Дослідження шляхів інтенсифікації процесу зневоднення полідисперсних суспензій

Автор(и)

  • Andrii Shkop Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1974-0290
  • Musii Tseitlin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2452-7814
  • Oleksіi Shestopalov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-6268-8638

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86085

Ключові слова:

флокуляція, полідисперсні шлами, агрегатоутворення, міцність флокул, швидкість осідання, інтенсифікація

Анотація

Досліджено вплив концентрації і дисперсного складу на процес флокуляції полідисперсних вугільних шламів. Визначено, що швидкість осідання утворених агрегатів зростає при концентрації твердої фази до 30 г/дм3 (умова хорошої адсорбції полімеру і утворення міцних зв'язків), а також вмісті твердої фракції розміром більше 40 мкм понад 10 % (умова утворення стійкої структури флокул). Встановлено, що критерієм ефективності процесу утворення міцних агрегатів може служити залишкова швидкість осідання флокул після механічного впливу

Біографії авторів

Andrii Shkop, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Musii Tseitlin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Oleksіi Shestopalov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної техніки і промислової екології 

Посилання

  1. Khmelenko, Y. P. (2009). Analyz obуemov, sostava y sposobov pererabotky shlamov uhleobohatytelnykh fabryk. Heotekhnycheskaia mekhanyka, 82, 176–181.
  2. Polulyah, A. D., Pilov, P. I., Egurnov, A. I. et. al. (2012). Tehnologo-ekologicheskiy inzhiniring pri obogaschenii poleznyih iskopaemyih. Dnepropetrovsk: National Mining University, 712.
  3. Murphy, C., Bennett, C., Olinger, G., Cousins, B. (2012). Operation of belt filter presses at the rockspring development preparation plant. Corrxan. Availale at: http://www.corrxan.com/Coalprep_2012_Paper.pdf
  4. Deberdeev, I. Kh., Linev, B. I. at. al. (2006). Study of Interaction of Flotation Reagents with Fine Particles of Highly Mineralized Coal Slimes. Proceedings of XV International Congress of Coal Preparation. China, 1, 378–384.
  5. Eremeev, I. V. (2012). Analiz rezultatov obezvozhivaniya ugolnyih shlamov neflotatsionnoy krupnosti. Zbagachennja korysnyh kopalyn, 51 (92), 178–184.
  6. Shkop, А. (2015). Dewatering coal polydisperse suspensions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/6 (74), 44–49. doi: 10.15587/1729-4061.2015.40557
  7. Lee, K. E., Morad, N., Teng, T. T., Poh, B. T. (2012). Development, characterization and the application of hybrid materials in coagulation/flocculation of wastewater: A review. Chemical Engineering Journal, 203, 370–386. doi: 10.1016/j.cej.2012.06.109
  8. Yu, J., Wang, D., Ge, X., Yan, M., Yang, M. (2006). Flocculation of kaolin particles by two typical polyelectrolytes: A comparative study on the kinetics and floc structures. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 290 (1-3), 288–294. doi: 10.1016/j.colsurfa.2006.05.040
  9. Guibal, E., Roussy, J. (2007). Coagulation and flocculation of dye-containing solutions using a biopolymer (Chitosan). Reactive and Functional Polymers, 67 (1), 33–42. doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2006.08.008
  10. Konovalova, T. A., Veksler, G. B., Lavrinenko, A. A., Gol'berg, G. Ju. (2014). Primenenie flokuljantov dlja povyshenija jekologicheskoj bezopasnosti vodno-shlamovyh shem ugleobogatitel'nyh fabric. Izvestija MGTU, 3/1 (19), 5–10.
  11. Sabah, E., Erkan, Z. E. (2006). Interaction mechanism of flocculants with coal waste slurry. Fuel, 85 (3), 350–359. doi: 10.1016/j.fuel.2005.06.005
  12. Ofori, P., Nguyen, A. V., Firth, B., McNally, C., Ozdemir, O. (2011). Shear-induced floc structure changes for enhanced dewatering of coal preparation plant tailings. Chemical Engineering Journal, 172 (2-3), 914–923. doi: 10.1016/j.cej.2011.06.082
  13. Ji, Y., Lu, Q., Liu, Q., Zeng, H. (2013). Effect of solution salinity on settling of mineral tailings by polymer flocculants. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 430, 29–38. doi: 10.1016/j.colsurfa.2013.04.006
  14. Kumar, S., Bhattacharya, S., Mandre, N. R. (2014). Characterization and flocculation studies of fine coal tailings. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 114 (11), 945–949.
  15. Sun, W., Long, J., Xu, Z., Masliyah, J. H. (2008). Study of Al(OH)3-Polyacrylamide-Induced Pelleting Flocculation by Single Molecule Force Spectroscopy. Langmuir, 24 (24), 14015–14021. doi: 10.1021/la802537z
  16. Golberg, G. Yu., Lavrinenko, A. A. (2015). Obrazovanie, suschestvo-vanie i razrushenie flokulyatsionnyih struktur. Mining Informational and Analytical Bulletin, 11, 47–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Як цитувати

Shkop, A., Tseitlin, M., & Shestopalov, O. (2016). Дослідження шляхів інтенсифікації процесу зневоднення полідисперсних суспензій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (84), 35–40. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86085

Номер

Розділ

Екологія