[go: up one dir, main page]

DD157019A5 - Verfahren zum trocknen von organischen feststoffen,insbesondere braunkohlen - Google Patents

Verfahren zum trocknen von organischen feststoffen,insbesondere braunkohlen Download PDF

Info

Publication number
DD157019A5
DD157019A5 DD81226965A DD22696581A DD157019A5 DD 157019 A5 DD157019 A5 DD 157019A5 DD 81226965 A DD81226965 A DD 81226965A DD 22696581 A DD22696581 A DD 22696581A DD 157019 A5 DD157019 A5 DD 157019A5
Authority
DD
German Democratic Republic
Prior art keywords
steam
atmosphere
solids
temperature
drying
Prior art date
Application number
DD81226965A
Other languages
English (en)
Inventor
Franz W Mayer
Alois Janusch
Original Assignee
Voest Alpine Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Voest Alpine Ag filed Critical Voest Alpine Ag
Publication of DD157019A5 publication Critical patent/DD157019A5/de

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10FDRYING OR WORKING-UP OF PEAT
    • C10F5/00Drying or de-watering peat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B7/00Drying solid materials or objects by processes using a combination of processes not covered by a single one of groups F26B3/00 and F26B5/00

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Zum Trocknen von organischen Feststoffen, wie Braunkohlen, insbesondere im Hinblick auf eine unmittelbar anschliessende Brikettierung oder Veredelung bzw. Vergasung, werden die Feststoffe vorgewaermt und unter ueberatmosphaerischem Druck bei erhoehter Temperatur in eine Sattdampfatmosphaere eingebracht. Nach einer derartigen ersten Sattdampftrocknungsstufe (1,2) wird das hierbei gebildete Prozesswasser abgetrennt und es werden die Feststoffe zumindest teilweise entspannt und hierauf in ueberhitztem Dampf bei einer Dampfatmosphaerentemperatur von wenigstens 200 Grad C weiter getrocknet. Der Dampf dieser weiteren Trocknung (7) wird ueber Waermeaustauscher (10,11) im Kreislauf gefuehrt, und auf die erforderliche Temperatur gebracht, oder auf dieser gehalten. Ein Anteil des im Kreislauf gefuehrten Dampfes, der aus dem Wassergehalt der Feststoffe gebildeten Dampfmenge entspricht, wird ueber eine Leitung (12) abgezweigt und zu Vorwaermzwecken ausgenutzt.

