ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ


Исследование влияния условий перегонки каменноугольной смолы на коксовое число получаемого пека

Оригинальная статья

УДК 662.749.33 c А.В. Неведров, А.В. Папин, В.В. Тихонов, 2025

ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Уголь №12-2025 /1200/

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2025-12-23-26

Авторы

Неведров А.В. канд. техн. наук, доцент, доцент Института химических и нефтегазовых технологий ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 650000, г. Кемерово, Россия, e-mail: nevedrov@kuzstu.ru

Папин А.В. канд. техн. наук, доцент, доцент Института химических и нефтегазовых технологий ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 650000, г. Кемерово, Россия, e-mail: pav.httt@kuzstu.ru

Тихонов В.В. канд. техн. наук, директор Института химических и нефтегазовых технологий ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 650000, г. Кемерово, Россия, e-mail: tikhonovvv@kuzstu.ru

Аннотации

Были проведены исследования по получению каменноугольного пека методом атмосферной перегонки каменноугольной смолы. Для полученных образцов пека были определены качественные характеристики, которые являются основными для применения пека в качестве связующего материала в электродном производстве в соответствии с ГОСТ 10200-2017 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия». Одной из наиболее важных характеристик электродного пека является коксовое число. Было изучено влияние температурного режима атмосферной перегонки каменноугольной смолы и времени изотермической выдержки пека на коксовое число пека. Выявлена взаимосвязь между коксовым числом пека и его температурой размягчения, групповым составом, а также выходом летучих веществ из пека.

Ключевые слова

Каменноугольная смола, каменноугольный пек, атмосферная перегонка, электродное производство

Список литературы

  1. Zhi-Hao Ma, Xian-Yong Wei, Guang-Hui Liu, Fang-Jing Liu, Zhi-Min Zong. Value-added utilization of high-temperature coal tar: A review. Fuel. 2021;(292):119954.
  2. Kozlov A.P., Cherkasova T.G., Subbotin S.P., Solodov V.S. Regularities of changes in pitch characteristics when varying the parameters of PJSC “KOKS” coal tar distillation. Fuel. 2023;(354):129279.
  3. Коротеева Л.И. Технология и оборудование для получения волокон и нитей специального назначения. М.: ИНФРА-М. 2019. 288 с.
  4. Ветошкина И.С., Солодов В.С., Васильева Е.В. Получение высокотехнологичных продуктов из каменноугольной смолы // Кокс и химия. 2019. № 2. С. 51-54. Vetoshkina I.S., Solodov V.S., Vasilyeva E.V. Production of high-tech products from coal tar. Coke and Chemistry. 2019;(2):51-54. (In Russ.).
  5. Васильева Е.В., Кошелев Е.А., Неведров А.В., Папин А.В. Технология углеграфитных материалов. Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2020. 158 с.
  6. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых. Санкт-Петербург: Недра, 2009. 832 с.
  7. Крутский Ю.Л. Производство углеграфитовых материалов. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 116 с.
  8. Губанов С.А., Букка А.А., Иващенко Е.Ю. Технологические особенности производства каменноугольного пека из низкопиролизованных каменноугольных смол и варианты совершенствования процесса // Кокс и химия. 2017. № 11. С. 37-42. Gubanov S.A., Bukka A.A., Ivashchenko E.Yu. Technological features of the production of coal pitch from low-pyrolyzed coal tar and options for improving the process. Coke and Chemistry. 2017;(11):37-42. (In Russ.).
  9. Семенова С.А., Гаврилюк О.М., Патраков Ю.Ф. Анализ компонентного состава групповых фракций каменноугольной коксохимической смолы // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2010. № 5. С. 135-139. Semenova S.A., Gavrilyuk O.M., Patrakov Yu.F. Analysis of the component composition of group fractions of coal coke resin. Bulletin of the Kuzbass State Technical University. 2010;(5):135-139. (In Russ.).
  10. Gai H., Qiao L., Zhong C., Zhang X., Xiao M., Song H. A solvent based separation method for phenolic compounds from low-temperature coal tar. Journal of cleaner production. 2019;(223):1-11.
  11. Zhu Y., Zhao X.F., Gao L.J., Jun L., Cheng J.X., Lai S.Q. Properties and micro-morphology of primary quinoline insoluble and mesocarbon microbeads. Journal of Materials Science. 2016;(51):8098-8107.
  12. Zander M., Collin G. A review of the significance of polycyclic aromatic chemistry for pitch science. Fuel. 1993;(72):1281-1285.
  13. Fernandez-Garcia L., Alvarez P., Perez-Mas A.M., Blanco C., Santamaria R., Menendez R., Granda M. Role of quinoline insoluble particles during the processing of coal tars to produce graphene materials. Fuel. 2017;(206):99-106.
  14. Тесаловская Т.М., Андрейков Е.И., Карпин Г.М. Способы управления качеством электродного пека // Кокс и химия. 1992. № 6. С. 27-33. Tesalovskaya T.M., Andreikov E.I., Karpin G.M. Methods of electrode pitch quality management. Coke and Chemistry. 1992;(6):27-33. (In Russ.).
  15. Черкасова Т.Г., Неведров А.В., Папин А.В. Каменноугольный пек атмосферно-вакуумной перегонки каменноугольной смолы // Уголь. 2024. № 4. С. 27-30. DOI: 10.18796/0041-5790-2024-4-27-30. Cherkasova T.G., Nevedrov A.V., Papin A.V. Coal tar pitch from atmospheric-vacuum distillation of coal tar. Ugol’. 2024;(4):27-30. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2024-4-27-30.

Поддержка

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минорнауки России (Соглашение № 075-15-2022-1193 от 28.09.2022).

Для цитирования

Неведров А.В., Папин А.В., Тихонов В.В. Исследование влияния условий перегонки каменноугольной смолы на коксовое число получаемого пека // Уголь. 2025;(12):23-26. DOI: 10.18796/0041-5790-2025-12-23-26.

Информация о статье

Поступила в редакцию: 3.10.2025

Поступила после рецензирования: 15.11.2025

Принята к публикации: 28.11.2025

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



Свежий выпуск
Партнеры