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

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

Угле-торфяные композиции для сжигания в котельных
2016 А. В. Михайлов
Повышение сохранности минерального сырья при отделении монолита от массива горных пород с использованием газогенераторных патронов
2016 Г. П. Парамонов, В. Н. Ковалевский, Петер Мозер
Неустойчивость течения в добычной скважине на месторождении парогидротерм
2016 А. Н. Шулюпин
Закономерности поведения селена и хрома в окислительно-восстановительных процессах при гидрометаллургической переработке твердофазных продуктов экстракционного получения рения
2016 Г. В. Петров, М. И. Калашникова, С. Б. Фокина
Особенности разработки малых месторождений (на примере газоконденсатных месторождений Северного Кавказа)
2016 Р. А. Гасумов
Изменение термопластичности низкосортных углей при селективном извлечении металлов
2016 В. Ю. Бажин