Приготовление водоугольных суспензий

Водоугольные суспензии (ВУС) используются в теплоэнергетике начиная с конца 50-х годов XX века. Причиной использования стала необходимость утилизации сильно обводнённых угольных шламов, остающихся после обогащения угля на обогатительных фабриках (ЦОФ). ВУС, приготовленная из шламов с высокой влажностью, может сжигаться как топливо на равне с газом или мазутом, а также совместно с традиционным пылеугольным сжиганием.

Приготовление водоугольного топлива (ВУТ) из шламов или рядового угля сопряжено с приданием водоугольной суспензии приемлемой вязкости и статической стабильности. Классическая схема приготовления ВУТ, разработанная ещё в СССР в середине 60-х годов, подразумевает помол угля и одновременное смешивание с водой в шаровых/стержневых вибромельницах. Для придания стабильности в водоугольное топливо добавлялись различные реагенты, которые одновременно снижали вязкость. В совокупности, удавалось достичь содержания твёрдого в ВУТ до 60..65%.

Существенным недостатком данной схемы является нестабильный грансостав (тонина помола) водоугольной суспензии на выходе из вибромельницы. Это заставляет организовывать закрытый цикл приготовления суспензии, т.е. организовывать рециркуляцию ВУС из промежуточной ёмкости обратно в мельницу (см. Рис.1).

ЗАО «Амальтеа» были проведены эксперименты по применению кавитационной обработки ВУТ. Были отработаны две схемы применения кавитатора в схеме приготовления ВУТ (Рис.1 и Рис.2). В обоих случаях в качестве кавитатора выступал РИА.

Вариант 1. РИА для гомогенизации ВУТ

РИА в схеме приготовления ВУТ В данном варианте РИА был использован в качестве устройства, гомогенизирующего ВУТ, накопленного в промежуточной ёмкости. Второй функцией РИА была коррекция грансостава.

В результате экспериментов были выяснены следующие закономернсоти:

  1. РИА гомогенизирует водоугольную суспензию, приближая её к консистенцию к сметанообразной, без видимых неравномерностей. Подобная гомогенизация увеличивает стабильность ВУТ до 2..3 недель без добавления реагентов-пластификаторов.
  2. РИА действительно корректирует грансостав суспензии. Механизм коррекции носит двойной характер: с одной стороны крупный фракции угля в ВУТ незначительно уменьшаются, с другой стороны существенно увеличивается содержание мелкой фракции (меньше 20..30 мкм). Максимальный размер частиц угля в экспериментах составил до 300мкм, при этом 90..95% частиц имели фракцию меньше 250мкм.
  3. Учитывая сложный механизм коррекции грансостава, многократная обработка ВУТ в РИА приводит к существенному содержанию частиц угля малой фракции. В совокупности это приводит к быстрому расслаиванию ВУС, которая больше 8..10 раз прошла рециркуляцию через кавитатор.

В литературе встречается предложение использовать кавитационные установки для мокрого помола угля исключительно в кавитаторах (КаВУТ — кавитационное ВУТ). ЗАО «Амальтеа» удалось подтвердить, что основным механизмом помола в кавитаторах является механическое измельчение за счёт трения частиц о детали кавитатора, т.е. помол истиранием. Данный способ помола является достаточно энергоёмким (не менее 25..30кВт*ч/т), а также требует наличия промежуточных ёмкостей (см.блог ЖИДКИЙ УГОЛЬ).

В результате, схема использования кавитаторов для прямого приготовления ВУТ признана рабочей, однако обладающей рядом конструктивных и эксплуатационных трудностей: необходимость контроля количества рециркуляций, контроль за износом материалов, необходимость реализации замкнутого (закрытого) цикла приготовления ВУТ.

Вариант 2. РИА в качестве активатора воды

Учитывая недостатки предыдущего Варианта, ЗАО «Амальтеа» была исследована схема применения РИА в качестве активатора воды (Рис.2).

РИА в схеме приготовления ВУТ Прохождение воды через кавитатор (РИА) приводит к её активации, т.е. возбуждению молекул воды. Объём вносимой энергии может быть определён аналитически (Кавитация (4047), Механизмы генерирования тепла в роторном импульсном аппарате (1045)). Проведённые эксперименты показали, что «активированная» вода, использованная для приготовления ВУТ позволила избавиться от применения реагентов пластификаторов и добиться стабильности ВУТ не менее 3..4 недель. Кроме того, вода, использование воды, прошедшую кавитационную обработку, придаёт ВУТ сметанообразную консистенцию и позволяет получить гомогенное топливо.

Импульсное воздействие на нефть и нефтепродукты

Использование кавитации

Установка для обработки топлив Энергетическое воздействие на нефть и нефтепродукты позволяет увеличить выход легколетучих фракций при ее перегонке. Применяя импульсное энергетическое воздействие из тяжелой нефти можно получить 20-30% бензина, 40-50% дизельного топлива, 20-30% мазута, битума и других тяжелых товарных продуктов. Кавитационная обработка ускоряет диффузию нефти в полости парафина, интенсифицирует процесс его разрушения. Ускорение растворения парафина идет за счет интенсификации перемешивания нефти на границе нефть-парафин и действия импульсов давления, которые диспергируют частицы парафина. Кавитация разрушает связи между отдельными частями молекул, влияет на изменение структурной вязкости. Под воздействием кавитации большой интенсивности на протяжении длительного времени нарушаются С-С связи в молекулах парафина, вследствие чего происходят изменения физико-химического состава (уменьшение молекулярного веса, температуры кристаллизации и др.) и свойств нефтепродуктов (вязкости, плотности, температуры вспышки и др.) [4 - 9].

Полный текст статьи Промтова М.А.Импульсные технологии для переработки нефти и нефтепродуктов (2420)