RU84375U1 - Устройство пиролизной переработки органических веществ - Google Patents
Устройство пиролизной переработки органических веществ Download PDFInfo
- Publication number
- RU84375U1 RU84375U1 RU2009109446/22U RU2009109446U RU84375U1 RU 84375 U1 RU84375 U1 RU 84375U1 RU 2009109446/22 U RU2009109446/22 U RU 2009109446/22U RU 2009109446 U RU2009109446 U RU 2009109446U RU 84375 U1 RU84375 U1 RU 84375U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- retort
- heat exchanger
- gas
- pyrolysis
- recycle
- Prior art date
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Устройство пиролизной переработки гранулированных органических веществ, включающее топку, соединенную с обогревательной камерой, заключенной в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную реторту с возможностью выхода пирогазов в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, отличающееся тем, что в нижней части реторты над днищем выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, а в верхней части реторты выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для ввода в реторту пиролизных газов рецикла, причем устройство содержит два не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а нагреваемой средой являются газы рецикла, а во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а охлаждающей средой является вода, при этом устройство включает встроенный в газоход газов рецикла электромагнитный клапан с частотой перекрытия газохода 0,1÷1 Гц, а также участок приготовления гранулированных органических веществ с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии органических веществ в газообразное топливо, а также содержит емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой распложен теплообменник охлаждения золы и нагрева воздуха, поступающего в топку.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к использованию органических веществ, в частности низкосортных углей, торфа, органогенных отходов в энергетике для получения экологически чистого газообразного моторного и печного топлива.
Известно устройство термической переработки материалов растительного происхождения, включающее герметичную металлическую 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°С 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 для пиролиза древесных отходов, включающее топку, обогревательную камеру, заключенную в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную выемную реторту с днищем с отверстиями и возможностью выхода пирогазов в нижней части реторты (RU патент 2285201, МПК F23G 5/00, С10В 1/04, 53/02, 2006.01, прототип).
Недостатком этого устройства является цикличность работы выемной реторты, большое время пиролиза и его неравномерность по сечению реторты вследствие нагрева пиролизуемого материала только через стенку реторты.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу сокращения времени пиролиза, равномерного нагрева влагосодержащего пиролизуемого материала по сечению реторты, непрерывности процесса и возможности максимальной степени конверсии органической части материала в газообразное топливо, не содержащее конденсирующихся газов.
Поставленная техническая задача решается тем, что в устройстве пиролизной переработки гранулированных органических веществ, включающем топку, соединенную с обогревательной камерой, заключенной в теплоизоляционную оболочку, и 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, а в верхней части реторты выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для ввода в реторту пиролизных газов рецикла, причем устройство содержит два не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а нагреваемой средой являются газы рецикла, а во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а охлаждающей средой является вода, при этом устройство включает встроенный в газоход газов рецикла электромагнитный клапан с частотой перекрытия газохода 0,1÷1 Гц, а также участок приготовления гранулированных органических веществ с влажностью, равной или превосходящей не более, чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии органических веществ в газообразное топливо, а также содержит емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой распложен теплообменник охлаждения золы и нагрева воздуха, поступающего в топку.
Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрируется схемой, показанной на фиг.1.
Устройство содержит участок 1 приготовления гранулированных влажных органических веществ, расходный бункер 2, реторту 3 с днищем 4 с отверстиями, Камеру обогрева 5, заключенную в теплоизоляционную оболочку 6, отверстия в реторте 7 с примыкающими газоходами 8, электромагнитный клапан 9 импульсной подачи газов рецикла в теплообменник 10 нагрева газов рецикла, теплообменник 11 охлаждения пиролизных газов, газоходы 12, примыкающие к отверстиям 13 в реторте 3, емкость 14 для сбора золы с теплообменником 15 охлаждения золы и нагрева воздуха, подающегося в топку 16. При необходимости устройство может включать фильтр-пылеуловитель (не показан на фиг.1) после теплообменника 11 по ходу пирогазов. Устройство снабжено тяго-дутьевыми машинами 17 и регулирующей арматурой 18.
