[go: up one dir, main page]

RU136800U1 - Газификатор твердого топлива - Google Patents

Газификатор твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU136800U1
RU136800U1 RU2013122070/05U RU2013122070U RU136800U1 RU 136800 U1 RU136800 U1 RU 136800U1 RU 2013122070/05 U RU2013122070/05 U RU 2013122070/05U RU 2013122070 U RU2013122070 U RU 2013122070U RU 136800 U1 RU136800 U1 RU 136800U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
retort
pyrolysis gases
gasifier
medium
Prior art date
Application number
RU2013122070/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Бессмертных
Виктор Михайлович Зайченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
Priority to RU2013122070/05U priority Critical patent/RU136800U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136800U1 publication Critical patent/RU136800U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Газификатор твердого топлива, включающий вертикальную реторту, в нижней части которой выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, при этом газификатор содержит три не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а охлаждающей средой является вода, во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а нагреваемой средой являются газы рецикла, в третьем теплообменнике греющей средой являются пиролизные газы, выходящие из второго теплообменника, а нагреваемой средой является вода, газификатор содержит также емкость для золы с газоплотным шлюзовым затвором, отличающийся тем, что в состав газификатора входит устройство ввода в реторту пара, полученного в третьем теплообменнике и расположенное в емкости для золы в непосредственной близости над газоплотным шлюзовым затвором ниже отверстий для вывода из реторты пиролизных газов.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к использованию твердых топлив, в частности низкосортных углей, торфа, промышленных и твердых бытовых отходов, в энергетике для получения газообразного моторного и печного топлива, а также в органическом синтезе.
Известно устройство термической переработки материалов растительного происхождения, включающее герметичную камеру, расположенную внутри теплоизоляционного слоя с зазором между ними, в котором движется теплоноситель для нагрева пиролизуемого материала через стенку камеры. Устройство включает также отверстие с примыкающим к нему газоходом для подачи в реторту нагретого в теплообменнике выше 150°C природного газа и участок разделения природного газа от пирогазов, выделяющихся при пиролизе (RU, патент 2105034, МПК 6 С10В 53/02).
Недостатком этого устройства является наличие участка разделения природного газа от пирогазов.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство конверсии гранулированных органических веществ в газообразное топливо, включающее вертикальную реторту с возможностью выхода пирогазов в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, в нижней части реторты над днищем выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, устройство содержит три не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а охлаждающей средой является вода, во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а нагреваемой средой являются газы рецикла, в третьем теплообменнике греющей средой являются газы, выходящие из второго теплообменника, а также емкость для золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой расположен теплообменник охлаждения золы и нагрева воздуха (RU 115353, МПК С10В 53/00; F23G 5/00, прототип).
Недостатками прототипа являются:
1. Необходимость изготовления днища реторты из жаропрочных материалов.
2. Низкая интенсивность теплообмена в теплообменнике охлаждения золы. В результате для обеспечения работоспособности шлюзового устройства с разгружателем, через которое происходит выгрузка зольного остатка газификации, необходимо предпринимать дополнительные меры, например, водяное охлаждение с применением жаропрочных материалов, что усложняет и удорожает систему.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу устранения из конструкции реторты днища с отверстиями, а также интенсификации охлаждения зольного остатка, что обеспечивает функционирование системы выгрузки без применения дорогостоящих материалов и специального охлаждения.
Поставленная техническая задача решается тем, что газификатор твердого топлива, включающий вертикальную реторту, в нижней части которой выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, содержит три не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а охлаждающей средой является вода, во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а нагреваемой средой являются газы рецикла, в третьем теплообменнике греющей средой являются пиролизные газы, выходящие из второго теплообменника, а нагреваемой средой является вода, газификатор содержит также емкость для золы с газоплотным шлюзовым затвором, отличающийся тем, что в состав газификатора входит устройство ввода в реторту пара, полученного в третьем теплообменнике и расположенное в емкости для золы в непосредственной близости над газоплотным шлюзовым затвором ниже отверстий для вывода из реторты пиролизных газов.
Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрируется схемой, показанной на фиг.1. В качестве примера твердого топлива, не ограничивающего сущность полезной модели, принята древесная щепа с исходной влажностью 40%. Расходные и температурные показатели газо-материальных потоков указаны на схеме из расчета материальных и тепловых балансов. Для других исходных веществ, отличающихся от древесной щепы содержанием элементов в горючей массе, эти показатели будут несколько другими.
Устройство содержит расходный бункер 1, сушилку 2 с газоплотным шлюзовым затвором 3, карбонизатор 4, вертикальную реторту 5 с отверстиями 6 и 7 ввода перегретого пара и вывода пиролизных газов соответственно, емкость золы 8 с устройством ввода пара 9 и газоплотным шлюзовым затвором 10, теплообменник 11 нагрева газов рецикла, теплообменник 12, теплообменник 13. Для целей обеспечения электроэнергией внутренних и внешних потребителей может устанавливаться газопоршневая машина ГПМ (на фиг.1 не пронумерована). Газогенератор снабжен запорно-регулирующей арматурой, пылеулавливающим и тяго-дутьевым оборудованием.
Газогенератор работает следующим образом. Из сушилки 2 подсушенный гранулированный материал, например, древесная щепа с влажностью 8-12% подается через газоплотный шлюзовой затвор 3 в карбонизатор 4. В карбонизаторе твердый материал нагревается до 400-450°C за счет теплоты газов рецикла, нагреваемых в теплообменнике 11. Твердый карбонизат поступает в реторту 5 вместе с газопаровой фазой. Реторта 5 обогревается продуктами сгорания части получаемых пиролизных газов в топке (на фиг 1 не пронумерована). По мере движения по реторте сверху вниз материал последовательно проходит стадию экзотермических реакций образования и конденсации полиядерных ароматических соединений с образованием структуры полукокса и кокса в диапазоне 500-750°C, затем конечную стадию эндотермических реакций диссоциации высокомолекулярных конденсирующихся углеводородов и реакций углерода кокса с диоксидом углерода и водяными парами при температуре 950÷1000°C. Образующиеся при пиролизе пары конденсирующихся смолистых соединения, фильтруясь через высокотемпературный слой, разлагаются с образованием в конечном итоге смеси неконденсирующихся газов, состоящей в основном из водорода и монооксида углерода. В этой зоне происходит «выгорание» углерода кокса в основном по эндотермическим реакциям С+Н2О→СО+Н2 и С+CO2→2СО. Для обеспечение наибольшей полноты реакции газификации углерода в реторту через отверстие 6 вводится перегретый водяной пар, генерируемый в теплообменнике 12. Греющей средой в теплообменниках 11, 12 и 13 являются получаемые в результате газификации пиролизные газы, которые выводятся из реторты через отверстие 7.
Максимальная температура материала и выходящих из реторты газов ограничивается температурой размягчения золы. Чем выше температура термохимической обработки твердого топлива, тем выше степень конверсии энергии, аккумулированной в исходном топливе, в теплоту сгорания получаемых газов. В случае древесных отходов эта температура составляет не менее 950°C. Охлажденные в теплообменнике 13 газы нагнетаются газодувкой 14 в линии подачи газов в теплообменник 11, в топку системы обогрева реторты и потребителям, в т.ч., например, в газопоршневую машину. На этих линиях устанавливается регулирующая арматура и тяго-дутьевое оборудование. Для обеспечения работоспособности газоплотного затвора с разгружателем 10, внутри емкости 8, в которую ссыпается зольный остаток с высокой начальной температурой 950…1000°C, установлено устройство 9 ввода пара с температурой 110…120°C и избыточным давлением. Мелкодисперсный зольный остаток газификации твердого топлива имеет чрезвычайно высокую удельную поверхность, поэтому интенсивно охлаждается паром, обеспечивая температуру зольного остатка на входе в разгружатель, близкую к температуре поступающего пара. Этим обеспечивается работоспособность шлюзового затвора с разгружателем, изготовленным с использованием черного металла. Применение устройства ввода пара способствует увеличению степени преобразования энергии исходной биомассы, т.к. увеличивается степень «выгорания» углеродистого зольного остатка при реакции углерода с паром. Для обеспечения работоспособности газодувки 14 устанавливается пылеуловитель 15.
Некоторые расчетные параметры пилотной установки конверсии древесной щепы с исходной влажностью 40% приведены ниже.
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
Расход исходной древесной щепы с влажностью 40% 30 кг/ч
Расход газов в топку системы обогрева 17,55 нм3
Расход газов на газопоршневую машину 18,81 нм3
КПД конверсии теплоты сгорания щепы в теплоту
сгорания газов у потребителя 0,7
Выходная электрическая мощность при коэффициенте
преобразования тепловой энергии в электрическую 0,3 16,8 кВт

