CZ134798A3 - Způsob zpětného vedení jemně disperzní pevné látky, vynášené plynem z reaktorové nádoby a zařízení k provádění způsobu - Google Patents

Způsob zpětného vedení jemně disperzní pevné látky, vynášené plynem z reaktorové nádoby a zařízení k provádění způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ134798A3
CZ134798A3 CZ981347A CZ134798A CZ134798A3 CZ 134798 A3 CZ134798 A3 CZ 134798A3 CZ 981347 A CZ981347 A CZ 981347A CZ 134798 A CZ134798 A CZ 134798A CZ 134798 A3 CZ134798 A3 CZ 134798A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
gas
solids
solid
separator
vessel
Prior art date
Application number
CZ981347A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ286776B6 (en
Inventor
Michael Nagl
Johannes Schenk
Josef Stockinger
Original Assignee
Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh filed Critical Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh
Publication of CZ134798A3 publication Critical patent/CZ134798A3/cs
Publication of CZ286776B6 publication Critical patent/CZ286776B6/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/0015Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/005Separating solid material from the gas/liquid stream
    • B01J8/0055Separating solid material from the gas/liquid stream using cyclones
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/18Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations with auxiliary fluid assisting discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/185Dust collectors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/24Multiple arrangement thereof
    • B04C5/30Recirculation constructions in or with cyclones which accomplish a partial recirculation of the medium, e.g. by means of conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C9/00Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/0006Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B13/00Making spongy iron or liquid steel, by direct processes
    • C21B13/0006Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state
    • C21B13/0026Making spongy iron or liquid steel, by direct processes obtaining iron or steel in a molten state introduction of iron oxide in the flame of a burner or a hot gas stream
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B15/00Fluidised-bed furnaces; Other furnaces using or treating finely-divided materials in dispersion
    • F27B15/02Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B15/12Arrangements of dust collectors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21BMANUFACTURE OF IRON OR STEEL
    • C21B2100/00Handling of exhaust gases produced during the manufacture of iron or steel
    • C21B2100/40Gas purification of exhaust gases to be recirculated or used in other metallurgical processes
    • C21B2100/44Removing particles, e.g. by scrubbing, dedusting
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Description

Vynález se týká způsobu zpětného vedení jemně disperzní pevné látky, například uhelného prachu, vynášeného plynem na výstupu z reaktorové nádoby, zejména z tavícího generátoru, do zpětného vstupu reaktorové nádoby, přičemž se pevná látka odděluje v separátoru pevné látky, zejména cyklonu, načež se shromažďuje ve sběrné nádobě, ze které se pomocí dopravního plynu vede při zachování rozdílu tlaku mezi separátorem pevné látky a zpětným vstupem zpět do reaktorové nádoby, jakož i zařízení pro provádění způsobu.
Dosavadní stav techniky
Z EP-A 0 493 752 je známo horké prachy z generátoru, například z tavícího generátoru, oddělovat v cyklonu, a pro překonání rozdílu tlaku mezi cyklonem a generátorem je vést zpět do generátoru přes přepouštěcí systém, a to přes hořák. Známý přepouštěcí systém vyžaduje značné konstrukční náklady, přičemž mechanické přepouštěcí systémy jsou navíc vystaveny velkému obrušování prachovými pevnými látkami.
Z EP-B 0 278 287 je znám způsob úvodem popsaného druhu. Při tomto způsobu se pevná látka, získávaná v separátoru pevné látky oddělováním z odplynu odváděného z reaktorové nádoby, shromažďuje ve sběrném zásobníku, přičemž mezi
72314 (72314a) ······ · · · 4 4 9 9 _ O _ 4 4 4 4 4 4 · · · 4
44·«··· 4444 • 4 ··· ·····< · · · · « ♦ ······ 444 «4 · · · · « 9 9 9 9 separátorem, který je vytvořen jako cyklon, a sběrným zásobníkem se snižuje tlak pomocí odsávání prováděného v odstupu od separátoru na úroveň, která se rovná nej nižšímu tlaku v separátoru pevné látky nebo je popřípadě dokonce nižší než tento tlak. Tento způsob má sice tu výhodu, že pevná látka přicházející ze separátoru pevné látky může bez zábran proudit do sběrného zásobníku, neboť, mezi separátorem pevné látky a sběrným zásobníkem neexistuje žádné protisměrné proudění plynu, brzdící pohyb pevných částic, vykazuje však tu nevýhodu, že v důsledku podtlaku prochází odplyn z reaktorové nádoby cyklonem a vrací se zpět do reaktorové nádoby spolu s pevnou látkou, vedenou zpět, takže se narušují procesy probíhající v reaktorové nádobě nebo alespoň probíhají v důsledku zpětného vedení již spotřebovaného plynu méně efektivně.
