RU2518624C2 - Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа - Google Patents
Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2518624C2 RU2518624C2 RU2012132390/05A RU2012132390A RU2518624C2 RU 2518624 C2 RU2518624 C2 RU 2518624C2 RU 2012132390/05 A RU2012132390/05 A RU 2012132390/05A RU 2012132390 A RU2012132390 A RU 2012132390A RU 2518624 C2 RU2518624 C2 RU 2518624C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coal
- coke
- temperature
- fluidized bed
- enrichment
- Prior art date
Links
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 66
- 239000000571 coke Substances 0.000 claims abstract description 32
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000002309 gasification Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 10
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 8
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 8
- 239000010878 waste rock Substances 0.000 claims description 7
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims description 5
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000007664 blowing Methods 0.000 abstract 2
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 9
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 5
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 5
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- 238000002679 ablation Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000921 elemental analysis Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 1
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 description 1
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 125000005575 polycyclic aromatic hydrocarbon group Chemical group 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Coke Industry (AREA)
- Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области химической промышленности и предназначено для получения из угля высококалорийного твердого топлива. Устройство состоит из двух сообщающихся камер. Первая камера состоит из питателя (1) для подачи угля, колосниковой решетки (2) с возможностью удаления сепарированной породы, устройства подачи дутья (3) при температуре не более 400°C и добавления дымовых газов до 100%, системы удаления отработанных газов (4) и патрубка для перелива слоя угля (5). Вторая камера состоит из устройства подачи первичного дутья (6) при температуре не более 400°C, устройства вторичного дутья (7) для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса при температуре 600÷1000°C, системы утилизации тепловой энергии (8), системы для удаления дымовых газов (9) и выгрузочного патрубка для удаления кокса (10). Изобретение позволяет повысить эффективность переработки угля, повысить экологическую безопасность. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.
Description
Изобретение относится к области химической промышленности к термической переработки угля, в частности к получению из угля высококалорийного твердого топлива (кокса) для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности.
Известен целый ряд способов термической обработки углей с использованием техники псевдоожиженного (кипящего) слоя, предназначенных для получения высококалорийного твердого топлива (кокса) преимущественно из бурого угля. Характерным примером является способ термоконтактного коксования угля (способ ТККУ) в кипящем слое (Андрющенко А.К., Попов А.И. Основы проектирования энерготехнологических установок электростанций. - М.: Высшая школа, 1980). Коксование мелкозернистого угля осуществляется в аппарате с кипящим слоем при температуре 550-590°C. При этом подвод тепла в кипящий слой обеспечивается за счет промежуточного теплоносителя, роль которого выполняет образующийся в процессе кокс. Для этой цели рециркулируемая часть кокса нагревается в коксонагревателе за счет сжигания пиролизного газа, образующегося при коксовании угля. Основным продуктом данного способа является мелкозернистый кокс (размер частиц - 0-3 мм). Парогазовые продукты термического разложения угля подвергаются конденсации с выделением смолы и пиролизного газа.
Недостатки данного способа заключаются в экологической опасности технологии, обусловленной токсичностью и канцерогенной активностью ряда веществ (фенолы, полиароматические углеводороды и др.), содержащихся в продуктах термического разложения угля.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является "Способ получения металлургического среднетемпературного кокса (патент РФ №2285715, от 20.07.2005 г.). Данный способ заключается в термоокислительном коксовании бурого угля крупностью 0-15 мм в кипящем слое при температуре 800-900°C с получением высококалорийного твердого топлива - буроугольного кокса.
К основным недостаткам этого способа следует отнести повышенный унос пылевой фракции из кипящего слоя вследствие большой разницы между максимальным и минимальным размерами подаваемых в реактор частиц при расходе дутья, обеспечивающем взвешивание наиболее крупных частиц исходной фракции, и термодробления крупных частиц угля при их ударном нагреве до температуры переработки, а также производство значительного количества побочного тепла, что в совокупности приводит к снижению производительности реактора по коксу.
Известно устройство для переработки твердого топлива, представляющее собой слоевой аппарат шахтного типа, предусматривающий стадию охлаждения коксовой продукции дымовыми газами (патент РФ №2299901, от 27.07.2005 г.). Устройство представляет собой слоевой аппарат шахтного типа, выполненное комбинированным - из верхнего, среднего и нижнего поясов. Верхний пояс состоит из загрузочного люка, выпускного патрубка газа, гидрозатвора и электротермического устройства. Средней пояс состоит из цилиндрического корпуса и водяной рубашки, а нижний пояс выполнен в виде усеченного конуса и состоит из выгрузочного устройства, колосниковой решетки, устройства подвода воздуха и/или охлаждающего газа и термоэлектрических датчиков.
