RU2085743C1 - Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама - Google Patents
Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама Download PDFInfo
- Publication number
- RU2085743C1 RU2085743C1 RU94044543A RU94044543A RU2085743C1 RU 2085743 C1 RU2085743 C1 RU 2085743C1 RU 94044543 A RU94044543 A RU 94044543A RU 94044543 A RU94044543 A RU 94044543A RU 2085743 C1 RU2085743 C1 RU 2085743C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- coal
- collector
- pulp
- clarifier
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 62
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000005352 clarification Methods 0.000 title claims description 11
- 239000003250 coal slurry Substances 0.000 title abstract description 4
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims abstract description 51
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000008719 thickening Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 13
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 claims description 8
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims 3
- 238000012216 screening Methods 0.000 claims 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 abstract description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 9
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 8
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 238000009297 electrocoagulation Methods 0.000 description 2
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Использование: в горном деле. Сущность изобретения: пульпу из забоя подают на грохот, где обезвоживают крупный уголь. Подрешетную пульпу грохота разделяют на два потока - один из которых, содержащий более крупные фракции угля, направляют в горизонтальный осветлитель на формирование фильтра, а воду с угольным шламом - в горизонтальный поляризатор и затем в водораспределительный коллектор осветлителя. В осветлителе осуществляется фильтрование воды при разноименных зарядах угля обновляемого фильтра и мелких частиц, содержащихся в шламовой воде, прошедших обработку в поляризаторе. Фильтрационный слой в осветлителе обновляют путем удаления угля с верхней части фильтра, в виде сгущенной пульпы, которую подают на уровень жидкости в сгустительный пульпосборник. Осветленная вода из осветлителя и перелив сгустительного пульпосборника направляются в контактный водосборник, из донной части которого вода подается в комбайновые забои, а перелив контактного водосборника поступает во второй водосборник, откуда подается в гидромониторный забой. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к горному делу, в частности, к обезвоживанию полезных ископаемых и осветлению технологической воды, может быть использовано, как при подземной добыче угля гидравлическим и механогидравлическим способом, так и на поверхности при ведении открытых горных работ.
Известен способ подземной переработки угля, заключающийся в обезвоживании угля и осветлении технологической воды [1]
По данному способу угольная пульпа по желобам поступает на грохот, надрешетный продукт которого (уголь крупностью более 13 мм с влажностью менее 8% ) направляется в бункер, а подрешетный продукт грохота на дуговое сито. Из подрешетного угля крупностью 1-13 мм формируется, на движущейся перфорированной поверхности, фильтрационный слой. Подрешетная вода с углем крупностью менее 1 мм равномерным потоком поступает на движущийся фильтрационный слой. При прохождении через сформированный слой угля, основная масса твердых частиц задерживается в слое, в результате технологическая вода осветляется. Полученный при фильтрации осадок с влажностью 25-30% подается в аэродинамическую трубу, где осадок подвергается динамическому воздействию потока воздушной струи. После этого обезвоженный осадок из угля класса 0-13 мм смешивается с углем класса +13 мм и направляется на поверхность. Технологическая вода поступает в зумпф и частично замыкается в шахте, либо откачивается на поверхность углесосами.
По данному способу угольная пульпа по желобам поступает на грохот, надрешетный продукт которого (уголь крупностью более 13 мм с влажностью менее 8% ) направляется в бункер, а подрешетный продукт грохота на дуговое сито. Из подрешетного угля крупностью 1-13 мм формируется, на движущейся перфорированной поверхности, фильтрационный слой. Подрешетная вода с углем крупностью менее 1 мм равномерным потоком поступает на движущийся фильтрационный слой. При прохождении через сформированный слой угля, основная масса твердых частиц задерживается в слое, в результате технологическая вода осветляется. Полученный при фильтрации осадок с влажностью 25-30% подается в аэродинамическую трубу, где осадок подвергается динамическому воздействию потока воздушной струи. После этого обезвоженный осадок из угля класса 0-13 мм смешивается с углем класса +13 мм и направляется на поверхность. Технологическая вода поступает в зумпф и частично замыкается в шахте, либо откачивается на поверхность углесосами.
Недостатками этого способа являются низкая пропускная способность формируемого угольного слоя и качество осветления технологической воды, по причине уплотнения фильтрационного слоя и незначительной его высоты.
