Подать статью
Стать рецензентом
Том 220
Страницы:
521
Скачать том:
RUS ENG

Новая технология сухого обогащения золы уноса угольных электростанций на основе методов прикладной минералогии

Авторы:
В. А. Арсентьев1
Е. Л. Котова2
Об авторах
  • 1 — Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» (ЗАО)
  • 2 — Санкт-Петербургский горный университет
Дата отправки:
2015-10-06
Дата принятия:
2015-12-18
Дата публикации:
2016-04-01

Аннотация

Экологическая и стратегическая необходимость переработки отвалов и терриконов угольных произ-водств России и стран зарубежья приводит к переоценке потенциала использования золы уноса в качестве техногенного минерального сырья. Комплексное изучение вещественного состава золы уноса угольных элек-тростанций позволяет рационально определять пути дальнейшей утилизации сырья на основе грамотного обоснования схемы его технологического передела. Ввиду многочисленных экологических проблем, связан-ных с методами обогащения и переработки сырья с применением воды, предложена технология сухой очист-ки золы уноса тепловых угольных электростанций.  Исследования проводили на нескольких образцах золы различных электростанций. На основе предло-женных критериев проведена дискриминация составляющих золы уноса, оценены количественный и качест-венный составы частиц. Исследование вещественного состава образцов золы показало, что содержание в них несгоревшего углерода составляет от 5 до 20 %. Основным технологическим приемом очистки в выполнен-ных исследованиях является комбинация магнитной и электрической сепарации золы, приведенной в состоя-ние вибрационного псевдоожижения. Это позволяет существенно повысить производительность и селектив-ность процесса очистки. В результате очистки достигается стабильное получение минеральной фракции, со-держащей 0,5-2,5 % углерода, что дает возможность использовать очищенную минеральную фракцию в каче-стве строительного вяжущего материала.

10.18454/pmi.2016.4.521
Перейти к тому 220

Литература

  1. Андреев Е.Е. Электромагнитный сепаратор для экологически безопасного сухого обогащения слабомагнитных руд черных металлов / Е.Е.Андреев, С.В.Дмитриев, А.О.Мезенин // Обогащение руд. 2010. № 3. С.31-34.
  2. Арсентьев В.А. Направления создания маловодных технологий и аппаратов для обогащения тонкоизмельченного минерального сырья / В.А.Арсентьев, Л.А.Вайсберг, И.Д.Устинов // Обогащение руд. 2014. № 5. С.3-9.
  3. Блехман И.И. Теория вибрационных процессов и устройств. М.: Руда и Металлы. 2013. 410 с.
  4. Вайсберг Л.А. Механика сыпучих сред при вибрационных воздействиях: методы описания и математического моде-лирования / Л.А.Вайсберг, И.В.Демидов, К.С.Иванов // Обогащение руд. 2015. № 4. С.21-31.
  5. Власова В.В. Минеральный и химический состав золошлаковых отходов теплоэлектростанций и закономерности его формирования / В.В.Власова, Н.И.Никольская, К.В.Федотов // Обогащение руд: Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. С.3-10.
  6. Записки Горного института. 2016. Т.220. С.521-525
  7. В.А.Арсентьев, Е.Л.Котова DOI 10.18454/PMI.2016.4.521
  8. Новая технология сухого обогащения золы ...
  9. Власова В.В. Природоохранные ресурсосберегающие технологии переработки золоотвалов ТЭС / В.В.Власова, Н.И.Никольская, Е.А.Самаркина // Обогащение руд: Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2000. С.100-103.
  10. Гужелев Э.П. Рациональное применение золы ТЭЦ: результаты научно-практических исследований / Э.П.Гужелев, Ю.Т.Усманский. Омск: Омский государственный ун-т. 1998. 238 с.
  11. Назмеев Ю.Г. Системы топливоподачи и пылеприготовления ТЭС / Ю.Г.Назмеев, Г.Р.Мингалеева. М.: ИД МЭИ. 2005. 480 с.
  12. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций / Министерство энергетики и электри-фикации СССР. М.,1981. 46 с.
  13. Хабаши Ф. Основы прикладной металлургии. М.: Металлургия, 1975. Т.2. 390 с.
  14. Шпирт М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых.
  15. М.: Недра, 1988. 255 с.
  16. Dyr T. Model particle velocity on a vibrating surface / T.Dyr, P.Wodzinski // Physicochemical Problems of Mineral Proc-essing. 2002. N 35. P.147-157.
  17. Granular Leidenfrost Effect: Experiment and Theory of Floating Particle Clusters / P.K.Eshuis, Van der Weele, Van der Meer, D.Lohse // Phys. Rev. Lett. 2005. 95: 258001.
  18. Influence of vibration mode on the screening process / L.Chusheng, D. Hailin, Z.Yuemin, Z.Lala // International J. of Min-ing Science and Technology. 2013. Vol.23. Iss.1. P.95-98.
  19. Jaeger H.M. Granular solids, liquids, and gases / H.M.Jaeger, S.R.Nagel // Rev. Mod. Phys. 1996. 68. P.1259-1273.
  20. Vibration-induced phenomena in bulk granular materials / V.A.Arsentyev, Y.I.Azbel, I.I.Blekhman, V.A.Golovanevskiy, V.B.Vasilkov, K.S.Yakimova // International Journal of Mineral Processing. 2011. N 100. P.79-85.

Похожие статьи

Фазовые трансформации в технологиях синтеза и сорбционные свойства цеолитов из угольной золы уноса
2016 О. Б. Котова, И. Л. Шабалин, Е. Л. Котова
Повышение сохранности минерального сырья при отделении монолита от массива горных пород с использованием газогенераторных патронов
2016 Г. П. Парамонов, В. Н. Ковалевский, Петер Мозер
Пространственное распределение энерговыделения при распространении пучка быстрых электронов в воздухе
2016 В. С. Сухомлинов, А. С. Мустафаев
Оценка возможности использования горючих сланцев и сланцезольных отходов в промышленности
2016 Н. К. Кондрашева, С. Н. Салтыкова
Особенности разработки малых месторождений (на примере газоконденсатных месторождений Северного Кавказа)
2016 Р. А. Гасумов
Неразрушающие методы контроля качества и количества нефтяных потоков
2016 Р. М. Проскуряков, А. В. Коптева