Его недостатками являются периодичность действия и низкая удельная производительность ввиду продолжительного нахождения угля в аппарате (несколько часов), что в совокупности обусловливает высокие удельные капитальные затраты на единицу продукции.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности является двухкамерный газогенератор с кипящим слоем для паровоздушной газификации угля (Мерц Р.Х., Боксер В.Б., Латышев В.П., Шабутдинова Ф.В., Иванова Л.А. Двухкамерная паровоздушная газификация иршабородинского угля. - Химия твердого топлива. - №1, 1995. - С.39-42). Однако он предназначен в первую очередь для получения генераторного газа. Его недостатками являются низкая производительность по коксовому продукту, значительный унос и высокая зольность кокса.
Задача изобретения состоит в повышении эффективности и упрощении способа переработки угля, а также повышение экологической безопасности.
Техническим результатом изобретения является: получение из угля высококалорийного (удельная теплота сгорания - 6500-7200 ккал/кг) твердого топлива, кокса.
Указанный технический результат достигается тем, что способ предусматривает в качестве сырья использование угля с влажностью от нулевой до естественной с размером частиц до 40 мм, переработку угля в псевдоожиженном (кипящем) слое последовательно в две стадии, на первой из которых осуществляют подсушивание и, по мере необходимости, обогащение угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C и добавлением дымовых газов до 100%, а на второй - с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C осуществляют карбонизацию угля при температуре 600÷1000°C, по мере необходимости - с дополнительным гравитационным обогащением.
Устройство для термического обогащения угля выполнено в виде аппарата с кипящим слоем, состоящего из двух сообщающихся камер, первая из которых предназначена для подсушивания и, по мере необходимости, обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена питателем для подачи угля, колосниковой решеткой с возможностью удаления сепарированной породы, устройством подачи дутья для поддержания псевдоожиженного слоя, системой удаления отработанных газов и приспособлением для транспорта угля во вторую камеру, а вторая предназначена для карбонизации и, по мере необходимости, дополнительного обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена, помимо колосниковой решетки с возможностью удаления сепарированной породы, устройствами подачи первичного дутья для поддержания псевдоожиженного слоя и вторичного дутья для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, системой утилизации тепловой энергии, системой для удаления дымовых газов и сливным патрубком для выгрузки кокса.
На чертеже схематично изображено устройство для достижения технического результата. Оно содержит две камеры, в первой из которых находятся: питатель - 1, колосниковая решетка - 2, устройство подачи дутья - 3, система удаления отработанных газов - 4 и патрубок для перелива слоя угля - 5. А во второй камере - устройство подачи дутья - 6, устройство подачи вторичного дутья - 7, система утилизации тепловой энергии - 8, система удаления дымовых газов - 9 и выгрузочный патрубок для удаления кокса - 10.
Способ термического обогащения угля и устройство для осуществления способа работают следующим образом.
Подача в первую камеру предварительно измельченного угля с влажностью от нулевой до естественной и размером частиц до 40 мм осуществляется непрерывно с помощью питателя 1. Для псевдоожижения угля в первую камеру через колосниковую решетку 2, конструктивное исполнение которой предусматривает возможность удаления с нее выпадающей при гравитационном обогащении угля пустой породы, с помощью устройства подачи дутья 3 подается подогретый воздух с добавкой дымовых газов. Режим обработки угля в первой камере определяется отношением расхода дутья к расходу угля, температурой дутья (не более 400°C) и соотношением в дутье воздуха и дымовых газов (добавка последних может составлять до 100%). Режим обработки угля в первой камере устанавливается таким образом, чтобы на выходе из нее уголь имел влажность, обеспечивающую минимальное термодробление при поступлении его во вторую камеру с температурой 600-1000°C, а также обеспечивалась гравитационная сепарация пустой породы (по мере необходимости). Отработанный сушильный агент удаляется из первой камеры с помощью системы удаления отработанных газов 4.
Для транспорта угля из первой камеры во вторую применяется любое подходящее для этого приспособление, известное из уровня техники: например, патрубок для перелива слоя (см. 5 на чертеже) или разделительный барьер между камерами.
Во второй камере уголь подвергают термоокислительной обработке при температуре 600÷1000°C за счет частичного его окисления воздухом, а дожигание горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, а также незначительного количества мелкодисперсного уноса, осуществляют в надслоевой зоне за счет подачи в нее вторичного воздушного дутья. Для этого через колосниковую решетку 2 второй камеры с помощью устройства подачи дутья 6 подают воздушное дутье с температурой не более 400°C, а воздушное дутье в надслоевую зону подают с помощью устройства подачи вторичного дутья 7. По мере необходимости во второй камере также осуществляется дополнительное обогащение угля за счет гравитационной сепарации пустой породы, удаление которой обеспечивается соответствующим конструктивным исполнением колосниковой решетки 2 второй камеры. Тепло от продуктов сгорания и от излучающей поверхности кипящего слоя утилизируется с помощью системы утилизации тепловой энергии 8.