Description

_-7_ Berlin* den 30β4-#1981
58 481/16
Verfahren zum Trocknen von organischen Feststoffen, insbesondere Braunkohlen
Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung bezieht sich nun im besonderen auf ein Verfahren zum Trocknen von organischen Feststoffen» insbesondere Braunkohlen* bei welchem die vorgewärmten Feststoffe kontinuierlich durch wenigstens eine Trocknungsstufe, in welcher sie unter überatmosphärischem Druck bei erhöhter Temperatur der Einwirkung von Sattdampf ausgesetzt werdene hindurchgeführt werden.
Charakteristik der bekannte^ technischen Lösungen
Insbesondere bei Trocknung von Braunkohle ist es bekannt, daß die teilweise erhebliche Feuchtigkeit der Braunkohle zu einem großen Teil aus kapillar, aber auch chemisch gebundenem Wasser besteht, welches bei Trocknung mittels unmittelbarer Erwärmung der Kohle nur unter großem Energieaufwand entfernt werden kann* Es ist bereits bekannt, daß dieses Wasser durch Wasserdampf oder auch durch heißes Wasser ausgetrieben werden kann». Es sind auch bereits Verfahren bekannte welche ein semikontinuierliches Trocknen ermöglichen,, Derartige bekannte Verfahren haben die aufgewendete Energie zwar zumeist wesentlich besser genützt als das ursprüngliche Fleißner-Verfahren, jedoch wurde das Entwässerungsproblem bei den bekannten Verfahren nur in ungenügender Weise gelöstΦ Bei allen diesen bekannten Verfahren erfolgt nach der Trocknung durch die Einwirkung von Sattdampf oder Heißwasser eine weitere Trocknung bzw·
16 ^ 6 5 fa ~2 - 58 48i/i6
eine Endtrocknung der Feststoffe durch Belüftung* Die fertig getrockneten Feststoffe weisen hierbei immer noch einene wenn auch geringen* Wassergehalt auf*
Ziel· der Erfinduna
Das Ziel der Erfindung besteht darin* die Wirtschaftlich« keit bei einem solchen Verfahren zum Trocknen von organi« sehen Feststoffen^ insbesondere Braunkohlen, unter Verwendung von Wasserdampf wesentlich zu erhöhen«
Darlequnq des Wasens der Erfindunq
Die Erfindung stellt sich die Aufgabe* den Trockeneffekt, bei einem solchen Verfahren zu verbessern und besteht im wesentlichen darin, daß die Feststoffe nach Abscheidung des gebildeten Prozeßwassers zumindest teilweise entspannt, in einer Atmosphäre von überhitztem Dampf bei einer Dampfatmosphärentemperatur von mindestens 200 0C weiter getrocknet werden£; und daß der Dampf aus der Dampf atmosphäre im Kreislauf über Wärmetauscher geführt und auf Dampfatmosphärentemperatur gebracht und/oder gehalten wird und von dem anfallendens dem oder den Wärmetauschern) zuzuführenden Dampf der überschüssige Dampfanteil abgezweigt und zu Vorwärmzwecken ausgenützt wirdo Dadurch^ daß die weitere Trocknung bzwe Endtrocknung e in einer überhitzten Dampfatmosphäre und nicht in Luft erfolgt» wird den Feststoffen noch weiteres Wasser entzogen, so daß der Endwassergehalt der Feststoffe verringert wird» Dadurch, daß vorher das Prozeßwasser abgeschieden wirdff wird die Mitführung eines Wasserballastes, welcher aufgewärmt werden müßtef vermieden, und dadurch„ daß der überhitzte Dampf im
U 30*4,1981
~ 3 - 58 481/16
Kreislauf geführt und auf dem Kreislaufweg aufgewärmt wird, wird die Heißdampfatmosphäre auf der vorbestimmten Temperatur gehalten* Da in der Atmosphäre von überhitztem Dampf eine weitere Trocknung erfolgt, wobei den Feststoffen weiter Wasser entzogen wird, welches in dieser Atmosphäre verdampft, erhöht sich die Dampfmenge, und es muß daher der daraus entstehende Dampfanteil abgezweigt werdene Dadurch, daß dieser abgezweigte Dampfanteil zu Vorwärmzwecken ausgenutzt wird, wird die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens erhöht«
Gemäß der Erfindung kann der im Kreislauf geführte Dampf durch aus der Sattdampftrocknungsstufe stammendes Abwasser aufgewärmt werden* Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Temperatur des zur Aufwärmung des im Kreislauf geführten Dampfes verwendeten Abwassers in einem Oxydator, in welchem die im Abwasser enthaltenden Feststoffteilchen durch Luftzufuhr naßver~ brannt werden, erhöht» Es wird hierbei nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens verbessert, sondern es wird dadurch, daß die im Abwasser befindlichen Feststoffteilchen bzw« Kohleteilchen naß verbrannt werden, das Abwasser gereinigt, so daß es dann letzten Endes in weitgehend gereinigter Form aus dem Prozeß ausgeschieden werden kann»
