Способ очистки хвостов флотации угля от твердых взвесей

 

Использование: очистка хвостов флотации угля от твердых взвесей. Сущность изобретения: хвосты флотации угля обрабатывают обогащенным нафтеновыми мылами продуктом щелочной обработки дизельного топлива. Обогащение продукта нафтеновыми мылами осуществляют путем растворения мыла в продукте при температуре выше 40°С в течение 20 мин. Реагент вводят в количестве 60 400 мг/л. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к химической технологии, в частности к интенсификации процессов осаждения частиц в хвостах флотации угля, и может найти применение на предприятиях химической технологии и угольной промышленности.

Известны способы осаждения частиц в хвостах флотации угля с использованием в качестве флокулянта полимолекулярных соединений.

Однако эти способы характеризуются отрицательным влиянием остаточной концентрации флокулянта на процессы флотации и фильтрации угля при использовании оборотной воды, флокулянты дорогостоящие и дефицитны.

За прототип изобретения выбран способ осветления суспензий газоочистки алюминиевого производства с использованием в качестве флокулянта продукта, образующегося при щелочной очистке дизельного топлива.

Однако известный способ характеризуется недостаточной скоростью осаждения твердых взвесей и повышенным содержанием твердых взвесей в осветленном растворе.

Цель изобретения повышение скорости осаждения твердых взвесей в хвостах флотации угля и снижение содержания твердых взвесей в осветленном растворе.

Цель достигается тем, что в способе очистки хвостов флотации угля от твердых взвесей, предусматривающем введение флокулянта с последующим разделением жидкой и твердой фаз хвостов флотации, в качестве флокулянта используют обогащенный нафтеновыми мылами продукт щелочной обработки дизельного топлива. При этом обогащение продукта нафтеновым мылом осуществляют путем растворения мыла в продукте при температуре обработки флокулянта выше 40оС в течение 20 мин. Количество вводимого флокулянта в хвосты флотации составляет 60-400 мг/л.

Продукт щелочной обработки дизельного топлива образуется при щелочной очистке дизельного топлива, а при длительном хранении продукта происходит гелеобразование нафтеновых мыл, что отрицательно сказывается на процесс флокуляции хвостов флотации. С целью доведения их до концентрации 15-30 мас. осуществляется обогащение продукта при температуре выше 40оС. При недостатке нафтеновых мыл во флокулянте (ниже 15 мас.) вводят нафтеновую кислоту. Так как рН продукта составляет 10-13, то в случае введения нафтеновых кислот происходит их омыление.

Процесс очистки хвостов флотации угля от твердых взвесей осуществляют в диапазоне температур 10-25оС и рН 6-8. Флокулянт вводят в виде раствора в количестве 60-400 мг/л.

П р и м е р. Опыты по очистке хвостов флотации угля от твердых взвесей проводили в лабораторных условиях на промышленных суспензиях, Прокопьевской ГОФ Коксовая в цилиндрах емкостью 100-500 мл.

Флокулянт, обогащенный нафтеновыми мылами (25 мас.), продукт щелочной обработки дизельного топлива вводили в суспензию хвостов флотации угля в виде 10%-ного раствора в количестве 25-1200 мг/л. Исходная концентрация твердых взвесей в суспензиях хвостов флотации угля составила 7,3 г/л. температура воды комнатная, рН 7. Состав жидкой фазы суспензии хвостов следующий, мг/л: 0,65 F-; 9,7 SiO2. Состав твердой фазы, 38,0 SiO2; 4,16 CaCO3; 0,15 F; 32,42 ППП.

Параллельно проводили лабораторные испытания по очистке хвостов флотации угля от твердых взвесей по способу-прототипу, флокулянт вводили в суспензию газоочистки в виде 1,0%-ного раствора в количестве 25-1200 мг/л.

В табл. 1 приведены результаты по осаждению частиц в суспензии хвостов флотации угля при использовании различных флокулянтов.

Из табл.1 следует, что при использовании предлагаемых флокулянтов получены более высокие показатели по осаждению частиц и более качественные показатели по содержанию твердых взвесей в осветленном растворе, чем при использовании в качестве флокулянта продукта, образующегося при щелочной очистке дизтоплива. При расходе предлагаемого флокулянта 60-400 мг/л скорость осаждения твердых взвесей по сравнению с прототипом в 1,4-2,2 раза выше, а содержание твердых взвесей в осветленном растворе на 150-170 мг/л ниже по сравнению с прототипом.

В табл. 2 приведены результаты по осаждению частиц в суспензии хвостов флотации при использовании предложенного флокулянта при различном содержании нафтеновых кислот (12 мас. и 30 мас.). и температуре обогащения флокулянта нафтеновыми кислотами равной 60оС.

Как следует из табл. 2 скорость осаждения твердых взвесей и качество очищаемой суспензии при введении флокулянта с концентрацией нафтеновых кислот 30 мас. по сравнению с 12 мас. при 60оС повышается.

Снижение расхода флокулянта ниже 60 мг/л или повышение его более 400 мг/л практически не позволяет получить положительных результатов по скорости осаждения твердых взвесей и качеству осветленного раствора.

Таким образом, основными преимуществами изобретения по сравнению с прототипом являются повышение скорости осаждения твердых взвесей в 1,4-2,2 раза, снижение содержания твердых взвесей в осветленном растворе на 150-170 мг/л, утилизация продуктов щелочной обработки дизельного топлива и нафтеновых мыл.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ УГЛЯ ОТ ТВЕРДЫХ ВЗВЕСЕЙ, включающий введение флокулянта с последующим разделением жидкой и твердой фаз хвостов флотации угля, отличающийся тем, что в качестве флокулянта используют обогащенный нафтеновыми мылами продукт щелочной обработки дизельного топлива.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обогащение продукта нафтеновыми мылами осуществляют путем растворения мыла в продукте при температуре выше 40 oС в течение 20 мин.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что флокулянт вводят в количестве 60 400 мг/л.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки природных маломутных цветных вод и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Изобретение относится к способам очистки природных маломутных цветных вод и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным опреснительным установкам для получения дистиллированной воды

Изобретение относится к технике для улучшения качества воды и может быть использовано для приготовления лечебных минеральных вод

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам обеззараживания хозяйственных и технических вод, а также может быть использовано в качестве способа обеззараживания любых жидких сред

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам обеззараживания хозяйственных и технических вод, и может быть использовано в качестве способа для обеззараживания любых жидких сред

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам обеззараживания хозяйственных и технических вод, и может быть использовано в качестве способа для обеззараживания любых жидких сред

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх