RU2495912C2 - Реактор газификации и способ газификации в потоке - Google Patents
Реактор газификации и способ газификации в потоке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2495912C2 RU2495912C2 RU2010115329/05A RU2010115329A RU2495912C2 RU 2495912 C2 RU2495912 C2 RU 2495912C2 RU 2010115329/05 A RU2010115329/05 A RU 2010115329/05A RU 2010115329 A RU2010115329 A RU 2010115329A RU 2495912 C2 RU2495912 C2 RU 2495912C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- water
- slag
- synthesis gas
- gasification
- Prior art date
Links
- 238000002309 gasification Methods 0.000 title claims abstract description 36
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 26
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 127
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 93
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 72
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 56
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 32
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims abstract description 29
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 23
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 claims abstract description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 13
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 11
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 10
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 4
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 4
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 4
- 239000002551 biofuel Substances 0.000 claims description 3
- 239000010796 biological waste Substances 0.000 claims description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 3
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 239000002006 petroleum coke Substances 0.000 claims description 3
- 239000007900 aqueous suspension Substances 0.000 claims description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 2
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 claims description 2
- 238000009736 wetting Methods 0.000 claims description 2
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 6
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000000047 product Substances 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 2
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 2
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 2
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010011416 Croup infectious Diseases 0.000 description 1
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001124569 Lycaenidae Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 235000014987 copper Nutrition 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/82—Gas withdrawal means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/46—Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
- C10J3/48—Apparatus; Plants
- C10J3/485—Entrained flow gasifiers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/02—Fixed-bed gasification of lump fuel
- C10J3/20—Apparatus; Plants
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/78—High-pressure apparatus
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/82—Gas withdrawal means
- C10J3/84—Gas withdrawal means with means for removing dust or tar from the gas
- C10J3/845—Quench rings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2200/00—Details of gasification apparatus
- C10J2200/09—Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0916—Biomass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/093—Coal
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0943—Coke
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/12—Heating the gasifier
- C10J2300/1223—Heating the gasifier by burners
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/141—Feedstock
- Y02P20/145—Feedstock the feedstock being materials of biological origin
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Gasification And Melting Of Waste (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Industrial Gases (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Получение синтез-газа газификацией жидкого или тонкоизмельченного твердого топлива кислородсодержащими газообразными агентами газификации происходит под давлением от 0,3 до 8 МПа в диапазоне температур от 1200 до 2000°C в охлаждаемом реакторе (3). Синтез-газ образуется в расположенной вверху реактора реакционной камере (2), в верхнюю зону которой подаются входные компоненты, на боковых стенках камеры осаждается жидкий шлак, который может свободно стекать не застывая, и в нижней части которой находится отверстие (6) с кромками для стекания (7), с которых полученный синтез-газ может отводиться вниз и может стекать опускающийся жидкий шлак. Снизу к отверстию (6) примыкает вторая камера (8), в которой синтез-газ сохраняется сухим и охлаждается. Вторая камера (8) ограничена свободнопадающей водяной пленкой (12), снизу ко второй камере (8) примыкает третья камера (15), в которой синтез-газ охлаждается в результате подачи воды. Под третьей камерой (15) находится водяная баня (21), в которую падают уже застывшие или еще жидкие частицы шлака, и снизу или сбоку от третьей камеры (15), но выше водяной бани (21), охлажденный синтез-газ отводится из резервуара высокого давления (4). Изобретение позволяет охлаждать синтез-газ без образования отложения примесей на стенках реактора. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к способу и устройству газификации как мелкоизмельченного топлива, например пылевидного топлива из угля, нефтяного кокса, биологических отходов или биотоплива, так и жидкого топлива, как нефть, смола, остатки с рафинирования и другие жидкие остатки, которые можно распылить в газификаторе, для получения неочищенного синтез-газа, который состоит в основном из моноксида углерода и водорода и в дальнейшем называется сырым газом.
Способы и устройства этого типа известны в большом числе. Например, известны конструкции со стоком шлака снизу и выпуском газа сверху. Документ US 3963457 описывает газификатор Копперса-Тотцека с горизонтальными, расположенными напротив друг друга горелками, с выпуском шлака снизу, выпуском газа и охлаждением газа сверху и способ с возвращением охлажденного газа. Документ EP 0400740 B1 описывает газификатор Shell с горизонтальной горелкой, выпуском шлака снизу, выпуском газа сверху и охлаждением газа вверху, выполненный с вертикальной смесительной насадкой. В US 4936871 описан газификатор Копперса с выпуском газа сверху и направленным вверх охлаждением газа, выполненный также с вертикальной смесительной насадкой. Документ US 5441547 описывает газификатор PRENFLO также с выпуском газа сверху и направленным вверх охлаждением газа, также выполненный с вертикальной смесительной насадкой, а кроме того, с отклонением и теплообменником внизу. В US 4950308 описывается газификатор Круппа-Копперса с горизонтальными горелками, выпуском шлака внизу, выпуском газа вверху и, кроме того, выполненный со струйным охлаждением и газовым охлаждением. Большинство газификаторов Копперса-Тотцека имели водяное охлаждение, которое приводило к охлаждению до примерно 1000°C, что было слишком далеко от точки росы образованного газа, причем форсунками создавался водяной душ.
Недостатками этих технологий были большая высота конструкций, а также недостаточная пригодность для дальнейшего охлаждения полученного сырого газа. Если бы захотели использовать водяное охлаждение с избытком воды, чтобы достичь охлаждения синтез-газа до точки росы, возникла бы опасность, что вода может попасть в находящиеся внизу области горелок, что с точки зрения техники безопасности было бы очень рискованно. Кроме того, возникли бы термодинамические недостатки, если бы вода для охлаждения попала в реакционную зону газификатора.
Известны также конструкции с газификатором, у которого выход сырого газа и шлака проводится через одно отверстие в дне и который выполнен с водяным охлаждением с погружной трубой. Например, в документе US 4247302 описывается газификатор Texaco с расположенной вверху горелкой и расположенным снизу общим выходом газа и шлака. Под газификатором находится разделительный резервуар, из которого шлак падает вниз в шлаковую ванну, а синтез-газ течет сбоку в резервуар охлаждения газа. Недостатком является то, что требуется несколько резервуаров и имеется склонность к забивке, так как должны перемещаться горячие, еще не застывшие частицы шлака, в частности, в трубопроводе от разделительного резервуара к резервуару охлаждения.
В US 4494963 описан газификатор Texaco с расположенными вверху горелками и общим выходом для газа и шлака внизу. Ниже газификатора находится жидкостное охлаждение, состоящее в основном из трубы, смачиваемой охлаждающей жидкостью, например водой, и погруженной в ванну. Похожий способ описан также в EP 0278063 A2. В документе EP 0374324 A1 описывается, как такая погружная труба дополнительно смачивается жидкостью изнутри. Другие примеры похожих конструктивных форм представлены в публикациях US 4992081 и US 5744067.