Gemäß der Erfindung kann auch der im Kreislauf geführte Dampf-durch Fremdwärme, beispielsweise durch die Rauchgase
einer zur Dampferzeugung für die Sattdampftrocknung dienenden Kesselanlage aufgewärmt werden© Diese Maßnahme kann auch gemeinsam mit der Aufwärmung des Dampfes durch vom Abwasser gelieferte Wärme angewendet werden« Die Ausnutzung der Rauchgase wird dann erforderlich sein, wenn der über-
£, £. ν ^ ~ « * ^ 30,4.1981
- 4 ~ 58 481/16
hitzte Dampf auf besonders hohe Temperaturen aufgewärmt werden solle das heißt also^, wenn hohe Temperaturen der Gasatmosphäre erforderlich sinde Das Verfahren kann gemäß» der Erfindung so durchgeführt werden, daß die Atmosphäre von überhitztem Dampf unter einem. Druck von 1 bis 10 bar, vorzugsweise 5 bis 10 bar, steht und eine Temperatur von 200 0C bis 550 C aufweist«, Hierbei können die Feststoffe in der Atmosphäre von überhitztem Dampf auf eine Temperatur von 150 C bis 450 0C erhitzt werden, Der überhitzte Dampf kann in dem die Dampfatmosphäre aufweisenden Raum im Gleichstrom oder im Gegenstrom zu den kontinuierlich in diesem Raum eingeführten und aus diesem Raum abgeführten Feststoffen geführt werden* in beiden Fällen gibt er Wärm© an die Feststoffe abfi und diese Wärme muß dann durch die · Wärmetauscher ersetzt werden* Das Verfahren wird gemäß der Erfindung zweckmäßig so durchgeführte daß der im Kreislauf geführte Dampf mit einer Temperatur von ungefähr 150 0C abgezogen und auf eine Temperatur von ungefähr 550 0C aufgewärmt wird«, Der überschüssige abgezweigte Dampf« anteil kann für verschiedene Vorwärmzwecke im Trocknungsverfahren ausgenutzt werden« Gemäß der Erfindung isfenn beispielsweise dieser Dampfanteil für die Vorwärmung der Verbrennungsluft und/oder des Speisewassers für die zur Dampferzeugung für die Sattdampf trocknung dienende Kessel« anlagej oder auch für die Vorwärmung der der Sattdampftrocknung zuzuführenden Feststoffe ausgenutzt werden*
Gemäß der Erfindung können die Feststoffe in Form von Feinkorn mit einer Korngröße von 1 ^m bis 5 mm der Trocknung in der Atmosphäre von überhitztem Dampf unterworfen werden, worauf sie aus dieser Atmosphäre ausgebracht und gegebenenfalls entspannt^ und hierauf einer weiteren Veredelung
30.4*1981 - 5 - 58 481/16
zugeführt, beispielsweise einer Heißbrikettierung oder Vergasung unterworfen werdene Wenn die feinkörnigen Fest« stoffe nachfolgend heißbrikettiert werden, so ist eine verhältnismäßig hohe Aufwärmtemperatur in der Atmosphäre von überhitztem Dampf erforderlich« In diesem Fall weist gemäß der Erfindung diese Atmosphäre eine Temperatur von ungefähr 550 C auf« Die Feststoffe können aber gemäß der Erfindung auch in stückiger Form, vorzugsweise in Stück« größen von 5 bis 50 mm, der Trocknung in der Atmosphäre von überhitztem Dampf unterworfen werden und nach Ausbringen aus dieser Atmosphäre und gegebenenfalls Entspannung einer Kühlung unterworfen werden« In diesem Fall kann die Atmosphäre von überhitztem Dampf eine Temperatur von ungefähr 200 C aufweisen, was einerseits wirtschaftliche Vorteile wegen der geringeren aufzuwendenden Wärmemenge hat und andererseits aber auch die Gefahr einer Selbstentzündung verringerte Hierbei wird zweckmäßig die Kühlung in einer Gasatmosphäre unter Sauerstoffmangel, beispielsweise in einer Inertgasatmosphäre, durchgeführte In allen Fällen ist es zweckmäßig, den im Kreislauf geführten Dampf in der Atmosphäre von überhitztem Dampf im Gegenstrom zu den Feststoffen zu führen, so daß der aus der Dampfatmosphäre entnommene und in den Kreislauf geführte Dampf bereits eine verhältnismäßig geringe Temperatur aufweist und beispielsweise Sattdampf sein kann»
Ausführunqsbeispiel
Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.
In der dazugehörigen Zeichnung ist die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens für die Trocknung von Braunkohle an Hand von Fließschemas erläutert»
30^4.1981 58 481/16
Fig* 1ϊ zeigt ein prinzipielles Fließschema;
Fige 2 und 3: zeigen zwei verschiedene Ausführungsformen in detaillierten Fließschemas,