Известен также способ подземной переработки угля [2]
По этому способу угольная пульпа из забоев поступает на скребковый конвейер, в котором днище выполнено в виде сита с размером щели 13 мм. На конвейере отделяют крупный уголь и подают его в бункер. Подрешетный уголь и вода самотеком поступают на пластинчатый питатель, в котором в пластины встроены шпальтовые сита с размером щели 0,5 мм. Надрешетный уголь питателя составляет средний класс угля и его подача для обезвоживания на центрифугу и затем в общешахтную транспортную систему, а подрешетный уголь пластинчатого питателя и фугат центрифуги, составляющий третий мелкий продукт, направляют в зумпф технической воды, куда подают раствор флокулянта.
По этому способу угольная пульпа из забоев поступает на скребковый конвейер, в котором днище выполнено в виде сита с размером щели 13 мм. На конвейере отделяют крупный уголь и подают его в бункер. Подрешетный уголь и вода самотеком поступают на пластинчатый питатель, в котором в пластины встроены шпальтовые сита с размером щели 0,5 мм. Надрешетный уголь питателя составляет средний класс угля и его подача для обезвоживания на центрифугу и затем в общешахтную транспортную систему, а подрешетный уголь пластинчатого питателя и фугат центрифуги, составляющий третий мелкий продукт, направляют в зумпф технической воды, куда подают раствор флокулянта.
Из бункера обезвоженный крупный уголь, с помощью качающегося питателя, подают на пластинчатый питатель с размером щели шпальта 0,5 мм. На питателе формируют фильтрующий слой, высоту которого регулируют изменением скорости движения цепи пластинчатого питателя и частотой качания лотка качающегося питателя, а ширину слоя регулируют подвижными бортами. На сформированный слой подают сгущенный в гидроциклоне мелкий угольный шлам, забираемый из зумпфа технической воды. Слив из гидроциклона поступает в зумпф осветленной воды, откуда вновь подается в забой. Для обеспечения равномерности подачи мелкого угольного шлама из гидроциклона на движущийся слой, выпуск его осуществляют с помощью щелевой насадки. Ширина сгущенного потока регулируется поворотом щелевой насадки. Фильтрат из питателя поступает в зумпф осветленной воды. Перелив осветленной воды из зумпфа технологической воды также поступает в зумпф осветленной воды.
На совместный слой мелкого и крупного угля подают вентилятором воздух в диффузионный кожух с щелями по всей длине. Перепад давления на слое ускоряет процесс фильтрации и воздух срывает влагу с твердых частиц.
Недостатками этого способа являются: применение флокулянтов; относительно высокая влажность угля получаемого после фильтрации и обработки воздушным потоком и сложность процесса регулирования формируемого фильтрационного слоя.
Задачей изобретения является повышение качества осветления технологической воды и обезвоживания угля в подземных условиях.
Поставленная задача достигается тем, что в способе подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угля, включающем безнапорный гидротранспорт, грохот, поляризатор горизонтального типа, горизонтальный осветлитель, сгустительный пульпосборник и фильтрующую центрифугу осуществляется:
разделение подрешетной пульпы грохота на пульпу, содержащую твердые фракции угля и шламовую воду;
безреагентная обработка шламовой воды в поляризаторе горизонтального типа, с изменением полярности мелких частиц угля, содержащихся в шламовой воде;
формирование из крупных фракций угля фильтрационного слоя в горизонтальном осветлителе;
осветление шламовой воды путем фильтрования с одновременным электрокоагулированием разноименно заряженных частиц твердого, входящего в состав шламовой воды и формируемого фильтрационного слоя;
удаление отработанного фильтрационного слоя в виде сгущенной пульпы; дополнительное сгущение пульпы в сгустительном пульпосборнике;
подача сгущенной пульпы на фильтрующую центрифугу для обезвоживания угля.
разделение подрешетной пульпы грохота на пульпу, содержащую твердые фракции угля и шламовую воду;
безреагентная обработка шламовой воды в поляризаторе горизонтального типа, с изменением полярности мелких частиц угля, содержащихся в шламовой воде;
формирование из крупных фракций угля фильтрационного слоя в горизонтальном осветлителе;
осветление шламовой воды путем фильтрования с одновременным электрокоагулированием разноименно заряженных частиц твердого, входящего в состав шламовой воды и формируемого фильтрационного слоя;
удаление отработанного фильтрационного слоя в виде сгущенной пульпы; дополнительное сгущение пульпы в сгустительном пульпосборнике;
подача сгущенной пульпы на фильтрующую центрифугу для обезвоживания угля.
Технологическая схема способа подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама изображена на черетеже.
