Дослідження міцності флокуляційних структур полідисперсних вугільних 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
  • Valentina Raiko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5527-1874

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91031

Ключові слова:

флокуляція, полідисперсні шлами, агрегатоутворення, міцність флокул, залишкова швидкість осідання, ступінь згущення шламу

Анотація

Досліджено вплив концентрації, дисперсного складу і ступеня згущення на міцність флокуляційних структур. Виявлено, що для утворення міцних агрегатів полідисперсного вугільного шламу рекомендується застосування поєднання неіоногенного і аніоногенного флокулянта, замість тільки аніоногенного. Встановлено, що міцність флокул після механічного впливу має найбільше значення при концентрації твердої фази в шламі 10–30 г/дм3 і часткою середньої фракції більше 15–20 %. Показано, що зі зростанням ступеня згущення шламу понад 140–150 г/л істотно зменшується міцність агрегатів до механічних впливів

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 

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

Кандидат технічних наук, професор

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Посилання

  1. Deberdeev, I. Kh., Linev, B. I. et. 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.
  2. Khmelenko, Y. P. (2009). Analyz obуemov, sostava y sposobov pererabotky shlamov uhleobohatytelnykh fabryk. Heotekhnycheskaia mekhanyka, 82, 176–181.
  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. 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
  5. Sun, Y. Y., Xu, C. Y., Nie, R. C., Zheng, J. H. (2013). Application of Flocculant and Coagulant to Coal Slime Water. Advanced Materials Research, 781-784, 2170–2173. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.781-784.2170
  6. Yoon, R.-H., Mao, L. (1996). Application of Extended DLVO Theory, IV. Journal of Colloid and Interface Science, 181 (2), 613–626. doi: 10.1006/jcis.1996.0419
  7. Fellows, C. M., Doherty, W. O. S. (2005). Insights into Bridging Flocculation. Macromolecular Symposia, 231 (1), 1–10. doi: 10.1002/masy.200590012
  8. Baran, A. A. (1986). Polimersoderzhashhie dispersnye sistemy. Kyiv: Naukova dumka, 204.
  9. La Mer, V. K. (1966). Filtration of colloidal dispersions flocculated by anionic and cationicpolyelectrolites. Discussions of the Faraday Society, 42, 248. doi: 10.1039/df9664200248
  10. 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
  11. 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
  12. 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
  13. Boylu, F., Atesok, G., Dincer, H. (2005). The effect of carboxymethyl cellulose (CMC) on the stability of coal-water slurries. Fuel, 84 (2-3), 315–319. doi: 10.1016/j.fuel.2003.12.016
  14. Golberg, G. Yu. (2006). Fiziko-himicheskie problemy flokuljacii tonkodispersnyh produktov obogashhenija uglej. Mining Informational and Analytical Bulletin, 1, 346–348.
  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). Formation, existence and breakup of flocculation structures. Mining informational and analytical bulletin, 11, 47–54.
  17. Konovalova, T. A., Veksler, G. B., Lavrinenko, A. A., Golberg, G. Ju. (2014). Primenenie flokuljantov dlja povyshenija jekologicheskoj bezopasnosti vodno-shlamovyh shem ugleobogatitel'nyh fabric. Izvestija MGTU, 3 (1 (19)), 5–10.
  18. Heller, H., Keren, R. (2002). Anionic Polyacrylamide Polymers Effect on Rheological Behavior of Sodium-Montmorillonite Suspensions. Soil Science Society of America Journal, 66 (1), 19. doi: 10.2136/sssaj2002.0019
  19. Makarova, K. V., Makarov, A. S., Savitskiy, D. P., Borovuk, N. I. (2014). Influence of water-soluble polymers concentration on rheological properties of coal-water suspensions of anthracite. Chemistry, physics and technology of surface, 5 (2), 236–240.
  20. Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O. (2016). Exploring the ways to intensify the dewatering process of polydisperse suspensions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (84)), 35–40. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86085
  21. Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O., Raiko, V. (2017). A study of the flocculs strength of polydisperse coal suspensions to mechanical influences. EUREKA: Physics and Engineering, 1, 13–20. doi: 10.21303/2461-4262.2017.00268

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-28

Як цитувати

Shkop, A., Tseitlin, M., Shestopalov, O., & Raiko, V. (2017). Дослідження міцності флокуляційних структур полідисперсних вугільних суспензій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10 (85), 20–26. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91031