Z EP-B 0 245 268 je známo přivádět spaliny vystupující z reaktorové nádoby do cyklonového separátoru, ze kterého se oddělené pevné částice opět vedou zpět do reaktorové nádoby. Část pevných částic se spolu se spalinami vynáší z cyklonového separátoru pomocí odsávání odděleně od zbývajících pevných částic a odděleně se vede zpět do reaktorové nádoby. Také zde dochází, vedle zpětného vedení pevných částic, ke zpětnému vedení značné části odplynu do reaktoru, což opět zvyšuje prosazení plynu reaktorem o podíl plynu, neúčastnícího se reakcí probíhajících v reaktoru, a vede k nižší účinnosti procesů probíhajících v reaktoru.
Podstata vynálezu
Vynález, jehož záměrem je odstranit tyto nevýhody, je založen na úkolu zlepšit činnost separátoru pevné látky a přivádět pevnou látku zpět do dopravovaném stavu, přičemž má dodatečnému zatížení reaktorové v různých procesech přeměn
444444 • 4<
4··
4· « 4 4· • ·4 · •4 •4 •· • ·· •4 •4 • 4· 4 * · ·4 » · · · • 4 · ·4
44 • 44 4 reaktoru ve stabilním být zabráněno jednak nádoby reaktorovým odplynem, již vypotřebovaným, j ednak ztrátám plynného produktu v případě, že se má vyrábět určitý plynný produkt.
Tento úkol je u způsobu v úvodu popsaného druhu řešen podle vynálezu tím, že se separátorem pevné látky nechává cirkulovat ve směru toku pevné látky přídavný proud plynu, nezávislý na toku plynu v reaktorové nádobě.
Prostřednictvím přídavného proudu plynu - který prochází jen separátorem pevné látky a po průchodu separátorem pevné látky se odděluje v oblasti výstupu pevné látky ze separátoru pevné látky a znovu se přivádí do oblasti vstupu pevné látky do separátoru pevné látky - se dosahuje jednak toho, že separátorem pevné látky neproudí žádný plyn v protiproudu k průchodu pevné látky zabraňující separačním procesům probíhajícím v separátoru pevné látky, a jednak zlepšení separační účinnosti tím, že proud plynu ve směru proudění pevné látky není velký, je však spolehlivě zamezeno zpětnému toku plynu přiváděného z reaktorové nádoby do separátoru pevné látky zpět do reaktorové nádoby.
S výhodou se přídavný tlakového plynu na principu když se plyn pro přídavný proud plynu vytváří pomocí injektoru, přičemž je účelné, proud plynu odsává v oblasti výstupu pevné látky ze separátoru pevné látky, a tento plyn se pomocí tlakového plynu přivádí do separátoru pevné látky přímo, tzn. krátkou cestou, spolu s plynem obsahujícím pevnou látku, pocházejícím z reaktorové nádoby.
····
Podle výhodného provedení separátoru pevné látky provádí se v oblasti výstupu uklidňování částic pevné látky v uklidňovacím prostoru, a plyn pro přídavný proud se odsává z uklidňovacího prostoru do značné míry zbavený pevných částic, což umožňuje pevné látky téměř úplně oddělit a nepřivádět je s přídavným proudem znovu do separátoru.
Pro vyrovnání tlakové ztráty na cestě z výstupu do zpětného vstupu do reaktorové nádoby se s výhodou ve sběrné nádobě pro shromažďování oddělené pevné látky udržuje vířivé lože, přičemž čerstvě přiváděná pevná látka se s výhodou zavádí - na způsob sifonu - do jeho spodní části.
S výhodou se pevná látka oddělená v separátoru pevné látky zavádí do reaktorové nádoby prostřednictvím hořáku, přičemž s výhodou se popel z pevné látky aglomeruje spalováním pevné látky. Tím je dosaženo toho, že pevné látky vedené zpět se nevynášejí opětovně plynem proudícím z reaktorové nádoby. Aglomerované částice popelu nejsou již tak snadno strhávány plyny stoupajícími reaktorovou nádobou, ale klesají ke dnu reaktorové nádoby a mohou být odtud odebírány, například v roztaveném stavu nebo vázány ve strusce.