Благодаря использованию смачиваемой жидкой пленкой погружной трубы предотвращаются отложения. Эта жидкая пленка прилипает к стенке, движется вертикально, охлаждает и предотвращает образование отложений. Но недостатком такой идеи является то, что температура на выходе с охлаждения зависит от величины и времени пребывания газовых пузырьков в водяной бане, на что, в свою очередь, влияет несколько факторов, например расход газа, давление, содержание твердой фазы в водяной бане, из-за чего происходят колебания температуры на выходе, и нельзя достичь эффективного отделения летучей золы. Кроме того, нижний конец погруженной трубы попеременно контактирует с горячим газом и водой, что ведет в быстрой усталости материала и образованию отложений.
Известны также конструкции газификаторов, у которых как образующийся синтез-газ, так и шлак проводятся вниз и для охлаждения предусмотрено распылительное охлаждение. Такой газификатор описан, например, в документе DE 4001739 A1. Ниже газификатора вода на разных уровнях разбрызгивается в виде распылительного конуса на горячий газ. Охлажденный газ покидает зону охлаждения сбоку, а шлак падает в водяную баню. Похожая технология описана также в WO 98/45388 A2.
Документ DE 102005048488 A1 описывает систему с несколькими расположенными симметрично горелками в голове реактора, причем образующийся сырой газ и шлак вместе охлаждаются в охлаждающем устройстве, посредством разбрызгивания воды до точки росы, которая лежит между 180°C и 240°C, или частично охлаждаются с использованием отходящего тепла. В DE 102005041930 A1 описывается, как шлак и сырой газ вместе выводятся через шлюз вниз, причем одна или несколько расположенных по кругу форсунок впрыскивает конденсационную воду, шлак выводится через водяную баню. Отделение пыли проводится на выходе камеры охлаждения. В DE 102005041931 A1 описано, кроме того, частичное охлаждение посредством расположенных в рубашке форсунок с конденсационной водой, с охлаждением до примерно 700-1100°C; к охлаждению примыкает котел-утилизатор.
Документ DE 19751889 C1 описывает способ газификации, в котором выходящие из газификатора горячие сырые газы охлаждаются с помощью охлаждающих сопел. Зола покидает реактор через интенсивно охлаждаемую линию выпуска шлака и в охлаждающем сопле охлаждается и промывается. Охлаждающее сопло имеет кромку для стекания шлака; интенсивное перемешивание достигается благодаря сужению в охлаждающем сопле. Затем шлак выгружается через шлюз и очищается от сажи. В EP 0084343 A1 описан работающий ниже водяной бани газификатор угля с двухступенчатым охлаждением, причем первое охлаждение находится сразу за газификатором. Похожий способ описан в документе US 20070062117 A1. В DE 102005048488 A1 также описан газификатор, который работает напротив водяной бани, и в котором охлаждение проводится посредством распыления воды.
Недостатком этих способов является то, что текущая вниз струя горячего газа и капельные водяные струи из форсунок создают в камере охлаждения интенсивную циркуляцию, из-за чего капли воды распределяются по всей камере. При этом капли воды так интенсивно охлаждают шлак вблизи шлаковыпускного отверстия, что его поверхность застывает, и образуются сталактиты. Мелкие частицы шлака и капли воды образуют отложения на стенках, которые не смачиваются водяной пленкой, то есть на сухих стенках, крышке, форсунках, в частности в местах, которые попеременно бывают влажными и сухими. Всегда, когда вода у стенок испаряется, образуются отложения из примесей. Сталактиты и отложения приводят в дальнейшем к серьезным производственным проблемам.
Описаны также способы газификации, в которых образованный синтез-газ и шлак проводятся вниз отдельно друг от друга. Например, документ DE 19718131 A1 описывает, как образующийся при газификации газ и расплав, в частности расплав соли как особая форма шлака, выводятся отдельно. При этом синтез-газ охлаждается в отводящем устройстве путем впрыскивания воды или раствора соли через форсунки. Расплав проводится в собственную ванну и обрабатывается соответствующим образом.
Поэтому задачей изобретения является разработать не имеющий описанных выше недостатков простой и экономичный способ газификации, а также подходящее для этого устройство получения сырого газа путем газификации жидкого или тонкоизмельченного твердого топлива кислородсодержащими газообразными агентами газификации под давлением от 0,3 до 8 МПа при температуре в диапазоне от 1200 до 2000°C в охлаждаемом реакторе, на стенках которого осаждается жидкий шлак и который находится в резервуаре высокого давления.
Изобретение решает эту задачу тем, что
- получаемый синтез-газ образуется в первой реакционной камере, расположенной вверху реактора,
- в верхнюю часть которой подаются входные компоненты,
- на боковых стенках которой осаждается жидкий шлак, который может свободно стекать без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания, из которого может как отводиться вниз полученный синтез-газ, так и стекать опускающийся жидкий шлак,
- снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается, и
- вторая камера ограничена водяной пленкой, которая создается подходящими устройствами и свободно падает как водяная завеса,
- снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой происходит охлаждение путем подачи воды в синтез-газ,
- снизу к третьей камере примыкает водяная баня, в которую падают стекающие и уже застывшие или еще жидкие частицы шлака,
- и под или сбоку от третьей камеры, но выше водяной бани образованный и охлажденный синтез-газ отводится из резервуара высокого давления.
При этом газификация предпочтительно проводится во взвеси при низком насыщении частицами, менее 50 кг/м3 (т.е. не в псевдоожиженном слое), посредством кислородсодержащих агентов газификации, при повышенном давлении и при температурах выше температуры плавления шлака, причем образующийся газ и осаждающийся на стенках шлак выходят из газификатора через отверстие в дне. Под дном газификатора продукты газификации текут через горячую сухую зону, которая с помощью свободно падающей водяной завесы отделена от зоны охлаждения, чтобы предотвратить циркуляцию содержащего капли холодного газа из зоны охлаждения в окрестность кромки для стекания шлака.
В вариантах осуществления изобретения предусматривается, что в качестве твердого топлива может применяться уголь, нефтяной кокс, биологические отходы, биотопливо или синтетические материалы в измельченной форме. Диаметр твердого топлива не должен превышать 0,5 мм. Сначала твердый материал в одном или нескольких параллельных шлюзовых устройствах с помощью неконденсирующегося газа, такого как N2 или CO2, доводится до давления, которое на 2-10 бар выше давления в газификаторе. Затем твердые материалы пневматически проводятся из одного или нескольких питающих баков в газификатор, предпочтительно как аэрозольный транспорт. В качестве жидкого топлива могут использоваться нефть, смола, остатки с рафинирования или водные суспензии. Большинство видов жидкого топлива может закачиваться в газификатор насосом, лишь в случае абразивных жидкостей следует отдавать предпочтение шлюзованию и повышению давления сжимаемым газом. Возможна также смесь твердого и жидкого топлива. В газификатор могут вводиться также горючие газы или газы, содержащие вредные вещества. При высоких температурах газификации вредные вещества термически разлагаются, причем твердые продукты реакции врастают в стекловидный шлак, а газообразные продукты покидают газификатор в виде простых молекул, как H2, CO, N2, HCl или H2S.
В следующих вариантах осуществления изобретения предусмотрено проводить реакцию газификации в пылевом или капельном облаке. Подача топлива и агентов газификации в газификатор может проводиться через по меньшей мере две горелки, установленные с отдельными креплениями на боковой стенке первой реакционной камеры, альтернативно или дополнительно подача топлива и агентов газификации в газификатор может также проводиться через по меньшей мере одну горелку, находящуюся на крышке реактора газификации. Агенты газификации перед вводом в реактор могут быть снабжены крутящим моментом с помощью направляющей перегородки или благодаря особой конструкции горелки.
