DE3147864A1 - "abwaermekessel fuer die kuehlung von synthesegas" - Google Patents
"abwaermekessel fuer die kuehlung von synthesegas"Info
- Publication number
- DE3147864A1 DE3147864A1 DE19813147864 DE3147864A DE3147864A1 DE 3147864 A1 DE3147864 A1 DE 3147864A1 DE 19813147864 DE19813147864 DE 19813147864 DE 3147864 A DE3147864 A DE 3147864A DE 3147864 A1 DE3147864 A1 DE 3147864A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- water jacket
- waste heat
- synthesis gas
- heat boiler
- boiler according
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28G—CLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
- F28G1/00—Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances
- F28G1/16—Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances using jets of fluid for removing debris
-
- 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
- C10J3/86—Other features combined with waste-heat boilers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B1/00—Methods of steam generation characterised by form of heating method
- F22B1/02—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
- F22B1/18—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
- F22B1/1838—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines the hot gas being under a high pressure, e.g. in chemical installations
- F22B1/1846—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines the hot gas being under a high pressure, e.g. in chemical installations the hot gas being loaded with particles, e.g. waste heat boilers after a coal gasification plant
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B21/00—Water-tube boilers of vertical or steeply-inclined type, i.e. the water-tube sets being arranged vertically or substantially vertically
- F22B21/02—Water-tube boilers of vertical or steeply-inclined type, i.e. the water-tube sets being arranged vertically or substantially vertically built-up from substantially straight water tubes
- F22B21/04—Water-tube boilers of vertical or steeply-inclined type, i.e. the water-tube sets being arranged vertically or substantially vertically built-up from substantially straight water tubes involving a single upper drum and a single lower drum, e.g. the drums being arranged transversely
- F22B21/06—Water-tube boilers of vertical or steeply-inclined type, i.e. the water-tube sets being arranged vertically or substantially vertically built-up from substantially straight water tubes involving a single upper drum and a single lower drum, e.g. the drums being arranged transversely the water tubes being arranged annularly in sets, e.g. in abutting connection with drums of annular shape
- F22B21/065—Water-tube boilers of vertical or steeply-inclined type, i.e. the water-tube sets being arranged vertically or substantially vertically built-up from substantially straight water tubes involving a single upper drum and a single lower drum, e.g. the drums being arranged transversely the water tubes being arranged annularly in sets, e.g. in abutting connection with drums of annular shape involving an upper and lower drum of annular shape
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
- F28D1/06—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with the heat-exchange conduits forming part of, or being attached to, the tank containing the body of fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D21/0001—Recuperative heat exchangers
- F28D21/0012—Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from waste water or from condensates
-
- 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
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1603—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with gas treatment
-
- 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
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1861—Heat exchange between at least two process streams
- C10J2300/1884—Heat exchange between at least two process streams with one stream being synthesis gas
-
- 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
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1861—Heat exchange between at least two process streams
- C10J2300/1892—Heat exchange between at least two process streams with one stream being water/steam
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D2021/0019—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
- F28D2021/0075—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for syngas or cracked gas cooling systems
-
- 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
- Y02P20/10—Process efficiency
- Y02P20/129—Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Description
Dr. Gerhard Schupfner Patentanwalt
Karlstraße 5 2110 Buchholz/Nordheide
23. November 1981
T-OfO 81 DE S/KB D 77,077-F (HCD)
TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION
2000 WESTCHESTER AVENUE WHITE PLAINS, N. Y. 10650
U. S. A.
Abwärmekessel für die Kühlung von Synthesegas
Dr. Gerhard Schupfner g Texaco Development Corp.
