×
18.05.2018
218.016.50b1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ УГЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обогащения угля, в частности к получению высококачественного каменноугольного кокса и высококалорийного термообработанного твердого топлива для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности. Перед термообработкой угля проводят экстремальное охлаждение угля до температуры от -10 до -12°С. Затем проводят нагрев угля в печи кипящего слоя в три этапа. На первом этапе нагрев осуществляется до температуры от 120 до 130°С, на втором этапе до температуры от 280 до 300°С, на третьем этапе до температуры от 500 до 550°С. Технический результат заключается в повышении выхода коксового остатка при снижении его зольности. 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области обогащения угля, в частности к получению высококачественного каменноугольного кокса и высококалорийного термообработанного твердого топлива для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности.

Известен способ получения полукокса из бурых и каменных углей (патент РФ №2073061, опубл. 10.02.1997 г.). Данный способ заключается в термообработке угля в кипящем слое при температуре от 600 до 700°С в потоке воздуха с подачей угля непосредственно на газораспределительную решетку. В кипящий слой дополнительно подают водяной пар.

Недостатком способа является повышенная зольность получаемого полукокса, вызванная тем, что в способе не обеспечивается эффективная сепарация минеральной части исходного угля.

Известен способ получения металлургического среднетемпературного кокса (патент РФ №2285715, опубл. 20.10.2006 г.). Данный способ заключается в термоокислительном коксовании угля крупностью от 0 до 15 мм в кипящем слое при температуре от 800 до 900°С с получением высококалорийного твердого топлива - среднетемпературного кокса металлургического назначения.

Недостатком способа является необходимость использования низкозольного угля, при этом снижается возможность расширения сырьевой номенклатуры, и невозможность использования рядовых угольных материалов, имеющих высокий уровень содержания золы, вызывающих дополнительные операции предварительного обогащения, что усложняет общую технологическую схему переработки угля.

Известен способ переработки угля в кипящем слое (патент РФ №2339672, опубл. 27.11.2008). Способ заключается в обработке угля в термоокислительной атмосфере в реакторе печи кипящего слоя при регулировании высоты слоя путем перемещения в вертикальном направлении переливной стенки при изменении пропускной способности сливного устройства, при этом используется воздушная смесь.

Недостатком способа является использование воздушной смеси и отсутствие последовательных периодов термического нагрева дробленной угольной смеси, что приводит к возникновению участков возгорания в потоке кипящего слоя.

Известен способ переработки угля (патент РФ №2401295, опубл. 10.10.2010), принятый за прототип. Данный способ осуществляется путем одновременной термоокислительной обработки угля при температуре от 700 до 950°С за счет частичного окисления угля воздухом и сепарации минеральной части угля, более тяжелой, чем уголь. Дутьевой воздух на псевдоожижение слоя подают в количестве от 2500 до 4200 м3/(м2×ч).

К недостаткам известного способа относятся частичное сгорание угля при взаимодействии с кислородом воздуха, а также необходимость подачи вторичного дутья для догорания парогазовых продуктов и продуктов термического разложения.

Технический результат заключается в повышении выхода коксового остатка при снижении его зольности.

Технический результат достигается тем, перед термообработкой угля проводят экстремальное охлаждение угля в реакторе, при подаче жидкого инертного газа, до температуры от -10 до -12°С, затем проводят нагрев угля в печи кипящего слоя в три этапа, при этом на первом этапе нагрев осуществляется до температуры от 120 до 130°С, на втором этапе до температуры от 280 до 300°С, на третьем этапе до температуры от 500 до 550°С.

Способ осуществляют следующим образом.

Предварительно измельчают уголь в грохотах до крупности от 8 до 10 мм, загружают в реактор, где происходит резкое охлаждение угля инертным газом до температуры от -10 до -12°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч), что обеспечивает одновременно как поддержание температурного режима в псевдосжиженном слое, так и эффективную сепарацию минеральной части угля, которая сопровождается снижением зольности (обогащением) получаемого термообработанного твердого топлива. Установлено, что при таком термическом воздействии происходит разрушение молекулярной структуры угля, сопровождающееся разрывом эфирных связей с ароматическими ядрами внутри алифатических структур.