S výhodou se pevná látka z vířivého lože přivádí pomocí dopravního plynu do hořáku. Tím je umožněno převádět pevnou látku, vedenou zpět, spolu s dopravním plynem a fluidizujícím plynem, vytvářejícím vířivé lože, na stabilní suspenzi plyn/pevná látka, kterou je možno snadno dopravovat. Tak se hořák zásobuje rovnoměrně pevnou látkou, přičemž je při tlakové ztrátě, která stojí za zmínku, dosažitelná velká dopravní rychlost. To je výhodné také proto, že kolísání tlaku v reaktorové nádobě nemá podstatný « · · « · · · · · · · • » ··· · · · · 4 ·«·· <# ··<·*·· » · · * · · · « » ♦ W · · · vliv na dopravní rychlost.
Zařízení pro provádění způsobu podle vynálezu, které obsahuje reaktorovou nádobu, například tavící generátor, z reaktoru vycházející vedení plynu, které vede k separátoru pevné látky, například cyklonu, z něhož vede vedení pevné látky pro vedení oddělené pevné látky do sběrné nádoby a zpětné vedení pevné látky, vystupující ze sběrné nádoby a ústící do reaktorové nádoby, je charakteristické tím, že separátoru pevné látky je paralelně připojeno cirkulační vedení plynu, opatřené plynovým injektorem, který odsává plyn ze separátoru pevné látky a vede jej zpět do separátoru pevné látky, a to ve směru toku pevné látky v separátoru pevné látky.
Pro zamezení zpětného vedení pevných částic má s výhodou v oblasti výstupu pevné látky ze separátoru pevné látky uklidňovací prostor, do kterého ústí výstupní vedení pevné látky ze separátoru pevné látky, přičemž ústí je uspořádáno uvnitř uklidňovacího prostoru, přičemž odsávací část vedení okruhu plynu vychází z uklidňovacího prostoru z místa v odstupu nad ústím.
Pro překonání tlakových ztrát na cestě z výstupu do místa zpětného vstupu do reaktorové nádoby, s výhodou do sběrné nádoby, ústí vedení tlakového plynu vytvářející ve sběrné nádobě vířivé lože, a ve spodní části vířivého lože ústí vedení pevné látky vycházející ze separátoru pevné látky.
Podle výhodného provedení je sběrná nádoba na dně opatřena otvorem dna, který je uzavíratelný uzavíracím orgánem, a který vede do přepouštěcího zásobníku, přičemž ······ ··· φ · · · • φ φ φφφ φφφφ φφ · φ φφφ φ φφφ φφ ·«· φφφφφφ φφφφ φ • ΦΦΦ φφφ φφφ ·· ·· φ· φ ·· φφ dno sběrné nádoby je vytvořeno kuželovité se zužující shora dolů k otvoru dna. To slouží k vypouštění hrubých částic, například částic uvolněných z žáruvzdorné vyzdívky separátoru pevných látek, během provozu ze sběrné nádoby, takže se ve sběrné nádobě může nerušeně udržovat vířivé lože, a zpětné vedení pevné látky se nemusí přerušovat.
S výhodou je zpětné vedení pevné látky opatřeno zařízením pro přimíchávání dopravního plynu, přičemž s výhodou je zpětné vedení pevné látky u ústí do reaktorové nádoby opatřeno hořákem.
Výhodné provedení je charakteristické tím, že sběrná nádoba má dvě různě dlouhé, trubicovité vertikální části nádoby, navzájem propojené v blízkosti svých spodních konců, přičemž je účelné, když ve spodních koncových oblastech částí nádoby je zaústěno vždy jedno přívodní vedení plynu pro fluidizační plyn.
S výhodou jsou rychlosti naprázdno v částech nádoby různé. V různě dlouhých trubicovitých částech nádoby v technickém provedení jde o různé výšky až několika metrů - přicházejí v úvahu různě vysoká vířivá lože. Vířivé vrstvy se provozují s různými rychlostmi naprázdno a tím s různými množstvími plynu.
Přitom je výhodné, když je sběrná nádoba vytvořena ve tvaru H, přičemž vertikální části nádoby jsou spojeny horizontální částí nádoby.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím několika příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých
Φ Φ· Φ ·» · · φ φ φ «* φ φ φ * ♦ · φ φ * φ φ · φ · « · · φ φ φφ • φ φ φ φ φ φ φ·· φ ··· · φ ♦ ···♦·· φ φ φ φφ φφ · * φ φφ φφ představuj e schematicky celkové znázornění zařízení podle vynálezu pro provádění způsobu podle vynálezu podle prvního provedení, a obr. 2 až 5 provedení vynálezu v různých obměnách.
