RU136800U1 - Газификатор твердого топлива - Google Patents
Газификатор твердого топлива Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 56
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 claims abstract 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 4
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001491 aromatic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000010813 municipal solid waste Substances 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
- 239000002916 wood waste Substances 0.000 description 1
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/ч |
| Расход газов на газопоршневую машину | 18,81 нм3/ч |
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2013
- 2013-05-15 RU RU2013122070/05U patent/RU136800U1/ru active
Cited By (1)
| 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 |