Способ переработки торфа в крупнокусковой углеродный восстановитель
Использование: изобретение относится к металлургической промышленности и направлено на получение восстановителя, обладающего повышенной технологической эффективностью применительно к условиям ведения металлургического процесса, например, производства кремния-сырца. Сущность изобретения: способ включает отбор сырьевой торфо-залежи, заводнение ее торфозапаса, интенсивную физическую усадку торфовещества, предполагающую проведение диспергирования, перемешивания, формирование брикета и заключительного его провяливания, составление из брикетированного вещества технологической шихты, ее многостадийную термоусадочную обработку в условиях внешнего обогрева стационарного материального слоя, предполагающую проведение сушки и многоступенчатого пиролиза путем бертинирования, полукоксования и коксования имеющих место технологических переделов с попутной эвакуацией побочно выделяемых летучих продуктов пиролиза, отбор термоусаженного твердого пироостатка и формирование из его массы партий целевого продукта. Новым в способе является то, что пиролиз стационарного материального слоя ведут в условиях его конверторного электрозаземления. Указанное электрозаземление обеспечивается снятием с вещества слоя потенциала в диапазоне 0,05-5,0 В. При этом проявление брикетов ведут в условиях открытия доступа к фрагментам их условно-горизонтальной поверхности суммарной естественной солнечной радиации. При открытии указанного доступа подвергают вещество брикетов уделенной фотохимической нагрузке в пределах 110-150 мДж/м2.1 табл.
Изобретение относится к торфоперерабатывающей технике, в особенности к способам переработки торфа, в частности сочетающим сушку и обезвоживание торфомассы с использованием прессующего воздействия и в сочетании с коксованием для производства крупнокускового углеродного восстановления, например, кремния, получаемого из кремнеземистых руд.
Прототипом изобретения является способ получения торфяного угля в куске, известный из "Справочник по торфу", М, Недра, 1982, с. 543, 547, табл. 18.5, 18.6. Принятый за прототип способ включает отбор сырьевой торфозалежи, заводнение ее торфозапаса, интенсивную физическую усадку торфовещества, предполагающую проведение диспергирования, перемешивания, формирования и заключительного провяливания брикетов, составление из брикетированного вещества технологической шихты, ее многостадийную термоусадочную обработку в условиях внешнего обогрева стационарного материального слоя, предполагающую проведение сушки и многоступенчатого пиролиза путем бертинирования, полукоксования и коксования имеющих место технологических переделов с попутной эвакуацией побочно выделяемых летучих пиропродуктов, отбор термоусаженного твердого пироостатка и формирование из его массы партий целевого продукта. Особенностью принятого за прототип способа является то, что многоступенчатый пиролиз вещества ведут, как электронейтральный. Для этого, образуемые торфяным сырьем, пиролитические твердые технологические переделы (бертинат, полукокс и кокс) подвергают пассивному электрическому заземлению и лишат активного конверторного электрического заземления, например, обеспечиваемого снятием отходящих с вещества слоя наводимых в ходе технологического процесса электрических потенциалов. Электронейтральность пиролиза не позволяет преодолевать противодействие технологических переделов преобразованию их в структурированный углеродный продукт, в частности сопротивление, обуславливаемое накоплением на поверхностях структурных зародышей барьерных электрических зарядов. В конечном итоге неснятость сопротивляемости технологических переделов пиропреобразовательному воздействию не позволяет добиваться перехода их в угольные продукты элитного качества. Основным недостатком принятого за прототип способа, ввиду указанных особенностей, является необеспечиваемость повышения элитности получаемого восстановителя. Задачей изобретения является устранение основного недостатка прототипа. Сущность технического решения состоит в том, что в способ, характеризуемый наличием тех же что и прототип признаков, начиная от сырьевой торфо-залежи и кончая формированием из термоусаженного твердого пироостатка партий целевого продукта, внесен ряд отличий, которые состоят в том, что пиролиз стационарного материального слоя ведут в условиях его конверторного электрозаземления. Это электрозаземление обеспечивают снятием с вещества слоя потенциалов в диапазоне 0,05-5,0 В. При этом проявление брикетов ведут в условиях открытия доступа к фрагментам их условно-горизонтальной поверхности суммарной естественной солнечной радиации с удельной нагрузкой 110-150 мДж/м2. Недостижение при пиролизе отведения потенциала величиной в 0,05 В не позволяет