×
20.02.2019
219.016.c061

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002304467
Дата охранного документа
20.08.2007
Аннотация: Изобретение относится к технологиям выделения углеродсодержащего компонента природного угля, угольного шлама или отходов углеобогащения и может использоваться в угольной, топливной и металлургической промышленности для получения высокосортного, высококалорийного, низкозольного угля. Способ обогащения угля включает смешивание исходного угольного сырья и воды с получением водно-угольной суспензии, введение в нее агломерирующего агента, разделение углеродсодержащего компонента угольного сырья и золы в водно-угольной суспензии и выделение углеродсодержащего компонента путем флотации. В водно-угольную суспензию дополнительно вводят вспенивающий агент, а углеродсодержащий компонент угольного сырья и золу разделяют, обрабатывая водно-угольную суспензию водяным паром, вдуваемым отдельными струями для разуплотнения составляющей зольной фракции. Водно-угольная суспензия содержит 7,0-50,0 мас. части воды на 1 мас. часть угля, а расход водяного пара составляет не более 500 кг на 1 тонну исходного угольного сырья, причем на 1 т водно-угольной суспензии расход агломерирующего агента составляет 3-7 кг, а вспенивающего агента 0,05-0,15 кг. Технический результат - снижение затрат на осуществление способа, повышение выхода углеродсодержащего компонента, а также повышение эффективности удаления из него золы. 8 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к технологиям выделения углеродсодержащсго компонента природного угля, угольного шлама или отходов углеобогащения и может использоваться в угольной, топливной и металлургической промышленности для получения высокосортного, высококалорийного, низкозольного угля.

Известно большое количество технологий обогащения угля, заключающихся в отделении углеродсодержащего компонента от минералсодержащего компонента, называемого также золой, включающего пустую породу и глину, и последующем выделении названного углеродсодержащего компонента, среди которых особое место занимают технологии, основанные на флотации.

Например, известен способ обеззоливания угля, включающий приготовление суспензии из угля и воды, добавление в нее агента, способного вступать в реакцию с нежелательными глинными минералами для образования водорастворимого комплекса, где базовый раствор имеет рН 7-13 и концентрация водорастворимого комплекса 50-5000 жидких частей на 1 миллион частей воды, разделение угля и шлама путем пенной флотации, формирование отфильтрованных кусков из отделенного угля, осушение названных кусков, обработку сухой пеной и полное фильтрование отфильтрованного угля [Патент США №5402894]. Этот способ характеризуется высокими затратами и сложностью технологии.

Известен также способ обеззоливания угля флотацией, по которому исходный природный уголь размалывают до размера частиц около 150 мкм, затем смешивают с эмульсией из гидроуглеродной жидкости, содержащей агломерирующий агент, представляющий собой смесь из легких и тяжелых масляных фракций, и воду, таким образом, чтобы частицы угля смачивались гидроуглеродной жидкостью в первую очередь, а гидрофильные частицы пустой породы диспергировали в воде, образуя взвесь. В присутствии необработанного угля при этом происходит агломерация углеродсодержащих частиц. Далее взвесь пустой породы удаляется вместе с водой, а агломерированные частицы углеродсодержащего компонента обрабатываются сухим паром, не содержащим окислительных ингредиентов и имеющим температуру 100-245°С для отделения агломерирующего агента от частиц угля [Патент США №4396396]. Этот способ по наибольшему количеству сходных с предлагаемым способом обогащения угля признаков является его ближайшим аналогом и принят за прототип изобретения.

Недостатками прототипа являются высокие затраты на его осуществление, высокая зольность получаемого в результате осуществления способа углеродсодержащего компонента и низкий его выход.

Изобретение решает задачу создания способа обогащения угля, который характеризовался бы низкими затратами на его осуществление, высокой степенью удаления золы из получаемого в результате осуществления способа углеродсодержащего компонента, а также высоким его выходом.

Для решения поставленной задачи предлагается способ обогащения угля, по которому смешивают исходное угольное сырье и воду с получением водно-угольной суспензии, в которую затем добавляют агломерирующий агент и вспенивающий агент, после чего водно-угольную суспензию обрабатывают водяным паром, который подают в нее отдельными струями, разделяя тем самым углеродсодержащий компонент и золу, после чего выделяют названный углеродсодержащий компонент путем флотации, при этом водно-угольная суспензия содержит 7,0-50,0 мас. части воды на 1 мас. часть угля, а расход водяного пара составляет не более 500 кг на тонну исходного угольного сырья, расход агломерирующего агента составляет 3-7 кг, а вспенивающего агента 0.05-0.15 кг на тонну водно-угольной суспензии.

Исходным угольным сырьем может являться природный уголь с размером частиц не более 3 мм.

Исходным угольным сырьем также может являться угольный шлам с размером частиц не более 0.6 мм или отходы углеобогащения с размером частиц не более 3 мм.