Patentanwalt T-040 81 DE
D 77,077-F (HCD)
Abwärmekessel für die Kühlung von Synthesegas
Für die Kühlung von heißem Synthesegas aus einem Vergaser, in welchem fein verteilte Feststoffe, wie beispielsweise
pulverförmige Kohle, behandelt werden, werden bis jetzt
ausschließlich sogenannte Strahlungskessel eingesetzt, bei denen Dampf durch die Röhren eines Wassermantels hindurchgeleitet
wird. In einem solchen Strahlungskessel werden die verfestigte Schlacke und das gekühlte Synthesegas über den
Kesselboden abgeführt. Wird ein solcher Strahlungskessel in größeren, kommerziell genutzten Anlagen eingesetzt, dann
sind dafür seine Abmessungen ein begrenzender Faktor, wenn insoweit berücksichtigt wird, daß die Strömung des heißen
Synthesegases durch einen solchen Strahlungskessel in einem einzigen Zug hindurchgeleitet wird.
Für die Übertragung von Wärme aus einer Strömung heißer Gase, die zu kühlen sind, sind daneben sogenannte Abwärmekessel in
verschiedenen Ausführungsformen bekannt, die jedoch alle
nicht für die Kühlung einer großvolumigen Strömung eines Synthesegases geeignet sind. Die bekannten Abwärmekessel
beispielsweise gemäß der US^-PS 3 628 508 sind außerdem sehr
komplex ausgeführt, wodurch ihre Herstellung entsprechend teuer ist und wodurch diese Abwärmekessel nicht ohne weiteres
zur Benutzung bei den hohen Temperaturen geeignet sind, die bei der Kühlung von Synthesegas auftreten. Auch
O <?
3H7864
ist bei keinem dieser bekannten Abwärmekessel für die Wärmeübertragung
durch Strahlung eine axiale Gasströmung verwirklicht, die eine Umkehrung hinein in einen ringförmigen
Raum erfährt, wobei auch ein Löschen der in dem Synthesegas mitgeführten Feststoffe für deren Entfernung aus dem
Gas mittels eines Bades durchgeführt wird.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen für die Kühlung von Synthesegas geeigneten Abwärmekessel bereitzustellen,
mit dem ein optimaler Wärmeaustausch zu verwirklichen ist.
Zur Lösung dieser Aufgabe weist ein Abwärmekessel gemäß der Erfindung einen äußeren Kesselmantel auf, an dessen
einem Ende ein Einlaß für das Feststoffe mitführende Synthesegas vorgesehen ist. Innerhalb dieses äußeren Kesselmantels
ist ein innerer Wassermantel angeordnet, an dem ein Wärmeaustausch durch Strahlung zwischen dem Synthesegas
und einem durch den Wassermantel hindurchgeleiteten Fluid stattfindet. Der innere Wassermantel ist von einem
äußeren Wassermantel unter Ausbildung eines ringförmigen Raumes umgeben, der mindestens einen Auslaß für das Synthesegas
aufweist, das eine Strömung zunächst längs des inneren Wassermantels und dann zurück in diesen ringför-
Raum
migen/hin zu dessen Auslaß erfährt. Der Abwärmekessel ist in dieser erfindungsgemäßen Ausbildung vorzugsweise stehend ausgeführt und weist an seinem dem Einlaß für das Synthesegas abgewandten Ende, also am Kesselboden, ein Wasserbad auf, gegen dessen Spiegel die Strömung des Feststoffe mitführenden Synthesegases mittels eines an dem inneren Wassermantel befestigten Leitbleches für das Löschen der Feststoffe beschleunigt werden kann und in welches auch ein an dem äußeren Wassermantel befestigtes weiteres Leitblech dann zweckmäßig eingetaucht ist, durch welches das Synthesegas in den ringförmigen Raum zwischen den beiden Wassermänteln gelenkt wird, der an dem einen Kesselende für die Anordnung des Auslasses an dieser Stelle geschlossen sein sollte.
