KR101320829B1 - Method for control size of cokes - Google Patents

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현대제철 주식회사
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    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general

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Abstract

본 발명은 코크스 입경 조절방법에 관한 것으로, 코크스 입경 및 건류온도와 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 영향인자 선택단계, 상기 영향인자에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하는 관계 도출단계, 상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하는 온도 설정단계를 포함한다.
본 발명은 배합탄의 성상 중 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하고, 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정함으로써 코크스 입경 조절을 용이하게 하는 이점이 있다.
The present invention relates to a coke particle size adjustment method, the influence factor selection step of selecting an influence factor having a high correlation with the coke particle size and dry water temperature, the relationship derivation step of deriving the correlation between the dry water temperature and the coke particle diameter for the influence factor And setting a dry flow temperature from the correlation derived in the relationship deriving step.
The present invention has an advantage of facilitating coke particle size control by deriving a correlation between the dry matter temperature and the coke particle diameter with respect to the reflectance in the appearance of the coal blend, and by setting the dry water temperature from the derived correlation.

Description

코크스 입경 조절방법{Method for control size of cokes}Method for control size of cokes

본 발명은 코크스 입경 조절방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 코크스 품질 향상을 위한 코크스 입경 조절방법에 관한 것이다. The present invention relates to a coke particle size adjusting method, and more particularly to a coke particle size adjusting method for improving the coke quality.

코크스는 고로의 열원으로 사용되는 연료인 동시에 철광석을 환원시키는 환원제의 역할을 한다. 코크스는 석탄을 코크스 오븐 설비에서 가열 건류하여 제조한다. Coke is a fuel used as a heat source for blast furnaces and also serves as a reducing agent for reducing iron ore. Coke is produced by heating and coal drying coal in a coke oven plant.

코크스 제조용 석탄은 건류시에 점결이 잘 이루어질 수 있는 점결성을 가져야하므로 원료로는 역청탄이 많이 사용된다. 코크스 제조에 이용되는 석탄을 일반적인 연료용과 구분하여 원료탄이라 칭하기도 한다.Coal making coal has a coking property that can be caking well during dry distillation, so bituminous coal is used as a raw material. Coal used to produce coke is also referred to as raw coal after being separated from general fuels.

이와 관련된 선행기술로는 국내등록특허 제10-0206486호와, 국내공개특허 제10-2012-0088804호(2012.08.08)_고강도 코크스의 제조방법이 있다.Prior arts related to this include Korean Patent No. 10-0206486 and Korean Patent Application Publication No. 10-2012-0088804 (2012.08.08) _ A method of manufacturing high strength coke.

본 발명의 목적은 코크스 품질 향상 및 유지를 위해 석탄 건류온도와 배합탄 반사율에 따라 코크스 입경을 조절하는 코크스 입경 조절방법을 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a coke particle size adjusting method for adjusting the coke particle size according to the coal dry distillation temperature and coal blend reflectance for improving and maintaining the coke quality.

상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 본 발명은 코크스 입경 및 건류온도와 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 영향인자 선택단계, 상기 영향인자에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하는 관계 도출단계, 상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하는 온도 설정단계를 포함한다.According to a feature of the present invention for achieving the above object, the present invention is the influence factor selection step of selecting an influence factor having a high correlation with the coke particle diameter and dry distillation temperature, the dry matter temperature and the coke particle diameter of the influence factor A relationship derivation step of deriving correlation, and a temperature setting step of setting the dry water temperature from the correlation derived in the relationship derivation step.

상기 영향인자 선택단계에서 상기 영향인자는 반사율(Rm)을 선택한다.In the influence factor selection step, the influence factor selects a reflectance Rm.