После охлаждения угля проводится его быстрый нагрев в печи кипящего слоя в три этапа, при этом на первом этапе нагрев проходит до температуры от 120 до 130°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры от 280 до 300°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры от 500 до 550°С со скоростью от 10 до 12 град/сек. При трехэтапном нагреве угля на первом этапе удаляется влага, а в движущемся потоке разрушаются частицы до среднего размера от 5 до 7 мм. На втором этапе происходит интенсивное выделение серы, на третьем этапе температура повышается до периода полукоксования, что приводит к процессу битумизации (частичное оплавление минеральной части угля) и резким изменениям структуры углеродной матрицы. Затем проводится продув угля инертным газом.

Экстремальное охлаждение угля с последующим его нагревом проводят с целью формирования пористой структуры угля и повышения площади активной поверхности, что дает возможность разделения углерода и золы, а также удалению влаги и сгоранию серы в движущемся потоке. Продув инертным газом проводят в вертикальном гравитационном потоке с целью удаления остатков золы из угольного слоя.

Экспериментально установлено, что криогенное и комбинированное воздействие на угли приводит к их разрушению и структурным изменениям. Распределение частиц по классам крупности и характер образующихся трещин определяются структурно-текстурными особенностями углей разных типов. После термообработки угли характеризуются более высокой микротвердостью, а их микрохрупкость увеличивается в 2 раза.

Способ поясняется следующими примерами.

Пример 1. В качестве сырья использовали высокозольный уголь Кузнецкого бассейна марки ДР (длиннопламенный рядовой), предварительно измельченный в грохотах до 8 мм, имеющий удельную теплоту сгорания 5020 ккал/кг и следующий технический и элементный состав:

Wrt=8,7%; Ad=24,4%; Vdaf=41,8%; Cdaf=77,7%;

Hdaf=5,5%; Ndaf=2,0%; Odaf=13,7%; Sdaf=0,37%.

Измельченный уголь массой 10 кг загружают в реактор и охлаждают до температуры - 12°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч). После охлаждения угля проводят его последовательный нагрев в печи кипящего слоя, на первом этапе нагрев проходит до температуры 130°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры 300°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры 550°С со скоростью 12 град/сек.

Технологические условия обеспечивают выход коксового остатка - 64% от массы исходного угля. Полученный угольный остаток имеет зольность 14%, что ниже, чем исходный уголь. Полученный остаток по зольности удовлетворяет требованиям ТУ 14-7-115-89 для коксовой мелочи и имеет следующий технический и элементный состав:

Wrt=0,5%; Ad=15,4%; Vdaf=4,0%; Cdaf=94,2%;

Hdaf=1,3%; Ndaf=1,4%; Odaf=2,9%; Sdaf=0,1%.

Пример 2. В качестве сырья использовали уголь с техническим и элементным составом, а также крупностью, как описано в примере 1. Измельченный уголь массой 20 кг загружают в реактор и охлаждают до температуры -10°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч). После охлаждения угля проводят его быстрый нагрев в печи кипящего слоя, на первом этапе нагрев проходит до температуры 120°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры 280°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры 500°С со скоростью 12 град/сек.

Технологические условия обеспечивают выход коксового остатка - 63% от массы исходного угля. Полученный угольный остаток имеет зольность 15%, что ниже, чем исходный уголь. Полученный остаток по зольности удовлетворяет требованиям ТУ 14-7-115-89 для коксовой мелочи, и имеет следующий технический и элементный состав:

Wrt=0,5%; Ad=15,4%; Vdaf=4,0%; Cdaf=94,l%;

Hdaf=1,3%; Ndaf=1,7%; Odaf=3,2%; Sdaf=0,2%.

Пример 3. В качестве сырья использовали уголь с техническим и элементным составом, а также крупностью, как описано в примере 1. Измельченный уголь массой 15 кг загружают в реактор и охлаждают до температуры -11°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч). После охлаждения угля проводят его быстрый нагрев в печи кипящего слоя, на первом этапе нагрев проходит до температуры 125°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры 290°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры 525°С со скоростью 12 град/сек.

Технологические условия обеспечивают выход коксового остатка - 66% от массы исходного угля. Полученный угольный остаток имеет зольность 14%, что ниже, чем исходный уголь. Полученный остаток по зольности удовлетворяет требованиям ТУ 14-7-115-89 для коксовой мелочи, и имеет следующий технический и элементный состав:

Wrt=0,5%; Ad=15,4%; Vdaf=4,0%; Cdaf=95,0%;

Hdaf=1,3%; Ndaf=1,5%; Odaf=2,6%; Sdaf=0,1%.

Пример 4. В качестве сырья использовали уголь с техническим и элементным составом, а также крупностью, как описано в примере 1. Измельченный уголь массой 25 кг загружают в реактор и охлаждают до температуры -20°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч). После охлаждения угля проводят его быстрый нагрев в печи кипящего слоя, на первом этапе нагрев проходит до температуры 160°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры 360°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры 600°С со скоростью 12 град/сек.

Технологические условия обеспечивают выход коксового остатка - 55% от массы исходного угля. Полученный угольный остаток имеет зольность 17%.

Пример 5. В качестве сырья использовали уголь с техническим и элементным составом, а также крупностью, как описано в примере 1. Измельченный уголь массой 25 кг загружают в реактор и охлаждают до температуры -4°С. Инертный газ подают в количестве 1800 м3/(м2×ч). После охлаждения угля проводят его быстрый нагрев в печи кипящего слоя, на первом этапе нагрев проходит до температуры 90°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры 250°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры 400°С со скоростью 12 град/сек.

Технологические условия обеспечивают выход коксового остатка - 44% от массы исходного угля. Полученный угольный остаток имеет зольность 18%.

Таким образом, предложенный способ позволяет перерабатывать высокозольный рядовой уголь в низкозольное, высококалорийное, термообработанное твердое топливо, без предварительного обогащения исходного угля. В результате термохимических процессов происходит размягчение углей, выделение летучих веществ и порообразование с кардинальным изменением структуры. Вследствие чего происходит повышение выхода коксового остатка при снижении его зольности.

Способ термической обработки угля, включающий термоокислительную обработку измельченного угля в кипящем слое, отличающийся тем, что перед термообработкой угля проводят экстремальное охлаждение угля в реакторе, при подаче жидкого инертного газа до температуры от -10 до -12°С, затем проводят нагрев угля в печи кипящего слоя в три этапа, при этом на первом этапе нагрев осуществляется до температуры от 120 до 130°С со скоростью 20 град/сек, на втором этапе до температуры от 280 до 300°С со скоростью 15 град/сек, на третьем этапе до температуры от 500 до 550°С со скоростью от 10 до 12 град/сек.
Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Показаны записи 21-30 из 204.
25.08.2017
№217.015.a73d

Комплекс пылеподавления площадных источников

Изобретение относится к средствам экологической защиты окружающей среды, именно к устройствам пылеподавления, может быть использовано для обеспыливания, орошения площадных источников пылевыделения, а также для обеспыливания поступающего с источника запыленного воздуха, где требуется применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608089
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.ab31

Адаптивная система управления

Адаптивная система управления содержит объект управления, сумматор, регулятор, идентификатор, дигратор, соединенные определенным образом. Обеспечивается автоматическая настройка регулятора без возбуждающих управляющих воздействий, подаваемых на объект управления. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612340
Дата охранного документа: 07.03.2017
25.08.2017
№217.015.ab36

Стенд для физического моделирования геомеханических процессов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для моделирования физических процессов в нагруженном массиве горных пород на образцах в лабораторных условиях. Стенд содержит корпус для размещения испытуемого образца, размещенные в корпусе штампы для взаимодействия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612198
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.ab42

Способ флотационного извлечения редких металлов

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в горно-обогатительной промышленности при обогащении редких металлов. Способ флотационного извлечения редких металлов включает предварительное измельчение и последующую флотацию, протекающую под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612162
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.ab48

Способ разложения алюминатных растворов

Изобретение может быть использовано при переработке низкокачественного алюминийсодержащего сырья, в том числе нефелинов. Разложение алюминатного раствора выполняют путём карбонизации газами, содержащими СО, при температуре от 20 до 40°С при начальной концентрации каустической щёлочи в растворе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612288
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.ac0b

Устройство для проведения спасательных работ

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для проведения спасательных работ, также может быть использовано в качестве проходческого оборудования. Техническим результатам является увеличение скорости проходки выработок и повышение безопасности ведения спасательных работ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612165
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.ac30

Способ получения профилактического средства для предотвращения прилипания, примерзания и смерзания вскрышных горных пород

Изобретение относится к производству профилактических средств, которые предназначены для предотвращения прилипания и примерзания вскрышных горных пород к поверхностям горно-транспортного оборудования, а также смерзания вскрышных горных пород в своей массе. Способ получения профилактических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612281
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.ac87

Способ прогнозирования работоспособности инструментов, оснащенных режущей керамикой

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования или контроля работоспособности (прочности, износостойкости) керамических пластин режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611980
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2e9