Příklady provedení vynálezu
Z tavícího generátoru 1 pro tavení železné houby při současné výrobě redukčního plynu z materiálu obsahujícího uhlík se zplyněním uhlí vznikající odplyn, následně používaný jako redukční plyn, odvádí pomocí vedení 2 plynu, které ústí do tavícího generátoru 1 v jeho horní části. Protože s odplynem se strhává jemnozrnná až prachová pevná látka, přivádí se odplyn do separátoru 3. pevné látky, vytvořeného s výhodou jako cyklon. V cyklonu 3. oddělované pevné látky 4 klesají dolů, kdežto odplyn se odvádí pomocí odvodu 5 vzhůru.
Oddělená pevná látka 4. (zejména uhlíkové částice, avšak také železné částice popř. železo obsahující částice) se dostává z cyklonu 3 do uklidňovacího prostoru 6., který podle znázorněného příkladu provedení hruškovitě obklopuje oblast výstupu pevné látky z cyklonu 3· Odsazené pevné částice klesají přes vedení 2, pokračující z uklidňovacího prostoru, dolů a dostávají se tak do sifonovitě vytvořené sběrné nádoby 3· V té se přiváděním fluidizačního plynu, například dusíku, udržuje vířivé lože 2.. Dno 10 sběrné nádoby je vytvořeno kuželovité se zužující směrem dolů a vykazuje větší počet otvorů, kterými může fluidizační plyn v množství, potřebném pro vytváření víření, proudit vzhůru.
·*·· ·· • · • 4>
Kuželovité zúžení dna 10 končí centrálním výstupním otvorem 11. na který navazuje odváděči trubka 12 s uzavíracím ventilem 13.. Tato odváděči trubka 12 ústí v přepouštěcím zásobníku 14. Toto uspořádání slouží k tomu, aby se zejména hrubé částice, například z cyklonu 2 uvolněné části žáruvzdorné vyzdívky, dostaly ze sběrné nádoby 8., takže neovlivňují vytváření vířivého lože 2 ve sběrné nádobě 2Ze sběrné nádoby 8. vede zpětné vedení 15 pevné látky 1, přičemž zaústění zpětného vedení 15 pevných látek do tavícího generátoru 1 je vytvořeno jako hořák 16 , například jako kyslíkový hořák. Pro zajištění rovnoměrné dopravy pevných částic shromážděných ve sběrné nádobě 8. k hořáku 16 se částice dopravují pomocí dopravního plynu, přiváděného na začátku zpětného vedení 15 pomocí zařízení 17 pro přimíchávání dopravního plynu. Jako dopravní plyn přichází v úvahu rovněž dusík.
V horní části uklidňovacího prostoru 6. je uspořádáno zaústění 18 odsávací části 19 vedení 20 okruhu plynu, které prostřednictvím plynového injektoru 21 - hnacím plynem je s výhodou dusík - ústí opět do vedení 2. plynu, vedoucího odplyn z tavícího generátoru 1 k cyklonu 2. Tím se udržuje přídavný proud plynu - znázorněný pomocí šipky 23 - cyklonem 2, který zabraňuje tomu, aby fluidizační popřípadě dopravní plyn ze sběrné nádoby 8. stoupal cyklonem 2 a bránil tak oddělování pevných částic. Tento přídavný proud vytváří proudění směrem dolů přes cyklon 2, které zlepšuje separační • ♦ • · · · · existuje rozdíl hladiny ΔΗ ve sběrné nádobě 8., a účinnost cyklonu 2.·
Jak je zřejmé mezi vířivým ložem z výkresů, vytvářeným částicemi, vzdutými pevnými prostřednictvím vedení 7. pevné tlakovou ztrátu mezi cyklonem 3 přiváděnými do něho látky, který vyrovnává a zpětným vstupem, tj.
hořákem 16.
Zpětné vedení pevných částic prostřednictvím hořáku 16 je zvlášť výhodné, neboř tím se daří energeticky využívat spalitelné pevné částice a přitom vznikající popel aglomerovat, například pomocí částic, obsahujících železo, obsažených v oddělované pevné látce. Takto aglomerované popely klesají v tavícím generátoru 1, taví se a nebo se vážou ve strusce. Je tím zamezeno opětovnému vynášení zpět zaváděných pevných částic, oddělených v cyklonu 3., z tavícího generátoru 1..
