Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе Российский патент 2018 года по МПК C10J3/57 C22B5/10 

Описание патента на изобретение RU2644892C1

Изобретение относится к области энергетики и химической промышленности при комплексной переработке углеродсодержащих материалов, таких как угли, торф, горючие сланцы, а также углеродсодержащие техногенные материалы, такие как отходы углеобогащения, отходы деревообработки, твердые коммунальные отходы. Изобретение может также найти применение в черной металлургии и предназначено для получения углеродсодержащих металлов из природных (руды, концентраты и другое промышленное сырье) и техногенных (пыли, шламы, шлаки, окалина и другие отходы) оксидов металлов.

Многие виды углей, а также другие виды твердого топлива содержат заметные количества цветных, редких и драгоценных металлов (Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях. Екатеринбург: УрОРАН, 2005. - 596 с.). При традиционном сжигании/газификации углей практически все эти металлы теряются с золой либо переходят в тонкие фракции пыли и безвозвратно теряются. В газогенераторах барботажного типа эти потери металлов можно предотвратить.

Известен способ получения генераторных газов из углей в печи барботажного типа РОМЕЛТ (Газификация угля в шлаковом расплаве / А.В. Баласанов, В.Е. Лехерзак, В.А. Роменец, А.Б. Усачев; под ред. А.Б. Усачева. - М.: «Институт Стальпроект», 2008. - 288 с.). В газификаторах типа РОМЕЛТ твердое топливо загружается в шлаковую ванну, барботируемую кислородсодержащим дутьем. Частицы твердого топлива замешиваются в шлаке, в котором протекают процессы испарения и конверсии паров воды, выделения летучих, газификации коксового остатка. Отходящие из печи генераторные газы содержат менее 10% CO2 и H2O. В газогенераторе РОМЕЛТ возможна комплексная переработка твердого топлива с частичным извлечением ряда черных и цветных металлов в металлическую фазу, образованную на базе углеродистого расплава железа (Процесс Ромелт / Под ред. В.А. Роменца. - М.: ИД. «Руда и Металлы», 2005. - 400 с.). К недостаткам газогенераторов на базе печей РОМЕЛТ относятся следующие: значительный (до 5% и выше) вынос твердого топлива с отходящими газами, неполное извлечение ряда цветных и черных металлов, значительные потери черных и цветных металлов с отвальным шлаком. Так максимальное извлечение ванадия в чугун в печи РОМЕЛТ не превышает 70-75%, марганца - 55-65%, хрома - менее 60%.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ металлургической многоцелевой газификации твердого топлива, патент РФ 2422538. Изобретение относится к области прямого получения железа и к металлургической газификации твердого топлива и может применяться в металлургии, энергетике для уничтожения отходов и в других отраслях промышленности. Данное изобретение может использоваться для получения из твердого топлива горючего газа, который используется для получения тепла, пара или электроэнергии путем сжигания его в энергетическом котле или в газовой турбине; кроме того, получаемый газ может использоваться как технологическое топливо в различных производствах; вместе с газификацией твердого топлива можно производить различные металлические сплавы - на основе железа, меди, никеля и других металлов; также при реализации изобретения можно получать возгоны некоторых полезных элементов - цинка, германия, фосфора и других; оксидные конденсированные продукты газификации могут использоваться для производства строительных материалов; можно вместе с газификацией перерабатывать различные виды бытовых и промышленных отходов. Многоцелевой характер способа определяется разнообразием путей его возможного применения.

В способе по патенту РФ 2422538 возможно частичное извлечение черных и цветных металлов в металлическую фазу. Однако степени их извлечения будут не выше, чем в процессе РОМЕЛТ. Другим существенным недостатком рассматриваемого способа является значительный пылеунос мелких фракций твердого топлива.

Указанные недостатки можно устранить, применив предлагаемый способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе.

Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе барботажного типа включает подачу твердого топлива в ванну оксидного расплава, подачу в ванну сбоку газообразного окислителя струями, отвод конденсированных реакционных продуктов в жидком виде, отвод и охлаждение газообразных реакционных продуктов, Твердое топливо подают в оксидный расплав в виде брикетов, содержащих твердое топливо и железосодержащий материал, в качестве которого используют гематитовую руду, при этом железосодержащий материал вводят в количестве, обеспечивающем весовое отношение количества вводимого и присутствующего в золе твердого топлива железа к суммарному количеству основных шлакообразующих оксидов кремния, алюминия, титана, кальция и магния, присутствующих в золе твердого топлива, связующем и железосодержащем материале, в пределах 0,10-0,75.

В качестве железосодержащих материалов используют оксиды кремния, алюминия, титана, кальция и магния.

Предлагается перед подачей твердого топлива на газификацию брикетировать топливо. Для извлечения ряда цветных и черных металлов, таких как железо, медь, никель, кобальт, ванадий хром, марганец, и некоторых других металлов в товарные продукты в шихту для брикетирования добавляются специальные железосодержащие добавки. В качестве добавок могут использоваться техногенные отходы, такие как шламы и пыли производства черных металлов, отходы цветной металлургии: шлаки медного и никелевого производства, красные шламы.

При загрузке таких комбинированных брикетов в шлаковую ванну, имеющую температуру 1400-1600°C, происходят процессы восстановления и науглероживания железа. Восстановленное науглероженное железо является активным восстановителем более трудно восстановимых металлов, таких как марганец, хром, ванадий и т.д. Образующиеся капли углеродистого металла по отношению к перечисленным металлам растворяют их и переводит в легированный железоуглеродистый сплав. Сплав периодически выпускается из газогенератора и в зависимости от содержания цветных и черных металлов используется как легированный чугун либо подвергается дополнительному рафинированию с селективным извлечением цветных и черных металлов в товарные продукты. Использование данного изобретения позволит повысить полноту переработки твердого топлива с максимально полным извлечением примесных цветных и черных металлов в товарные продукты.

Пример.

В качестве твердого топлива использовали газовый уголь марки «Г». Технический состав угля: зола - 10%, летучие - 49%, влага - 10%, сера - 0,8%. В брикеты добавляли железную гематитовую руду с содержанием железа 65%. В качестве флюса и связующего использовали известь. Объем дутья на барботажных фурмах - 4000 нм3/час. Для моделирования поведения марганца, хрома, ванадия вместе с железной рудой в брикеты вводили концентраты этих металлов в количестве до 0,15 отвесы железной руды. Содержание кислорода в дутье - 58%. Температура шлаковой ванны - 1450-1500°C. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.

Из приведенных в таблице данных видно, что во всем диапазоне отношения Fe/(SiO2+Al2O3+TiO2+CaO+MgO) химический состав генераторного газа меняется слабо. По мере увеличения этого отношения незначительно растет доля углекислого газа и паров воды. Оптимальным диапазоном отношения Fe/(SiO2+Al2O3+TiO2+CaO+MgO) является интервал 0,10-0,75. Введение в брикеты 0,05, то есть менее заявляемого предела, железа от суммы оксидов не приводит к полному извлечению металлов в сплав. Это связано с незначительным количеством металлических капель, а также с наличием остаточного содержания мельчайших капель сплава в шлаке. Превышение отношения Fe/(SiO2+Al2O3+TiO2+CaO+MgO) величины 0,75 приводит к снижению прочности брикетов, связанному с бурным выделением газов в процессе восстановления оксидов. Это сопровождается значительным увеличением выноса пыли (до 1,1% от загружаемого материала) и снижением степени извлечения черных и цветных металлов в сплав.

Похожие патенты RU2644892C1

название год авторы номер документа
Способ газификации различных видов топлива в политопливном газогенераторе 2017
  • Подгородецкий Геннадий Станиславович
  • Горбунов Владислав Борисович
  • Дубовкин Станислав Геннадиевич
  • Ерохов Тимофей Витальевич
RU2656487C1
СПОСОБ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Подгородецкий Геннадий Станиславович
  • Горбунов Владислав Борисович
  • Юсфин Юлиан Семенович
  • Боровик Виктор Евгеньевич
  • Краснянская Ирина Алексеевна
  • Дубовкина Наталия Владимировна
RU2542050C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ДВУХЗОННОЙ ПЕЧИ 2013
  • Подгородецкий Геннадий Станиславович
  • Горбунов Владислав Борисович
  • Юсфин Юлиан Семенович
  • Боровик Виктор Евгеньевич
  • Краснянская Ирина Алексеевна
  • Дубовкина Наталия Владимировна
RU2541239C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Шатохин Игорь Михайлович
  • Кузьмин Александр Леонидович
RU2611229C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ СПЛАВОВ 2005
  • Голубев Анатолий Анатольевич
  • Олейчик Владимир Ильич
  • Белинский Валерий Сергеевич
  • Лукьянов Александр Александрович
  • Смыков Владимир Борисович
RU2299911C1
Способ управления процессом жидкофазного восстановления Ромелт для переработки железосодержащих материалов высокой степени окисленности 2015
  • Роменец Владимир Андреевич
  • Валавин Валерий Сергеевич
  • Похвиснев Юрий Валентинович
  • Макеев Сергей Александрович
  • Зайцев Александр Константинович
  • Симакова Наталия Вячеславовна
  • Федорова Алена Александровна
  • Шкурко Евгений Федорович
RU2618030C1
СПОСОБ ПРЯМОГО ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛА ИЗ СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Голубев Анатолий Анатольевич
  • Гудим Юрий Александрович
RU2548871C2
БРИКЕТ - КОМПОНЕНТ ДОМЕННОЙ ШИХТЫ 2003
  • Скороходов В.Н.
  • Лисин В.С.
  • Курунов И.Ф.
  • Настич В.П.
  • Самсиков Е.А.
  • Подлесных А.В.
  • Сперкач И.Е.
  • Чижикова В.М.
RU2237722C1
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ ФЕРРОСПЛАВОВ 2022
  • Константин Сергеевич
  • Кашлев Иван Миронович
RU2788459C1
СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОСТАВА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2016
  • Шаруда, Александр Николаевич
  • Мясоедова, Вера Васильевна
RU2653746C1