Устройство работает следующим образом. Из участка приготовления 1 гранулированный материал, например, кусковой торф или древесная щепа с влажностью 30÷40% подается в расходный бункер 2. Расчет минимально необходимой влажности показан ниже на конкретном примере органического материала. Из бункера 2 материал через газоплотный шлюзовой затвор поступает в реторту 3, обогреваемую через стенки движущимися снизу вверх продуктами сгорания камеры обогрева 5, генерируемыми в топке 16. По мере движения по реторте сверху вниз материал последовательно проходит стадию эндотермических реакций в диапазоне температур до 300÷350°С (испарение воды, плавление лигнина и некоторые другие), стадию экзотермических реакций образования и конденсации полиядерных ароматических соединений с образованием структуры кокса в диапазоне 350÷850°С, затем конечную стадию эндотермических реакций диссоциации высокомолекулярных конденсирующихся углеводородов и реакций углерода кокса с диоксидом углерода и водяными парами при температуре 950÷1000°С с образованием в конечном итоге смеси неконденсирующихся газов, состоящей в основном из водорода и монооксида углерода. Наиболее медленными реакциями являются эндотермические реакции, скорость которых лимитируется скоростью подвода теплоты в зону реакции. Для сокращения времени эндотермических реакций первой стадии в верхней части реторты 3 предусмотрены отверстия 13, через которые по газоходам 12 в реторту из теплообменника 10 поступает нагретый до 700÷900°С восстановительный пиролизный газ рецикла, ускоряя подвод теплоты. При движении сверху вниз в зону экзотермических реакций газ частично или полностью (в зависимости от химического состава пиролизируемого вещества, в основном от количества кислорода в органической части) восстанавливает свой температурный потенциал и поступает в нижнюю зону эндотермических реакций. В этой зоне происходит практически полное «выгорание» углерода кокса в основном по реакциям С+Н2О→СО+Н2 и С+СО2→2СО. Для компенсации затраты теплоты температура в этой зоне постоянно поддерживается на уровне 950÷1000°С за счет теплоты, поступающей от продуктов сгорания камеры обогрева 5 через стенки реторты. Максимальная температура материала ограничивается температурой размягчения золы. Пиролизные газы с температурой 950÷1000°С выводятся из реторты через отверстия 7 и по газоходам 8 направляются в теплообменник 10, где они охлаждаются до температуры 250÷300°С, нагревая газы рецикла до температуры 700÷900°С. После теплообменника 10 газы направляются в теплообменник-охладитель 11, в котором они охлаждаются до температуры 50÷70°С с конденсацией возможно неразложившихся высокомолекулярных углеводородов в количестве до 1% от массы исходного материала. Из теплообменника 11 часть газов направляются сторонним потребителям, вторая их часть - в топку 16 и третья - через электромагнитный клапан 9 и теплообменник 10 на рецикл в реторту 3. Образующаяся мелкодисперсная зола через отверстия днища 4 ссыпается в емкость 14, где она охлаждается в теплообменнике 15 воздухом, поступающим в топку 16, и через шлюзовой затвор поступает в периодически опорожняющийся бункер (на фиг.1 не показан). Электромагнитный клапан 9 предназначен для импульсной подачи газов рецикла в теплообменник 10 и реторту 3, чем повышается интенсивность процессов теплообмена и скорость эндотермических реакций, а также предотвращается сводообразование над днищем реторты и забивание твердыми частицами отверстий 7. Частота импульсов 0,1 Гц используется для пиролизируемых гранул с характеристическим размером более 5 мм, 1 Гц для гранул менее 5 мм, когда внутреннее термическое и диффузионное сопротивление не лимитирует скорость теплообмена и химических реакций. Пример использования полезной модели.
В качестве примера органического вещества приведен торф.
Химический состав органической (горючей) части торфа приведен в таблице.
Элементный состав горючей массы торфа, массовые доли
| Углерод Сdaf | Водород Нdaf | Cepa Sdaf | Азот Нdaf | Кислород Оdaf |
| 0,5567 | 0,0693 | Следы | 0,0169 | 0,3571 |
Зольность торфа в сухой массе Аc=3,1%
Необходимое количество влаги в торфе рассчитывается по следующей методике.
При конечной температуре пиролиза ~1000°С весь углерод торфа переходит в СО, при этом количество образующегося СО из 1 кг горючей массы:
Gco=Сdaf-28/12=1,3 кг
Необходимое количество «водяного» кислорода
Gow=Gco·16/28-Odaf=0,385 кг
Минимальное количество воды для полной конверсии органики торфа в газ:
Gw=Gow-18/16=0,43 кг
Пересчет на 1 кг рабочей массы торфа с теоретически необходимой влажностью представлен ниже.
Состав рабочей массы торфа, массовые доли
| Влажность Wp | Зольность Аp | Горючая масса |
| 0,29 | 0,02 | 0,69 |
Для увеличения концентрации водяных паров и, как следствие, ускорения реакций в нижней части реторты, предпочтительно использовать исходный материал с влажностью 35÷40%. Таким образом, во многих случаях отпадает необходимость предварительной сушки используемого органического вещества, например, древесной щепы или кускового торфа, которые имеют естественную влажность ~40%.