В следующих вариантах осуществления изобретения предусмотрено, что вторая камера снизу ограничена конусообразной водяной пленкой, которая, как водяная завеса, падает свободно и разрывается только направленной вниз струей полученного синтез-газа. Предпочтительно водяная пленка, которая отделяет вторую камеру от третьей камеры, ускоряется с помощью выполненной конической наклонной площадки для воды. Для этого следует предусмотреть, чтобы наклонная площадка для воды была защищена экраном от тепловых нагрузок и пылевой нагрузки. Этот экран может представлять собой охлаждаемое устройство, которое отделяет вторую камеру от внешнего пространства и которое из этого внешнего пространства снабжается газообразной охлаждающей средой или водой для смачивания.
Из сплошной пленки, будь то пленка, прилегающая к ускорительной площадке, или водяная завеса в свободном падении, не выходят никакие капли воды, и поверхность водяной пленки на много порядков ниже, чем спектр создаваемых форсунками капель, благодаря чему эффект охлаждения, обусловленный преимущественно испарением, является слабым. Так самым окрестность кромки для стекания шлака остается свободной от капель воды и горячей, так что затвердение шлака непосредственно у кромки для стекания можно исключить, что является преимуществом изобретения. Так как газовая атмосфера во второй камере остается поэтому сухой, там на стенках не образуется никаких отложений из-за испарения воды.
В следующих вариантах осуществления изобретения предусмотрено, что третья камера снабжена вертикальной перегородкой и образованный синтез-газ сначала течет вниз через образованную перегородкой внутреннюю область, затем меняет направление и течет вверх через образованную перегородкой наружную область, прежде чем он покинет резервуар. Перегородка должна снаружи и изнутри смачиваться водой.
В следующих вариантах осуществления изобретения предусмотрено, что в находящейся внизу водяной бане создается рециркулирующий поток. Предпочтительно следует подкислять всю использующуюся воду. Кроме того, можно предусмотреть, чтобы вода возвращалась из водяной бани подходящим перекачивающим средством в третью камеру и использовалась для образования водяной пленки.
Изобретение относится также к реактору газификации для осуществления описанного способа, содержащему
- первую реакционную камеру, расположенную вверху реактора,
- в верхней части которой находится устройство подачи входных компонентов,
- боковые стенки которой выполнены с трубами с внутренним охлаждением, как мембранная стенка или змеевики, по которым может свободно стекать жидкий шлак без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания,
- снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается струйным охлаждением, и
- предусмотрено устройство для создания конусообразной водяной пленки,
- снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой предусмотрены устройства подвода воды,
- снизу к третьей камере примыкает приемное устройство для водяной бани, которое также содержит устройство выпуска водно-шлаковой смеси,
- и под или сбоку от третьей камеры предусмотрено устройство выпуска синтез-газа из реактора.
В следующих вариантах осуществления изобретения предусмотрено, что по меньшей мере две горелки на боковой стенке первой реакционной камеры закрепляются отдельными креплениями. Горелка в камере предпочтительно ориентирована по секущей с углом к горизонтали до 20° и углом к вертикали до 45°. Далее, можно предусмотреть, чтобы по меньшей мере одна горелка была установлена на крышке реактора газификации.
В следующих вариантах осуществления изобретения между второй и третьей камерами предусмотрена выполненная конической наклонная площадка для воды, причем между второй реакционной камерой и площадкой для воды установлено устройство экранирования.
В следующем варианте осуществления изобретения предусмотрено, что в третьей камере установлена вертикальная перегородка.
В следующем варианте осуществления изобретения предусмотрено, что приемное устройство для водяной бани содержит центральный резервуар для сбора шлака и кольцевое пространство для наполненной мелкой пылью воды.
Далее изобретение поясняется более подробно на трех примерах.
Фиг. 1 схематически показывает реактор газификации согласно изобретению в продольном разрезе.
Фиг. 2 показывает альтернативную конструкцию нижней части реактора газификации согласно изобретению.
Фиг. 3 показывает следующую конструкцию реактора газификации согласно изобретению.
Однако изобретение не ограничено этими тремя примерами осуществления.
Газификация топлива осуществляется кислородсодержащим агентом газификации в реакционной камере 2 под давлением (0,3-8 МПа) и при температурах выше температуры плавления золы, при 1200-2500°C. Охлаждаемый реакционный резервуар 3 защищает резервуар высокого давления 4 от высоких температур. В кольцевое пространство 32 в непрерывном режиме подводится небольшой поток холодного газа, например азота. Пространство защищено от проникновения горячего газа уравнительным резервуаром 30. Однако при более быстром повышении давления в реакционной камере 2 горячий газ может также проникнуть в кольцевое пространство 32. Чтобы защитить резервуар высокого давления 4 от нагревания при временном или обусловленном неисправностью втекании горячего газа, его внутренняя стенка является теплоизолированной. Топливо, реагенты и, факультативно, удаляемые отходы подаются через по меньшей мере две расположенных сбоку горелки 5.
Жидкий шлак, осажденный на стенках реакционного резервуара 3, течет вдоль стенки к выпускному отверстию 6, отделяется от кромки для стекания 7 и падает в виде капель или струи в водяную баню 21. Образующийся газ, содержащий пыль, течет из реакционной камеры 2 также через отверстие 6 сначала через горячую сухую камеру 8 во влажную камеру охлаждения 15. Чтобы избежать рециркуляции холодного газа, содержащего капли, из камеры охлаждения 15 в горячую камеру 8, водораспределителем 28 и конической ускорительной площадкой 11 создается водяная завеса 12, которая концентрически втекает в газовое пространство. Эта водяная завеса 12 разрывается только вытекающей из отверстия 6 вниз струей горячего газа или шлака.
Охлаждаемый изнутри охлаждающей средой или снаружи прилипшей водяной пленкой и, факультативно, очищаемый колотушкой экран 9 защищает ускорительную площадку 11 и находящую над ней камеру 10 от высоких термических нагрузок и от пыли, благодаря чему в этой камере по существу предотвращается образование отложений. Водяная завеса 12 толщиной несколько миллиметров распадается на капли, которые испаряются или улетучиваются и интенсивно охлаждают горячий газ. Приток воды, который образует водяную пленку на ускорительной площадке 11 или водяную завесу 12, всегда больше, чем количество воды, израсходованное при улетучивании или испарении. Избыток воды помогает увлажнить перегородку 14 камеры охлаждения 15 и вымыть твердые частицы из газа.
Вертикальные стенки в этой области могут дополнительно смачиваться водой из подвода 27 воды путем перелива, а также посредством форсунок 16. С форсунками, которые создают спектр мелких капель, можно также сделать более интенсивным охлаждение газа и вымывание летучей золы. Чтобы не создавать никакой опорной поверхности для отложений в камере охлаждения 15 при высокой пылевой нагрузке, форсунки 16 там встроены в стенку 14. Через зазор 19 охлажденный газ проводится в кольцевое пространство 17. Изменение направления газа на 180° и низкая скорость подъема в кольцевом пространстве 17 благоприятствуют отделению крупных частиц летучей золы и водяных капель. В кольцевое пространство 17 через форсунки 18 также впрыскивается струя воды, главным образом для вымывания пыли.