Claims (1)

  1. Газификатор твердого топлива, включающий вертикальную реторту, в нижней части которой выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, при этом газификатор содержит три не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а охлаждающей средой является вода, во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а нагреваемой средой являются газы рецикла, в третьем теплообменнике греющей средой являются пиролизные газы, выходящие из второго теплообменника, а нагреваемой средой является вода, газификатор содержит также емкость для золы с газоплотным шлюзовым затвором, отличающийся тем, что в состав газификатора входит устройство ввода в реторту пара, полученного в третьем теплообменнике и расположенное в емкости для золы в непосредственной близости над газоплотным шлюзовым затвором ниже отверстий для вывода из реторты пиролизных газов.
    Figure 00000001
RU2013122070/05U 2013-05-15 2013-05-15 Газификатор твердого топлива RU136800U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122070/05U RU136800U1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Газификатор твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122070/05U RU136800U1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Газификатор твердого топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136800U1 true RU136800U1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49945166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122070/05U RU136800U1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Газификатор твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136800U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761240C1 (ru) * 2021-06-03 2021-12-06 Общество с ограниченной ответственностью "Империус Групп" Газификатор твердого топлива

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761240C1 (ru) * 2021-06-03 2021-12-06 Общество с ограниченной ответственностью "Империус Групп" Газификатор твердого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dogru et al. Gasification of hazelnut shells in a downdraft gasifier
JP6716179B2 (ja) 循環流動層と熱分解層の組合せによりガス化をする方法およびその装置
AU2010295138B2 (en) External combustion and internal heating type coal retort furnace
KR101632147B1 (ko) 바이오매스 발전설비
RU2346026C2 (ru) Способ получения синтез-газа и полукокса пиролизом биомассы
CN102746902B (zh) 一种有机废弃物的气化方法及专用气化炉
RU2668447C1 (ru) Способ газификации твердого топлива и устройство для его осуществления
AU2013316430B2 (en) Power generation system
Golpour et al. Production of syngas from biomass using a downdraft gasifier
RU97727U1 (ru) Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород
CN105042596B (zh) 一种有机固体燃料内除尘式热解气化装置与方法
RU2408820C1 (ru) Установка для мультифазового пиролиза органического сырья
RU136800U1 (ru) Газификатор твердого топлива
KR20100102569A (ko) 가연성 폐기물의 에너지 연료화 방법 및 가연성 폐기물의 가스화 장치
Kluska et al. Comparison of downdraft and updraft gasification of biomass in a fixed bed reactor
RU84375U1 (ru) Устройство пиролизной переработки органических веществ
CN105925282A (zh) 一种基于碳循环的生物质热转换装置及方法
CN201962258U (zh) 再生能源发电系统
WO2013140418A1 (en) Multi-condition thermochemical gas reactor
JP4993460B2 (ja) 炭素質原料の熱分解方法
RU106246U1 (ru) Установка для переработки органического сырья
RU115353U1 (ru) Устройство конверсии гранулированных органических веществ в газообразное топливо
CZ295171B6 (cs) Třízonový zplyňovač biomasy rostlinného původu s obchvatem
CN205821242U (zh) 一种基于碳循环的生物质热转换装置
RU2825949C1 (ru) Способ газификации твердых топлив и газогенератор непрерывного действия для его осуществления