Claims (1)
- Устройство пиролизной переработки гранулированных органических веществ, включающее топку, соединенную с обогревательной камерой, заключенной в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную реторту с возможностью выхода пирогазов в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, отличающееся тем, что в нижней части реторты над днищем выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, а в верхней части реторты выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для ввода в реторту пиролизных газов рецикла, причем устройство содержит два не смешивающих среды теплообменника, в первом из которых греющей средой являются выходящие из реторты пиролизные газы, а нагреваемой средой являются газы рецикла, а во втором охлаждаемой средой являются пиролизные газы, выходящие из первого теплообменника, а охлаждающей средой является вода, при этом устройство включает встроенный в газоход газов рецикла электромагнитный клапан с частотой перекрытия газохода 0,1÷1 Гц, а также участок приготовления гранулированных органических веществ с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии органических веществ в газообразное топливо, а также содержит емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой распложен теплообменник охлаждения золы и нагрева воздуха, поступающего в топку.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009109446/22U RU84375U1 (ru) | 2009-03-17 | 2009-03-17 | Устройство пиролизной переработки органических веществ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009109446/22U RU84375U1 (ru) | 2009-03-17 | 2009-03-17 | Устройство пиролизной переработки органических веществ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU84375U1 true RU84375U1 (ru) | 2009-07-10 |
Family
ID=41046198
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009109446/22U RU84375U1 (ru) | 2009-03-17 | 2009-03-17 | Устройство пиролизной переработки органических веществ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU84375U1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2464295C2 (ru) * | 2010-11-16 | 2012-10-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли | Способ термохимической переработки биомассы для получения синтез-газа |
| RU2468061C2 (ru) * | 2011-01-31 | 2012-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Альтернативная энергетика" (ООО "НТЦ АЭ") | Установка для производства древесного угля |
| RU2596732C2 (ru) * | 2010-12-21 | 2016-09-10 | Финаксо Анвиронман | Нагревательный модуль, нагревательная система, содержащая несколько нагревательных модулей, и установка, содержащая такую нагревательную систему |
-
2009
- 2009-03-17 RU RU2009109446/22U patent/RU84375U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2464295C2 (ru) * | 2010-11-16 | 2012-10-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли | Способ термохимической переработки биомассы для получения синтез-газа |
| RU2596732C2 (ru) * | 2010-12-21 | 2016-09-10 | Финаксо Анвиронман | Нагревательный модуль, нагревательная система, содержащая несколько нагревательных модулей, и установка, содержащая такую нагревательную систему |
| RU2468061C2 (ru) * | 2011-01-31 | 2012-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Альтернативная энергетика" (ООО "НТЦ АЭ") | Установка для производства древесного угля |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101319737B1 (ko) | 바이오매스탄의 제조방법 및 이것에 사용되는 바이오매스탄의 제조장치 | |
| JP5687409B2 (ja) | 廃棄物処理方法および装置 | |
| RU2287010C2 (ru) | Экологически чистый способ получения энергии из угля (варианты) | |
| CN101805625B (zh) | 外热式卧置回转炭化炉热裂解原煤制备兰炭的方法 | |
| WO2017050231A1 (en) | Industrial furnace integrated with biomass gasification system | |
| AU2010295138B2 (en) | External combustion and internal heating type coal retort furnace | |
| JPS5851038B2 (ja) | ネンリヨウガスノ セイゾウホウホウナラビニ ソノソウチ | |
| RU2544669C1 (ru) | Способ переработки горючих углерод- и/или углеводородсодержащих продуктов и реактор для его осуществления | |
| RU2380395C1 (ru) | Способ пиролизной переработки биомассы с получением высококалорийных газообразного и жидкого топлив и углеродных материалов | |
| CN102746902A (zh) | 一种有机废弃物的气化方法及专用气化炉 | |
| RU97727U1 (ru) | Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород | |
| RU84375U1 (ru) | Устройство пиролизной переработки органических веществ | |
| CN87102450A (zh) | 并流煤气化工艺及设备 | |
| US7736603B2 (en) | Thermal waste recycling method and system | |
| US20150033755A1 (en) | Treatment of a feedstock material | |
| CN103619995A (zh) | 用于木屑或废弃物和其它碳化有机材料的连续碳化的装置和方法 | |
| CN118577604A (zh) | 基于气化渣阴燃和有机固废热解的固废处理系统及方法 | |
| JP4355667B2 (ja) | 畜糞を原料とする有価物の製造方法 | |
| WO2013140418A1 (en) | Multi-condition thermochemical gas reactor | |
| RU106246U1 (ru) | Установка для переработки органического сырья | |
| RU136800U1 (ru) | Газификатор твердого топлива | |
| KR100596222B1 (ko) | 코크스 건식 소화 장치에서의바이오매스(biomass)의 처리방법 | |
| RU97728U1 (ru) | Устройство конверсии гранулированных органических веществ в газообразное топливо | |
| CN103517969A (zh) | 由褐煤来生产碳和可燃气体 | |
| CN115109606B (zh) | 一种生物质废弃物制取纯氢及多联产耦合系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100318 |
|
| NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20111120 |
|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140318 |
|
| NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20150810 |
|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180318 |