상기 영향인자 선택단계는 상기 영향인자는 배합탄의 성상 중 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들을 수집하는 수집과정과, 상기 수집과정에서 수집한 인자들을 각각 회귀분석 방법에 적용하여 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들간의 상관계수를 도출하는 도출과정과, 상기 도출과정에서 도출된 상관계수를 분석하여 인자들 중 건류온도와 코크스 입경에 미치는 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 선택과정을 통해 상기 영향인자를 도출한다.In the influence factor selection step, the influence factor is a collection process for collecting the factors affecting the dry distillation temperature and the coke particle diameter among the properties of the coal mixture, and the factors collected during the collection process are applied to the regression analysis method, respectively, The derivation process of deriving the correlation coefficient between factors affecting the coke particle size and the selection process of selecting the influence factors having a high correlation between the dry water temperature and the coke particle size among the factors by analyzing the correlation coefficient derived from the derivation process. The influence factor is derived through

상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계는 반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위에서 하기의 수학식 1을 만족한다.The correlation derived in the relationship derivation step satisfies Equation 1 below in the range of 1.17 to 1.17.

<수학식 1>&Quot; (1) &quot;

코크스 입경(mm)= -0.55×(건류온도)(℃) + 757.31Coke particle size (mm) = -0.55 x (drying temperature) (℃) + 757.31

상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계는 The correlation derived in the relationship derivation step is

반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위에서 하기의 수학식 2를 만족한다.The following expression (2) is satisfied in the range of the reflectance 1.13 or more and 1.17 or less.

<수학식 2>&Quot; (2) &quot;

코크스 입경(mm)= -0.06×(건류온도)(℃) + 133.88Coke particle size (mm) = -0.06 x (drying temperature) (℃) + 133.88

본 발명은 배합탄의 성상 중 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하고, 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정함으로써 코크스 입경 조절을 용이하게 한다.The present invention derives a correlation between the dry distillation temperature and the coke particle diameter with respect to the reflectance in the appearance of the coal blend, and facilitates coke particle size adjustment by setting the dry distillation temperature from the derived correlation.

따라서, 코크스 품질 향상 및 유지가 가능하고 이를 통해, 고로 조업시 통기성, 통액성 확보가 가능하여 고로 조업의 안정화를 도모할 수 있는 효과가 있다.Therefore, it is possible to improve and maintain the coke quality, and through this, it is possible to ensure the breathability, liquid permeability when operating the blast furnace, it is possible to stabilize the blast furnace operation.

도 1은 휘발분이 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향을 나타낸 그래프.
도 2는 유동도가 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향을 나타낸 그래프.
도 3은 반사율이 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향을 나타낸 그래프.
1 is a graph showing the effect of volatile matter on the dry distillation temperature and coke particle size.
2 is a graph showing the effect of flowability on dry gas temperature and coke particle size.
3 is a graph showing the effect of reflectance on the dry distillation temperature and coke particle diameter.

이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

본 발명의 코크스 입경 조절방법은 코크스 입경 및 건류온도와 상관성이 높은 영향인자를 선택하고, 상기 영향인자에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하여 코크스 입경을 조절한다. The coke particle size adjusting method of the present invention selects an influence factor having a high correlation with the coke particle diameter and the dry distillation temperature, and adjusts the coke particle diameter by deriving a correlation between the dry distillation temperature and the coke particle diameter for the influence factor.

코크스는 열원과 환원제로서의 역할뿐만 아니라 고로 내 통기성을 좋게 하는 역할을 위해 품질 평가기준을 만족해야 한다.Coke must meet the quality criteria for its role as a heat source and reducing agent, as well as for improving the ventilation of the blast furnace.

코크스 품질 평가기준으로 강도가 있다. 코크스 강도는 코크스가 운반 중 또는 고로 내에서 붕괴하지 않도록 적정한 강도를 유지하기 위해 요구된다. 코크스 강도에 영향을 미치는 인자는 크게 배합탄의 성상이 있다. 배합탄의 성상으로는 휘발분, 유동도, 반사율 등이 있다.There is strength as a coke quality evaluation standard. Coke strength is required to maintain adequate strength so that coke does not collapse during transportation or in blast furnaces. Factors affecting the coke strength are largely in the form of coal briquettes. The properties of the coal blend include volatile matter, fluidity, reflectance, and the like.

