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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105969450A(43)申请公布日2016.09.28(21)申请号201610163182.3(22)申请日2016.03.22(71)申请人安徽徽明建设集团有限公司地址239400安徽省滁州市明光市体育路135号(72)发明人李根固(74)专利代理机构安徽合肥华信知识产权代理有限公司34112代理人余成俊(51)Int.Cl.C10L5/08(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称一种防水耐磨的生物质型煤及其制作方法(57)摘要本发明公开了一种防水耐磨的生物质型煤,添加了固硫助燃剂,该助燃剂的各组分之间相互配合,将型煤燃烧过程中产生的烟气变成煤气,使火焰巨增,减少了大量烟尘与有害气体的排放;同时本发明将发酵产生的生物质经氢氧化钠溶液改性处理,碱液释放出-OH进入生物质细胞壁的木质素中,破坏木质素之中的吡喃环,拆开与木质素相互缠结的纤维素和半纤维素,解除了木质素与半纤维素的空间立体交联网状结构,经重组形成复杂的空间网状结构,提高了自身粘结性,进而降低成型压力,设备磨损现象得到缓解,利用本发明制得的生物质型煤防水耐磨,燃烧效果好烟雾小,可以用作锅炉燃煤或用作家用小型民用炉。CN105969450ACN105969450A权利要求书1/1页1.一种防水耐磨的生物质型煤,其特征在于,由下列重量份的原料制成:煤粉50-53、玉米秸秆23-25、松木锯末16-18、煤矸石14-16、蛭石8-10、纳米二氧化钛2-3、乙烯基三乙氧基硅烷4-5、地沟油6-8、磷酸二铵0.2-0.4、硝酸钠0.3-0.5、硫磺0.1-0.2、胡麻胶3-5、涤纶纤维10-11、1wt%的氢氧化钠溶液适量。2.根据权利要求1所述的一种防水耐磨的生物质型煤的制作方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将磷酸二铵、硝酸钠研磨混匀加水搅拌至完全溶解,加入蛭石浸渍10-12小时,取出于105℃烘箱中烘干研磨成粉,加入纳米二氧化钛、乙烯基三乙氧基硅烷、涤纶纤维混匀,升温至80-90℃,超声研磨10-15分钟,制得固硫助燃剂;(2)将煤矸石放入粉碎机中粉碎3-4h,过100目筛,加入硫磺高速搅拌混匀,于650-750℃下高温煅烧2-3小时,得接枝改性的活化煤矸石粉;(3)将玉米秸秆用60-70℃的热水浸泡10-12小时,过滤投入发酵池内,厌氧发酵20-30小时,加入地沟油、松木锯末混匀隔绝空气继续发酵7-10天,过滤,放入1wt%的氢氧化钠溶液中浸泡1-2天,洗涤至中性烘干,粉碎至60-80目;(4)将煤粉研磨至粒度为3mm左右,加入步骤(3)反应物料搅拌混匀,升温至90-100℃保温30-40分钟,自然冷却加入固硫助燃剂、活化煤矸石粉、适量水及其他剩余成分搅拌混匀,放入模具中在6MPa压力下压制成型,自然养护7-8天出料。2CN105969450A说明书1/3页一种防水耐磨的生物质型煤及其制作方法[0001]技术领域[0002]本发明涉及洁净煤应用技术领域,具体涉及一种防水耐磨的生物质型煤及其制作方法。背景技术[0003]生物质如秸秆是我国农业生产的主要固体废弃物,堆放处理侵占了大量农业耕地,焚烧秸秆会造成空气污染,堆肥的减量化程度低。为了实现废弃物的资源化利用,加大消化农业秸秆的力度,有人将秸秆作为粘结剂加入洁净型煤中。[0004]生物质型煤是把一次性能源煤和可再生生物能源生物质有机结合在一起,是一种新型复合燃料,是能源技术、减排技术和洁净煤技术相结合的新产品,加快生物质型煤产业化,为农业、工业有机废弃物能源化开辟了有效新途径,对节能减排、保护生态环境具有重要的意义,符合国家减排增效长期发展规划。但是现有技术中生产的生物质型煤由于生物质自身刚性的缺陷,与煤粉挤压成型后容易膨胀开裂,且纯生物质型煤易燃、燃烧持久性差等,因而采取有效技术方案将生物质加以改性或者添加有效添加剂改善现有生物质型煤的功能,实现减排CO2、SO2,减少烟尘及PM2.5,节约煤炭资源的多重效应。[0005]《生物质型煤的制备及微观结构分析》一文为解决生物质刚性造成生物质型煤膨胀开裂的难题,利用微生物发酵技术处理生物质秸秆,将发酵改性后的生物质作为添加剂与粉煤按一定比例掺混,冷压成型制得生物质型煤。结果表明:发酵改性后生物质质地密实,膨胀压缩性能得到改善,活化后大粒径为互相缠绕、团聚的丝状物,小粒径铺展效果较好,且具有包覆性;发酵使秸秆组织变得疏松,有利于煤粒与生物质结合,避免了生物质具有刚性造成型煤膨胀开裂;改性前后发热量变化较小,为0.07kJ/g。生物质型煤最佳配比为:煤炭80%,发酵生物质15%,膨润土5%;制得型煤的抗压强度达到1.4MPa,落下强度高达98.65%,热稳定性达88.4%。[000