Дымовые газы удаляются из второй камеры с помощью системы для удаления дымовых газов 9. В стационарном режиме работы устройства удаляемые дымовые газы используют для обеспечения необходимых температур дутья в обеих камерах аппарата, а также состава дутья в первой камере. Среднетемпературный кокс из второй камеры выгружается через патрубок 10.
В примере, иллюстрирующем способ термического обогащения угля, использованы результаты балансового испытания бурого угля на стендовой установке ООО «Сибтермо» (г.Красноярск), представляющей собой газификатор с кипящим слоем. Для поддержания кипящего слоя в нижнюю часть газификатора подается воздушное дутье, а в дожигание продуктов термического разложения угля, частичной газификации кокса и пылевидного уноса в надслоевом пространстве осуществляется за счет вторичного воздушного дутья. В газификатор питателем непрерывно подавали уголь марки 2Б разреза «Березовский-1» Канско-Ачинского угольного бассейна фракции 0-15 мм (естественная влажность - около 33%), предварительно подсушенный до влажности 7,0%. Данный уголь не содержит включений пустой породы и не требует обогащения путем гравитационной сепарации пустой породы. Кокс выгружали в заполненные инертным газом охлаждаемые емкости.
В таблице 1 приведены технические показатели работы экспериментальной установки, в таблицах 2 и 3 - характеристики использованного угля и полученного из него продукта - высококалорийного твердого топлива - кокса.
| Таблица 1 | |
| Технические показатели работы стендовой установки ООО «Сибтермо» (г.Красноярск) | |
| Общее потребление угля: | |
| Удельный расход угля (на рабочую площадь ванны кипящего слоя) |
5,6 т/(м2·ч) |
| Температура в зоне термоокислительной обработки | 670°C |
| Теплосодержание угля | 32,8 Гкал/(м2·ч) |
| Производство буроугольного кокса: | |
| Удельный выход кокса | 2,82 т/(м2·ч) |
| Теплосодержание производимого кокса | 20,8 Гкал/(м2·ч) |
| Удельный расход угля, т/т кокса | 1,99 |
| Производство тепловой энергии: | |
| Теплосодержание дымовых газов | 10,7 Гкал/(м2·ч) |
| Удельный расход угля, т/Гкал | 0,52 |
| Всего полезной продукции (100%) | 31,5 Гкал/(м2·ч) |
| в том числе: | |
| теплосодержание кокса (66,0%) | 23 Гкал/(м2·ч) |
| теплосодержание дымовых газов (34,0%) | 20 Гкал/(м2·ч) |
| Энергетический КПД процесса в целом | 96% |
| Таблица 2 | ||||||||
| Технический и элементный анализ исходного угля | ||||||||
|
|
Ad | Vdaf | Cdaf | Odaf | Hdaf | Ndaf |
|
|
| % | ккал/кг | |||||||
| 7,0 | 4,9 | 45,0 | 73,8 | 19,6 | 4,9 | 1,2 | 0,41 | 5860 |
Claims (2)
1. Способ термического обогащения угля, преимущественно для получения среднетемпературного кокса, включающий карбонизацию угля, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют уголь с влажностью от нулевой до естественной с размером частиц до 40 мм, а обработку угля осуществляют в псевдоожиженном слое последовательно в две стадии, на первой из которых осуществляют подсушивание, а также, по мере необходимости, обогащение угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы, с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C и добавлением дымовых газов до 100%, а на второй стадии с использованием воздушного дутья с температурой не более 400°C осуществляют карбонизацию угля при температуре 600÷1000°C, по мере необходимости - с дополнительным гравитационным обогащением.