따라서, 코크스 제조시 성상과 특성이 다른 다수의 탄종을 배합하는 경우 배합되는 각 석탄의 휘발분, 유동도, 반사율 등의 기초물성을 계산하여 고품질의 코크스를 제조한다. Therefore, when a plurality of coal species having different properties and properties are combined in the manufacture of coke, high quality coke is produced by calculating basic physical properties such as volatilization, flow rate and reflectance of each coal to be blended.

그런데, 상기 방법은 코크스의 강도에만 초점을 둔 것이므로 고로 내 통기성 및 통액성에 관해서는 코크스의 품질 평가기준에 대한 해석이 난해할 수 있다. 고로 조업시 최 우선시 되어야 할 사항이 고로 내 통기성 및 노하부 통액성인 것이며, 통기성 및 통액성이 확보되어야 고로 조업이 안정화된다.However, since the method focuses only on the strength of the coke, the interpretation of the coke quality evaluation criteria may be difficult with regard to the air permeability and the liquid permeability of the blast furnace. The most important thing in the operation of blast furnaces is the permeability of the blast furnace and the bottom of the road. The blast furnace operation is stabilized only when the breathability and liquidity are secured.

고로 내 통기성, 통액성과 관련된 인자로는 코크스 입경이 있다. 동일한 배합탄을 사용할 경우 코크스 입경은 건류온도에 영향을 받으며, 또 배합탄의 성상에도 영향을 받는다. The factor related to breathability and liquidity in blast furnace is coke particle size. When using the same coal briquettes, the coke particle size is affected by the drying temperature and also by the properties of the coal briquettes.

실험 결과, 코크스 입경은 건류온도가 높아지면 작아지고 건류온도가 낮아지면 커지는 특징이 있다. 그리고 코크스 강도는 건류온도를 높이면 상승하나 특정 온도 이상에서는 코크스화 진행속도가 너무 빨라 코크스 내부 기공이 커지는 현상과 함께 열충격에 의해 오히려 약해지는 특징이 있다.As a result of the experiment, the coke particle size is smaller when the dry distillation temperature is higher and becomes larger when the distillation temperature is lower. In addition, coke strength increases when the dry distillation temperature is increased, but the coking process is too fast at a certain temperature, and the internal pore of the coke increases, and it is weakened by thermal shock.

따라서, 코크스 강도를 유지하면서 고로 내 통기성 및 통액성을 확보할 수 있도록 생산되는 코크스 입경 조절을 하되, 코크스 강도와 관련된 배합탄의 성상 중 코크스 입경과 상관성이 높은 영향인자를 선택하고 상기 영향인자에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하여 코크스 입경을 용이하게 조절한다. Therefore, while maintaining the coke strength, while controlling the coke particle size produced to ensure the air permeability and fluidity in the blast furnace, the influence factor having a high correlation with the coke particle size among the properties of the coal briquettes related to the coke strength is selected, The coke particle size can be easily adjusted by deriving the correlation between the dry distillation temperature and the coke particle size.

구체적인 방법은, 코크스 입경 및 건류온도와 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 영향인자 선택단계와, 영향인자에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하는 관계 도출단계와, 관계 도출단계에서 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하는 온도 설정단계를 포함하여 코크스 입경을 조절하는 것이다. Specifically, the method includes selecting an influence factor that has a high correlation with coke particle size and dry water temperature, a relationship derivation step for deriving a correlation between dry water temperature and coke particle size for the influence factor, and a relationship derivation step. It is to adjust the coke particle diameter, including the temperature setting step of setting the dry water temperature from the correlation.

영향인자 선택단계에서 영향인자는 반사율(Rm)을 선택한다.In the influence factor selection step, the influence factor selects the reflectance (Rm).

영향인자는 배합탄의 성상 중 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들을 수집하는 수집과정과, 수집과정에서 수집한 인자들을 각각 회귀분석 방법에 적용하여 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들간의 상관계수를 도출하는 도출과정과, 도출과정에서 도출된 상관계수를 분석하여 인자들 중 건류온도와 코크스 입경에 미치는 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 선택과정을 통해 도출된다. Factors affecting the dry carbon temperature and coke particle size were collected by collecting the factors affecting the dry carbon temperature and coke particle size among the properties of the coal mixture, and applying the collected factors to the regression analysis method. It is derived through the derivation process of deriving the correlation coefficient and the selection process of selecting the highly correlated influence factors on the dry distillation temperature and coke particle size by analyzing the correlation coefficient derived from the derivation process.