Благодаря выпуску газа 13 через штуцер течение газа в камере охлаждения и кольцевом пространстве является асимметричным, что вызывает локально повышенные скорости в кольцевом пространстве 17 и повышенный унос летучей золы. При равномерном впрыскивании водяной струи в кольцевое пространство 17 висящие в газе капли воды вызывают почти одинаковое падение давления по всему сечению кольца, что способствует выравниванию течения газа в кольцевом пространстве 17.
Ниже изменения направления течения через зазор 19 в водяной бане 21 установлен резервуар 23 для сбора шлака. Он выполнен с расположенными концентрически форсунками 26, так что более крупные частицы шлака могут дополнительно интенсивно охлаждаться. Эти форсунки 26 снабжаются водой через кольцевой распределитель 25, который находится снаружи резервуара 23 для сбора шлака и в водяной бане 21 с помощью подобного соплу возбудителя вызывает циркулирующее течение 24, так что отложения предотвращаются.
Через выпуск 22 шлака проводится через шлакодробилку в бункер для шлака, в котором он с помощью технологической воды охлаждается до примерно 60°C и затем выводится из процесса через экстрактор шлака.
В типичном режиме работы 50 кг/с высушенного и измельченного бурого угля газифицируется при 40 бар и 1500°C, что соответствует химическому превращению 1 ГВт. При этом получается 85 кг/с сырого газа, причем образуется 1 кг/с летучей золы и 3 кг/с жидкого шлака. Для охлаждения испаряют 70 кг/с воды, в водяную завесу 12 вводят 140 кг/с воды, причем неиспарившаяся вода вместе с водой для смачивания поверхностей, которые должны оставаться влажными, стекает в водяную баню 21, выводится через штуцер 20 для слива воды и с помощью циркуляционного насоса подается к различным точкам загрузки 16, 18, 25, 27, 28 в области охлаждения. Для отделения летучей золы в кольцевом пространстве 17 на двух уровнях установлено в сумме 24 форсунки 18 в форме полного конуса с полным пропусканием воды 160 кг/с. Эта вода также течет в водяную баню 21.
Фиг. 2 показывает альтернативную конструкцию второй и третьей камер. При этом предусмотрена особо крутая ускорительная площадка 11. Поэтому можно обойтись без экранирования ускорительной площадки 11, так же как без перегородки в третьей камере. Падающая свободно водяная завеса 12 отделяет горячую и не содержащую капель центральную камеру 8 от холодной влажной камеры 15, вследствие чего предотвращается циркуляция содержащего капли сырого газа в окрестности кромки 7 для стекания шлака и тем самым предотвращается интенсивное охлаждение шлака, свисающего с кромки 7 для стекания шлака. Овальные пунктирные линии на фиг. 2 показывают раздельную циркуляцию в горячей и во влажной камерах. Падающая водяная завеса 12 имеет лишь пренебрежимо малую радиальную компоненту скорости, таким образом горячая сухая камера 8 закрыта только расширением вытекающей из выпускного отверстие 6 струи газа, вследствие чего эта камера длиннее, чем при впрыскиваемой радиально водяной пленке. Факультативно вода может разбрызгиваться форсунками 18, которые установлены между поверхностью падения водяной пленки и резервуаром высокого давления. Интенсивное радиальное впрыскивание охлаждающей воды должно осуществляться только ниже линии пересечения поверхности падения водяной пленки с боковой поверхностью газовой струи, вытекающей из выпускного отверстия 6 через расширение.
Фиг. 3 показывает следующую конструкцию с выпрямителем потока 33 в выходной области газификатора, чтобы уменьшить крутящий момент, образующийся в газификаторе и усиливающийся из-за сужения выхода вследствие эффекта пируэта. Благодаря этому можно устранить действующие на частицы шлака центробежные силы и избежать тенденции к загрязнению стенок горячей камеры 8. При этом кромка 7 для стекания шлака 7 находится под выпрямителем потока 33. Факультативно можно также предусмотреть дополнительную, установленную выше, кромку для стекания 7a, которая выполнена как кольцо для стекания или как желоб для стекания, с которого может стекать основная часть шлака.
В другом примере осуществления шлак собирается в пучок и несколько струй шлака проводятся в горячий центр потока. Таким образом шлак остается на большом удалении от стенок камеры охлаждения 15.
Вода для ускорительной площадки 11 проводится в оборотный канал 28a, из которого она вытекает тангенциально через несколько щелей. За каждой щелью сечение канала уменьшается на сечение щели, так что во всем канале и всех щелях устанавливается приблизительно равная скорость. Вода, вытекающая из щелей, сначала поступает в оборотный канал 28a и оттуда через сход с регулируемой толщиной в следующий канал, откуда через щель вода вытекает на ускорительную площадку 11 и после ускорения образует свободно падающую водяную завесу 12. Применяется каскад каналов, чтобы создать равномерное вытекание воды.
Кольцевые пространства 17 и 32 разделены разделительной перегородкой 31 и компенсатором. Выравнивание давления между этими пространствами осуществляется через уравнительную линию 34, которая может быть размещена внутри или снаружи резервуара высокого давления 4. В верхнее кольцевое пространство 32 вводится продувочный газ, чтобы при нормальной работе предотвратить проникновение влажных газов.
Список позиций для ссылок
| 1 | смотровое отверстие |
| 2 | реакционная камера газификатора |
| 3 | реакционный резервуар |
| 4 | резервуар высокого давления |
| 5 | горелка |
| 6 | выпускное отверстие для продуктов газификации |
| 7, 7a | кромка для стекания шлака |
| 8 | камера с горячим сухим газом |
| 9 | экран |
| 10 | камера с холодным газом |
| 11 | ускорительная площадка |
| 12 | водяная завеса |
| 13 | выпуск газа |
| 14 | перегородка, смачиваемая водой |
| 15 | камера охлаждения |
| 16 | форсунки, встроенные в перегородку |
| 17 | кольцевое пространство (нижнее) |
| 18 | форсунки |
| 19 | зазор |
| 20 | сливной штуцер для воды |
| 21 | водяная баня |
| 22 | выпуск шлака |
| 23 | резервуар для сбора шлака |
| 24 | возбудитель циркуляции течения |
| 25 | кольцевой распределитель |
| 26 | форсунки, расставленные концентрически |
| 27 | подвод воды для пристеночной пленки |
| 28 | подвод воды для водяной пленки |
| 28a | канал циркуляции |
| 29 | подача воды для уравнительного резервуара |
| 30 | уравнительный резервуар |
| 31 | разделительная перегородка |
| 32 | кольцевое пространство (верхнее) |
| 33 | выпрямитель потока |
| 34 | уравнительная линия |
Claims (18)
1. Способ получения синтез-газа путем газификации жидкого или тонкоизмельченного твердого топлива кислородсодержащими газообразными агентами газификации под давлением от 0,3 до 8 МПа при температуре в диапазоне от 1200 до 2000°С в охлаждаемом реакторе, на стенках которого осаждается жидкий шлак, и который находится в резервуаре высокого давления, где
- получаемый синтез-газ образуется в расположенной вверху реактора первой реакционной камере,
- в верхнюю часть которой подают входные компоненты,
- на боковых стенках которой осаждается жидкий шлак, который может свободно стекать без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания, из которого может как отводиться вниз полученный синтез-газ, так и стекать опускающийся жидкий шлак,
отличающийся тем, что
- снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается, и
- вторая камера снизу ограничена конусообразной водяной пленкой, которая создается подходящими устройствами и свободно падает, и разрывается только направленной вниз струей полученного синтез-газа,
- снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой происходит охлаждение путем подачи воды в синтез-газ, причем водяная пленка отделяет вторую камеру от третьей камеры и ускоряется посредством выполненной конической наклонной площадки для воды, где наклонная площадка для воды защищена экраном от тепловой нагрузки и нагрузки пылью и экран является охлаждаемым устройством, которое отделяет вторую камеру от внешнего пространства и из этого внешнего пространства снабжается газообразной охлаждающей средой или водой для смачивания,
- снизу к третьей камере примыкает водяная баня, в которую падают стекающие и уже застывшие или еще жидкие частицы шлака,
- и под или сбоку от третьей камеры, но выше водяной бани образованный и охлажденный синтез-газ отводится из резервуара высокого давления, причем третья камера снабжена вертикальной перегородкой, и полученный синтез-газ сначала течет вниз в образованную перегородкой внутреннюю область, затем меняет направление и течет вверх в образованную перегородкой наружную область, прежде чем покинет резервуар высокого давления.