2. Устройство для осуществления способа по п.1, представляющее собой аппарат с кипящим слоем, отличающееся тем, что оно состоит из двух сообщающихся камер, первая из которых предназначена для подсушивания и, по мере необходимости, обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена питателем для подачи угля, колосниковой решеткой с возможностью удаления сепарированной породы, устройством подачи дутья для поддержания псевдоожиженного слоя, системой удаления отработанных газов и приспособлением для транспорта угля во вторую камеру, а вторая предназначена для карбонизации и, по мере необходимости, дополнительного обогащения угля путем гравитационной сепарации и удаления пустой породы и оснащена, помимо колосниковой решетки с возможностью удаления сепарированной породы, устройствами подачи первичного дутья для поддержания псевдоожиженного слоя и вторичного дутья для дожигания горючих компонентов термического разложения угля и газификации кокса, системой утилизации тепловой энергии, системой для удаления дымовых газов и сливным патрубком для выгрузки кокса.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012132390A RU2012132390A (ru) | 2014-02-10 |
| RU2518624C2 true RU2518624C2 (ru) | 2014-06-10 |
Family
ID=50031770
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012132390/05A RU2518624C2 (ru) | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2518624C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2637551C2 (ru) * | 2015-10-09 | 2017-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" (ООО "Сибнииуглеобогащение) | Способ термического обогащения углей |
| RU2666420C1 (ru) * | 2017-11-20 | 2018-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ получения восстановителя для производства технического кремния |
| RU2777640C1 (ru) * | 2022-02-03 | 2022-08-08 | Петр Александрович Левин | Способ получения углеродного сорбента в кипящем слое |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2050969C1 (ru) * | 1992-06-05 | 1995-12-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Томирис" | Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора |
| RU2287011C1 (ru) * | 2005-07-29 | 2006-11-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтермо" | Способ слоевой газификации угля |
| US20090045103A1 (en) * | 2006-01-17 | 2009-02-19 | Bonner Harry E | Thermal coal upgrading process |
-
2012
- 2012-07-27 RU RU2012132390/05A patent/RU2518624C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2050969C1 (ru) * | 1992-06-05 | 1995-12-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Томирис" | Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора |
| RU2287011C1 (ru) * | 2005-07-29 | 2006-11-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибтермо" | Способ слоевой газификации угля |
| US20090045103A1 (en) * | 2006-01-17 | 2009-02-19 | Bonner Harry E | Thermal coal upgrading process |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| МЕРЦ Р.Х. и др., Двухкамерная паровоздушная газификация ирша-бородинского угля, Химия твердого топлива, 1993, N1, с.39-42. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2637551C2 (ru) * | 2015-10-09 | 2017-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" (ООО "Сибнииуглеобогащение) | Способ термического обогащения углей |
| RU2666420C1 (ru) * | 2017-11-20 | 2018-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ получения восстановителя для производства технического кремния |
| EP3715439A4 (en) * | 2017-11-20 | 2021-09-15 | Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennost'yu "Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno-Tekhnologicheskiy Tsentr" | METHOD FOR MANUFACTURING A REDUCING AGENT FOR MANUFACTURING TECHNICAL SILICON |
| RU2777700C1 (ru) * | 2021-12-16 | 2022-08-09 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (ФГАОУ ВО СФУ) | Двухстадийный газогенератор |
| RU2777640C1 (ru) * | 2022-02-03 | 2022-08-08 | Петр Александрович Левин | Способ получения углеродного сорбента в кипящем слое |
| RU2816162C1 (ru) * | 2023-08-22 | 2024-03-26 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Роял Карбон" | Способ обогащения горной массы |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012132390A (ru) | 2014-02-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2372019T3 (es) | Proceso de tratamiento para resinas o compuestos orgánicos, o residuos plásticos que los contienen. | |
| Trikkel et al. | Utilization of Estonian oil shale semicoke | |
| RU2011111500A (ru) | Усовершенствованный интегрированный химический процесс | |
| US3005699A (en) | Method for converting iron oxide to magnetic oxide | |
| RU2518624C2 (ru) | Способ термического обогощения угля и устройство для осуществления способа | |
| RU2401295C1 (ru) | Способ переработки угля | |
| RU2359006C1 (ru) | Способ переработки угля | |
| AU2013316430A1 (en) | Power generation system | |
| CZ2002374A3 (cs) | Způsob a zařízení pro odstraňování odpadních produktů a odpadních látek | |
| RU2673052C1 (ru) | Способ переработки угля и устройство для его осуществления | |
| CN108467740A (zh) | 一种利用废弃物热解气化半碳化制备清洁煤的装置 | |
| JP6172532B2 (ja) | 有機物質の低分子化処理及び廃棄物の処理方法 | |
| RU2288937C1 (ru) | Способ получения металлургического среднетемпературного кокса | |
| RU2287011C1 (ru) | Способ слоевой газификации угля | |
| US2773018A (en) | Continuous process for drying, preheating, and devolatilization of carbonaceous materials | |
| US3446493A (en) | High speed continuous method and apparatus for carbonization and activation of organic material | |
| RU2293104C1 (ru) | Реактор быстрого пиролиза торфа | |
| GB704810A (en) | Improvements in or relating to the production of activated carbon, catalysts or catalyst carriers | |
| CA1175373A (en) | Process of recovering oil from oil-containing minerals | |
| EA200501921A1 (ru) | Устройство для переработки твердого топлива | |
| RU2637551C2 (ru) | Способ термического обогащения углей | |
| Andrei Sergeyevich | Parametric Optimization of Coal Concentrate Thermal Drying (in case of Elegest Mining and Processing Complex | |
| RU2722557C2 (ru) | Способ переработки угля | |
| RU2581293C2 (ru) | Способ выработки горючего газа и устройство для его осуществления | |
| US863323A (en) | Gas-generator. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150728 |