migen/hin zu dessen Auslaß erfährt. Der Abwärmekessel ist in dieser erfindungsgemäßen Ausbildung vorzugsweise stehend ausgeführt und weist an seinem dem Einlaß für das Synthesegas abgewandten Ende, also am Kesselboden, ein Wasserbad auf, gegen dessen Spiegel die Strömung des Feststoffe mitführenden Synthesegases mittels eines an dem inneren Wassermantel befestigten Leitbleches für das Löschen der Feststoffe beschleunigt werden kann und in welches auch ein an dem äußeren Wassermantel befestigtes weiteres Leitblech dann zweckmäßig eingetaucht ist, durch welches das Synthesegas in den ringförmigen Raum zwischen den beiden Wassermänteln gelenkt wird, der an dem einen Kesselende für die Anordnung des Auslasses an dieser Stelle geschlossen sein sollte.
Weitere Merkmale des erfindungsgemäßen Abwärmekessels sind
in den einzelnen Patentansprüchen erfaßt.
Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Abwärmekessels
ist in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt
Fig. 1 einen Längsschnitt des Abwärme
kessels und
Fig. 2 einen Querschnitt des Abwärme
kessels nach der Linie 2 - 2 in Fig.1.
Bei der Erzeugung von Synthesegas aus Pulverkohle u.dgl. muß das heiße Synthesegas gekühlt werden, wobei der Wärmeentzug
unter Verwendung eines sog. Strahlungskessels erfolgen kann, bei dem als Folge dieses Wärmeentzugs in
den Rohren eines Wassermantels Dampf erzeugt wird. Die von dem Synthesegas mitgeführten Feststoffe verfestigen
als Schlacke, die bei diesen Strahlungskesseln über den Kesselboden entfernt werden kann. Für eine kommerziell
genutzte Anlage ist aber die Menge bzw. das Volumen der Gasströmung so groß, daß dafür die Abmessungen eines solchen
Strahlungskessels einen begrenzenden Faktor bilden. Die Abmessungen eines für die Kühlung von Synthesegas geeigneten
Kessels können jedoch mit einem Abwärmekessel gemäß der Erfindung dadurch in einem vertretbaren Rahmen
gehalten werden, daß in diesem Kessel eine Umkehrung der Gasströmung für einen mehrfachen Wärmeaustausch an mehr
als einem Wassermantel bewirkt wird.
Die in diesem Zusammenhang erfolgte Bezugnahme auf einen "Wassermantel" sollte allgemein verständlich sein. Bei
einem Wassermantel sind Kanäle zum Halten oder Speichern eines an dem Wärmeaustausch teilnehmenden Fluids sowie
eine gasdichte Oberfläche vorhanden. Ein Wassermantel
ist gewöhnlich für einen zylindrischen Wärmeaustauscher verwendet und besteht aus parallelen Rohren, die über Rippen
oder sonstwie miteinander verbunden sind, um eine zylindrische gasdichte Oberfläche zu bilden. Die Rohre sind
dabei meistens an den Enden über kreisförmige Anschlüsse miteinander verbunden, um für die Fluide gemeinsame Kanäle
durch die Gruppe von parallelen Rohren bereitzustellen.
Gemäß den Fig.1 und 2 der Zeichnung besteht ein Abwärmekessel
bzw. Kühler gemäß der Erfindung aus einem äußeren Kesselmantel 11, der einen an seinem oberen Ende axial angeordneten
Einlaß 12 aufweist. Innerhalb des Kesselmantels 11 ist ein innerer Wassermantel 15 angeordnet, an welchem
ein Wärmeaustausch durch Strahlung von dem Feststoffe mitführenden Synthesegas stattfindet, das innerhalb des
inneren Wassermantels und mithin im Zentrum des Kesselmantels 11 nach unten strömt.