- получаемый синтез-газ образуется в расположенной вверху реактора первой реакционной камере,
- в верхнюю часть которой подают входные компоненты,
- на боковых стенках которой осаждается жидкий шлак, который может свободно стекать без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания, из которого может как отводиться вниз полученный синтез-газ, так и стекать опускающийся жидкий шлак,
отличающийся тем, что
- снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается, и
- вторая камера снизу ограничена конусообразной водяной пленкой, которая создается подходящими устройствами и свободно падает, и разрывается только направленной вниз струей полученного синтез-газа,
- снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой происходит охлаждение путем подачи воды в синтез-газ, причем водяная пленка отделяет вторую камеру от третьей камеры и ускоряется посредством выполненной конической наклонной площадки для воды, где наклонная площадка для воды защищена экраном от тепловой нагрузки и нагрузки пылью и экран является охлаждаемым устройством, которое отделяет вторую камеру от внешнего пространства и из этого внешнего пространства снабжается газообразной охлаждающей средой или водой для смачивания,
- снизу к третьей камере примыкает водяная баня, в которую падают стекающие и уже застывшие или еще жидкие частицы шлака,
- и под или сбоку от третьей камеры, но выше водяной бани образованный и охлажденный синтез-газ отводится из резервуара высокого давления, причем третья камера снабжена вертикальной перегородкой, и полученный синтез-газ сначала течет вниз в образованную перегородкой внутреннюю область, затем меняет направление и течет вверх в образованную перегородкой наружную область, прежде чем покинет резервуар высокого давления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве твердого топлива применяется уголь, нефтяной кокс, биологические отходы, биотопливо или синтетические материалы в измельченной форме.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что диаметр твердого топлива не превышает 0,5 мм.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве жидкого топлива используется нефть, смола, остатки с рафинации или водные суспензии.
5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что реакция газификации проводится в пылевом или капельном облаке.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что подача топлива и агентов газификации в газификатор происходит через по меньшей мере две горелки, укрепленные отдельными креплениями на боковой стенке первой реакционной камеры, причем горелки находятся на одном или нескольких уровнях.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что подача топлива и агентов газификации в газификатор происходит через по меньшей мере одну горелку, находящуюся на крышке реактора газификации.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что к агентам газификации перед вводом в реактор с помощью направляющей перегородки или благодаря особой конструкции горелки прикладывается крутящий момент.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что перегородка изнутри и снаружи увлажняется водой.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в расположенной внизу водяной бане создается рециркулирующий поток.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что вода из водяной бани подходящим перекачивающим средством возвращается в третью камеру и используется для создания водяной пленки.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что используемая вода подкисляется.
13. Реактор газификации для осуществления способа по пп.1-12, отличающийся тем, что включает
- первую реакционную камеру, расположенную вверху реактора,
- в верхней части которой находится устройство подачи входных компонентов,
- боковые стенки которой выполнены с трубами с внутренним охлаждением как мембранная стенка или змеевики, по которым может свободно течь жидкий шлак без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания,
- где снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается струйным охлаждением, и
- где предусмотрено устройство для создания конусообразной водяной пленки,
- где снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой предусмотрены устройства подвода воды, между второй и третьей камерами предусмотрена наклонная площадка для воды, выполненная конической, между второй реакционной камерой и наклонной площадкой для воды введено устройство экранирования, причем в третьей камере установлена вертикальная перегородка,
- где снизу к третьей камере примыкает приемное устройство для водяной бани, которое также содержит устройство выпуска водно-шлаковой смеси,
- и где под или сбоку от третьей камеры предусмотрено устройство выпуска синтез-газа из реактора.
- первую реакционную камеру, расположенную вверху реактора,
- в верхней части которой находится устройство подачи входных компонентов,
- боковые стенки которой выполнены с трубами с внутренним охлаждением как мембранная стенка или змеевики, по которым может свободно течь жидкий шлак без застывания при этом поверхности шлака,
- и в нижней части которой предусмотрено отверстие с кромкой для стекания,
- где снизу к отверстию примыкает вторая камера, в которой синтез-газ удерживается сухим и охлаждается струйным охлаждением, и
- где предусмотрено устройство для создания конусообразной водяной пленки,
- где снизу ко второй камере примыкает третья камера, в которой предусмотрены устройства подвода воды, между второй и третьей камерами предусмотрена наклонная площадка для воды, выполненная конической, между второй реакционной камерой и наклонной площадкой для воды введено устройство экранирования, причем в третьей камере установлена вертикальная перегородка,
- где снизу к третьей камере примыкает приемное устройство для водяной бани, которое также содержит устройство выпуска водно-шлаковой смеси,
- и где под или сбоку от третьей камеры предусмотрено устройство выпуска синтез-газа из реактора.
14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что по меньшей мере две горелки установлены на боковой стенке первой реакционной камеры с отдельными креплениями.
15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что горелки ориентированы в камере по секущей с углом к горизонтали до 20° и углом к вертикали до 45°.
16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что по меньшей мере одна горелка установлена на крышке реактора газификации.
17. Устройство по п.13, отличающееся тем, что в выходной области реакционной камеры газификатора предусмотрен выпрямитель потока.
