Приготування брикетів на основі некондиційного вугілля казахстанських родовищ

2022;
: cc. 118–125
1
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute,
2
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute,
3
Kazakh National University named after al-Farabi, Institute of Combustion Problems
4
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute,
5
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute,
6
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University
7
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University
8
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University
9
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute
10
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute
11
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, The Combustion Problems Institute

Розроблена технологія брикетування некондиційного вугілля казахстанських родовищ для отримання високоякісного брикетного палива. Вибрана модифікуюча добавка у вигляді нафтових залишків, яка дає можливість отримати зв‘язуюче для брикетування бурого вугілля. Матеріалом для приготування брикетів є вугільний дрібняк, одержаний з сухого вугілля, що погано спікається, і яке не може використовуватись для безпосереднього спалювання в печі. Визначено оптимальні параметри для отримання високоякісних паливних брикетів. Введення модифікуючої добавки до нафтових залишків дає можливість отримати зв‘язуюче для брикетування. Дослідження фізичних параметрів брикетів та дані SEM показали, що товщина адсорбційного шару вугілля та зчеплення зв‘язуючого в тонких шарах відіграють важливу роль у формуванні структури та міцності брикету. Зроблено припущення, що за оптимальної товщини шару плівки має місце максимальний прояв капілярних сил і збільшення адгезивної взаємодії між частинками і зв‘язуючим. Органічний компонент вугільного дрібняку – це суміш різних рентгеноаморфних компонентів, наявність і кількість яких змінюється в ряді метаморфізму. Показана можливість та перспективи використання місцевої сировини для розроблення високоякісного брикетованого буровугільного палива.

  1. Baiseitov, D.; Gabdrashova, Sh.E.; Magazova, A.N.; Dalelkhanuly, O. Hydrogenation of Coal of "Karazhira" Field: Optimal Catalysts and Thermogravimetric Researches. Int. J. Chem. Sci. 2016, 14, 244-250.
  2. Tulepov, M.I.; Baiseitov, D.A.; Sassykova, L.R.; Zhapekova, A.O.; Abdrakova, F.Yu.; Aknazarov, S.Kh.; Tureshova, G.O.; Spanova, G.A. Preparation of Coal Briquettes Based on Coal Fines with the Addition of Vinyl Chloride and Polyethylene Terephthalate. ARPN J. Eng. Appl. Sci. 2020, 15, 2311-2317.
  3. Baiseitov, D.; Gabdrashova, Sh.E.; Akylbai, A.K.; Dalelkhanuly, O. Obtaining of Liquid Fuel from Coal in the Presence of the Polymers. Int. J. Chem. Sci. 2016, 14, 261-268. 
  4. http://uglex.com/articles/232-zapasy-uglya-v-kazakhstane.html
  5. Tulepov, M.; Mansurov, Z.; Sassykova, L.; Baiseitov, D.; Dalelhanuly, O.; Ualiev, Z. Research of Iron-containing Concentrates of Balkhash Deposit (Kazakhstan) for Processing of Low-grade Coal. J. Chem. Technol. Metall. 2019, 54, 531-538.
  6. Merrick, D. History of Coal Combustion and Conversion Technology. Coal Combustion and Conversion Technology. Energy Alternatives Series; Palgrave: London, 1984, pp 25-37. https://doi.org/10.1007/978-1-349-06197-6_2
  7. Yemelyanova, V.S.; Dossumova, B.T.; Shakiyeva, T.V.; Sassykova, L.R.; Sendilvelan, S. Modified Aluminosilicate Catalysts Based on Cenospheres of Power Plants for Processing Fuel Oil into Light Fractions. Int. J. Mech. Prod. Eng. Res. Develop. 2019, 9, 1079-1086. https://doi.org/10.24247/ijmperdaug2019111
  8. Shakiyeva, T.V.; Sassykova, L. R.; Khamlenko, A.A.; Dossumova, B.T.; Sassykova, A.R.; Batyrbayeva, A.A.; Zhaxibayeva, Zh. M.; Kozhaisakova, M.A.; Azhigulova, R. N.; Sendilvelan, S. Composite Catalysts Based on Fly Ash of Thermal Power Plants and Natural Zeolite for Purification of Gas Emissions and Catalytic Cracking of Fuel Oil. ARPN J. Eng. Appl. Sci. 2021, 16, 1877-1885 https://doi.org/10.31788/RJC.2021.1446511
  9. Manina, T. S.; Fedorova, N.I.; Semenova, S.A.; Ismailov, Z.R. Processing Low-grade Oxidized Coal to Produce Effective Carbon Sorbents. Coke and Chemistry 2012, 55, 115-118. https://doi.org/10.3103/S1068364X12030027
  10. Widodo, Fatimah D.; Estiaty, L.M. Coal Blending Preparation for Non-carbonized Coal Briquettes. IOP C Ser. Earth Env., 18-19 October 2017, 118, conference 1, Bandung, Indonesia. https://doi.org/10.1088/1755-1315/118/1/012068
  11. Park, H.; Sahajwalla, V. Reduction Behavior of Carbon Composite Pellets Including Alumina and Silica at 1273 K and 1373 K. ISIJ Int. 2014, 54, 1256-1265. https://doi.org/10.2355/isijinternational.54.1256
  12. Meincken, M.; Funk, S. Burning Characteristics of Low-cost Safety Charcoal Briquettes Made from Wood Residues and Soil for Domestic Use. Agroforest. Syst. 2015, 89, 357-363. https://doi.org/10.1007/s10457-014-9772-8
  13. Maloletnev, A.S.; Gyul'maliev, A.M. Structure of Coal Hydrogenation Products Obtained in the Presence of Oil and Coal Paste-forming Agents. Solid Fuel Chem. 2013, 47, 231-233. https://doi.org/10.3103/S0361521913040095
  14. Stevenson, G.G.; Perlack, R.D. The Prospects for Coal Briquetting in the Third World. Energ. Policy 1989, 17, 215-227. https://doi.org/10.1016/0301-4215(89)90046-3
  15. Gabdrashova, Sh.E.; Rakhova, N.M.; Pustovalov, I.O; Elemesova, Zh.; Tulepov, M.I.; Korchagin, M.A.; Sassykova, L.R.; Sendilvelan, S.; Baiseitov, D.A. Preparation of Mechanically Activated Mixtures of Titanium with the Carbon Nanotubes and Study of their Properties under Thermal Explosion. Rasayan J. Chem. 2018, 11, 324-330. https://doi.org/10.7324/RJC.2018.1112017
  16. Antal, M.J.; Grønli, M. The Art, Science, and Technology of Charcoal Production. Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 1619-1640. https://doi.org/10.1021/ie0207919
  17. Somerville, M.A. The Strength and Density of Green and Reduced Briquettes Made with Iron Ore and Charcoal. J. Sustain. Metall. 2016, 2, 228-238. https://doi.org/10.1007/s40831-016-0057-5
  18. Khodakov, G.S. Influence of Fine Grinding on the Physicochemical Properties of Solids. Russ. Chem. Rev. 1963, 32, 386. https://doi.org/10.1070/RC1963v032n07ABEH001350
  19. Bazhin, V.Yu.; Kuskov, V.B. Production of Fuel Briquettes from Carbon Containing Materials. Proceedings of the XVIII International Coal Preparation Congress, Russia, Saint-Petersburg, 2016, 701. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40943-6_108
  20. Maloletnev, A.S.; Mazneva, O.A.; Naumov, K.I. Mechanochemical Activation of Coal from the Erkovetskoe Deposit and its Reactivity in a Liquefaction Process. Solid Fuel Chem. 2015, 49, 372-376. https://doi.org/10.3103/S0361521915060051
  21. Tulepov, M.; Sassykova, L.; Kerimkulova, A.; Tureshova, G.; Zhapekova, A.; Sultanova, Z.; Tursynbek, S.; Gabdrashova, Sh.; Baiseitov, D. Preparation of Coal Briquettes Based on Non-Standard Kazakhstan Coal with Various Additives and Determination of Their Quality. J. Chem. Technol. Metall. 2021, 56, 123-132.