Технологическая схема включает в себя грохот 1, гидроциклон или делитель пульпы 2, осветлитель 3, выполненный в горизонтальной горной выработке, внутри которых расположены вертикальная загрузочная труба 4 для ввода поступающей пульпы, водораспределительный коллектор 5, проложенный в нижней части осветлителя и служащий для подвода и равномерного распределения по всей площади фильтра осветляемой воды; горизонтальное всасывающее устройство 6, расположенное выше водораспределительного коллектора и предназначенное для обмена фильтрационного слоя; водосборный коллектор 7, предназначенный для сбора и отвода осветленной воды. В осветлителе из угля поступающей пульпы формируется фильтрационный слой. Кроме того в технологическую схему входят: поляризатор горизонтального типа 8; два водосборника 9 и 10; сгустительный пульпосборник 11 с загрузочной трубой 12 и горизонтальным 9 и 10; сгустительный пульпосборник 11 с загрузочной трубой 12 и горизонтальным всасывающим устройством 13; фильтрующая центрифуга 14, конвейер 15 и погрузочный бункер 16.
Способ осуществляется следующим образом.
ульпа, поступающая из забоя, попадает на грохот 1, где уголь крупностью более 6 мм обезвоживается и с влажностью до 8% направляется на погрузку, а подрешетная вода с углем крупностью менее 6 мм разделяется в гидроциклоне 2, или делителе пульпы, на пульпу с крупными фракциями угля и шламовую воду. Один из потоков, содержащий крупные фракции угля, поступает в вертикальную загрузочную трубу 4 горизонтального осветлителя 3.
Поток шламовой воды с мелкими частицами угля из гидроциклона, или делителя пульпы, направляют в поляризатор горизонтального типа 8, где частицы угля, содержащиеся в шламовой воде, проходя через металлическую загрузку поляризатора, в результате взаимодействия с ней, меняет свой заряд на противоположный. Образованная в поляризаторе 8 шламовая вода, подается через водораспределительный коллектор 5 горизонтального осветлителя 4 под фильтрационный слой и, проходя через него в восходящем направлении, создаваемого разностью уровней поляризатора и осветлителя, осветляется. Осветление шламовой воды осуществляется путем фильтрации через угольный слой с одновременным электрокоагулированием разноименно заряженных частиц твердого, входящих в состав шламовой воды и формируемого в осветлителе фильтрационного слоя. Осветленная вода с содержанием твердого в ней менее 1 г/л, отводится в контактный водосборник 9. Из контактного водосборника вода забирается при помощи горизонтальных всасывающих устройств и подается в комбайные забои. Перелив контактного водосборника поступает во второй водосборник 10, откуда высоконапорными насосами, с содержанием твердого менее 0,5 г/л, подается в гидромониторный забой.
Накапливающийся в горизонтальном осветлителе уголь, с помощью горизонтального всасывающего устройства 6, забирается с верхней части фильтрационного слоя и в виде сгущенной пульпы направляется в вертикальную загрузочную трубу 12 сгустительного пульпосборника 11. Вертикальная загрузочная труба 12 позволяет осуществлять заглубленный ввод поступающей пульпы под уровень жидкости, и разделить ее на твердый осадок и осветленную воду. Осветленная вода, с содержанием в ней до 1,5 г/л, отводится в контактный водосборник 9. Из сгустительного пульпосборника, пульпа с концентрацией 50-60% забирается горизонтальным всасывающим устройство, пульпа с концентрацией 50-60% забирается горизонтальным всасывающим устройством 13 и подается на фильтрующую центрифугу 14. Обезвоженный в центрифуге уголь с влажностью 10-12% по конвейеру 15 направляется в загрузочный бункер 16, где смешивается с крупным углем, отбитым на грохоте 1. Фугат фильтрующей центрифуги подается в поляризатор 8 и затем в осветлитель совместно с шламовой водой.
Использование предлагаемого способа подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угля позволяет повысить качество осветляемой в шахте технологической воды без использования химических реагентов, получить в подземных условиях обезвоженный уголь, значительно упростить технологическую схему и конструкции аппаратов.
Claims (6)
1. Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угля, включающий гидротранспортирование угля, его грохочение, сгущение и разделение подрешетной пульпы на пульпу с крупной фракцией и воду с угольным шламом, формирование фильтрационного слоя, фильтрование воды и обезвоживание сгущенной пульпы, отличающийся тем, что фильтрующий слой формируют в горизонтальном осветлителе из подрешетной пульпы, содержащей крупные фракции, а воду с угольным шламом направляют на поляризацию и далее на водораспределительный коллектор горизонтального осветлителя.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что фильтрование оборотной воды осуществляют при разноименных зарядах крупных фракций угля и угольных шламов, прошедших поляризацию.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что сгущенную пульпу отбирают с верхней части фильтрационного слоя горизонтального осветлителя и подают под уровень жидкости сгустительного пульпосборника.
