[发明专利]清洁环保燃料的制备方法及制得的燃料有效

专利信息
申请号: 200610157840.4 申请日: 2006-12-22
公开(公告)号: CN101067100A 公开(公告)日: 2007-11-07
发明(设计)人: 李宇文 申请(专利权)人: 李宇文
主分类号: C10L1/32 分类号: C10L1/32;C10L9/10
代理公司: 深圳创友专利商标代理有限公司 代理人: 罗瑶;彭家恩
地址: 511430广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 清洁 环保 燃料 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种燃料的制备方法及制得的燃料,特别是涉及一种能够减少燃烧后的二氧化硫等污染物排放量的清洁环保燃料的制备方法以及采用该方法制备得到的燃料。

背景技术

在中国的能源资源储量中,煤炭占了84%以上,石油资源严重不足。2005年,我国原煤产量超过20亿吨,原油产量1.75亿吨,进口1.3617亿吨,还进口3000万吨高硫重油和奥利油。从资源供应的角度看,如果能将煤中的灰份和硫份充分去除,则可以开发出一种新的能源并可以替代一部分燃油的需求。

所谓“清洁环保”,本质上就是将煤经过处理,去除灰份和硫份,使之符合清洁燃烧的标准。目前国内外在煤的燃烧脱硫中,采用的最成熟有效的还是加入碳酸钙的方法。但现有方法中,所需加入的碳酸钙的量很大,通常按照与硫发生反应的化学计量比计算得到的量的5倍以上加入。而且,由于在传统方法中,碳酸钙与硫反应时表面容易生成硫酸钙壳层,使得位于中心的碳酸钙将很难与硫进一步反应,因此反应难以充分,除硫效果不佳。

而目前的传统型水煤浆,是采用低灰低硫的优质煤来制备,在本质上并没有实现去除灰份和硫份,也就是说,煤的含硫量和灰份直接决定了水煤浆的含硫量和灰份。同时,所采用的煤必须具有高挥发份和较高的灰熔点,才能制备出水煤浆。在此意义上来看,传统型水煤浆的前景和意义都是有很大的局限性。

发明内容

本发明的目的意在克服上述现有技术的不足,提出一种能够在较低成本下完成煤的亚微米化和杂质分离、减少燃烧后二氧化硫等污染物排放量的新型清洁环保燃料的制备方法。

本发明的另一目的在于提供上述方法制备得到的清洁环保燃料。

为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:

本发明公开了一种清洁环保燃料的制备方法,所述方法包括步骤:将煤初步破碎至平均粒度小于2毫米,之后加水调制成浆料,并将浆料加入超细设备中进行超细处理,且在超细处理之前或之后往浆料中加入除硫剂。

所述初步破碎采用高压辊压装置进行破碎,所述于超细设备中进行超细处理是指超细处理为平均粒度小于1微米。

优选的,所述超细设备中设置有高强度的超声发生器。

在本发明的一个优选的实施方式中,所述除硫剂为碱(优选为氢氧化钠),并且该除硫剂在超细处理之前加入浆料中,使除硫剂与浆料同时进行超细处理,超细处理同时进行脱硫反应。

在本发明的另一个优选的实施方式中,所述除硫剂为脱硫细菌,并且该除硫剂于超细处理完成且调整浆料的固含量为20~30%之后加入浆料中进行脱硫反应。

所述脱硫细菌优选为氧化亚铁硫杆菌,脱硫反应的时间为10~30小时。

以上两个优选实施方案中,优选进一步包括,将脱硫反应之后的浆料进行固液分离,保留固体并洗涤,之后加水调制为固含量30~50%的浆料,并在其中加入表面活性剂后分离去除灰份。

所述表面活性剂的加入量占浆料中固含量的重量百分比为0.01~0.03%,所述分离去除灰份优选在水力旋流器中进行。

所述方法进一步包括,分离去除灰份后,调整浆料至含水25~30%,并在其中加入分散剂,调整粘度低于400cps。

在本发明的再一个优选的实施方式中,所述除硫剂为碳酸钙,该除硫剂在超细处理之前加入浆料中,与浆料充分混合之后同时进行超细处理,或者将浆料单独进行超细处理之后往其中加入亚微米级的超细碳酸钙并充分混合。

超细处理前加入的碳酸钙优选不小于200目的重钙粉。

本发明还公开了采用上述方法制备得到的清洁环保燃料。

由于采用了以上的方案,使本发明具备的有益效果在于:

本发明是将亚微米超微细技术和分离技术应用在煤的处理工艺中,由于经过处理后的煤以极微细的颗粒形式存在,比表面积大大增加,一方面能使得燃烧效率大大提高,另一方面无论是分离脱硫、细菌脱硫还是燃烧脱硫的反应速率都将提高数倍至数十倍,最终实现在低成本下的煤的清洁高效利用。

本发明的分离脱硫通过使除硫剂(碱)与煤一起进行超细处理,能够使除硫反应彻底充分,经过该分离脱硫处理后,除硫率高达99%,并且通过表面活性剂的进一步应用,还能大大减少煤中的灰份含量。

本发明的细菌脱硫通过使脱硫细菌与超细处理后的煤反应,能够使脱硫反应彻底充分,经过该脱硫处理后,除硫率高达97%。

本发明的燃烧脱硫通过使除硫剂(碳酸钙)与煤一起进行超细处理,或者在超细后的煤中加入亚微米级的除硫剂(碳酸钙),并使其在亚微米尺度下混合燃烧,也能够大大提高除硫剂(碳酸钙)的除硫效率,除硫率高达98%,并且还能减少碳酸钙的使用量从而减少反应产物石膏的排放量。

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