Файл: Тютюнников Ю.Б. Получение кокса из слабоспекающихся углей.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Х а р а к т е р и с т и к а см о л ы ,

м

ь

( j

Сырье

о

 

X

 

 

Н

п

 

о *

 

Ч

 

 

 

 

 

Таблица

26

 

п о луч ен н ой

в л а б о р а т о р н ы х

у с л о в и я х

Веществаг растворим! толуолев ,

Выход фракций,

%

Содержав

феноловв смоле, %

<0

 

С (

300—360°

С

Н

я

*

 

 

 

 

 

 

>

' *

 

 

о

 

 

 

 

Я

s

 

 

 

 

 

 

 

о , ®

 

 

8

 

 

 

 

2

ч

и

 

СО

 

 

 

 

G

дз О

 

о

 

 

 

 

5

я

 

 

 

 

 

«

ч

я

Шихта ХКХЗ .

. . . 1,164

6,77

30,6

12,3

57,1

5,70

95,8

Газовый уголь ЦОФ

 

 

 

 

 

 

№ 1/2 „Добропо-

8,14

32,5

12,3

55,2

8,63

112,1

лье“ ...................

1,177

Уголь шахт

1 и 2

 

 

 

 

 

 

„Великомостов-

15,44

33,1

6,6

60,3

6,90

106,9

ских“ ...................

1,170

золе из газовых углей значительно больше. Если исхо­ дить из приведенных выше цифр, то нетрудно подсчи­ тать, что общий выход бензольной фракции на 1 тсухого угля составляет:

Из донецкого газового

угля

'

7,82 кг

» львовско-волынского

»

 

7,37

»

» производственной шихты

 

4,17

»

Таким образом, общий выход бензольной фракции из газового угля в 1,7—1,8 раза больше, чем из заводской шихты.

В коксовом газе из газовых углей содержится мень­ ше водорода, больше метана и окиси углерода, чем в га­ зе из обычных шихт.

Таким образом, выход и состав химических продук­ тов, получаемых при высокотемпературном коксовании малометаморфизированных углей, отличаются от пока­ зателей коксования заводских шихт увеличенным выхо­ дом коксового газа, смолы, сырого бензола и их важней­ ших компонентов — фенола и бензола.

61


Сырье

Шихта ХКХЗ . . .

Газовый уголь ЦОФ № 1-2 „Доброполье“ .

Уголь шахт № 1 и 2 „Великомостов -

ских“ ....................

 

 

 

 

 

Таблица

27

 

 

Х а р ак т ер и ст и к а с ы р о го б е н зо л а

 

CU

Содержание фракций в мытом

3;

С

 

 

бензоле,

%

 

«

Головная (до , 79°С)

 

 

 

 

Плотность, а/

Потери бензо/ мойке, %

Бензольная (до 95,5°С)

Толуольная (до 125°С)

Ксилольная (до 144°С)

Сольвенты и потери

 

 

 

 

1

 

 

0,843

14,0

7,6

60,5

17,2

8,1

6,7

0,843

14,9

9,1

69,1

12,2

4,5

5,1

0,842

15,1

6,7

66,8

16,7

4,8

4,0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОКСА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ГАЗОВЫХ УГЛЕЙ

Высокотемпературный кокс, полученный из газовых углей, может использоваться, главным образом, в каче­ стве энергетического топлива и как технологическое топ­ ливо для процессов, в которых не требуется высокая ме­ ханическая прочность кокса. Так, например, такой кокс был успешно применен на Запорожском ферросплавном заводе при выплавке 75%-ного ферросилиция. Примене­ ние кокса из газовых углей вместо коксового орешка дало следующие результаты:

1)производительность печи при выплавке ферроси­ лиция увеличилась на 3—4%;

2)удельный расход электроэнергии снизился на 3,7%;

3)расход кокса на выплавку ферросилиция умень­ шился на 3,3%.

62


Плавка на таком коксе показала полную возмож­ ность и целесообразность использования его в качестве восстановителя при выплавке ферросилиция.

Институтом теплоэнергетики АН УССР кокс из газо­

вых углей был

испытан

как

энергетическое

топливо в

промышленных

котельных

установках

при

сжигании

в слоевых топках.

Результаты

испытаний

этого

кокса

и других видов топлива приведены в табл.

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 28

Результаты испытаний различных видов энергетического топлива

 

 

в промышленных котельных установках

 

 

 

 

 

Энергетическое топливо

Показатели

 

 

 

Антрацит

Антрацит

Кокс из

 

 

 

рядовой

 

 

 

 

 

штыб

сортиро­

газового

 

 

 

 

 

ванный

угля

 

 

 

 

 

(АРШ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. п. д. котла, 9 6 ...............................

60,4

 

74,4

 

78,7

Расход условного топлива на 1 т

151,5

 

123,0

 

116,0

пара, кг

 

...................

 

 

 

То же, процент к антрациту

рядо-

100,0

 

81,2

 

76,6

вому штыбу . . . .

................

 

 

Кокс из газовых углей по сравнению с доменным ха­ рактеризуется низкой температурой воспламенения и по­ вышенной горючестью (табл. 29). Это указывает на возможность сжигания его даже в простейших топках и делает его ценным бытовым топливом.

Испытания кокса из газовых углей в качестве быто­ вого топлива проводил НИИМесттоппром в бесканальной теплоемкой отопительной печи с колпаком насадоч­ ного типа. Для объективной сравнительной характери­ стики кокса как бытового топлива в этой же печи были испытаны антрацит и угли, из которых был получен кокс,

63


 

 

 

Т а бл и ц а 29

 

 

 

Х а р а к т е р и с т и к а то п л и в

 

 

 

Температура

Горючесть,

Вид топлива

 

воспламенения,

 

сек

 

 

 

°С

 

Кокс доменный .

. . . ....................

.

580—600

101

Древесный уголь

.......................

330

14

Кокс из газового

угля . . . .

 

435—530

58—76

а также брикеты, приготовленные из исходных углей. Результаты теплотехнических испытаний различных ви­ дов топлива приведены в табл. 30.

Было установлено, что кокс нормально горит в рас­ каленном слое и обладает высокой термической стойко­ стью на протяжении всего времени горения. Расход дров на растопку кокса составляет всего 1 кг, в то время как при работе печи на антраците для этой цели их тре­ буется в два раза больше.

К- п. д. бытовой печи, в которой сжигается кокс, по­ лученный из донецкого газового угля, равен 73,3%. Для сравнения можно указать, что к. п. д. печи при сжига­ нии антрацита марки АК составляет 64,3%. Первый к. п. д. печи получается высоким, потому что кокс тер­ мически стоек и при горении не дает мелких частиц, которые проваливаются в зольник. Кроме того, при сжи­ гании в печи кокса потери тепла от химической непол­ ноты сгорания меньше, чем при сжигании исходного угля. Следует отметить, что в примененной конструкции печи температура уходящих газов при работе на коксе превышает аналогичные показатели для других видов топлива. Если сжигать кокс в других типах отопитель­

ных

печей с большей поверхностью теплопередачи, то

к. п.

д. их увеличится.

64