18. Устройство по одному из пп.13-17, отличающееся тем, что приемное устройство для водяной бани имеет центральный резервуар для сбора шлака и кольцевое пространство для наполненной мелкой пылью воды.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE200710044726 DE102007044726A1 (de) | 2007-09-18 | 2007-09-18 | Vergasungsreaktor und Verfahren zur Flugstromvergasung |
| DE102007044726.6 | 2007-09-18 | ||
| DE102008012734.5 | 2008-03-05 | ||
| DE200810012734 DE102008012734A1 (de) | 2008-03-05 | 2008-03-05 | Vergasungsreaktor und Verfahren zur Flugstromvergasung |
| PCT/EP2008/007841 WO2009036985A1 (de) | 2007-09-18 | 2008-09-18 | Vergasungsreaktor und verfahren zur flugstromvergasung |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010115329A RU2010115329A (ru) | 2011-10-27 |
| RU2495912C2 true RU2495912C2 (ru) | 2013-10-20 |
Family
ID=40278925
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010115329/05A RU2495912C2 (ru) | 2007-09-18 | 2008-09-18 | Реактор газификации и способ газификации в потоке |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9290709B2 (ru) |
| EP (1) | EP2190954A1 (ru) |
| KR (1) | KR101568433B1 (ru) |
| CN (1) | CN101842467B (ru) |
| AU (1) | AU2008300900B2 (ru) |
| BR (1) | BRPI0816866A2 (ru) |
| CA (1) | CA2699714C (ru) |
| MX (1) | MX342740B (ru) |
| NZ (1) | NZ584044A (ru) |
| RU (1) | RU2495912C2 (ru) |
| TW (1) | TWI467001B (ru) |
| WO (1) | WO2009036985A1 (ru) |
| ZA (1) | ZA201001851B (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2714816C1 (ru) * | 2016-09-29 | 2020-02-19 | Эйр Текник, С.Р.О. | Способ превращения углеродсодержащего материала в синтез-газ с низким содержанием смолы |
| RU2838240C1 (ru) * | 2024-05-02 | 2025-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ" | Способ предотвращения образования накипи на форсунках, распыляющих воду в высокотемпературных газах |
Families Citing this family (50)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101568433B1 (ko) | 2007-09-18 | 2015-11-11 | 티센크루프 인더스트리얼 솔루션스 아게 | 가스화 반응기 및 분류층 가스화 방법 |
| US8986403B2 (en) * | 2009-06-30 | 2015-03-24 | General Electric Company | Gasification system flow damping |
| MY151894A (en) * | 2009-07-17 | 2014-07-14 | Green Energy And Technology Sdn Bhd | Advanced thermal reactor |
| DE102009034867A1 (de) * | 2009-07-27 | 2011-02-03 | Uhde Gmbh | Vergasungsreaktor |
| DE102009034870A1 (de) * | 2009-07-27 | 2011-02-03 | Uhde Gmbh | Vergasungsreaktor zur Herstellung von CO- oder H2-haltigem Rohgas |
| DE102009035052A1 (de) * | 2009-07-28 | 2011-07-28 | Uhde GmbH, 44141 | Vergasungsreaktor mit Doppelwandkühlung |
| DE102009035051B4 (de) * | 2009-07-28 | 2011-04-21 | Uhde Gmbh | Vergasungsreaktor zur Herstellung von Rohgas |
| DE102009039749A1 (de) | 2009-09-02 | 2011-03-10 | Uhde Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Synthesegas |
| BR112012007921A2 (pt) | 2009-10-09 | 2019-09-24 | Dow Global Technologies Llc | processo contínuo, em fase gasosa, via radicais livres para a produção de propeno e alcenos superiores clorados ou fluorados, processo para preparar um produto a jusante, e processo para preparar 2,3,3,3-tetraflúor-prop-1-eno (hfo-1234yf) ou 1,3,3,3-tetraflúor-1-eno (hfo-1234ze) |
| WO2011044514A2 (en) | 2009-10-09 | 2011-04-14 | Dow Global Technologies, Inc | Isothermal multitube reactors and processes incorporating the same |
| DE102010009721B4 (de) * | 2010-03-01 | 2012-01-19 | Thyssenkrupp Uhde Gmbh | Wasserverteilsystem und Verfahren zur Wasserverteilung in einem Vergasungsreaktor zur Durchführung eines schlackebildenden Flugstromverfahrens |
| DE102010033926B4 (de) * | 2010-08-10 | 2016-06-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Entnahme von Restquenchwasser aus dem Quenchersumpf eines Flugstromvergasungsreaktors |
| US9057030B2 (en) * | 2010-10-30 | 2015-06-16 | General Electric Company | System and method for protecting gasifier quench ring |
| PL2668253T3 (pl) * | 2011-01-28 | 2019-03-29 | Air Products And Chemicals, Inc. | Reaktor zgazowania |
| EP2679660B1 (en) * | 2011-02-24 | 2018-12-05 | Tsinghua University | Gasification furnace |
| CN102226110A (zh) * | 2011-05-23 | 2011-10-26 | 中国东方电气集团有限公司 | 应用于气流床气化炉的新型排渣口结构 |
| WO2012166394A1 (en) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Dow Global Technologies, Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| CA2836493A1 (en) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Max Markus Tirtowidjojo | Process for the production of chlorinated propenes |
| US9475739B2 (en) | 2011-08-07 | 2016-10-25 | Blue Cube Ip Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| CN103717557A (zh) | 2011-08-07 | 2014-04-09 | 陶氏环球技术有限责任公司 | 生产氯化的丙烯的方法 |
| US9067855B2 (en) | 2011-11-21 | 2015-06-30 | Dow Global Technologies Llc | Process for the production of chlorinated alkanes |
| US9199899B2 (en) | 2011-12-02 | 2015-12-01 | Blue Cube Ip Llc | Process for the production of chlorinated alkanes |
| US9284239B2 (en) | 2011-12-02 | 2016-03-15 | Blue Cube Ip Llc | Process for the production of chlorinated alkanes |
| US9334205B2 (en) | 2011-12-13 | 2016-05-10 | Blue Cube Ip Llc | Process for the production of chlorinated propanes and propenes |
| EP2794528B1 (en) | 2011-12-22 | 2020-02-26 | Blue Cube IP LLC | Process for the production of tetrachloromethane |
| US9512049B2 (en) | 2011-12-23 | 2016-12-06 | Dow Global Technologies Llc | Process for the production of alkenes and/or aromatic compounds |
| DE102012001986A1 (de) | 2012-02-03 | 2013-08-08 | Thyssenkrupp Uhde Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Vergasung von staubförmigen, festen, kohlenstoffhaltigen Brennstoffen im Flugstrom |
| CN102559275B (zh) * | 2012-03-13 | 2013-08-07 | 天津辰创环境工程科技有限责任公司 | 一种水冷气化炉 |
| US9127222B2 (en) * | 2012-07-13 | 2015-09-08 | General Electric Company | System and method for protecting gasifier quench ring |
| WO2014046970A1 (en) | 2012-09-20 | 2014-03-27 | Dow Global Technologies, Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| WO2014046977A1 (en) | 2012-09-20 | 2014-03-27 | Dow Global Technologies, Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| CN104718020A (zh) * | 2012-09-30 | 2015-06-17 | 陶氏环球技术有限公司 | 堰式骤冷器和并入所述堰式骤冷器的工艺 |
