Способ получения углеродного сорбента в кипящем слое

Изобретение относится к способу получения углеродного сорбента путем частичной газификации угля в кипящем слое при температуре не ниже 650°С с использованием воздушного дутья, характеризующемуся тем, что уголь, подаваемый в кипящий слой, предварительно подсушивают до влажности в диапазоне 0-35% масс. 1 з.п. ф-лы, 6 пр.

 

Изобретение относится к области переработки угля, в частности, к получению углеродного сорбента путем частичной газификации угля в кипящем слое, используемого в процессах очистки сточных и карьерных вод, газовых выбросов предприятий, сорбционной добавки в процессах нефтепереработки и прочих технологических процессах.

Известен ряд способов получения сорбентов из угля с использованием техники кипящего слоя (см., например, Махорин К.Е., Глухманюк А.М. Получение углеродных сорбентов в кипящем слое. - Киев: Наукова думка, 1983.; Патент РФ 2108968, 1997).

Недостатками данных способов является их многостадийность, т.к. карбонизацию и активацию осуществляют в отдельных устройствах, а для активации используют парогазовую смесь с температурой 450-750°С, что влечет высокую себестоимость сорбента вследствие высоких капитальных и эксплуатационных затрат.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ получения адсорбента путем газификации угля в кипящем слое на паровоздушном дутье в двухкамерной установке при температуре 650-750°С. (Патент РФ 2098352, 1992).

Основным недостатком этого способа является сложное аппаратурное оформление двухкамерного газогенератора с кипящим слоем и использование нагретого до 200-250°С паровоздушного дутья, приводящие в совокупности к высоким капитальным и эксплуатационным затратам, что является существенным ограничением для широкого использования природоохранного и технологического использования сорбента.

Настоящее изобретение направлено на преодоление недостатков
предшествующего уровня техники.

В частности, задачей настоящего изобретения является предложить способ получения углеродного сорбента в кипящем слое, который при упрощении технологического процесса получения позволяет одновременно увеличить производительности процесса получения углеродного сорбента, используемого как расходный материал в процессах очистки сточных и карьерных вод, газовых выбросов предприятий, сорбционной добавки в процессах нефтепереработки.

Техническим результатом изобретения является увеличение производительности процесса получения сорбента в одностадийном процессе частичной газификации угля в кипящем слое без применения отдельной стадии парогазовой активации, что обеспечивает низкую себестоимость сорбента.

Технический результат достигается за счет предварительного подсушивания угля перед подачей в кипящий слой и применением только воздушного дутья для осуществления частичной газификации.

Таким образом, настоящее изобретение относится к способу получения углеродного сорбента путем частичной газификации угля в кипящем слое при температуре не ниже 650°С с использованием воздушного дутья, при этом уголь, подаваемый в кипящий слой, предварительно подсушивается до влажности в диапазоне 0-35 % масс.

Предпочтительно, частичной газификации подвергают уголь с размером частиц от 0 мм до 20 мм и процесс осуществляют при температуре 650 - 950°С.

Заявленный способ обеспечивает увеличение производительности процесса получения сорбента в одностадийном процессе частичной газификации угля в кипящем слое без применения отдельной стадии парогазовой активации, что обеспечивает низкую себестоимость сорбента.

Способ осуществляют следующим образом. В аппарат с реактором кипящего слоя угля, который имеет температуру от 650 до 950 °С, питателем непрерывно подают предварительно подсушенный до влажности в диапазоне 0-35 % масс. дробленый уголь с размером частиц от 0 до 20 мм. Уголь в кипящем слое подвергается частичной воздушной газификации с выделением газообразных продуктов, которые дожигаются над кипящим слоем вместе с мелкодисперсным уносом твердого топлива. При газификации происходит увеличение пористости и внутренней удельной поверхности углеродного остатка в результате высокотемпературного гетерогенного реагирования углерода с газами. Горячий углеродный остаток, являющийся сорбентом, выгружают из аппарата через отборный патрубок и охлаждают без доступа воздуха для предотвращения возгорания.

