- Аннотация:
- Рассмотрены современные технологии, применяемые для сушки угля, такие как барабанные сушилки, пневмосопловые аппараты, устройства псевдоожиженного слоя и устройства контактной сушки. Проведен анализ параметров их работы и конструктивных особенностей с целью оценки применимости этих технологий в условиях подземной гидродобычи угля. Авторы отмечают, что, несмотря на несколько худшие показатели по удельным энергозатратам на 1 т осушенного угля, для подземных условий предпочтительными являются пневмосопловые аппараты и контактной сушки ввиду их меньших габаритов, а также делают вывод о перспективности развития устройств контактной сушки для осушения мелких фракций угля.
- Ключевые слова:
- сушка угля, подземная гидродобыча, контактная сушка
- Для цитирования:
- Кравцов АА, Атрушкевич ВА. Анализ технологий сушки угля для их применения в подземной гидродобыче. Маркшейдерия и недропользование. 2025;25(4):16-22. https://doi.org/10.56195/20793332-2025-25-4-16-22.
- Информация об авторах:
-
- Алексей Александрович Кравцов – аспирант, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, 111020, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. - Виктор Аркадьевич Атрушкевич – доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела моделирования геотехнических систем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, 111020, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- Алексей Александрович Кравцов – аспирант, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, 111020, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
- Список литературы:
-
- 1. Саломатов ВВ, Карелин ВА. Обзор современных методов сушки углей с оценкой их эффективности. Известия Томского политехниче- ского университета. Инжиниринг георесурсов. 2024; 335 (5): 182-193. [Salomatov VV, Karelin VA. Review of modern coal dewatering methods with their efficiency assessment. News of Tomsk polytechnical state university. 2024; 335 (5): 182-193. (In Russ.)].
- 2. Karthikeyan M, Zhonghua W, Mujumdar AS. Low-rank coal drying technologies – current status and new developments. Drying Technology. 2009; 27 (3): 403-415.
- 3. Rao Z, Zhao Y, Huang C, et al. Recent developments in drying and dewatering for low rank coals. Progress in Energy and Combustion Science. 2015; 46: 1-11.
- 4. Osman H, Jangam SV, Lease JD, et al. Drying of low-rank coal (LRC) – a review of recent patents and innovations. Drying Technology. 2011; 29 (15): 1763-1783.
- 5. Rahman M, Kurian V, Pudasainee D, et al. Comparative study on lignite coal drying by different methods. International Journal of Coal Preparation and Utilization. 2020; 40: 2: 90-106.
- 6. Кириллов КМ, Пикалов МФ. Термическая сушка угля – ренессанс технологии. Уголь. 2012; 12: 86-88. [Kirilov KM, Pikalov MF. Thermal coal drying – renaissance of technology. Coal. 2012; 12: 86-88. (In Russ.)].
- 7. Yang X, Zhao Y, Luo Z, et al. Brown coal drying processes-a review. 2011 International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment. 2011; 1: 377-381.
- 8. Yan J, Han X. Advances in Coal Drying. Drying of Biomass, Biosolids, and Coal. CRC Press, 2019: 135-164.
- 9. Violidakis I, Drosatos P, Nikolopoulos N. Critical review of current industrial scale lignite drying technologies. Low-rank coals for power generation, fuel and chemical production. 2017: 41-71.
- 10. Noble A, Luttrell GH. A review of state-of-the-art processing operations in coal preparation. International Journal of Mining Science and Technology. 2015; 25 (4): 511-521.
- 11. Parekh BK. Dewatering of fine coal and refuse slurries-problems and possibilities. Procedia Earth and Planetary Science. 2009; 1 (1): 621-626.
- 12. Ахунбаев АА, Хусанбоев МАУ. Влияние вращения сушильного барабана на распределение материала. Universum: технические науки. 2022; 4-2 (97): 16-24. [Akhnubaev AA, Khusanboev MAU. Influence of drying drum rotation on material distribution. Universum: technical sciences. 2022; 4-2 (97): 16-24. (In Russ.)].
- 13. Kang M, Bian J, Li B, et al. Advanced progress of numerical simulation in drum drying process: Gas-solid flow model and simulation of flow characteristics. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2024; 157: 107758.
- 14. Marbun AG, Dwiyantoro BA, Tarmizi AM. Study of coal drying characteristics using boiler blowdown in a rotary coal dryer. JMES The International Journal of Mechanical Engineering and Sciences. 2022; 6 (1): 37-45.
- 15. Слесарев ЮИ, Филиппов ВА. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования сушильных установок. Москва, 1990: 191. [Slesarev UI, Filipov VA. Structure, use and repair of drying devices. Moscow, 1990: 191. (In Russ.)].
- 16. Филиппов ВА. Конструкция, расчет и эксплуатация устройств и оборудования для сушки минерального сырья. Москва, 1979: 313. [Filipov VA. Construction, design and use of devices for minerals drying. Moscow, 1979: 313. (In Russ.)].
- 17. Хашина НВ. Теплообменные процессы при сушке угля горячим газом. Химия твердого топлива. 2005; 6: 45-53. [Hashina NV. Heat exchange processes in hot gas coal drying. Chemistry of solid fuel. 2005; 6: 45-53. (In Russ.)].
- 18. Chen Z, Wu W, Agarwal PK. Steam-drying of coal. Part 1. Modeling the behavior of a single particle. Fuel. 2000; 79(8): 961-974.
- 19. Синицын НН, Запатрина НВ, Грибкова ЮВ и др. Математическое моделирование сушки плотного слоя кусков угля, продуваемого отходящими газами котлоагрегатов. Вестник кибернетики. 2023; 22 (2): 92-99. [Sinitsin NN, Zapatrina NV, Gribkova UV, et al. Mathematical modeling of drying of thick coal layer blown through with boiler exhausted gases. News of cybernetics. 2023; 22 (2): 92-99. (In Russ.)].
- 20. Ван Ч, Ван Д, Чхэнь Ц и др. Изучение механизма тонкослойной сушки и диффузии низкосортного угля Внутренней Монголии и провинции Юньнань. Записки Горного института. 2024; 266: 326-338. [Van C, Van D, Chen C, et al. Study of thin-layer drying mechanics and diffusion of low-grade coal in Inner Mongolia and Junjan province. Notes of Mining institute. 2024; 266: 326-338. (In Russ.)].
- 21. Halim A, Widyanti AA, Wahyudi CD, et al. A Pilot Plant Study of Coal Dryer: Simulation and Experiment. ASEAN Journal of Chemical Engineering. 2022; 22 (1): 124-140.
- 22. Гарбер В, Козлов В, Кириллов К. Условия безопасной работы аппаратов термической сушки угля. Уголь. 2014; 6: 62-65. [Garber V, Kozlov V, Kirillov K. Condition of coal thermal dryers safe operation. Coal. 2014; 6: 62-65. (In Russ.)].
- 23. Somov AA, Tugova AN, Makarushin MN, et al. Coal slurry drying process research. Thermal Engineering. 2018; 65: 555-561.
- 24. Катянин МС, Бочкарев ВА. Анализ способов сушки угля при подготовке его к сжиганию. Повышение эффективности производства и использования энергии. 2022: 147. [Katyanin MS, Bochkarev VA. Analysis of coal drying method for its burning preparation. Increase of energy use and production efficiency. 2022: 147 (In Russ.)].
- 25. Zheng C, Yao Q, Li X, et al. Experimental investigation of mechanical characteristics of coal samples at different drying temperatures. Drying Technology. 2022; 40 (16): 3483-3495.