배합탄의 성상 중 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자는 휘발분(VM)함량, 유동도(LMF), 반사율(Rm)이다. Among the properties of coal blends, the factors affecting the dry distillation temperature and the coke particle diameter are the volatile matter (VM) content, the flow rate (LMF), and the reflectance (Rm).

휘발분은 배합탄의 성분 중 건류가스가 되는 성분으로 휘발성인 것을 의미한다. 휘발분의 측정은 건조한 배합탄을 공기를 차단하고 900±10℃로 7분간 가열한 다음, 그 감량으로부터 수분을 뺀 나머지를 휘발분으로 간주한다. Volatile component is a component which becomes dry gas in the component of a coal blend, and means volatile. The measurement of volatile matter is regarded as a volatile matter, after which the dry blended coal is shut off with air, heated to 900 6-10 ° C. for 7 minutes, and the water subtracted from the loss.

유동도는 약 350~500℃ 온도범위에서 연화용융 특성을 나타내는 것을 의미하며, 배합탄 입자의 결합력을 지배하는 인자이다. Fluidity means softening melting characteristics in the temperature range of about 350 ~ 500 ℃, it is a factor that governs the binding force of the coal blend particles.

유동도는 플라스토미터(Gieseler plastometer)로 측정하며, 측정방법은 시험도가니에 배합탄 샘플을 장입하고 그 속에 토크를 건 임펠러를 묻은 후 300℃부터 600℃까지 분당 3℃씩 승온시키면서 분당 임펠러가 회전하는 횟수로서 측정한다. 측정값은 플라스토미터에 의해 측정되는 최대 유동도에 log를 취하여 log ddpm으로 나타낸다. The flow rate is measured by a gieseler plastometer, and the measuring method is to charge the impeller with charged coal sample in the test crucible and to raise the impeller per minute while raising the temperature by 3 ° C per minute from 300 ° C to 600 ° C. Measured as the number of turns. The measured value is expressed in log ddpm taking log at the maximum flow rate measured by the plastometer.

반사율은 석탄의 조직성분 중 비트리니트(Vitrinite)에 대한 반사광의 세기를 표준시료와 비교하여 백분율로 표시한 것이다. Reflectance is the percentage of reflected light intensity for Vitrinite among coal's tissue components compared to standard samples.

이러한 인자들을 각각 회귀분석 방법에 적용하면, 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 휘발분 함량의 경우 상관계수가 0.1 미만, 유동도의 경우 상관계수가 0.1 미만으로 상관성이 미비한데 반해 반사율의 경우 상관계수가 0.7~0.9로 우수하다. Applying these factors to the regression method, respectively, as shown in Figures 1 to 3, the correlation coefficient is less than 0.1 in the case of volatile content, the correlation coefficient is less than 0.1 in the case of flow rate, whereas the case of reflectance The correlation coefficient is excellent with 0.7 ~ 0.9.

반사율은 또한 유동도와 관련되며, 반사율이 낮으면 유동도가 높아지고 반사율이 높으면 유동도가 낮아지는 특성을 갖는다. 이러한 반사율이 갖는 유동도가 건류시 코크스 입경에 영향을 미친다. The reflectance is also related to the flow rate, and the property is that the lower the reflectance, the higher the flow rate and the higher the reflectance, the lower the flow rate. The flow rate of such reflectivity affects the coke particle size at dry flow.

또한, 반사율의 경우 건류온도와 코크스 입경에 대한 상관계수가 0.7~0.9로 높게 나타난 것은 건류시 반사율이 석탄의 수축율에 영향을 미치기 때문이다. 즉, 반사율이 일정범위 내에서는 수축율이 크지 않고, 반사율이 일정범위를 벗어나면 수축율이 커지기 때문이다.In addition, in the case of reflectance, the correlation coefficient between the dry distillation temperature and the coke particle diameter was high as 0.7 to 0.9 because the reflectance during the dry distillation affects the shrinkage of coal. In other words, the contraction rate is not large when the reflectance is within a certain range, and the contraction rate is large when the reflectance is outside the predetermined range.

