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生物質型煤及其制備方法與流程

文檔序號:11171480閱讀:598來源:國知局

本發明涉及一種生物質型煤及其制備方法。

型煤是以粉煤為主要原料,按具體用途所要求的配比,機械強度,和形狀大小經機械加工壓制成型的,具有一定強度和尺寸及形狀各異的煤成品。

中國的能源問題更加嚴峻,能源雖然總量豐富,但人均占有量較低。中國的能源結構是多煤少油少氣,據統計,截至2007年底,中國常規一次能源探明和剩余可采資源量(包括煤、石油、天然氣和水能)中,煤炭占73.2%,石油占1.3%,天然氣占1.3%,水能占24.2%。2007年中國煤炭產量達25.36億t,消費總量達25.8億t,在一次能源的比重分別為76.4%和69.5%,煤炭的產量與消費占絕對主力。中國的能源消費現狀決定了中國當前能源政策調整的重點在于對煤炭的清潔化、高效化使用。

環保型煤具有燃燒無煙、排放清潔、燃燒充分等優點,在工業和民用都得到了廣泛的應用。



技術實現要素:

本發明的目的是提供一種生物質型煤及其制備方法,高效的完成粉塵收集和脫硫處理,改善環境質量,且提高工作效率,節約能源。型煤生產具有操作簡單、成本低廉、節能增效明顯,值得大力發展。

本發明所述的生物質型煤,以重量份數計,原料組成如下:

粉煤80-85份、水8-12份、秸稈2-10份、氫氧化鈣3-5份、石油焦粉3-5份、木質素3-5份,糠醇1-2份、膨潤土20-30份、導熱劑0.5-2份、氧化鈣1-2份、羧甲基纖維素鈉1-2份。

以重量份數計,原料優選組成如下:

粉煤85份、水8份、秸稈6份、氫氧化鈣5份、石油焦粉5份、木質素3份,糠醇2份、膨潤土20份、導熱劑0.5份、氧化鈣2份、羧甲基纖維素鈉1份。

生物質型煤的制備方法,制備步驟如下:

將粉煤、水、秸稈進行粉碎混合,然后將氫氧化鈣、石油焦粉、木質素,糠醇、膨潤土、羧甲基纖維素鈉粉煤和水的混合物中進行再次混合,然后對整個混合物進行除硫操作,再將除硫后的混合物進行制粒,最后烘干得到型煤。

與現有技術相比,本發明具有以下有益效果:

本發明生物質型煤及其制備方法,高效的完成粉塵收集和脫硫處理,改善環境質量,且提高工作效率,節約能源。型煤生產具有操作簡單、成本低廉、節能增效明顯,值得大力發展。

具體實施方式

下面結合實施例對本發明做進一步的說明。

實施例1

生物質型煤,以重量份數計,原料組成如下:

粉煤85份、水8份、秸稈6份、氫氧化鈣5份、石油焦粉5份、木質素3份,糠醇2份、膨潤土20份、導熱劑0.5份、氧化鈣2份、羧甲基纖維素鈉1份。

生物質型煤的制備方法,制備步驟如下:

將粉煤、水、秸稈進行粉碎混合,然后將氫氧化鈣、石油焦粉、木質素,糠醇、膨潤土、羧甲基纖維素鈉粉煤和水的混合物中進行再次混合,然后對整個混合物進行除硫操作,再將除硫后的混合物進行制粒,最后烘干得到型煤。

實施例2

生物質型煤,以重量份數計,原料組成如下:

粉煤80份、水12份、秸稈10份、氫氧化鈣3份、石油焦粉3份、木質素3份,糠醇1份、膨潤土30份、導熱劑2份、氧化鈣1份、羧甲基纖維素鈉2份。

生物質型煤的制備方法,制備步驟如下:

將粉煤、水、秸稈進行粉碎混合,然后將氫氧化鈣、石油焦粉、木質素,糠醇、膨潤土、羧甲基纖維素鈉粉煤和水的混合物中進行再次混合,然后對整個混合物進行除硫操作,再將除硫后的混合物進行制粒,最后烘干得到型煤。

實施例3

生物質型煤,以重量份數計,原料組成如下:

粉煤83份、水10份、秸稈2份、氫氧化鈣4份、石油焦粉4份、木質素4份,糠醇1份、膨潤土25份、導熱劑1份、氧化鈣2份、羧甲基纖維素鈉1份。

生物質型煤的制備方法,制備步驟如下:

將粉煤、水、秸稈進行粉碎混合,然后將氫氧化鈣、石油焦粉、木質素,糠醇、膨潤土、羧甲基纖維素鈉粉煤和水的混合物中進行再次混合,然后對整個混合物進行除硫操作,再將除硫后的混合物進行制粒,最后烘干得到型煤。



技術特征:

技術總結
本發明涉及一種生物質型煤及其制備方法,以重量份數計,原料組成如下:粉煤80-85份、水8-12份、秸稈2-10份、氫氧化鈣3-5份、石油焦粉3-5份、木質素3-5份,糠醇1-2份、膨潤土20-30份、導熱劑0.5-2份、氧化鈣1-2份、羧甲基纖維素鈉1-2份。本發明高效的完成粉塵收集和脫硫處理,改善環境質量,且提高工作效率,節約能源。型煤生產具有操作簡單、成本低廉、節能增效明顯,值得大力發展。

技術研發人員:畢樹祥
受保護的技術使用者:淄博金安型煤有限公司
技術研發日:2016.03.25
技術公布日:2017.10.03
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