Obr. 2 až 5 představují různá vytvoření sběrných nádob 2, které umožňují zvlášť, výhodným způsobem udržování rozdílu hladiny ΔΗ. Podle obr. 2 sběrná nádoba 8. vytvořena ve tvaru H, přičemž vertikální části 8' . 8'' nádoby jsou spojeny horizontální částí 8''' nádoby, a v souladu s rozdílem hladiny ΔΗ mají rozdílné délky. Každá z obou vertikálních částí 8' , 8' ' je na svém spodním konci opatřena vlastním přívodním vedením 24 plynu pro fluidizační plyn, například dusík, pro vytváření fluidního lože B.· Horizontální část 8' ' ' nádoby je uspořádána v blízkosti spodního konce vertikální části 8' , 8' ' nádoby.
Protože výška vibračního lože 9. v částech 8' . 8' ' nádoby se značně liší - v technickém provedení může ΔΗ činit
• · ·♦·· až několik metrů - je pro fluidizaci výhodné, když se v každé části 8' . 8' ' nádoby provozují vířivé vrstvy s různými rychlostmi naprázdno a tím s různými množstvími plynu.
Podle provedení znázorněného na obr. 3 jsou vertikální části 8' . 8' ' nádoby uspořádány v bezprostředním sousedství, a mají v oblasti dna, kde je uspořádáno děrované dno 10 pro přívod plynu, spojovací otvor 25.
Na obr. 4 jsou znázorněna provedení oblastí dna vertikálních částí 8' . 8' ' nádoby, ve kterých je přívod fluidizačního plynu vytvořen vždy tak, že velké částice, které nejsou fluidizovatelné, mohou být ze sběrné nádoby j? odtahovány.
Dno 10 může být vytvořeno jako sítové dno, tryskové dno, nebo jako proplachovací kámen.
Vynález není omezen jen na popsaný příklad provedení, ale může být v různém ohledu modifikován. Zejména je použitelný pro reaktorové nádoby všeho druhu, u kterých dochází k vynášení pevné látky s odplynem, tedy nikoliv jen na tavící generátory.
Zastupuj e:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
• toto
JUDr. Miloš Všetečka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2 ··<· ·· to·· · • ·to • · ·♦ • ··· • to * · ··♦·

Claims (16)

1. Způsob zpětného vedení jemně disperzní pevné látky (4), například uhelného prachu, vynášeného plynem na výstupu z reaktorové nádoby (1) , zejména z tavícího generátoru, do zpětného vstupu (16) reaktorové nádoby (1), přičemž se pevná látka (4) odděluje v separátoru (3) pevné látky, zejména cyklonu, načež se shromažďuje ve sběrné nádobě (8), ze které se pomocí dopravního plynu vede při zachování rozdílu tlaku mezi separátorem (3) pevné látky a zpětným vstupem (16) zpět do reaktorové nádoby (1), vyznačující se tím, že se separátorem (3) pevné látky nechává cirkulovat ve směru toku pevné látky (4) přídavný proud (23) plynu, nezávislý na toku plynu v reaktorové nádobě.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se přídavný proud (23) plynu vytváří pomocí tlakového plynu na principu injektoru.
3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že se plyn pro přídavný proud (23) plynu odsává v oblasti (6) výstupu pevné látky (4) ze separátoru (3) pevné látky, a tento plyn se pomocí tlakového plynu přivádí do separátoru (3) pevné látky přímo, tzn. krátkou cestou, spolu s plynem obsahujícím pevnou látku, pocházejícím z reaktorové nádoby
4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že v oblasti výstupu separátoru (3) pevné látky se provádí uklidňování částic pevné látky (4) v uklidňovacím prostoru (6) , a že plyn pro přídavný proud (23) se odsává
16 72314 (72314a) z uklidňovacího prostoru (6) do značné míry zbavený pevných
ΦΦΦΦ 4· «9 9 ΦΦ··
Φ Φ Φ ΦΦΦ · Φ ··
ΦΦΦ ΦΦΦΦφ·*»
Φ Φ «9« 9 9 9 9 9 · Φ · Φ « Φ • ΦΦΦ ΦΦΦ ΦΦΦ • φ ·· ·· · 9* ΦΦ částic.
5. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že ve sběrné nádobě (8) pro shromažďování oddělené pevné látky se udržuje vířivé lože (9), přičemž čerstvě přiváděná pevná látka (4) se s výhodou zavádí do vířivého lože (9) do jeho spodní části jako do sifonu.
6. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že pevná látka (4) oddělená v separátoru (3) pevné látky se do reaktorové nádoby (1) zavádí prostřednictvím hořáku (16).