회귀분석(regression analysis) 방법은 둘 또는 그 이상의 변수들간의 관계를 파악함으로써 어떤 특정한 변수(종속변수)의 값을 다른 한 개 또는 그 이상의 변수(독립변수)들로부터 설명하고 예측하는 통계적 기법이다.A regression analysis method is a statistical technique that explains and predicts the value of a particular variable (dependent variable) from one or more other variables (independent variables) by determining the relationship between two or more variables.

관계 도출단계에서 도출된 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계는 반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위와 반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위로 구분된다. 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계는 회귀분석 방법을 적용하여 도출한다.Correlation between the dry distillation temperature and the coke particle diameter for the reflectance derived from the relationship derivation stage is divided into the reflectance range of less than 1.13 and more than 1.17 and the reflectance range of 1.13 and 1.17. The correlation between the dry distillation temperature and the coke particle diameter for the reflectance is derived by applying the regression analysis method.

관계 도출단계에서 도출된 상관관계는 반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위에서 하기의 수학식 1을 만족하고, 반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위에서 하기의 수학식 2를 만족한다. The correlation derived in the relationship derivation step satisfies the following Equation 1 in the range of less than 1.13 to 1.17, and the following Equation 2 in the range of 1.13 to 1.17.

<수학식 1>&Quot; (1) &quot;

코크스 입경(mm)= -0.55×(건류온도)(℃) + 757.31Coke particle size (mm) = -0.55 x (drying temperature) (℃) + 757.31

<수학식 2>&Quot; (2) &quot;

코크스 입경(mm)= -0.06×(건류온도)(℃) + 133.88Coke particle size (mm) = -0.06 x (drying temperature) (℃) + 133.88

수학식 1의 경우 상관계수가 0.87이고, 수학식 2의 경우 상관계수가 0.78로 상관계수가 높다. In Equation 1, the correlation coefficient is 0.87, and in Equation 2, the correlation coefficient is 0.78, which is high.

반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위에서 건류온도가 코크스 입경에 미치는 영향과, 반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위에서 건류온도가 코크스 입경에 미치는 영향에 큰 차이를 보인다. There is a big difference between the effect of the dry distillation temperature on the coke particle diameter in the range of less than 1.13 and the 1.17 reflectance, and the effect of the dry distillation temperature on the coke particle diameter in the range of 1.13 to 1.17.

이는 반사율 1.13 미만에서는 유동도가 커지고, 반사율 1.17 초과에서는 유동도가 작아져 배합탄이 건류되어 코크스로 제조되는 과정에서 수축율이 커지는 것과 관련된다. This is related to the increase in the flow rate below the reflectance 1.13, and the decrease in the flow rate above the reflectance 1.17 to increase the shrinkage in the process of coking coal blended and made of coke.

이와 같이 상관관계가 도출되면, 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하여 코크스 입경을 조절한다. When the correlation is derived as described above, the coke particle diameter is adjusted by setting the dry flow temperature from the derived correlation.

상술한 코크스 입경 조절방법은 반사율에 따라 도출된 수학식 1 또는 수학식 2 적용하여 건류온도를 설정함으로써 코크스 품질 향상 및 코크스 품질 유지가 가능하고 따라서 후공정에 대한 안정화를 도모할 수 있다.
In the coke particle size adjusting method, the coke quality can be improved and the coke quality can be maintained by setting dry gas temperature by applying Equation 1 or Equation 2 derived according to the reflectance, and thus, stabilization of the post process can be achieved.

이하 본 발명의 실시예의 적용에 대해 설명하기로 한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다. Hereinafter, the application of the embodiments of the present invention will be described. However, the following examples are merely to illustrate the invention, the present invention is not limited by the following examples.