Gemäß dem Fließschema nach Fige 1 gelangt die vorgewärmte Braunkohle in einen Autoklaven 1, in.welchem sie durch Einwirkung von Sattdampf getrocknet wird* Die Verfahrens« temperatur im Autoklaven beträgt ca« 250 0C, und der Druck beträgt ungefähr 40 bar* Aus dem Autoklaven 1 gelangt die Braunkohle in eine Zentrifuge 2fi welche im wesentlichen unter dem gleichen Druck und der gleichen Temperatur wie der Autoklav 1 steht<> Der Zentrifuge 2 wird über eine Leitung 3 Sattdampf aus einer Kesselanlage 4 zugeführt« Ober eine Leitung 5 gelangt Sattdampf aus der Zentrifuge in den Autoklaven lo Aus der Zentrifuge 2 gelangt die Braunkohle nach Abführung des aus der Kohle ausgetretenen Abwassers in eine Entspannungsstufe 6P in welcher sie auf einen Druck von 1 bar entspannt wird, wobei die Temperatur auf 100 0C absinkt* Es genügt aber?die Entspannung auf etwa 5 bis 10 bar durchzuführenV wobei sich eine entsprechend hohe Gleichgewichtstemperatur einstellte, Aus der Entspannungsstufe 6 gelangt die Braunkohle in eine Heiß« dampftrocknungsstufe 7t in welcher sie der Einwirkung einer Atmosphäre von überhitztem Dampf unterworfen s?ird« In dieser Heißdampftrocknungsstufe 7 soll die Braunkohle durch den überhitzten Dampf auf 150 bis 350 0C aufgewärmt werden^ je nach dem, ob die Braunkohle in Stückform ausgetragen werden soll, oder ob sie einer nachfolgenden Heißbrikettierung unterworfen werden soll« Bei stückiger Braunkohle genügt eine Aufwärmtemperatur von 150 0C, bei feinkörniger Braunkohle (beispielsweise 1 /Jm bis 5 mm) ist eine
30·4,1981 7 - 58 481/16
Temperatur von etwa 350 0C zweckmäßig« In dieser Heißdampf trocknungsstufe 7 kann ein Druck von 1 bar herrschen, vorzugsweise aber herrscht in dieser Heißdampftrocknungsstufe 7 ein Druck von 5 bis 10 bar, wobei in der vorge-Gchalteten Entspannungsstufe 6 die Entspannung nur auf diesen Druckwert erfolgt« Die Atmosphärentemperatur in der Heißdampftrocknungsstufe 7 beträgt je nach der gewünschten Aufwärmtemperatur der Braunkohle ungefähr 200 0C bis 550 0C Um diese Temperatur zu erreichen oder einzuhalten, wird über eine Leitung 8 und 9 der überhitzte Dampf im Kreislauf über Wärmetauscher 10 und 11 geführt* In der ^Heißdampftrocknungsstufe 7 wird Wasser aus der Braunkohle ausgetrieben, und es erhöht sich daher die Dampfmenge♦ Der DampfÜberschuß wird von den Wärmetauschern 10; 11 über eine Leitung 12 abgeführt und in einem Wärmetauscher 13 zur Vorwärmung der Verbrennungsluft für die Kesselanlage 4 ausgenutzt. Im Wärmetauscher 10 wird der überhitzte Dampf durch Heißwasser aus der Sattdampftrocknungsstufe 1 und im Wärmetauscher 10 durch die Rauchgase der Kesselanlage 4 aufgeheizt« Aus der Heißdampftrocknungsstufe 7 gelangt die feinkörnige Braunkohle in eine Heißbrikettierungsanlage 14* Anstelle der Heißbrikettierungsanlage kann auch eine Vergasungsanlage vorgesehen sein« Falls die Braunkohle in Stückform vorliegt, gelangt sie aus der Heißdampftrocknungsstufe in eine nicht dargestellte Kühlstufe und von dieser auf die Halde.
Bei der Anordnung nach Fig» 2 wird die Braunkohle in einen Vorwärmbunker 15 bei Atmosphärentemperatur vorgewärmt und gelangt über eine Druckschleuse 16 in den Autoklaven 1, in welchem sie über Siebkaskaden geführt wird. Das im Vorwärmbunker 15 anfallende Wasser wird über Leitungen 30 als
r Γ Γ Γ 30β4β1981
J i 6 9 5 b U-. 8 - . . 58 481/16
Abwasser abgeführt« Aus dem Autoklaven 1 wird die vorgetrocknete Braunkohle über eine Schnecke 17 in die Zentrifuge 2 gebrachte Der Zentrifuge 2 wird über eine Leitung 29 Sattdampf von einer Kesselanlage 4 zugeführt, und von der Zentrifuge 2 wird Sattdampf über eine Leitung 31 in den Autoklaven 1 geführt * Das Abwasser aus den verschie« denen Stufen der Siebkaskade wird zusammen mit dem Abwasser aus der Zentrifuge 2 über eine Leitung 18 in einen Separator 19 geführte in dessen unterem Teil 20 sich mit Braunkohleteilchen angereichertes Wasser befindet, welches über eine Leitung 21 in die Zentrifuge zurückgeführt wird* Aus dem oberen Teil 22 gelangt das verhältnismäßig reine Wasser, welches aber auch noch gelöste Stoffe und Kohleteilchen enthält, in einen Oxydator 23* Im Oxydator 23 erfolgt eine Naßverbrennung» wodurch die Temperatur erhöht wird* Um diese Naßverbrennung durchzuführen, wird Luft durch einen Verdichter 24 über eine Leitung 25 in den Oxydator eingeblasen« Die im Oxydator 23 entstehenden Gase und Dämpfe werden über eine