Реферат патента 2018 года Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе

Изобретение относится к комплексной переработке углеродсодержащих материалов, таких как угли, торф, горючие сланцы, углеродсодержащих техногенных материалов, таких как отходы углеобогащения, отходы деревообработки, твердые коммунальные отходы, и может найти применение в энергетике, химической промышленности, черной металлургии. Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе барботажного типа включает подачу твердого топлива в ванну оксидного расплава, подачу в ванну сбоку газообразного окислителя струями, отвод конденсированных реакционных продуктов в жидком виде, отвод и охлаждение газообразных реакционных продуктов. Твердое топливо подают в оксидный расплав в виде брикетов, содержащих твердое топливо и железосодержащий материал, в качестве которого используют гематитовую руду, при этом железосодержащий материал вводят в количестве, обеспечивающем весовое отношение количества вводимого и присутствующего в золе твердого топлива железа к суммарному количеству основных шлакообразующих оксидов кремния, алюминия, титана, кальция и магния, присутствующих в золе твердого топлива, связующем и железосодержащем материале, в пределах 0,10-0,75. Технический результат – снижение выноса пыли, повышение степени извлечения металлов в сплав. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 644 892 C1

Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе барботажного типа, включающий подачу твердого топлива в ванну оксидного расплава, подачу в ванну сбоку газообразного окислителя струями, отвод конденсированных реакционных продуктов в жидком виде, отвод и охлаждение газообразных реакционных продуктов, отличающийся тем, что твердое топливо подают в оксидный расплав в виде брикетов, содержащих твердое топливо и железосодержащий материал, в качестве которого используют гематитовую руду, при этом железосодержащий материал вводят в количестве, обеспечивающем весовое отношение количества вводимого и присутствующего в золе твердого топлива железа к суммарному количеству основных шлакообразующих оксидов кремния, алюминия, титана, кальция и магния, присутствующих в золе твердого топлива, связующем и железосодержащем материале, в пределах 0,10-0,75.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2644892C1

СПОСОБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2009
  • Баласанов Андрей Владимирович
  • Усачев Александр Борисович
  • Роменец Владимир Андреевич
  • Лехерзак Владислав Ефимович
  • Вереин Владимир Геннадиевич
  • Валавин Валерий Сергеевич
  • Похвиснев Юрий Валентинович
RU2422538C2
СПОСОБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2013
  • Федоров Александр Николаевич
  • Комков Алексей Александрович
  • Быстров Сергей Валентинович
  • Хабиев Роман Петрович
  • Лукавый Сергей Леонидович
  • Котыхов Михаил Игоревич
  • Аликов Александр Урузмагович
  • Дитятовский Леонид Исаакович
  • Усачев Александр Борисович
  • Баласанов Андрей Владимирович
  • Вереин Владимир Геннадиевич
  • Доберсек Альбин
  • Кирнарский Анатолий Семенович
RU2547084C2
RU 99109232 A, 27.04.2001
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1
Многоступенчатая активно-реактивная турбина 1924
  • Ф. Лезель
SU2013A1

RU 2 644 892 C1

Авторы

Подгородецкий Геннадий Станиславович

Горбунов Владислав Борисович

Шаруда Александр Николаевич

Дубовкин Станислав Геннадиевич

Козлова Ольга Николаевна

Даты

2018-02-14Публикация

2016-12-29Подача