4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что сгущенную пульпу сгустительного пульпосборника отбирают с донной части горизонтальным всасывающим устройством и с концентрацией 50 60% подают в фильтрующюю центрифугу.
5. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что фугат фильтрующей центрифуги направляют на поляризацию.
6. Способ по пп.1 5, отличающийся тем, что фильтрованную воду и перелив сгустительного пульпосборника направляют в контактный водосборник, из донной части которого воду подают в комбайновые забои, а перелив направляют во второй водосборник, откуда подают в гидромониторный забой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94044543A RU2085743C1 (ru) | 1994-12-14 | 1994-12-14 | Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94044543A RU2085743C1 (ru) | 1994-12-14 | 1994-12-14 | Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94044543A RU94044543A (ru) | 1996-10-10 |
| RU2085743C1 true RU2085743C1 (ru) | 1997-07-27 |
Family
ID=20163273
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94044543A RU2085743C1 (ru) | 1994-12-14 | 1994-12-14 | Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2085743C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2143559C1 (ru) * | 1998-01-06 | 1999-12-27 | Атрушкевич Аркадий Анисимович | Способ механогидравлической добычи угля |
| RU2521207C2 (ru) * | 2012-06-06 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет" | Гидроучасток для разработки угольных пластов с подземным замкнутым циклом водоснабжения |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105435951A (zh) * | 2015-12-22 | 2016-03-30 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 粗煤泥分选机 |
| CN112897723A (zh) * | 2021-01-25 | 2021-06-04 | 李进虎 | 一种矿井水井下处理工艺 |
-
1994
- 1994-12-14 RU RU94044543A patent/RU2085743C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Авторское свидетельство СССР N 1065605, кл. E 21 C 5/00, 1983. 2. Авторское свидетельство СССР N 1745945, кл. E 21 C 45/00, 1992. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2143559C1 (ru) * | 1998-01-06 | 1999-12-27 | Атрушкевич Аркадий Анисимович | Способ механогидравлической добычи угля |
| RU2521207C2 (ru) * | 2012-06-06 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет" | Гидроучасток для разработки угольных пластов с подземным замкнутым циклом водоснабжения |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU94044543A (ru) | 1996-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109794349B (zh) | 一种井下选煤工艺 | |
| US4128474A (en) | Process for cleaning and dewatering fine coal | |
| AU2017208397B2 (en) | Method and apparatus for washing and grading silica sand for glass production | |
| RU2407594C1 (ru) | Гравитационный способ выведения высокозольных илов из водно-шламовой схемы углеобогащения | |
| US4105558A (en) | Apparatus for draining of muddy liquids | |
| US5843315A (en) | System and method for recovering aggregate fine size particles | |
| CN113354142A (zh) | 一种絮凝分级脱水装置 | |
| KR101431161B1 (ko) | 모래 및 협잡물 여과, 탈수 장치 | |
| US6666335B1 (en) | Multi-mineral/ash benefication process and apparatus | |
| NO159787B (no) | Fremgangsmaate for behandling av vannholdig oljeslam i en dobbelt silbaandpresse. | |
| US6156083A (en) | Coal reclamation systems | |
| RU2085743C1 (ru) | Способ подземного осветления оборотной воды и обезвоживания угольного шлама | |
| SU1755704A3 (ru) | Установка дл обогащени прудового флотационного угольного шлама | |
| RU2086766C1 (ru) | Способ осветления воды шахтного притока и обезвоживания шлама | |
| RU2571112C2 (ru) | Мобильная установка для очистки сыпучего материала | |
| CN104208946A (zh) | 采煤工作面涌水直接处理方法及设备 | |
| RU1570109C (ru) | Поточная линия для переработки металлоносных песков | |
| RU2428258C2 (ru) | Способ обогащения угольных шламов | |
| CN219117315U (zh) | 一种污泥处理系统 | |
| US3064813A (en) | Method and means for filtration of slurries | |
| EP0596041B1 (en) | Method and installation for treating mercury-contaminated soil | |
| RU2068301C1 (ru) | Технологическая линия по выделению благородных металлов из горных пород | |
| US4584094A (en) | Method and apparatus for reclaiming coal | |
| RU2841437C1 (ru) | Способ классификации угольного шлама | |
| SU1719083A1 (ru) | Способ подземного разделени угл и воды |