Leitung 26 abgeführt, welche in einem Wärmetauscher 27 die Verbrennungsluft erhitzen« Ein Teil des im Oxydator aufgewärmten Wassers wird in einen Entspanner 28 geführt, und der im Entspanner entstehende Dampf wird zur Vorwärmung der Braunkohle im Bunker 15 ausgenutzt, während ein Teil der flüssigen Phase aus dem Entspanner über eine Leitung 32 als Abwasser abge~ führt wird und in einem Wärmetauscher 33 zur Aufwärmung des Speisewassers für den Kessel 30 ausgenutzt wirde Aus dem Oxydator 23 wird über eine Leitung 34 ein weiterer Teil der flüssigen Phase zur weiteren Vorwärmung des Kesselspeisewassers abgezogen^ in einem Wärmetauscher 35 ausgenutzt und in einer Turbine 36 entspannt, welche dem Antrieb des Verdichters 36 dient«, Die restliche Wärme dieses Teiles
** 30.4.1981
- 9 ~ 58 481/16
der flüssigen Phase wird in einem Wärmetauscher 37 zur Vorwärmung der Verbrennungsluft für den Oxydator 23 ausgenutzt»
Aus der Zentrifuge 2 wird über eine Druckschleuse 38 die Braunkohle in den Entspanner 6 geführt, und von diesem gelangt die Braunkohle in die Heißdampftrocknungsstufe Von der Heißdampftrocknungsstufe gelangt die Braunkohle in die Heißbrikettierungsanlage 14» Aus dem Entspanner wird über eine Leitung 39 Dampf für die Vorwärmung der Braönkohle im Vorwärmbunker 15 abgezweigt.
Aus der Heißbrikettierungsanlage 14 wird der überhitzte Dampf über Leitungen 8 und 9 im Kreislauf über den von den Rauchgasen des Kessels 4 geheizten Wärmetauscher 11 geführt» Der überschüssige Anteil des überhitzten Dampfes wird über die Leitung 12 abgeführt und in einem Wärmetauscher 13 zur Erhitzung der Verbrennungsluft für die Kesselanlage 4 ausgenutzt. Da die Braunkohle anschließend brikettiert werden soll, wird diesem Verfahren Braunkohle in feinkörniger Form in einer Korngröße von 1 ,um bis 5 mm unterworfen« -
Bei dem Fließschema nach Fig* 3 ist im Autoklaven 1 eine Siebtrommel 40 angeordnet, durch welche die aus dem Vorwärmbunker 15 in den Autoklaven 1 eingebrachte Braunkohle mittels einer Schnecke 41 hindurchgefördert wird. Aus dem Autoklaven gelangt die Braunkohle in die Zentrifuge 2# Der Zentrifuge 2 wird über die Leitung 29 Sattdampf zugeführt, welcher über die Leitung 31 in den Autoklaven 1 geführt wird, DasELm Autoklaven 1 anfallende Wasser wird gemeinsam mit dem in der Zentrifuge 2 anfallenden Wasser
2/ ο 9 Ο υ Ο 30.4.1981
f* - 10 ~ 58 481/16
über eine Leitung 18 dem Seperator 19 zugeführt, aus dessen unterem Bereich 20 wieder das mit Kohleteilchen angereicherte Wasser über die Leitung 21 in die Zentrifuge geführt wird« während das verhältnismäßig reine Wasser aus dem oberen Teil"22 des Separators in den Oxydator 23 gelangt„
Die im Oxydator entstehenden Gase* nämlich N2* C0_ und Dampf, werden wieder über die Leitung 26 abgeführt und erhitzen im Wärmetauscher 27 die über die Leitung 25 dem Oxydator zugeführte Verbrennungsluft 9 welche gegebenenfalls mit Sauerstoff angereichert sein kann.
Von der Zentrifuge 2 gelangt die Braunkohle wieder über die Druckschleuse 38 in den Entspanner 6 und von diesem in die Heißdampftrocknungsstufe 7t in welcher die Braunkohle in einer Atmosphäre von überhitztem Dampf getrocknet wird* Aus der Heißdampftrocknungsstufe 7 gelangt die Braunkohle, welche bei dieser Ausführungsform des Verfahrens stückig vorliegt» in einen Kühler 42 und von diesem auf die Halde«
Der überhitzte Dampf wird wieder im Kreislauf über Leitungen 8 und 9 über den Wärmetauscher 10 geführt, welcher durch die flüssige Phase im Oxydator 23 erhitzt wird* In diesem Fall genügt die Beheizung durch das Prozeßwasser bzw« durch die flüssige Phase im Oxydator 23, da die stückige Braunkohle nur auf Temperaturen erhitzt werden muß, welche geringer sind als die Temperaturen„ auf welche die feinkörnige Braunkohle, welche nachträglich brikettiert werden sollff erhitzt werden muß0 Der überschüssige Anteil des im Kreislauf geführten überhitzten Dampfes wird über eine Leitung 12 abgezweigt und in diesem Fall zusammen mit dem aus dem Entspanner 6 über die Leitung 31 austretenden Dampf zur Vorwärmung der Braunkohle im Bunker 15 ausgenutzt* Das aus dem Wärmetauscher 10 austretende, von der flüssigen Phase im Oxydator 23 gebildete Wasser, wird hier im Wärmetauscher 35 zur Vorwärmung des Kesselspeisewassers ausgenutzt«