Исходным угольным сырьем может являться также коксующийся или спекающийся уголь с размером частиц не более 3,0 мм.

Если исходное угольное сырье имеет больший размер частиц, его целесообразно измельчить до указанных выше размеров.

Оптимальное соотношение воды и угля в водно-угольной суспензии зависит от его типа, размера частиц и зольности. Так, если исходным угольным сырьем является коксующийся или спекающийся уголь с размером частиц не более 3 мм, целесообразно, чтобы водно-угольная суспензия содержала 8,0-13,0 мас. части воды на 1 мас. часть угля. Если же исходное угольное сырье имеет зольность менее 80%, но более 50%, целесообразно, чтобы водно-угольная суспензия содержала 10,0-50,0 мас. части воды на 1 мас. часть угля. А если исходное угольное сырье имеет зольность менее 50%, водно-угольная суспензия должна содержать 7,0-10,0 мас. частей воды на 1 мас. часть угля.

В качестве агломерирующего агента могут использоваться традиционные гидроуглеродные жидкости или термогазойли, представляющие собой смесь из легких и тяжелых масляных фракций, подобранных таким образом, чтобы частицы угля смачивались агентом в первую очередь, а гидрофильные частицы золы диспергировались в воде.

В качестве вспенивающего агента, способствующего прилипанию пузырьков воздуха к углеродсодержащим частицам, также могут использоваться традиционные вспенивающие вещества.

Предлагаемый способ обогащения угля осуществляют следующим образом. Природный уголь зольностью, например, 48% измельчают известными способами до оптимального для его обогащения размера 3 мм или отделяют фракцию исходного угля указанного размера также известными способами. Далее частицы угля смешивают с водой в соотношении 7-10 мас. части воды на 1 мас. часть угля. Добавляют в полученную смесь агломерирующий агент, например термогазойль легкий каталитического крекинга и коксования, в количестве 5,8 кг и вспенивающий агент, например КЭТГОЛ, в количестве 0.1 кг. В результате получают водно-угольную суспензию, в которой изначально часть золы образует взвесь в воде, а часть золы удерживается на поверхности угольных частиц.

Названную водно-угольную суспензию помещают в шнек, трубу, или наклонный лоток, или другое средство, по которому водно-угольная суспензия может перемещаться. При продвижении смеси ее обрабатывают струями водяного пара со скоростью пара, не превышающей скорость звука.

Водяной пар конденсируется на поверхности угольных частиц, вследствие чего возникают ультразвуковые колебания давления, распространяющиеся в объем водно-угольной смеси. Это приводит к разуплотнению размокающей составляющей зольной фракции, возникновению колеблющихся парогазовых пузырьков в микрокавернах сростков золы и угольных частиц, что способствуют разрушению этих сростков.

Кроме того, конденсация пара в водно-угольной суспензии позволяет диспергировать и взвешивать зольные частицы в воде, не позволяя им слипаться. Дополнительное диспергирующее воздействие возникает вследствие известных эффектов дегазации, растворенного в водно-угольной суспензии воздуха и отделения от зольных и угольных частиц поверхностно-активных веществ с последующим их эмульгированием вследствие возникновения ультразвуковых колебаний при конденсации паровой струи в смеси.

Добавленные в водно-угольную суспензию агломерирующий и вспенивающий агенты диспергируются и равномерно распределяются по объему названной суспензии под воздействием конденсирующихся паровых струй. В результате происходит более эффективное взаимодействие агентов с углеродсодержащими частицами и более эффективное разделение углеродсодержащего компонента и золы. Подготовленная таким образом водно-угольная суспензия, в которой произошло разделение углеродсодержащего компонента и воды, поступает на флотацию, где и осуществляется выделение целевого продукта - углеродсодержащего компонента.

Пример 1.

Природный уголь зольностью 48% и размерами частиц 8-20 мм измельчают известными способами до размера 3 мм. Далее размолотый уголь смешивают с водой в соотношении 8 мас. части воды на 1 мас. часть угля. Добавляют в полученную смесь агломерирующий агент, термогазойль легкий каталитического крекинга и коксования производства Омского НПЗ, в количестве 2.9 кг и вспенивающий агент, КЭТГОЛ производства Пермского "Сибурхимпрома", в количестве 0.05 кг на т. Далее водно-угольную суспензию обрабатывают струями водяного пара со скоростью пара, не превышающей скорость звука. Расход пара составляет 300 кг на одну тонну угля. После этого суспензию подвергают флотации. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 49.5%, причем содержание золы в полученном углеродсодержащем компоненте составляет 5.5%, а в отходах - 83.2%.

Пример 2

То же, что в примере 1, но способ осуществляют по прототипу. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 45.6%, причем содержание золы в полученном углеродсодержащем компоненте составляет 12.8%, а в отходах - 77.5%.