<실시예><Examples>

배합탄의 성상 중 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들을 수집고, 수집한 인자들을 각각 회귀분석 방법에 적용하여 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들간의 상관관계를 도 1 내지 도 3에 나타내고 상관계수를 도출하였다.Factors influencing dry carbon temperature and coke particle diameter among the properties of coal blends are collected, and the collected factors are applied to the regression analysis method, respectively, to show correlations between factors affecting dry carbon temperature and coke particle diameter. The correlation coefficient is derived.

도 1 내지 도 3에 도시된 바에 의하면, 휘발분이 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향 및 유동도가 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향은 상관계수가 0.1 미만으로 미비하였고, 반사율이 건류온도와 코크스 입경에 미치는 영향은 상관계수가 0.7~0.9로 우수하였다. As shown in Figures 1 to 3, the effect of volatile matter on the dry matter temperature and coke particle diameter and the effect of flow rate on the dry matter temperature and coke particle diameter is less than 0.1, the reflectance of the dry matter temperature and coke particle diameter The correlation coefficient was excellent with a correlation coefficient of 0.7 ~ 0.9.

따라서, 코크스 입경 및 건류온도와 상관성이 높은 반사율을 영향인자를 선택하고, 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 회귀분석 방법으로 도출하였다.Therefore, the influence factor was selected for the reflectance having a high correlation with the coke particle diameter and the dry distillation temperature, and the correlation between the dry distillation temperature and the coke particle diameter with respect to the reflectance was derived by a regression analysis method.

도출된 상관관계는, 반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위에서 코크스 입경은 코크스 입경(mm)= -0.55×(건류온도)(℃) + 757.31이고, 반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위에서 코크스 입경은 코크스 입경(mm)= -0.06×(건류온도)(℃) + 133.88이다. 상관계수는 각각 0.87, 0.78로 상관관계가 높았다. The derived correlation shows that the coke grain size is in the range of less than 1.13 to 1.17 and the coke grain size is (mm) = -0.55 × (drying temperature) (° C) + 757.31, and the coke grain size is in the range of 1.13 to 1.17 and the coke grain size is (mm). ) = -0.06 x (drying temperature) (° C) + 133.88. The correlation coefficients were 0.87 and 0.78, respectively.

도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하는 방법은 예를 들어, 배합탄의 건류시 입경 55mm를 얻고자 할 경우 배합탄의 반사율을 측정하고 반사율이 1.13 미만 1.17 초과 범위이면 수학식 1에 적용하면 된다. 그러면 건류온도는 대략 1268℃로 산출되고 상기 온도로 건류하면 입경이 55mm 정도인 코크스를 얻을 수 있게 되는 것이다.
The method for setting the dry distillation temperature from the derived correlation is, for example, in order to obtain a particle diameter of 55 mm during the dry distillation of the coal briquettes, the reflectance of the coal briquettes is measured, and if the reflectance is in the range of less than 1.13 and more than 1.17, it is applicable to Equation 1. . Then, the dry distillation temperature is calculated to be approximately 1268 ° C., and the dry distillation at this temperature yields coke having a particle diameter of about 55 mm.

아래의 표 1은 실제 조업시 반사율과 건류온도에 따라 제조된 코크스의 입경을 나타내었다.Table 1 below shows the particle size of the coke manufactured according to the reflectance and the dry distillation temperature during the actual operation.

구분division 반사율reflectivity 건류온도
(℃)
Drying temperature
(℃)
제조된 코크스 입경
(mm)
Manufactured coke particle size
(mm)
실시예1Example 1 1.121.12 12681268 5656 실시예2Example 2 1.131.13 12671267 5858 실시예3Example 3 1.151.15 12601260 5858 실시예4Example 4 1.171.17 12601260 5757 실시예5Example 5 1.191.19 12701270 5353

[실시예1 내지 실시예5는 배합탄을 나타낸 것이다.] [Examples 1 to 5 show mixed coals.]

표 1에 의하면, 반사율에 따른 건류온도 설정으로 제조된 코크스 입경이 본 발명의 상관관계 수학식 1 및 수학식 2에 의해 예측되는 값과 상관성이 있음이 확인된다.According to Table 1, it is confirmed that the coke particle size manufactured by setting the dry distillation temperature according to the reflectance correlates with the value predicted by the correlation equations (1) and (2) of the present invention.

