生物质型煤用粘合剂及其制备方法与流程

文档序号:11171486阅读:359来源:国知局

本发明涉及一种生物质型煤用粘合剂及其制备方法。

型煤是以粉煤为主要原料,按具体用途所要求的配比,机械强度,和形状大小经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸及形状各异的煤成品。

中国的能源问题更加严峻,能源虽然总量丰富,但人均占有量较低。中国的能源结构是多煤少油少气,据统计,截至2007年底,中国常规一次能源探明和剩余可采资源量(包括煤、石油、天然气和水能)中,煤炭占73.2%,石油占1.3%,天然气占1.3%,水能占24.2%。2007年中国煤炭产量达25.36亿t,消费总量达25.8亿t,在一次能源的比重分别为76.4%和69.5%,煤炭的产量与消费占绝对主力。中国的能源消费现状决定了中国当前能源政策调整的重点在于对煤炭的清洁化、高效化使用。

环保型煤具有燃烧无烟、排放清洁、燃烧充分等优点,在工业和民用都得到了广泛的应用。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种生物质型煤用粘合剂及其制备方法,能够使型煤高效的完成粉尘收集和脱硫处理,改善环境质量,且提高工作效率,成本低廉、节能增效明显,值得大力发展。

本发明所述的生物质型煤用粘合剂,以重量份数计,原料组成如下:

植物纤维素10-15份、高分子聚合物3-6份、硫酸镁3-5份、氢氧化钙3-5份、石油焦粉3-5份、木质素3-5份,糠醇1-2份、膨润土20-30份、氧化钙1-2份、羧甲基纤维素钠1-2份、水4-8份。

以重量份数计,原料组成如下:

植物纤维素11-12份、高分子聚合物5-6份、硫酸镁3-4份、氢氧化钙4-5份、石油焦粉5份、木质素4-5份,糠醇1-2份、膨润土22-26份、氧化钙2份、羧甲基纤维素钠2份、水5-7份。

所述的生物质型煤用粘合剂的制备方法,步骤如下:

将植物纤维素、高分子聚合物、硫酸镁、氢氧化钙、石油焦粉、木质素,糠醇、膨润土、氧化钙、羧甲基纤维素钠、水混合后,搅拌均匀,然后升温至90-100℃,反应10-20 分钟,然后再升温至120-130℃反应10-20分钟即得到产品。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明所述的生物质型煤用粘合剂及其制备方法,能够使型煤高效的完成粉尘收集和脱硫处理,改善环境质量,且提高工作效率,成本低廉、节能增效明显,值得大力发展。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明做进一步的说明。

实施例1

本实施例所述的生物质型煤用粘合剂,以重量份数计,原料组成如下:

植物纤维素15份、高分子聚合物3份、硫酸镁5份、氢氧化钙3份、石油焦粉5份、木质素3份,糠醇2份、膨润土20份、氧化钙2份、羧甲基纤维素钠1份、水8份。

所述的生物质型煤用粘合剂的制备方法,步骤如下:

将植物纤维素、高分子聚合物、硫酸镁、氢氧化钙、石油焦粉、木质素,糠醇、膨润土、氧化钙、羧甲基纤维素钠、水混合后,搅拌均匀,然后升温至100℃,反应10分钟,然后再升温至130℃反应20分钟即得到产品。

实施例2

本实施例所述的生物质型煤用粘合剂,以重量份数计,原料组成如下:

植物纤维素10份、高分子聚合物6份、硫酸镁3份、氢氧化钙3份、石油焦粉3份、木质素5份,糠醇1份、膨润土30份、氧化钙1份、羧甲基纤维素钠2份、水4份。

所述的生物质型煤用粘合剂的制备方法,步骤如下:

将植物纤维素、高分子聚合物、硫酸镁、氢氧化钙、石油焦粉、木质素,糠醇、膨润土、氧化钙、羧甲基纤维素钠、水混合后,搅拌均匀,然后升温至90℃,反应20分钟,然后再升温至120℃反应10分钟即得到产品。

实施例3

本发明所述的生物质型煤用粘合剂,以重量份数计,原料组成如下:

植物纤维素12份、高分子聚合物4份、硫酸镁4份、氢氧化钙4份、石油焦粉4份、木质素4份,糠醇1份、膨润土25份、氧化钙2份、羧甲基纤维素钠2份、水6份。

所述的生物质型煤用粘合剂的制备方法,步骤如下:

将植物纤维素、高分子聚合物、硫酸镁、氢氧化钙、石油焦粉、木质素,糠醇、膨润土、氧化钙、羧甲基纤维素钠、水混合后,搅拌均匀,然后升温至95℃,反应15分钟,然后再升温至125℃反应15分钟即得到产品。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种生物质型煤用粘合剂及其制备方法,以重量份数计,原料组成如下:植物纤维素10‑15份、高分子聚合物3‑6份、硫酸镁3‑5份、氢氧化钙3‑5份、石油焦粉3‑5份、木质素3‑5份,糠醇1‑2份、膨润土20‑30份、氧化钙1‑2份、羧甲基纤维素钠1‑2份、水4‑8份。本发明所述的能够使型煤高效的完成粉尘收集和脱硫处理,改善环境质量,且提高工作效率,成本低廉、节能增效明显,值得大力发展。

技术研发人员:毕树祥
受保护的技术使用者:淄博金安型煤有限公司
技术研发日:2016.03.25
技术公布日:2017.10.03
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