В примерах, иллюстрирующих способ, приведены технические характеристики показателей процесса получения сорбента на опытном стенде при использовании угля с различной влажностью.

Пример 1.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 0-20 мм марки 2Б (разрез Березовский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=35,0 %; Ad = 4,9 %; Vdaf = 47,6 %;

Cdaf = 71,0 %; Hdaf = 4,9 %; Ndaf = 0,7 %; Odaf = 23,1 %; Sd = 0,15 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 650-680 °С.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,1 %; Ad = 9,6 %; Vdaf = 9,9 %; класс крупности - 0-3 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 300 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 35 %. Производительность по сорбенту составила 39 кг/ч.

Пример 2.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 0-20 мм марки 2Б (разрез Березовский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=0,0 %; Ad = 4,9 %; Vdaf = 47,6 %;

Cdaf = 71,0 %; Hdaf = 4,9 %; Ndaf = 0,7 %; Odaf = 23,1 %; Sd = 0,15 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 720-750°С.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,0 %; Ad = 10,6 %; Vdaf = 6,9 %; класс крупности - 0-5 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 370 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 38 %. Производительность по сорбенту составила 79 кг/ч.

Пример 3.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 5-15 мм марки 2Б (разрез Бородинский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=15,0 %; Ad = 3,8 %; Vdaf = 48,6 %;

Cdaf = 73,7 %; Hdaf = 5,2 %; Ndaf = 1,9 %; Odaf = 19,1 %; Sd = 0,1 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 750-780 оС.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,0 %; Ad = 8,7 %; Vdaf = 7,9 %; класс крупности - 0-3 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 420 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 55 %. Производительность по сорбенту составила 45 кг/ч.

Пример 4.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 5-15 мм марки 2Б (разрез Березовский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=33,0 %; Ad = 4,9 %; Vdaf = 47,6 %;

Cdaf = 71,0 %; Hdaf = 4,9 %; Ndaf = 0,7 %; Odaf = 23,1 %; Sd = 0,15 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 800-830оС.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,0 %; Ad = 13,6 %; Vdaf = 6,9 %; класс крупности - 0-3 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 500 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 65 %. Производительность по сорбенту составила 33 кг/ч.

Пример 5.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 0-15 мм марки 2Б (разрез Бородинский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=32,2 %; Ad = 3,8 %; Vdaf = 48,6 %;

Cdaf = 73,7 %; Hdaf = 5,2 %; Ndaf = 1,9 %; Odaf = 19,1 %; Sd = 0,1 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 860-900оС.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,1 %; Ad = 7,6 %; Vdaf = 8,9 %; класс крупности - 0-3 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 480 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 60 %. Производительность по сорбенту составила 30 кг/ч.

Пример 6.

В качестве сырья используют уголь класса крупности 0-15 мм марки 2Б (разрез Бородинский Канско-Ачинского угольного бассейна), имеющий следующий технический и элементный состав:

Wr=32,2 %; Ad = 3,8 %; Vdaf = 48,6 %;

Cdaf = 73,7 %; Hdaf = 5,2 %; Ndaf = 1,9 %; Odaf = 19,1 %; Sd = 0,1 %;

Температуру кипящего слоя поддерживают в диапазоне 920-950°С.

Получают сорбент со следующими характеристиками:

Wr=0,1 %; Ad = 15,6 %; Vdaf = 7,9 %; класс крупности - 0-3 мм; удельная площадь поверхности по методу БЭТ - 380 м2/г; адсорбционная активность по йоду - 40 %. Производительность по сорбенту составила 25 кг/ч.

Таким образом, предложенный способ позволяет получить сорбент в одностадийном процессе частичной газификации угля в кипящем слое без применения отдельной стадии парогазовой активации, а предварительное снижение влажности угля позволяет увеличить производительность, что уменьшает себестоимость сорбента.