Пример 3

Природный уголь зольностью 68% и размером частиц 3 мм смешивают с водой в соотношении 35 мас. части воды на 1 мас. часть угля. Добавляют в полученную смесь агломерирующий агент, термогазойль легкий каталитического крекинга и коксования производства Омского НПЗ, в количестве 3.9 кг и вспенивающий агент, КЭТГОЛ производства Пермского "Сибурхимпрома", в количестве 0.1 кг на 1 тонну. Далее водно-угольную суспензию обрабатывают струями водяного пара со скоростью пара, не превышающей скорость звука. Расход пара составляет 400 кг на 1 тонну угля. После этого ее подвергают флотации. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 43.6, причем содержание золы в углеродсодержащем компоненте составляет 9.3%, а в отходах - 88.2%.

Пример 4

То же, что в примере 3, но способ осуществляют по прототипу. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 42.6%, причем содержание золы в полученном углеродсодержащем компоненте составляет 10.4%, а в отходах - 90.2%.

Пример 5.

Угольный шлам зольностью 72% и размерами частиц 0.6 мм смешивают с водой в соотношении 35 мас. части воды на 1 мас. часть угля. Добавляют в полученную смесь агломерирующий агент, термогазойль легкий каталитического крекинга и коксования производства Омского НПЗ, в количестве 5.8 кг и вспенивающий агент, КЭТГОЛ производства Пермского "Сибурхимпрома", в количестве 0.1 кг на 1 тонну. Далее водно-угольную суспензию обрабатывают струями водяного пара со скоростью пара, не превышающей скорость звука. Расход пара составляет 500 кг на 1 тонну угля. После этого ее подвергают флотации. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 18.8%, причем содержание золы в полученном углеродсодержащем компоненте составляет 10.3%, а в отходах - 93.4%.

Пример 6

То же, что в примере 1, но способ осуществляют по прототипу. В результате получают углеродсодержащий компонент в количестве 25.8%, причем содержание золы в полученном углеродсодержащем компоненте составляет 14.0%, а в отходах - 91.0%.

В таблице 1 приведены сведения, касающиеся реализации предлагаемого способа согласно приведенным примерам, а в таблице 2 - прототипа при одинаковых начальных условиях.

Сравнение полученных данных показало, что описанный способ позволяет увеличить выход углеродсодержащего компонента при уменьшении его зольности.

Таким образом, предлагаемый способ отличается простотой, а также более высоким выходом углеродсодержащего концентрата с более низкой его зольностью.

Таблица 1
№ примераКонцентрация агентов, г/тнРезультаты
Углеродсодержащий компонентОтходы
АгломерирующийВспенивающийВыход, %Зола, %Выход, %Зола, %
129005049,55,550,583,2
3390010043,69,356,488,2
5580010025,810,374,293,4

Таблица 2
№ примераКонцентрация агентов, г/тнРезультаты
Углеродсодержащий компонентОтходы
АгломерирующийВспенивающийВыход, %Зола, %Выход, %Зола, %
229005045,612,854,477,5
4390010042,610,457,490,2
6580010024,614,075,491,0

1.Способобогащенияугля,покоторомусмешиваютисходноеугольноесырьеиводусполучениемводно-угольнойсуспензии,вкоторуювводяттакжеагломерирующийагент,затемразделяютуглеродсодержащийкомпонентугольногосырьяизолувназваннойводно-угольнойсуспензииивыделяютназванныйуглеродсодержащийкомпонентпутемфлотации,отличающийсятем,чтовназваннуюводно-угольнуюсуспензиюдополнительновводятвспенивающийагент,ауглеродсодержащийкомпонентугольногосырьяизолуразделяют,обрабатываяназваннуюводно-угольнуюсуспензиюводянымпаром,которыйподаютвнееотдельнымиструями,приэтомводно-угольнаясуспензиясодержит7,0-50,0мас.ч.водына1мас.ч.угля,арасходводяногопарасоставляетнеболее500кгнатоннуисходногоугольногосырья,расходагломерирующегоагентасоставляет3-7кг,авспенивающегоагента0,05-0,15кгнатоннуводно-угольнойсуспензии.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоисходнымугольнымсырьемявляетсяприродныйугольсразмеромчастицнеболее3мм.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоисходнымугольнымсырьемявляетсяугольныйшламсразмеромчастицнеболее0,6мм.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоисходнымугольнымсырьемявляютсяотходыуглеобогащениясразмеромчастицнеболее3мм.45.Способобогащенияугляпоп.1,отличающийсятем,чтоисходнымугольнымсырьемявляетсякоксующийсяилиспекающийсяугольсразмеромчастицнеболее3,0мм.56.Способобогащенияугляпоп.1,отличающийсятем,чтоисходноеугольноесырьепредварительноизмельчают.67.Способобогащенияугляпоп.1,отличающийсятем,чтоисходноеугольноесырьеимеетзольностьменее80%.78.Способобогащенияугляпоп.1,отличающийсятем,чтоисходноеугольноесырьеимеетзольностьменее50%.89.Способобогащенияугляпоп.1,отличающийсятем,чтоагломерирующимагентомявляетсятермогазойльлегкийкаталитическогокрекингаикоксования.9
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
20.02.2019
№219.016.bfd7