Gemäß dem vorstehenden Hinweis wird in diesem Zusammenhang
unter einem "Wassermantel" ein Bauteil verstanden, das in diesem Fall aus einer Vielzahl paralleler Rohre
gebildet ist, die über Rippen 16 miteinander verbunden
sind, so daß eine gasdichte Wand geschaffen ist. Die oberen und unteren Enden dieser Rohre des Wassermantels 15
sind über zwei Rohranschlüsse 19 und 20 miteinander verbunden. Damit kann ein Fluid, wie beispielsweise Wasser,
in den Rohren des Wassermantels 15 für die Erzeugung von Dampf zirkuliert werden. Es handelt sich folglich hier
um einen Kessel, bei welchem der Wärmeaustausch durch Strahlung erfolgt.
Koaxial zu dem inneren Wassermantel 15 und zu dem Kessel-,
mantel 11 ist weiter ein äußerer Wassermantel 23 vorhanden,
der bezüglich des inneren Wassermantels 15 einen ringförmigen Raum 24 bildet. Auch dieser äußere Wassermantel
23 besteht aus parallelen Rohren, die durch Rippen 31 zur Schaffung einer gasdichten Wand verbunden sind und an ih-
ren oberen und unteren Enden zwei Rohranschlüsse 27 und 28 aufweisen, so daß ein für einen Wärmeaustausch geeignetes
Fluid durch die Rohre des äußeren Wassermantels zirkulieren kann. Der äußere Wassermantel 23 ist an seinem
oberen Ende mit einem kegelstumpfförmigen Abschnitt 34 versehen, durch welchen das obere Ende des ringförmigen
Raumes 24 in Gemeinsamkeit mit einem Verbindungsteil 35 verschlossen ist, das den oberen Rohranschluß 19 des inneren
Wassermantels 15 mit diesem kegelstumpfförmigen Abschnitt 34 des äußeren Wassermantels 23 verbindet.
Am Boden des Kesselmantels 11 ist ein Wasserbad 38 vorhanden,
das die von dem Synthesegas mitgeführten Feststoffe aufnimmt und löscht, wenn das Synthesegas innerhalb des
inneren Wassermantels 15 axial nach unten strömt. Das Wasserbad kann über eine Schleuse an einen Bunker angeschlos
sen sein, wie es mit einem Pfeil für eine Auslaßöffnung des Kesselmantels 11 dargestellt ist. Durch das Wasserbad
38 kann auch Frischwasser hindurchgeleitet werden, das über einen Einlaß 39 zugeleitet und über einen Auslaß
abgeführt wird.
An dem unteren Ende des äußeren Wassermantels 23 ist ein Leitblech 4 3 befestigt, das in das Wasserbad 38 eintaucht
und dazu dient, die von dem unteren Ende des inneren Wassermantels 15 ausströmende Gasströmung in den ringförmigen
Raum 24 umzulenken. Ein weiteres Leitblech 44 ist an dem unteren Ende des Wassermantels 15 befestigt, wobei dieses
im wesentlichen kegelstumfförmige Leitblech dazu dient,
die aus dem inneren Wassermantel 15 ausströmende Gasströmung zu dem Spiegel des Wasserbades 38 hin zu lenken und
zu beschleunigen. Die beiden Leitbleche 43 und 44 sind zweckmäßig an den unteren Rohranschlüssen 28 und 20 der
beiden Wassermäntel 23 und 15 befestigt.
Nahe dem oberen Ende des ringförmigen Raumes 24 ist ein Auslaß 47 für das Synthesegas vorgesehen, das mithin eine
wirksame Kühlung an den Wärmetauschflächen der beiden Wassermäntel
15 und 23 erfahren kann. Damit der ringförmige Raum 24 an der Stelle dieses Auslasses 47 genügend gasdicht
ist, ist das innere Ende des Auslasses 47 von einem kleinen Rohranschluß 48 umgeben.
Um die Wärmetauschflächen der beiden Wassermäntel 15 und
24 sauberzuhalten, sind an diesen Wärmetauschflächen mehrere Rußgebläse 51 angeordnet, die herkömmlich ausgeführt und
betrieben sein können. Zum Säubern der Wärmetauschflächen
mittels dieser Gebläse kann beispielsweise Dampf oder Stickstoff oder rezirkuliertes sauberes Synthesegas verwendet
werden.