Claims (1)

  1. g 30,4.1981
    - 12 - /II- 58 481/16
    Erf in.duncjs a η sp ruch
    1» Verfahren zum Trocknen von organischen Feststoffen, insbesondere Braunkohlen, wobei die vorgewärmten Feststoffe kontinuierlich durch wenigstens eine Trocknungsstufe, in welcher sie unter überatmosphärischem Druck bei erhöhter Temperatur der Einwirkung von Sattdampf ausgesetzt werden, hindurchgeführt werden, gekennzeichnet dadurch, daß die Feststoffe nach Abscheidung des gebildeten Prozeßwassers zumindest teilweise entspannt, in einer Atmosphäre von überhitztem Dampf bei einer Dampfatmosphärentemperatur von mindestens 200 0C weiter getrocknet werden und daß der Dampf aus der Dampfatmosphäre im Kreislauf über Wärmetauscher geführt und auf Dampfatmosphärentemperatur gebracht und/oder gehalten wird und von dem anfallenden, dem oder den Wärmetauschern) zuzuführenden Dampf der überschüssige Dampfanteil abgezweigt und zu Vorwärmzwecken ausgenutzt wird,
    2# Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch," daß der im Kreislauf geführte Dampf durch aus der Sattdampftrocknungsstufe stammendes Abwasser aufgewärmt wird«
    3« Verfahren nach Punkt 2, gekennzeichnet dadurch, daß die Temperatur des zur Aufwärmung des im Kreislauf geführten Dampfes verwendeten Abwassers in einem Oxydator» in welchem die im Abwasser enthaltenen Feststoffteilchen durch Luftzufuhr naßverbrannt werden, erhöht wird*
    4« Verfahren nach den Punkten 1, 2 oder 3, gekennzeichnet dadurch^ daß der im Kreislauf geführte Dampf durch Fremdwärme, beispielsweise durch die Rauchgase einer zur
    - ' 30.4.1981 58 481/16
    Dampferzeugung für die Sattdampftrocknung dienenden Kesselanlage aufgewärmt wird«
    5« Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch« daß die Atmosphäre von überhitztem Dampf unter einem Druck von 1 bis 10 bar, vorzugsweise 5 bis 10 bar* steht, und eine Temperatur von 200 0C bis 550 0C aufweist β .
    6« Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 5, gekennzeichnet dadurchjf daß die Feststoffe in der Atmosphäre von überhitztem Dampf £
    erhitzt werden,
    hitztem Dampf auf eine Temperatur von 150 0C bis 450 0C
    7«, Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 6, gekennzeichnet dadurchy daß der im Kreislauf geführte Dampf mit einer Temperatur von ungefähr 150 0C abgezogen und auf eine Temperatur von ungefähr 550 0C aufgewärmt wird,
    8<> Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch^ daß der überschüssige abgezweigte Dampfanteil für die Vorwärmung der Verbrennungsluft und/oder des Speisewassers für die zur Dampferzeugung für die Satt~ dampftrocknung dienende Kesselanlage ausgenutzt wird*
    9e Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 8y gekennzeichnet dadurch, daß der überschüssige abgezweigte Dampfanteil für die Vorwärmung der der Sattdampftrocknung zuzuführenden Feststoffe ausgenutzt wird*
    10* Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 9/ gekennzeichnet dadurch, daß die Feststoffe in Form von Feinkorn mit
    30.4.1981 ~ Ί3~ 58 481/16
    einer Korngröße von 1 pm bis 5 mm der Trocknung in der Atmosphäre von überhitztem Dampf unterworfen werden, aus dieser Atmosphäre ausgebracht und gegebenenfalls entspannt, und hierauf einer weiteren Veredelung zugeführt, beispielsweise einer Heißbrikettierung oder Vergasung unterworfen werden«
    11« Verfahren nach Punkt 10, gekennzeichnet dadurch, daß bei nachfolgender Heißbrikettierung die Atmosphäre von überhitztem Dampf eine Temperatur von ungefähr 550 0C aufweist«
    12* Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß die Feststoffe in stückiger Form, vorzugsweise in Stückgrößen von5 bis 50 mm, der Trocknung in der Atmosphäre von überhitztem Dampf unterworfen werden und nach Ausbringen aus dieser Atmosphäre und gegebenenfalls Entspannung einer Kühlung unterworfen werden«
    13* Verfahren nach Punkt 12, gekennzeichnet dadurch, daß die Atmosphäre von überhitztem Dampf eine Temperatur von ungefähr 200 0C aufweist,
    14* Verfahren nach Punkt 12 oder 13, gekennzeichnet dadurch, daß die Kühlung in einer Gasatmosphäre unter Sauerstoffmangel, beispielsweise in einer Inertgasatmosphäre, durchgeführt wird»
    15« Verfahren nach einem der Punkte 1 bis 14, gekennzeichnet dadurch, daß der im Kreislauf geführte Dampf in der Atmosphäre von überhitztem Dampf im Gegenstrom zu den Feststoffen geführt wird»
    Hierzu 3_SeitenZeichnungen
DD81226965A 1980-01-21 1981-01-13 Verfahren zum trocknen von organischen feststoffen,insbesondere braunkohlen DD157019A5 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0031280A AT366405B (de) 1980-01-21 1980-01-21 Verfahren zum trocknen und umwandeln von organischen feststoffen, insbesondere braunkohlen mit dampf