Способ получения энергии из угля

Изобретение относится к способу сжигания угля, включающему его сушку, размалывание до мелкодисперсного состояния, смешивание размолотого угля с направленным кислородсодержащим газовым потоком и сжигание, характеризующемуся тем, что размолотый уголь нагревают до температуры полукоксования не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373259
Дата охранного документа: 20.11.2009
20.02.2019
№219.016.c0a0

Способ получения гуминового концентрата и устройство для его осуществления

Описан способ получения гуминового концентрата, по которому водный раствор солей гуминовых кислот помещают в электролизную ванну, снабженную катодом и анодом, прикладывают электрическое напряжение к названным катоду и аноду таким образом, что разность потенциалов между ними достаточна для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307817
Дата охранного документа: 10.10.2007
Показаны записи 11-20 из 37.
20.01.2016
№216.013.a1b1

Способ получения углеродных наноструктур и аппарат

Изобретения могут быть использованы при изготовлении композитов или катализаторов. В средстве 3 получают рабочую смесь 2 с температурой 400-1400°C, включающую наночастицы, содержащие вещество катализатора, несущий газ и газообразные углеводороды. Наночастицы, содержащие вещество катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573035
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd1e

Структура из углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при изготовлении добавок в смолы, керамику, металлы, смазочные материалы. Сначала смешивают наночастицы катализатора с потоком несущего газа, затем подают нагретый углеводород. Полученную рабочую смесь вводят в реакционную камеру, где углеводород разлагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573873
Дата охранного документа: 27.01.2016
13.01.2017
№217.015.76cf

Модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов и способ получения модификатора

Изобретение может быть использовано при изготовлении катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов, красок, грунтовок, клеев, бетонов, целлюлозных материалов. Модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов включает одностенные, и/или двустенные, и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598676
Дата охранного документа: 27.09.2016
29.12.2017
№217.015.fbf2

Способ функционализации углеродных нанотрубок кислородсодержащими группами

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении нанокомпозитов. Углеродные нанотрубки обрабатывают электролитом в проточном электролизере, содержащем установленные в его внутреннем пространстве катод 10, анод 6 и пористую диафрагму 8, делящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638214
Дата охранного документа: 12.12.2017
17.02.2018
№218.016.2baf

Коаксиальный кабель

Изобретение относится к электротехнике, в частности - к коаксиальным кабелям, которые могут использоваться для передачи сигнала в различных областях техники: системах связи, вещательных сетях, компьютерных сетях, антенно-фидерных системах, автоматизированных системах управления и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643156
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.4858

Способ каталитического получения углеродных нанотрубок и аппарат

Изобретение относится к нанотехнологии. Для получения углеродных нанотрубок используют аппарат, включающий блок 3 формирования рабочей смеси 2, содержащий средство получения наночастиц вещества, содержащего катализатор, реакционную камеру 1, снабженную входом для рабочей смеси 2 и выходом 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651148
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.576d

Суперконцентрат углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для изготовления композитных материалов. Углеродные нанотрубки и дисперсионную среду, представляющую собой вещество, имеющее угол смачивания по отношению к высокоупорядоченному пиролитическому графиту не более 120°,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654959
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5786

Антистатическое напольное покрытие с углеродными нанотрубками

Изобретение относится к антистатическим напольным покрытиям и может использоваться в производстве покрытий данного типа. Напольное покрытие содержит отверждаемую смолу и наполнитель, при этом отверждаемой смолой является эпоксидная смола, а наполнителем являются одностенные углеродные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654759
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.57db

Композиционный материал на основе термопластичного полимера и способ его получения

Изобретение относится к композиционным материалам на основе термопластичных полимеров, наполненных нанотрубками, и технологиям их получения, и может использоваться для производства конструкционных материалов с повышенными физико-механическими характеристиками. Композиционный материал содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654948
Дата охранного документа: 23.05.2018
12.07.2018
№218.016.7017

Металлизированная бумага из углеродных нанотрубок

Изобретение относится к композиционным материалам, содержащим в своем составе углеродные нанотрубки, и может использоваться в различных отраслях промышленности, преимущественно - в электротехнике, например в литий-ионных аккумуляторах, или в электрических кабелях связи коаксиального типа, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660769
Дата охранного документа: 10.07.2018
+ добавить свой РИД