이를 통해, 배합탄의 성상 중 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하고, 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정함으로써 코크스 입경 조절을 용이하게 할 수 있음을 알 수 있다.Through this, it can be seen that the coke particle size can be easily controlled by deriving a correlation between the dry water temperature and the coke particle diameter with respect to the reflectance in the appearance of the coal blend, and by setting the dry water temperature from the derived correlation.

본 발명의 권리범위는 위에서 설명된 실시예에 한정되지 않고 청구범위에 기재된 바에 의해 정의되며, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구범위에 기재된 권리범위 내에서 다양한 변형과 개작을 할 수 있다는 것은 자명하다.
The scope of the present invention is not limited to the embodiments described above, but may be defined by the scope of the claims, and those skilled in the art may make various modifications and alterations within the scope of the claims It is self-evident.

Claims (5)

코크스 입경과 건류온도가 음의 상관관계를 나타낼 수 있는 영향인자인 반사율을 코크스 성상의 기준으로 선택하는 영향인자 선택단계,
상기 영향인자 선택단계에서 선택된 상기 반사율에 대한 건류온도와 코크스 입경과의 상관관계를 도출하는 관계 도출단계,
상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계로부터 건류온도를 설정하는 온도 설정단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 코크스 입경 조절방법.
Influence factor selection step of selecting reflectance, which is an influence factor that can have a negative correlation between coke particle size and dry distillation temperature, as a criterion for coke properties,
A relationship derivation step of deriving a correlation between dry water temperature and coke particle size for the reflectance selected in the influence factor selection step,
And a temperature setting step of setting a dry flow temperature from the correlation derived in the relationship derivation step.
삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 영향인자 선택단계는
상기 영향인자는 배합탄의 성상 중 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들을 수집하는 수집과정과,
상기 수집과정에서 수집한 인자들을 각각 회귀분석 방법에 적용하여 건류온도와 코크스 입경에 영향을 미치는 인자들간의 상관계수를 도출하는 도출과정과,
상기 도출과정에서 도출된 상관계수를 분석하여 인자들 중 건류온도와 코크스 입경에 미치는 상관성이 높은 영향인자를 선택하는 선택과정을 통해 상기 영향인자를 도출하는 것을 특징으로 하는 코크스 입경 조절방법.
The method according to claim 1,
The influence factor selection step is
The influencing factor is a collection process for collecting factors influencing dry carbon temperature and coke particle diameter in the properties of the coal blend;
A derivation process of deriving correlation coefficients between factors influencing dry carbon temperature and coke particle size by applying the factors collected in the collection process to a regression analysis method;
And analyzing the correlation coefficient derived in the derivation process to derive the influence factor through a selection process of selecting an influence factor having a high correlation between the dry water temperature and the coke particle size among the factors.
청구항 1에 있어서,
상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계는
반사율 1.13 미만 1.17 초과 범위에서 하기의 수학식 1을 만족하는 것을 특징으로 하는 코크스 입경 조절방법.
<수학식 1>
코크스 입경(mm)= -0.55×(건류온도)(℃) + 757.31
The method according to claim 1,
The correlation derived in the relationship derivation step is
A method for adjusting coke particle size, characterized by satisfying the following equation 1 in the range of less than 1.13 to 1.17.
&Quot; (1) &quot;
Coke particle size (mm) = -0.55 x (drying temperature) (℃) + 757.31
청구항 1에 있어서,
상기 관계 도출단계에서 도출된 상관관계는
반사율 1.13 이상 1.17 이하 범위에서 하기의 수학식 2를 만족하는 것을 특징으로 하는 코크스 입경 조절방법.
<수학식 2>
코크스 입경(mm)= -0.06×(건류온도)(℃) + 133.88
The method according to claim 1,
The correlation derived in the relationship derivation step is
A coke particle size adjusting method characterized by satisfying the following equation (2) in the range of 1.13 to 1.17.
&Quot; (2) &quot;
Coke particle size (mm) = -0.06 x (drying temperature) (℃) + 133.88
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