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DD157019A5 true DD157019A5 (de) 1982-10-06

Family

ID=3487217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DD81226965A DD157019A5 (de) 1980-01-21 1981-01-13 Verfahren zum trocknen von organischen feststoffen,insbesondere braunkohlen

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4514912A (de)
JP (1) JPS56104995A (de)
AT (1) AT366405B (de)
AU (1) AU536890B2 (de)
CA (1) CA1154247A (de)
DD (1) DD157019A5 (de)
DE (1) DE3045743C2 (de)
GB (1) GB2067730B (de)
GR (1) GR73545B (de)
IN (1) IN152569B (de)
PL (1) PL131414B1 (de)
YU (1) YU299680A (de)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT374491B (de) * 1982-01-20 1984-04-25 Voest Alpine Ag Verfahren zur kontinuierlichen trocknung und veredelung von organischen feststoffen wie z.b. braunkohlen
JPS58142991A (ja) * 1982-02-19 1983-08-25 Electric Power Dev Co Ltd 褐炭などの有機固体材料の乾燥方法
AT380268B (de) * 1983-11-15 1986-05-12 Voest Alpine Ag Verfahren zum entwaessern von torf durch zentrifugieren unter sattdampf
US4854940A (en) * 1988-02-16 1989-08-08 Electric Power Research Institute, Inc. Method for providing improved solid fuels from agglomerated subbituminous coal
US5071447A (en) * 1989-10-31 1991-12-10 K-Fuel Partnership Apparatus and process for steam treating carbonaceous material
US5046265A (en) * 1989-12-04 1991-09-10 Kalb G William Method and system for reducing the moisture content of sub-bituminous coals and the like
US5139749A (en) * 1990-06-22 1992-08-18 Tas, Inc. Fluidized calcining process
JPH04132388U (ja) * 1991-05-24 1992-12-08 千住金属工業株式会社 真空乾燥装置
US5361513A (en) * 1992-11-25 1994-11-08 Amax Coal Industries, Inc. Method and apparatus for drying and briquetting coal
US5529588A (en) * 1993-12-06 1996-06-25 Nalco Chemical Company Method of dewatering coal using vinyl amine-containing coagulants
AU666833B2 (en) * 1993-12-27 1996-02-22 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel Ltd) Thermal treated coal, and process and apparatus for preparing the same
DE4446401C2 (de) * 1993-12-27 1998-07-02 Kobe Steel Ltd Fester Brennstoff, hergestellt aus poröser Kohle und Verfahren und Vorrichtung zu dessen Herstellung
DE19606238A1 (de) * 1996-02-20 1997-08-21 Dieffenbacher Gmbh Maschf Vorrichtung zur Reduzierung des Wassergehaltes von wasserhaltiger Braunkohle
DE19914098C2 (de) * 1999-03-27 2002-09-19 Rwe Energie Ag Verfahren zur Entwässerung von Rohbraunkohle durch Zentrifugieren
AU2001293486B2 (en) * 2000-09-26 2006-11-09 Evergreen Energy Inc. Upgrading solid material
US7383766B2 (en) * 2001-08-29 2008-06-10 Mte Research Pty Ltd Coal dewatering system and method
US9863705B2 (en) * 2003-03-06 2018-01-09 Vomm Chemipharma S.R.L. Process for drying finely divided organic substances capable of producing explosives reactions
ITMI20030417A1 (it) * 2003-03-06 2004-09-07 Vomm Chemipharma Srl Procedimento per l'essiccamento di sostanze organiche finemente suddivise suscettibili di causare reazioni esplosive.
JP4045232B2 (ja) * 2003-11-07 2008-02-13 株式会社神戸製鋼所 低品位炭を原料とする固形燃料の製造方法および製造装置
US7198655B2 (en) * 2004-05-03 2007-04-03 Evergreen Energy Inc. Method and apparatus for thermally upgrading carbonaceous materials
US8021445B2 (en) * 2008-07-09 2011-09-20 Skye Energy Holdings, Inc. Upgrading carbonaceous materials
CN101532769B (zh) * 2009-04-14 2011-04-13 福建元力活性炭股份有限公司 干燥热能回收利用新方法
CN102191956A (zh) * 2010-03-04 2011-09-21 天华化工机械及自动化研究设计院 一种增设蒸汽管式干燥降低燃煤电厂煤耗的方法
AU2012269741B2 (en) * 2011-06-17 2015-02-26 Pacific Edge Holdings Pty Ltd A process for drying material and dryer for use in the process
KR101717863B1 (ko) * 2012-10-01 2017-03-17 그레이트포인트 에너지, 인크. 연소를 위한 오염된 저등급 석탄의 용도
CN104629852A (zh) * 2014-12-05 2015-05-20 蔡京鹏 一种褐煤或低变质长焰煤干燥提质的装置及其方法
KR101761319B1 (ko) * 2017-01-24 2017-07-25 이주선 갈탄 건조 시스템 및 갈탄 건조 방법
US10464872B1 (en) 2018-07-31 2019-11-05 Greatpoint Energy, Inc. Catalytic gasification to produce methanol
US10344231B1 (en) 2018-10-26 2019-07-09 Greatpoint Energy, Inc. Hydromethanation of a carbonaceous feedstock with improved carbon utilization
US10435637B1 (en) 2018-12-18 2019-10-08 Greatpoint Energy, Inc. Hydromethanation of a carbonaceous feedstock with improved carbon utilization and power generation
US10618818B1 (en) 2019-03-22 2020-04-14 Sure Champion Investment Limited Catalytic gasification to produce ammonia and urea
CN114963737A (zh) * 2022-06-12 2022-08-30 石河子市华新新材料有限公司 煤粉成型烘干系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1679078A (en) * 1926-05-14 1928-07-31 Fleissner Hans Method of drying coal and like fuels
US3007254A (en) * 1953-08-10 1961-11-07 Wilhelm F Schuster Process and apparatus for drying colloidal substances such as lignite
US3027652A (en) * 1958-01-20 1962-04-03 George W Wallace Methods and means for simultaneously cleaning and drying finely divided mineral matter such as coal and the like
AT244292B (de) * 1963-03-29 1965-12-27 Georges Joffe Verfahren und Vorrichtung zum chargenmäßigen Trocknen kolloidaler Stoffe, insbesondere Braunkohle
AT260801B (de) * 1965-04-09 1968-03-25 Oesterr Alpine Montan Verfahren zur Trocknung kolloidaler Stoffe und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens
US3518773A (en) * 1968-02-29 1970-07-07 Hydrocarbon Research Inc Solids drying process
NL7812248A (nl) * 1978-12-18 1980-06-20 Shell Int Research Thermische behandeling van kool.