| JP6363610B2 (ja) | 2012-10-26 | 2018-07-25 | ブルー キューブ アイピー エルエルシー | 混合器およびそれを組み込んだプロセス |
| EP2935165A1 (en) | 2012-12-18 | 2015-10-28 | Blue Cube IP LLC | Process for the production of chlorinated propenes |
| US9475740B2 (en) | 2012-12-19 | 2016-10-25 | Blue Cube Ip Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| WO2014134233A2 (en) | 2013-02-27 | 2014-09-04 | Dow Global Technologies Llc | Process for the production of chlorinated propenes |
| DE102013003413A1 (de) | 2013-02-28 | 2014-09-11 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zur Abtrennung flüssiger Schlackepartikel |
| CN105026348A (zh) | 2013-03-09 | 2015-11-04 | 蓝立方知识产权有限责任公司 | 用于生产氯化烷烃的方法 |
| CN104174346B (zh) * | 2013-05-27 | 2016-01-20 | 任相坤 | 一种液体残渣的成型工艺及成型装置 |
| CZ305840B6 (cs) * | 2013-06-11 | 2016-04-06 | Jiří Surý | Vysokotlaký zplynovač |
| CN105324466A (zh) * | 2013-06-12 | 2016-02-10 | 瓦斯技术研究所 | 用于去除熔渣的气流床气化炉及方法 |
| CN104650986B (zh) * | 2013-11-25 | 2018-08-17 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 一种含碳物质反应系统及方法 |
| CN104650983A (zh) * | 2013-11-25 | 2015-05-27 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 一种含碳物质气化装置及方法 |
| CN106281473A (zh) * | 2016-09-09 | 2017-01-04 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 一种激冷装置 |
| CN106590760A (zh) * | 2017-01-10 | 2017-04-26 | 北京清创晋华科技有限公司 | 一种恒定液位带废锅气化炉 |
| CN107586569A (zh) * | 2017-10-26 | 2018-01-16 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 一种高温粗合成气冷却净化装置 |
| NL2021739B1 (en) * | 2018-10-01 | 2020-05-07 | Milena Olga Joint Innovation Assets B V | Reactor for producing a synthesis gas from a fuel |
| US11370983B2 (en) | 2019-02-04 | 2022-06-28 | Eastman Chemical Company | Gasification of plastics and solid fossil fuels |
| CN109855111B (zh) * | 2019-03-28 | 2024-01-30 | 万荣金坦能源科技有限公司 | 一种燃气系统 |
| FI131098B1 (en) * | 2022-10-25 | 2024-09-30 | Sumitomo SHI FW Energia Oy | Method for making synthesis gas and reactor |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4474584A (en) * | 1983-06-02 | 1984-10-02 | Texaco Development Corporation | Method of cooling and deashing |
| DE4025916A1 (de) * | 1989-10-18 | 1991-01-10 | Deutsches Brennstoffinst | Reaktor zur flugstromvergasung |
| RU2075501C1 (ru) * | 1990-02-07 | 1997-03-20 | Кемрек Актиболаг | Способ термического разложения углеродсодержащего необработанного материала для получения восстановительного газа и реактор для его осуществления |
| EP1097984A2 (de) * | 1999-11-02 | 2001-05-09 | Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung und Reinigung von Vergasungsgasen |
| JP2004256657A (ja) * | 2003-02-26 | 2004-09-16 | Ube Ind Ltd | 高温ガス化炉の生成ガス冷却装置 |
| WO2005052095A1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-06-09 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Spray ring and reactor vessel provided with such a spray ring and a method of wetting char and/or slag in a water bath |
Family Cites Families (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3473903A (en) * | 1967-12-04 | 1969-10-21 | Texaco Inc | Recovery of carbon from synthesis gas |
| US3841061A (en) * | 1972-11-24 | 1974-10-15 | Pollution Ind Inc | Gas cleaning apparatus |
| US3963457A (en) * | 1974-11-08 | 1976-06-15 | Koppers Company, Inc. | Coal gasification process |
| US4247302A (en) | 1979-07-13 | 1981-01-27 | Texaco Inc. | Process for gasification and production of by-product superheated steam |
| DE3201526A1 (de) | 1982-01-20 | 1983-07-28 | Ruhrkohle Ag, 4300 Essen | "quench fuer eine kohlevergasungsanlage" |
| US4605423A (en) * | 1982-04-12 | 1986-08-12 | Texaco Development Corporation | Apparatus for generating and cooling synthesis gas |
| US4466808A (en) | 1982-04-12 | 1984-08-21 | Texaco Development Corporation | Method of cooling product gases of incomplete combustion containing ash and char which pass through a viscous, sticky phase |
| US4494963A (en) * | 1983-06-23 | 1985-01-22 | Texaco Development Corporation | Synthesis gas generation apparatus |
| US4704137A (en) | 1987-02-09 | 1987-11-03 | Texaco Inc. | Process for upgrading water used in cooling and cleaning of raw synthesis gas |
| US4801306A (en) | 1987-05-01 | 1989-01-31 | Texaco Inc. | Quench ring for a gasifier |
| DE3809313A1 (de) * | 1988-03-19 | 1989-10-05 | Krupp Koppers Gmbh | Verfahren und vorrichtung zum kuehlen von partialoxidationsgas |
| DE3824233A1 (de) * | 1988-07-16 | 1990-01-18 | Krupp Koppers Gmbh | Anlage fuer die erzeugung eines produktgases aus einem feinteiligen kohlenstofftraeger |
| DD280975B3 (de) | 1989-03-31 | 1993-03-04 | Noell Dbi Energie Entsorgung | Verfahren und vorrichtung zur kuehlung und reinigung von mit schlacke bzw.staub beladenen druckvergasungsgasen |
| GB8912316D0 (en) | 1989-05-30 | 1989-07-12 | Shell Int Research | Coal gasification reactor |
| US4992081A (en) | 1989-09-15 | 1991-02-12 | Texaco Inc. | Reactor dip tube cooling system |
| DE4230124A1 (de) | 1992-09-09 | 1994-03-10 | Babcock Energie Umwelt | Vorrichtung zur Kühlung von heißen Gasen |
| EP0616022B1 (de) * | 1993-03-16 | 1995-09-13 | Krupp Koppers GmbH | Verfahren für die Druckvergasung von feinteiligen Brennstoffen |
| US5401282A (en) * | 1993-06-17 | 1995-03-28 | Texaco Inc. | Partial oxidation process for producing a stream of hot purified gas |
| US5358696A (en) * | 1993-12-01 | 1994-10-25 | Texaco Inc. | Production of H2 -rich gas |
| AUPO122796A0 (en) | 1996-07-25 | 1996-08-15 | McLaughlin, Darren Neville | Mac's mini spit |
| DE19714376C1 (de) | 1997-04-08 | 1999-01-21 | Gutehoffnungshuette Man | Synthesegaserzeuger mit Brenn- und Quenchkammer |
| DE19718131C2 (de) | 1997-04-29 | 1999-10-14 | Krc Umwelttechnik Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Regeneration einer beim Kraftprozeß zum Aufschluß von Holz anfallenden Flüssigkeit durch Vergasung |
| DE19751889C1 (de) | 1997-11-22 | 1999-05-06 | Schwarze Pumpe Energiewerke Ag | Verfahren zur autothermen Vergasung flüssiger Abfallstoffe |
| JP2002080896A (ja) | 2000-09-06 | 2002-03-22 | P & P F:Kk | 透明固形石鹸組成物 |