Способ получения глинозема из хромсодержащих бокситов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения глинозема из хромсодержащих бокситов включает мокрое спекание шихты, выщелачивание спека промывной водой с получением алюминатных растворов, из которых извлекают гидроксид алюминия. Боксит отдельно от известняка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613983
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3ce

Интегрированный перекачивающий агрегат для транспортировки углеводородов по подводным и континентальным трубопроводам

Изобретение относится к транспортировке углеводородного и другого сырья по проложенным по морскому дну трубопроводам большой протяженности. Интегрированный перекачивающий агрегат для транспортировки углеводородов по подводным и континентальным трубопроводам включает охранный кожух,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613794
Дата охранного документа: 21.03.2017
Показаны записи 21-30 из 39.
10.05.2018
№218.016.4f96

Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к электролитическому производству алюминия, и может быть использовано в процессах подготовки алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния (силуминов) марок АК5М2, АК7, АК7пч, АК8М3, АК9, АК12 и других. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652905
Дата охранного документа: 03.05.2018
29.05.2018
№218.016.5479

Способ получения лигатуры алюминий-эрбий

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к получению лигатур и сплавов алюминия с редкоземельными металлами, и может быть использовано для получения лигатуры алюминий-эрбий. В способе готовят исходную шихту в порошкообразном состоянии при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654222
Дата охранного документа: 17.05.2018
26.12.2018
№218.016.aad0

Способ получения лигатуры магний-цинк-иттрий

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к получению магниевых лигатур, которые могут быть использованы в качестве легирующих и модифицирующих добавок в производстве сплавов на основе магния и в производстве сталей и чугунов. Способ получения лигатуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675709
Дата охранного документа: 24.12.2018
01.03.2019
№219.016.cdc4

Способ получения алюминиевых сплавов для прокатки фольги

Изобретение относится к металлургии. Способ включает введение расчетного количества кристаллического кремния в алюминиевый расплав в электролизере через подготовленные «окна» в корке электролизной ванны. Кристаллический кремний вводят в виде мелких и пылевидных фракций размером до 20 мм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418084
Дата охранного документа: 10.05.2011
01.03.2019
№219.016.cde1

Сплав на основе алюминия для получения фольги

Изобретение относится к металлургии сплавов на основе алюминия системы Al-Fe-Si, предназначенных для изготовления фольги, используемой в качестве упаковки в пищевой промышленности, медицине, химической промышленности. Сплав включает следующие компоненты, мас.%: железо 0,95-1,25, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415191
Дата охранного документа: 27.03.2011
17.03.2019
№219.016.e2d9

Лигатура для жаропрочных магниевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении жаропрочных сплавов на основе магния марок МЛ10, МЛ19 и в системах: Mg-Y-Sm-Zn-Zr, Mg-Sn-Zn-Y, Mg-Gd-Y-Zn-Mn, Mg-Y-Zn-Zr, Mg-Gd-Y-Zn-Zr. Лигатура содержит, мас. %: цинк 10-40, иттрий 15-40, магний -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682191
Дата охранного документа: 15.03.2019
23.03.2019
№219.016.ec98

Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Изобретение относится к изготовлению катодного блока для алюминиевого электролизера. Способ включает подготовку исходных материалов, формование заготовки, ее карбонизацию, графитацию и охлаждение с получением катодного блока. Подготовка исходных материалов включает прокалку антрацита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682732
Дата охранного документа: 21.03.2019
10.04.2019
№219.016.ff1b

Способ получения порошка диборида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и металлургии. Способ получения порошка диборида титана включает приготовление мокрой реакционной смеси путем гидролиза тетрахлорида титана в дистиллированной воде при постоянном перемешивании, с получением гидратированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684381
Дата охранного документа: 08.04.2019
19.06.2019
№219.017.8b54

Волновая энергетическая установка

Изобретение относится к области производства электроэнергии путем преобразования механической энергии, например энергии морских волн, в электрическую. Волновая энергетическая установка содержит линейный электрогенератор тока 3, состоящий из статора 12 и генерирующего сердечника 13, способного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440510
Дата охранного документа: 20.01.2012
03.07.2019
№219.017.a3da

Способ получения топливных брикетов

Изобретение описывает способ получения топливных брикетов, включающий смешение углеродсодержащих материалов, отходов деревообработки и продуктов пылеулавливания процессов сланцепереработки, их формование, отличающийся тем, что в качестве углеродсодержащего материала используют угольные шламы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693043
Дата охранного документа: 01.07.2019
+ добавить свой РИД