Also Published As

Publication number Publication date
JPS56104995A (en) 1981-08-21
YU299680A (en) 1983-09-30
GB2067730A (en) 1981-07-30
GR73545B (de) 1984-03-13
PL131414B1 (en) 1984-11-30
PL229278A1 (de) 1981-09-04
DE3045743C2 (de) 1983-05-11
GB2067730B (en) 1984-02-15
US4514912A (en) 1985-05-07
AT366405B (de) 1981-04-13
IN152569B (de) 1984-02-11
DE3045743A1 (de) 1981-09-24
AU6605381A (en) 1982-07-29
AU536890B2 (en) 1984-05-31
CA1154247A (en) 1983-09-27
ATA31280A (de) 1981-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DD157019A5 (de) Verfahren zum trocknen von organischen feststoffen,insbesondere braunkohlen
DE3587767T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Trocknung von niederwertiger Kohle.
DE102007005782B3 (de) Verfahren und Anlage zur Trocknung von staubförmigen, insbesondere einer Vergasung zuzuführenden Brennstoffen
DE69406661T2 (de) Verfahren und anlage zur herstellung von zementklinker
DE102005037917A1 (de) Verfahren zur Schnellpyrolyse von Lignocellulose
DE102012013877A1 (de) Verfahren zur Behandlung von Biomasse in einer Anlage zur Herstellung von Zement
DE3447454A1 (de) Verfahren zur thermischen entwaesserung von kohle
DE112012002496T5 (de) Ein Verfahren zum Trocknen von Material und Trockner zur Verwendung in dem Verfahren
DE2610436A1 (de) Integriertes reaktionsverfahren
EP0316827B1 (de) Verfahren zum Verringern der Nebenprodukte bei der Erzeugung von Pyrolysegas
DE3943366C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen von Feststoffmaterialien in einem indirekt beheizten Wirbelschichtbett
DE2913666C2 (de) Verfahren zur Herstellung von Hüttenformkoks
DE3248175A1 (de) Verfahren und anlage zur thermischen behandlung mineralischer rohstoffe
DE2929786C2 (de)
DE3726643A1 (de) Verfahren und einrichtung zur trocknung und verbrennung von brenn- und abfallstoffen, insbesondere feuchter rohbraunkohle
DE3933576C1 (en) Extruding industrial sludge into pellets - increasing dry material content to over 70 per-cent, expelling water
CH634345A5 (en) Process for further use of crude blast furnace gas
DD145180A3 (de) Verfahren zur druckent-und-vergasung von rohbraunkohle
DE3704044A1 (de) Verfahren zum entfernen unerwuenschter festanteile aus mittels pyrolytischer vergasung erzeugtem gas
DE2103065A1 (de) Verfahren und Anlage zur Kalzime rung von phosphorsauren Erzen oder ahn liehen Mineralien
DE1926216A1 (de) Verfahren zur Ausschaltung der Gefahr einer Flammenbildung oder Explosion in Anlagen zur Herstellung von Faserpressplatten,insbesondere Holzfaserplatten auf trockenem Wege
DE2808995C2 (de) Verfahren zur Gewinnung von Aktivkoks und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
DE377353C (de) Verfahren zur Gewinnung eines an Montanwachs reichen Teeres
DE102012109917A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Trocknung und Torrefizierung von Biomasse
DE1160823B (de) Verfahren zum kontinuierlichen Entgasen, wie Schwelen und/oder Verkoken, von feinkoernigen, nicht backenden, wasserhaltigen Brennstoffen mittels heisser Gasstroeme