| JP3609768B2 (ja) | 2000-12-25 | 2005-01-12 | 資生堂ホネケーキ工業株式会社 | 透明固形石鹸組成物 |
| JP4578144B2 (ja) | 2004-04-27 | 2010-11-10 | 花王株式会社 | 石鹸組成物の製造方法 |
| DE102005041930B4 (de) | 2005-08-24 | 2015-02-19 | Siemens Aktiengesellschaft | Vergasungsverfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aschehaltigen Brennstoffen unter erhöhtem Druck und Quenchkühlung des Rohgases |
| DE102005041931B4 (de) * | 2005-09-03 | 2018-07-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aschehaltigen Brennstoffen unter erhöhtem Druck mit Teilquenchung des Rohgases und Abhitzegewinnung |
| DE202005021661U1 (de) * | 2005-09-09 | 2009-03-12 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aus aschehaltigen Brennstoffen hergestellten Slurries und Vollquenchung des Rohgases |
| DE202005021659U1 (de) * | 2005-10-07 | 2010-01-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung für Flugstromvergaser hoher Leistung |
| DE102006031816B4 (de) * | 2006-07-07 | 2008-04-30 | Siemens Fuel Gasification Technology Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung von heißen Gasen und verflüssigter Schlacke bei der Flugstromvergasung |
| US8052864B2 (en) * | 2006-12-01 | 2011-11-08 | Shell Oil Company | Process to prepare a sweet crude |
| CN101003358B (zh) * | 2006-12-12 | 2011-05-18 | 华东理工大学 | 含烃物质浆态或粉态进料的多喷嘴气化炉及其工业应用 |
| DE102007044726A1 (de) | 2007-09-18 | 2009-03-19 | Uhde Gmbh | Vergasungsreaktor und Verfahren zur Flugstromvergasung |
| KR101568433B1 (ko) | 2007-09-18 | 2015-11-11 | 티센크루프 인더스트리얼 솔루션스 아게 | 가스화 반응기 및 분류층 가스화 방법 |
-
2008
- 2008-09-18 KR KR1020107005964A patent/KR101568433B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2008-09-18 CN CN2008801139599A patent/CN101842467B/zh active Active
- 2008-09-18 MX MX2010002998A patent/MX342740B/es active IP Right Grant
- 2008-09-18 US US12/733,720 patent/US9290709B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2008-09-18 NZ NZ584044A patent/NZ584044A/en not_active IP Right Cessation
- 2008-09-18 EP EP08802361A patent/EP2190954A1/de not_active Ceased
- 2008-09-18 BR BRPI0816866 patent/BRPI0816866A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2008-09-18 TW TW97135767A patent/TWI467001B/zh not_active IP Right Cessation
- 2008-09-18 CA CA2699714A patent/CA2699714C/en active Active
- 2008-09-18 RU RU2010115329/05A patent/RU2495912C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-09-18 AU AU2008300900A patent/AU2008300900B2/en not_active Ceased
- 2008-09-18 WO PCT/EP2008/007841 patent/WO2009036985A1/de not_active Ceased
-
2010
- 2010-03-16 ZA ZA2010/01851A patent/ZA201001851B/en unknown
-
2016
- 2016-02-16 US US15/044,651 patent/US9890341B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4474584A (en) * | 1983-06-02 | 1984-10-02 | Texaco Development Corporation | Method of cooling and deashing |
| DE4025916A1 (de) * | 1989-10-18 | 1991-01-10 | Deutsches Brennstoffinst | Reaktor zur flugstromvergasung |
| RU2075501C1 (ru) * | 1990-02-07 | 1997-03-20 | Кемрек Актиболаг | Способ термического разложения углеродсодержащего необработанного материала для получения восстановительного газа и реактор для его осуществления |
| EP1097984A2 (de) * | 1999-11-02 | 2001-05-09 | Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung und Reinigung von Vergasungsgasen |
| JP2004256657A (ja) * | 2003-02-26 | 2004-09-16 | Ube Ind Ltd | 高温ガス化炉の生成ガス冷却装置 |
| WO2005052095A1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-06-09 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Spray ring and reactor vessel provided with such a spray ring and a method of wetting char and/or slag in a water bath |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2714816C1 (ru) * | 2016-09-29 | 2020-02-19 | Эйр Текник, С.Р.О. | Способ превращения углеродсодержащего материала в синтез-газ с низким содержанием смолы |
| RU2838240C1 (ru) * | 2024-05-02 | 2025-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ" | Способ предотвращения образования накипи на форсунках, распыляющих воду в высокотемпературных газах |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MX2010002998A (es) | 2010-04-01 |
| WO2009036985A1 (de) | 2009-03-26 |
| CN101842467B (zh) | 2013-09-25 |
| KR20100063722A (ko) | 2010-06-11 |
| KR101568433B1 (ko) | 2015-11-11 |
| AU2008300900B2 (en) | 2013-03-21 |
| US20100263278A1 (en) | 2010-10-21 |
| AU2008300900A1 (en) | 2009-03-26 |
| TW200925262A (en) | 2009-06-16 |
| US9890341B2 (en) | 2018-02-13 |
| HK1144443A1 (en) | 2011-02-18 |
| CA2699714A1 (en) | 2009-03-26 |
| TWI467001B (zh) | 2015-01-01 |
| EP2190954A1 (de) | 2010-06-02 |
| RU2010115329A (ru) | 2011-10-27 |
| CN101842467A (zh) | 2010-09-22 |
| CA2699714C (en) | 2016-04-19 |
| BRPI0816866A2 (pt) | 2015-03-17 |
| US9290709B2 (en) | 2016-03-22 |
| NZ584044A (en) | 2012-06-29 |
| ZA201001851B (en) | 2011-11-30 |
| US20160160138A1 (en) | 2016-06-09 |
| MX342740B (es) | 2016-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2495912C2 (ru) | Реактор газификации и способ газификации в потоке | |
| JP5527742B2 (ja) | 噴射ノズルマニホールド及びその使用により高温ガスを急冷する方法 | |
| US4466808A (en) | Method of cooling product gases of incomplete combustion containing ash and char which pass through a viscous, sticky phase | |
| US7846226B2 (en) | Apparatus for cooling and scrubbing a flow of syngas and method of assembling | |
| JP4112173B2 (ja) | 固形燃料から燃焼ガス、合成ガス、還元ガスを生ぜしめるための方法および装置 | |
| KR101872526B1 (ko) | 가스화 냉각실 및 스크러버 장치 | |
| KR101547865B1 (ko) | 켄칭 용기 | |
| CA2811359C (en) | Device and method for treating a hot gas flow containing slag | |
| CN102239235B (zh) | 用于冷却合成器的容器 | |
| CS275922B6 (en) | Method of cooling and purification of gases from pressure gasification process and apparatus for carrying out the method | |
| DE102007044726A1 (de) | Vergasungsreaktor und Verfahren zur Flugstromvergasung | |
| KR20130035011A (ko) | 합성가스 냉각장치가 결합된 가스화기 | |
| HK1144443B (en) | Gasification reactor and method for entrained-flow gasification | |
| CN104220565A (zh) | 用于夹带气流中以颗粒形式存在的固体含烃燃料气化的设备和工艺方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180919 |