1. Способ получения углеродного сорбента путем частичной газификации угля в кипящем слое при температуре не ниже 650°С с использованием воздушного дутья, отличающийся тем, что уголь, подаваемый в кипящий слой, предварительно подсушивают до влажности в диапазоне 0-35% масс.

2. Способ получения углеродного сорбента по п. 1, отличающийся тем, что частичной газификации подвергают уголь с размером частиц от 0 до 20 мм и процесс осуществляют при температуре 650-950°С.



 

Похожие патенты:
Изобретение касается диспергента для ликвидации разливов нефти, включающего комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), который содержит от 15 до 28 масс.% диоктилсульфосукцината натрия и от 35 до 45 масс.% смеси сорбитан моноолеата и сорбитан моноолеата этоксилированного, при этом содержание сорбитан моноолеата этоксилированного составляет более 23 масс.%, а гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) смеси составляет от 9,5 до 11,5, растворитель, включающий по меньшей мере воду, – остальное.
Изобретение относится к фильтрующим материалам для очистки воды и может быть использовано для очистки воды от радионуклидов. Разработан фильтрующий материал на основе гетитового песка, состоящий из следующих компонентов, в расчете на 100 масс.
Изобретение относится к нефтесорбенту, который включает фосфатное стеклообразное удобрение, аммоний фосфорнокислый 2/зам 99,0% и торф низкой степени разложения, при следующем соотношении, мас.%: аммоний фосфорнокислый 2/зам 99,0% ЧДА - 14-15; торф низкой степени разложения - 1-4; фосфатное стеклообразное удобрение - остальное.

Заявленная группа изобретений относится к разделению тяжелой и легкой воды, особенно в опресненной морской воде. В предварительно охлажденную воду добавляют легководную суспензию частиц в качестве центров кристаллизации тяжелой воды.

Изобретение относится к средствам очистки от биологических загрязнений. Биоцидные пористые частицы из сшитого полиамина получают с использованием следующих стадий: (а) обеспечение водной суспензии, содержащей полиамин, сшивающий агент и пористую неорганическую подложку, которая может растворяться в водных щелочных условиях при рН более 10, в виде частиц, при температуре меньшей или равной 10°С в смесителе для нанесения покрытия полиамина на неорганические подложки; (b) сшивание органического полимера в порах неорганической подложки и одновременное удаление воды; (с) растворение неорганической подложки с получением биоцидных пористых частиц сшитого полиамина.

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к холодильному оборудованию. Холодильная камера содержит вертикальные планки (1) и горизонтальные планки (2), прикрепленное к ним теплоизоляционного ограждение, дверь, смотровое окно, воздухоохладитель, соединенный трубопроводом через терморегулирующий вентиль с холодильным агрегатом, щит управления.

Изобретение относится к методам обработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) при подготовке к захоронению. Способ включает цикл охлаждения раствора, содержащего растворитель и неорганические ЖРО.

Заявленное изобретение относится к сооружениям очистки сточных вод и предназначено для глубокой физико-химической и биологической очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод от взвешенных веществ, соединений азота, фосфора, поверхностно-активных веществ и других загрязнений. Карусельный аэротенк с заглубленной шахтой имеет корпус.
Изобретение может быть использовано при изготовлении адсорбентов из каменноугольного сырья. Способ получения дробленого активного угля включает дробление каменноугольного сырья, карбонизацию со скоростью подъема температуры 5-15°С/мин и активацию водяным паром при температуре 850-900°С.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для удаления газов из питательной воды систем отопления и горячего водоснабжения. Напорный центробежно-вихревой деаэратор содержит цилиндрический корпус 1 с центробежным завихрителем 2.

Изобретение относится к сорбентам и их использованию. Описан сорбент для очистки жидкостей и газов от солей тяжелых металлов, радионуклидов, газообразных соединений, содержащий порошкообразный технический углерод, порошок древесного угля и мела, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод технический - 0,14-0,16, уголь древесный - 0,09-0,11, мел - остальное.
Наверх