7. Způsob podle nároku 6, vyznačující se tím, že popel pevné látky (4) se aglomeruje spalováním pevné látky (4).
8. Způsob podle nároku 5 a 6 nebo 7, vyznačující se tím, že pevná látka (4) se z vířivého lože (9) přivádí pomocí dopravního plynu na principu injektoru do hořáku (16) ·
9. Zařízení k provádění způsobu podle jednoho nebo více z nároků 1 až 8, obsahující reaktorovou nádobu (1) , například tavící generátor, z reaktoru vycházející vedení (2) plynu, které vede k separátoru (3) pevné látky, například cyklonu, z něhož vede vedení (7) pevné látky pro vedení oddělené pevné látky (4) do sběrné nádoby (8) a zpětné vedení (15) pevné látky, vystupující ze sběrné nádoby (8) a ústící do reaktorové nádoby (1), vyznačující se tím, že separátoru (3) pevné látky je paralelně připojeno «·%··* · ♦ ♦ ·« · ♦ ♦ · · f · · φ · ·· • « · ♦ · · · ♦· • · Φ ♦ · ·····♦ 999 ·9 • 9999 9 9 9 99 ·· 9 9 · · · · ·9· cirkulační vedení (20) plynu, opatřené plynovým injektorem (21) plynu, který odsává plyn ze separátoru (3) pevné látky a vede jej zpět do separátoru (3) pevné látky, a to ve směru toku pevné látky (4) v separátoru (3) pevné látky.
10. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím , že má v oblasti výstupu pevné látky (4) ze separátoru (3) pevné látky uklidňovací prostor (6), do kterého ústí výstupní vedení pevné látky ze separátoru (3) pevné látky, přičemž ústí je uspořádáno uvnitř uklidňovacího prostoru (6) , přičemž odsávací část (19) vedení (20) okruhu plynu vychází z uklidňovacího prostoru z místa v odstupu nad ústím.
11. Zařízení podle nároku 9 nebo 10, vyznačující se tím, že do sběrné nádoby (8) ústí vedení tlakového plynu vytvářející ve sběrné nádobě (8) vířivé lože (9), a ve spodní části vířivého lože (9) ústí vedení (7) pevné látky vycházející ze separátoru (3) pevné látky.
12. Zařízení podle nároku 11, vyznačující se tím, že sběrná nádoba (8) je na dně opatřena otvorem (11) dna, který je uzavíratelný uzavíracím orgánem (13), a který vede do přepouštěcího zásobníku (14), přičemž dno (10) sběrné nádoby (8) je vytvořeno kuželovité se zužující shora dolů k otvoru (11) dna.
13. Zařízení podle jednoho nebo více z nároků 9 až 12, vyznačující se tím, že zpětné vedení (15) pevné látky je opatřeno plynovým injektorem (17).
- 14 ···· ·4 ·· « ·· ·· • · · f * · · ♦ · · « · · · · · · · · ·· •· ♦ · · ······ ···· · ··»···· ··· • · 9 9 · · « · « · ♦ je u ústí do reaktorové nádoby (1) opatřeno hořákem (16).
14. Zařízení podle jednoho nebo více z nároků 9 až 13, vyznačující se tím, že zpětné vedení (15) pevné látky
15. Zařízení podle jednoho nebo více z nároků 9 až 14, vyznačující se tím, že sběrná nádoba (8) má dvě různě dlouhé, trubicovité vertikální části (8', 8'') nádoby, navzájem propojené v blízkosti svých spodních konců (obr. 2 až 5) .
16 . Zařízení podle nároku 15, vyznačující s e tím, že ve spodních koncových oblastech částí (8 ' , 8' ' ) nádoby je zaústěno vždy j edno přívodní vedení plynu pro fluidizační plyn. 17. Zařízení podle nároku 16, vyznačující s e tím, že rychlosti naprázdno v částech (8' , 8' ') nádoby j sou různé. 18 . Zařízení podle j ednoho nebo více z nároků 15 až 17, vyz n a č u j í c i se tím, že sběrná nádoba (8) je vytvořena ve tvaru H, přičemž vertikální části (8', 8' ' ) nádoby jsou spojeny horizontální částí (8''') nádoby
CZ19981347A 1995-11-02 1996-10-30 Method of returning fine dispersed solid substance removed by gas from a reactor tank and apparatus for making the same CZ286776B6 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0181295A AT403168B (de) 1995-11-02 1995-11-02 Verfahren und einrichtung zum rückführen eines aus einem reaktorgefäss mit einem gas ausgetragenen feinteiligen feststoffes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ134798A3 true CZ134798A3 (cs) 1998-10-14
CZ286776B6 CZ286776B6 (en) 2000-07-12

Family

ID=3521522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19981347A CZ286776B6 (en) 1995-11-02 1996-10-30 Method of returning fine dispersed solid substance removed by gas from a reactor tank and apparatus for making the same

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6202576B1 (cs)
EP (1) EP0858365B1 (cs)
JP (1) JPH11514921A (cs)
KR (1) KR100296187B1 (cs)
CN (1) CN1079280C (cs)
AT (1) AT403168B (cs)
AU (1) AU725255B2 (cs)
BR (1) BR9611132A (cs)
CA (1) CA2236523C (cs)
CZ (1) CZ286776B6 (cs)
DE (1) DE59601523D1 (cs)
RU (1) RU2148428C1 (cs)
SK (1) SK52798A3 (cs)
TW (1) TW330156B (cs)
WO (1) WO1997016244A1 (cs)
ZA (1) ZA969180B (cs)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2385880T3 (es) * 2000-12-21 2012-08-02 Rentech, Inc. Método de gasificación de biomasa para reducir la aglomeración de ceniza
NL1027932C2 (nl) * 2004-12-31 2006-07-03 Btg Biomass Technology Group B Dipleg, werkwijze voor het gebruik ervan en toepassingen van de dipleg.
