Бурятского государственного университета
имени Доржи Банзарова
АвторизацияРУСENG

Вестник БГУ. Химия. Физика

Библиографическое описание:
Кобылкин М. В.
,
Риккер Ю. О.
,
Дарбинян З. Г.
Электросепарация угольной золы — перспективный метод подготовки отходов угольной энергетики к вторичному использованию // Вестник БГУ. Химия. Физика. - 2025. №2. . - С. 11-16.
Заглавие:
Электросепарация угольной золы — перспективный метод подготовки отходов угольной энергетики к вторичному использованию
Финансирование:
Коды:
DOI: 10.18101/2306-2363-2025-2-11-16УДК: 504.052:504.06:537.221
Аннотация:
В статье освещается актуальная проблема утилизации золошлаковых отходов, накапливающихся в угольной энергетике, особенно в регионах с преобладанием высокозольных бурых углей, таких как Забайкальский край. Отмечается, что зола бурых углей от котельных обладает значительным ресурсным потенциалом, поскольку для котельных Забайкальского края характерен высокий процент недожога (до 50– 60%). Проведен анализ существующих технологий переработки золошлаковых отходов, включая гравитационные, магнитные и флотационные методы, выявлены их ограничения в условиях региона. Особое внимание уделено трибоэлектростатической сепарации как методу, позволяющему достигать степени отделения недожога в 85– 90% при энергопотреблении около 1 кВт·ч/т. Выполнен оценочный технико-экономический расчет внедрения трибоэлектростатической сепарации на котельной силикатного завода, показывающий срок окупаемости менее трех лет. Рассмотрены возможности локализации оборудования и экологический эффект технологии, соответствующий стратегическим целям РФ по утилизации золы.
Ключевые слова:
зола, зола бурых углей, сепарация, трибоэлектростатика, золошлаковые отходы, импортозамещение.
Список литературы:
Экологическая оценка состояния отвалов золошлаковых отходов для их последую- щего дифференцированного освоения на примере Харанорской ГРЭС / П. М. Маников- ский, Н. В. Овчаренко, Т. О. Гущина, Г. П. Сидорова // Горный информационно-

аналитический бюллетень. 2024. № 8. С. 19–37. DOI: 10.25018/0236-1493-2024-8-0-19. Текст: непосредственный.



Baltrus J. P., Diehl J. R., Soong Y., Sands W. Triboelectrostatic Separation of Fly Ash and Charge Reversal. Fuel. 2002; 81(6): 757–762. DOI: 10.1016/S0016-2361(01)00196-X.

Duan X., Zhang J., Cao T., Jiang B., Xing Y. Facile Route for Effective Separation and Full-Scale Recycling of Fly Ash and Unburned Carbon. ACS Omega. 2024; 9(4): 4792–4803. DOI: 10.1021/acsomega.3c08272.

20 years of Triboelectrostatic Beneficiation of Fly Ash. ST Equipment & Technology. 2015. Available at: https://steqtech.com/literature/20-years-of-triboelectrostatic-beneficiation- of-fly-ash-vietbuild-2015/ (accessed 13.07.2025).

Baker L., Gupta A., Gasiorowski S., Hrach F. Triboelectrostatic Beneficiation of Land- filled and Ponded Fly Ash. Ash at Work. 2015; 2: 28–34. Available at: https://acaa-usa.org/wp- content/uploads/ash-at-work/ASH02-2015.pdf (accessed 13.07.2025).

Hrach F., Flynn K., Ghazi K., Sullivan S. Triboelectrostatic Fly Ash Beneficiation: an Update on Separation Technology. World of Coal Ash 2022 Conference Proceedings. 2022, pp. 478–492. Available at: https://worldofcoalash.org/wp-content/uploads/2022/07/0478_0692_ 000349.pdf (accessed 13.07.2025).