  22. Shen, J.; Ling, K.; Zou, G.; Wang, Z. Reaction Mechanism of Coprocessing Coal and Heavy Oils. Coal Convers. 1999, 4, 5-9.
  23. Lu, G.; Yan, Y.; Colechin, M.; Hill, R. Monitoring of Oscillatory Characteristics of Pulverized Coal Flames through Image Processing and Spectral Analysis. IEEE T. Instrum. Meas. 2006, 55, 226-231. https://doi.org/10.1109/TIM.2005.861254
  24. Abotsi, G.M.K.; Bota, K.B.; Saha, G.; Mayes, S. Effects of Surface Active Agents on Molybdenum Adsorption onto Coal for Liquefaction. Prepr. Pap.-Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem. 1996, 41, 984-987.
  25. Kasaikina, O.T.; Lesin, V.I.; Pisarenko, L.M. Colloidal Catalysts on the Base of Iron(3+) Oxides for Oxidative Treatment of Biomass. Catal. Sustain. Energ. 2014, 2, 21-27. https://doi.org/10.2478/cse-2014-0003
  26. Borowski, G.; Hycnar, J.J. Utilization of Fine Coal Waste as a Fuel Briquettes. Int. J. Coal Prep. Util. 2013, 33, 194-204. https://doi.org/10.1080/19392699.2013.787993
  27. Baiseitov, D.; Tulepov, M.; Sassykova, L.; Gabdrashova, S.; Kudaibergenov, K.; Mansurov, Z. Physicomechanical Properties of Petrosorbents of the Phytogenesis. Revue Roumaine de Chimie 2017, 62, 249-253.
  28. Nameless: Binder for Improving Coal Gangue and Low-grade Coal. Fuel Energy Abstr. 2002, 43, 10. https://doi.org/10.1016/S0140-6701(02)80081-9
  29. Cook, A.C.; Sherwood, N.R. Classification of Oil Shales, Coals and Other Organic-rich Rocks. Org. Geochem. 1991, 17, 211-222. https://doi.org/10.1016/0146-6380(91)90079-Y
  30. Mochidzuki, K.; Soutric, F.; Tadokoro, K.; Antal, M.J.; Tóth, M.; Zelei, B.; Várhegyi, G. Electrical and Physical Properties of Carbonized Charcoals. Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 5140-5151. https://doi.org/10.1021/ie030358e
  31. De Korte, G.J. Processing Low-grade Coal to Produce High-grade Products. J. South. African Inst. Min.Metall. 2015, 115, 569-572. https://doi.org/10.17159/2411-9717/2015/v115n7a2
  32. Tulepov, M.I.; Mansurov, Z.A.; Kazakov, Yu.V.; Abdrakova, F.Yu.; Sultanova, Z.L.; Rakhova, N.M.; Madiyev, S.S.; Golovchenko, O.Yu. ; Sassykova, L.R.; Tolep, D.M. et al.: Methods of Reducing the Front Performance Flame at the Underground Mines Works. Orient. J. Chem. 2018, 34, 3037. https://doi.org/10.13005/ojc/340645
  33. Gabdrashova, Sh.; Tulepov, M.; Pustovalov, I.; Sassykova, L.; Rakhova, N.; Spanova, G.; Hamzina, B.; Elouadi, B.; Kazakov, Yu. Preparation and Test of Slowly Burning Energy-intensive Materials with Time-delay Composition. J. Chem. Technol. Metallurg. 2019, 54, 650-656.
  34. Ellison, G.; Stanmore, B.R. High Strength Binderless Brown Coal Briquettes Part II. An Investigation into Bonding. Fuel Proc. Technol. 1981, 4, 291-304. https://doi.org/10.1016/0378-3820(81)90005-9