GB0523338D0 (en) * 2005-11-16 2005-12-28 Inbulk Technologies Ltd Vacuum conveying velocity control device
DE102007009759A1 (de) * 2007-02-27 2008-08-28 Outotec Oyj Verfahren und Vorrichtung zur Aufteilung eines Feststoffstromes
AT507524B1 (de) * 2008-10-23 2010-10-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren und vorrichtung zum abtrennen von partikelförmigen feststoffen von einem gasstrom
AT506949B1 (de) * 2008-12-19 2010-01-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren zur herstellung von flüssigen metallen
JP5759828B2 (ja) * 2011-08-10 2015-08-05 高砂工業株式会社 原料粉末回収システム
TR201819990T4 (tr) * 2014-06-27 2019-01-21 Tuerkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu Tuebitak Bi̇r kömür besleme si̇stemi̇.
CN108392929B (zh) * 2018-04-24 2023-12-15 中国石油大学(北京) 分离装置
CN108686839B (zh) * 2018-05-29 2023-10-31 贵州富燃环保科技有限公司 一种高效净化旋风分离器
FR3086369B1 (fr) * 2018-09-20 2021-01-01 Ifp Energies Now Dispositif et procede de combustion en boucle chimique avec separateur de particules muni d'une conduite d'admission inclinee
US11007542B2 (en) * 2019-04-08 2021-05-18 Fmc Technologies, Inc. Cyclone separator and methods of using same
CN112007432A (zh) * 2020-09-18 2020-12-01 日扬科技股份有限公司 气固分离系统
CA3153460A1 (en) * 2021-03-30 2022-09-30 Kyata Capital Inc. Systems and methods for removing contaminants from surfaces of solid material
CN114570152B (zh) * 2022-03-28 2023-12-19 南京诺令生物科技有限公司 一种分离与提纯低颗粒物气体的集成装置及其分离提纯方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4117786A (en) * 1977-05-24 1978-10-03 United Technologies Corporation Inlet air preheating for pyrolysis system
US4419965A (en) * 1981-11-16 1983-12-13 Foster Wheeler Energy Corporation Fluidized reinjection of carryover in a fluidized bed combustor
US4453497A (en) * 1982-12-21 1984-06-12 Struthers Wells Corporation Augmented heat transfer method and apparatus
DE3412930A1 (de) * 1984-04-06 1985-10-17 L. & C. Steinmüller GmbH, 5270 Gummersbach Verfahren und vorrichtung zum ausschleusen von feststoffen (staub) aus unter druck stehenden prozessgasen
FI75505C (fi) * 1985-01-11 1988-07-11 Ahlstroem Oy Foerfarande och anordning foer avskiljning av fast material ur roekgaserna fraon en reaktor med cirkulerande baedd.
FI853615L (fi) * 1985-09-20 1987-03-21 Tampella Oy Ab Foerfarande foer minskning av utslaeppen av kvaeve- och svaveloxider vid foerbraenning av kvaeve- och svavelhaltigt braensle.