активизировать разрушение в веществе технологических переделов возникающих барьеров электросопротивления и надежно отвести тормозящие угле-структуризационный процесс, электрозаряды. Превышение этого же потенциала величины в 5,0 В приводит к внесению в угле-структуризационный процесс чрезмерных электро-возмущений. Недостижение степени брикетов 110 мДж/м2 не позволяет добиваться его насыщения продуктами влажного фотоокисления, представляющими собой радикалы гумматов, и обеспечить, в конечном итоге нужную электропроводимость ожидаемых технологических переделов. Превышение этого же удельного нагружения величины в 150 мДж/м2 приводит к переходу концентрации окисных радикалов за пороговое значение, когда происходит излишняя потеря торфомассой клеющих свойств, что вызывает разрушение торфобрикетов. Подтверждением наличия у технического решения изобретательского уровня является отсутствие следования его явным образом из известного уровня техники. (см. Т.М.Хрепкова, В.И.Косаточкин. ст. Электрофизические свойства переходных форм углерода и углей, Сборник "Структурная химия углерода и углей" под ред. В. И. Косаточкина, М, Наука, 1969 г. с. 88-98; М.Р.Тарасевич "Электрохимия углеродных материалов", М, Наука, 1984 г. с. 253; Е.С.Мацкевич, Ю.И.Алексеенко, Л.А.Кульский, ст "Об энергии активации и механизм проводимости в активных углях", ДАП СССР, 1978, том 239, N 5, с. 1147-1149) Пример 1. Для обеспечения нужд реализуемого технологического процесса осуществили отбор подходящей сырьевой торфо-залежи, скопившей верховой торф средней степени разложения, или низинный глиновый торф, переходящий в высокопрочный торфококс, который обладает низкими пневмопотерями твердой массы в металлургических циклах. В частности, отобрали торфозалеж, скопившую верховой торф средней степени разложения ГОСТ 13672-76. Торф из отобранной залежи обладал следующими характеристиками: степень разложения (R)-12 мас% зольность (A)-1,2 мас. полная влагоемкость (w)-480 мас. влажность (W)-93,2 мас. плотность 73 кг/м3, показатель кислотности (pH)-3,5 ед, теплотворная способность (Q)-22,1 МДж/кг. Закончив вскрытие отобранной торфозалежи и ее освобождение от растворительного покрова произвели заводнение указанного торфозапаса. Для этого произвели полив торфомассы дренажной водой, забираемой из системы канав осушения залежки. Производимым заводнением обеспечили до ведения влажности верхнего слоя торфомассы до 103 мас. Сохраняя достигнутую влажность предприняли проведение интенсивной физической усадки торфомассы, предполагающей на начальных этапах осуществление диспергирования торфа и перемешивания в условиях шнекования. За счет диспергирования было обеспечено доведение эквивалентных радиусов торфоагрегатов, определяемых при 20oC, до 100-250 мкм. Продолжительность оседания торфоагрегатов в воде при достигнутых размерах составляла 0,5-2,5 м. За счет перемешивания было обеспечено доведение по крайней мере в 90% контрольных проб содержания фракций меньшей 250 мкм (P250) до 80 мас. Осуществляя механо-модификацию торфа, производили одновременное брикетоформирующее компактирование нарабатываемого из торфомодификата порционата. Компактирование вели в условиях того же самого шнекования, какое обеспечивало диспергирование с перемешиванием, дополняя его штемпелеванием. Шнекование и штемпелевание обеспечило компрессионное уменьшение удельного объема торфа. Выражающая это изменение компрессионная кривая предполагала доведение объемной физической усадки (
Формула изобретения
Способ переработки торфа в крупнокусковой углеродный восстановитель, включающий отбор сырьевой торфозалежи, заводнение ее торфозапаса, интенсивную физическую усадку торфовещества, предполагающую проведение диспергирования, перемешивания, формирование и провяливание брикетов, составление из брикетированного вещества технологической шихты, ее многостадийную термоусадочную обработку в условиях внешнего обогрева стационарного материального слоя, предполагающую проведение сушки и многоступенчатого пиролиза путем бертинирования, полукоксования и коксования имеющих место технологических переделов с попутной эвакуацией побочно выделяемых летучих пиропродуктов, отбор термоусаженного твердого пироостатка и формирование из его массы партий целевого продукта, отличающийся тем, что пиролиз стационарного материального слоя ведут в условиях его конверторного электрозаземления, которое обеспечивают снятием с вещества слоя потенциалов в диапазоне 0,05 5,0 В, причем провяливание брикетов ведут в условиях открытия доступа к фрагментам их условно-горизонтальной поверхности суммарной естественной солнечной радиации с удельной нагрузкой 110 150 мДж/м2.РИСУНКИ
Рисунок 1MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 14.11.2005
Извещение опубликовано: 10.10.2006 БИ: 28/2006