US4679511A (en) * 1986-04-30 1987-07-14 Combustion Engineering, Inc. Fluidized bed reactor having integral solids separator
US4688521A (en) * 1986-05-29 1987-08-25 Donlee Technologies Inc. Two stage circulating fluidized bed reactor and method of operating the reactor
US4700636A (en) * 1986-10-23 1987-10-20 Dorr-Oliver Incorporated Ash classifier
DE3702892A1 (de) * 1987-01-31 1988-08-11 Rheinische Braunkohlenw Ag Verfahren und einrichtung zur behandlung von koernigen feststoffen in einer wirbelschicht
GB2203672B (en) * 1987-04-16 1991-07-24 Coal Ind Improvements in or relating to fluidised beds
US4781574A (en) * 1987-05-08 1988-11-01 Foster Wheeler Development Corporation Method and system for controlling cyclone collection efficiency and recycle rate in fluidized bed reactors
FI873735A0 (fi) * 1987-08-28 1987-08-28 Ahlstroem Oy Foerfarande och anordning foer foergasning av fast kolhaltigt material.
US4838898A (en) * 1988-06-30 1989-06-13 Shell Oil Company Method of removal and disposal of fly ash from a high-temperature, high-pressure synthesis gas stream
US5110323A (en) 1990-01-04 1992-05-05 Stone & Webster Engineering Corp. Process for the return of recovered particulate solids by a cyclone separator to a vessel
US4977837A (en) * 1990-02-27 1990-12-18 National Recovery Technologies, Inc. Process and apparatus for reducing heavy metal toxicity in fly ash from solid waste incineration
JPH0443211A (ja) * 1990-06-08 1992-02-13 Takahashi Shoten:Kk 熱風発生装置付きおから焼却炉
DE4041936C1 (cs) * 1990-12-27 1992-09-24 Deutsche Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh, 4000 Duesseldorf, De
DE4102959A1 (de) * 1991-02-01 1992-08-13 Metallgesellschaft Ag Verfahren zum verbrennen von kohle in der zirkulierenden wirbelschicht
FR2698637B1 (fr) * 1992-11-27 1995-01-27 Lorraine Laminage Installation de réduction du minerai de fer utilisant des lits de particules solides fluidisés par un gaz réducteur.
NL9300666A (nl) * 1993-04-20 1994-11-16 Bronswerk Heat Transfer Bv Inrichting voor het uitvoeren van een fysisch en/of chemisch proces, zoals een warmtewisselaar.
US5584255A (en) * 1995-06-07 1996-12-17 Proler Environmental Services, Inc. Method and apparatus for gasifying organic materials and vitrifying residual ash

Also Published As

Publication number Publication date
CA2236523C (en) 2002-07-30
CN1079280C (zh) 2002-02-20
TW330156B (en) 1998-04-21
AT403168B (de) 1997-11-25
CN1201403A (zh) 1998-12-09
AU7265396A (en) 1997-05-22
DE59601523D1 (de) 1999-04-29
ZA969180B (en) 1997-05-29
CA2236523A1 (en) 1997-05-09
EP0858365B1 (de) 1999-03-24
CZ286776B6 (en) 2000-07-12
EP0858365A1 (de) 1998-08-19
WO1997016244A1 (de) 1997-05-09
KR19990067276A (ko) 1999-08-16
SK52798A3 (en) 1998-09-09
BR9611132A (pt) 1999-03-30
ATA181295A (de) 1997-04-15
KR100296187B1 (ko) 2001-11-30
RU2148428C1 (ru) 2000-05-10
AU725255B2 (en) 2000-10-12
JPH11514921A (ja) 1999-12-21
US6202576B1 (en) 2001-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ134798A3 (cs) Způsob zpětného vedení jemně disperzní pevné látky, vynášené plynem z reaktorové nádoby a zařízení k provádění způsobu
US5154732A (en) Apparatus for gasifying or combusting solid carbonaceous
US4969930A (en) Process for gasifying or combusting solid carbonaceous material
US20130312328A1 (en) Method and apparatus for particle recycling in multiphase chemical reactors
US9175226B2 (en) Process and plant for producing char and fuel gas
US4276062A (en) Fluidized bed systems
CA2510791A1 (en) Method and plant for the conveyance of fine-grained solids
CZ372998A3 (cs) Způsob zpracování částicového materiálu procesem ve fluidní vrstvě, nádoba a zařízení k provádění způsobu
TW200419105A (en) Circulating fluidized bed reactor
AU722599B2 (en) Process for recycling a fine-particulate solid discharged from a reactor vessel by means of a carrier gas
KR20000011107A (ko) 유동화에 의한 미립물질의 환원방법 및 이를 위한 장치를 가진환원로
JP2023520042A (ja) 炭素質材料の変換のための反応器及び方法
CN115466635A (zh) 循环流化床气化设备
MXPA99003745A (en) Process for returning finely dispersed solids discharged with a carrier gas from a reactor vessel
JPH01242709A (ja) 循環流動層による紛鉱石の還元操業法

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20011030