Anstelle nur eines Aulasses 47 kann am oberen Ende des ringförmigen
Raumes 24 auch noch ein zweiter Auslaß 52 vorgesehen sein, wie es in Fig.1 in gestrichelten Linien dargestellt
ist. Ein solcher zweiter Auslaß 52 wäre im wesentlichen gleich ausgeführt wie der Auslaß 47. Damit die Leitbleche
43 und 44 den hohen Temperaturen des Synthesegases widerstehen, müssen sie in geeigneter Weise gekühlt werden,
was in der Zeichnung aber nicht dargestellt ist. Eine solche Kühlung kann beispielsweise für das Leitblech 44 dadurch
verwirklicht werden, daß es als eine konische Verlängerung des inneren Wassermantels 15 ausgeführt wird. Für
das in das Wasserbad 38 eintauchende Leitblech 43 muß nicht unbedingt die in der Zeichnung dargestellte konische
Formgebung eingehalten werden, vielmehr reicht es auch hier aus, dieses Leitblech lediglich als eine Verlängerung
des äußeren Wassermantels 23 auszubilden. Auch der Auslaß 47 sollte in geeigneter Weise gekühlt werden,
wie selbstverständlich auch der Auslaß 52, falls dieser vorgesehen ist.
Der vorbeschriebene Abwärmekessel bzw. Kühler kann auch mit mehr als nur zwei Wassermänteln ausgerüstet sein, um
für die Gasströmung eine entsprechend verlängerte Kühlungs-
; - : ". : ': 3U7864
-M *r
strecke bereitzustellen. Es können auch noch zusätzliche Wärmetauschrohre vorhanden sein, die an einer dafür geeigneten
Stelle angeordnet werden, so insbesondere nahe dem unteren Ende des ringförmigen Raumes 24, und die beispielsweise
zur Erzeugung von überhitztem Dampf genutzt werden.
L θ e r s θ i t θ
Claims (12)
- Dr. Gerhard Schupfner Texaco Development CorpPatentanwalt T-040 81 DED 77,077-F (HCD)Patentansprüche!■.^Abwärmekessel für die Kühlung von Synthesegas, -' gekennzeichnet durch einen äußeren Kesselmantel (11), an dessen einem Ende ein Einlaß (12) für das Feststoffe mitführende Synthesegas vorgesehen ist, einen inneren Wassermantel (15), an dem ein Wärmeaustausch durch Strahlung zwischen dem Synthesegas und einem durch den Wassermantel hindurchgeleiteten Fluid stattfindet, einen äußeren Wassermantel (23), der innerhalb des Kesselmantels (11) angeordnet ist und bezüglich des inneren Wassermantels (15) einen ringförmigen Raum (24) bildet, der mindestens einen Auslaß (47,52) für das Synthesegas aufweist, und eine Einrichtung (34,35), durch welche das Synthesegas für eine Strömung längs des inneren Wassermantels (15) und zurück in den ringförmigen Raum (24) zu dem Auslaß (4 7, 52) hin gezwungen wird.
- 2. Abwärmekessel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die für die zwangsweise Strömung des Synthesegases vorgesehene Einrichtung aus einem den ringförmigen Raum (24) an dem einen Ende verschließenden Verbindungsteil (35) zwischen dem inneren und dem äußeren Wassermantel (15,23) besteht, und daß der Auslaß (47,52) nahe diesem geschlossenen Ende des ringförmigen Raumes (24) angeordnet ist.
- 3. Abwärmekessel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , daß an dem anderen Ende des Kesselmantels (11) eine zum Löschen der in dem Synthesegas mitgeführten Feststoffe dienende Flüssigkeit vorhanden ist.
- 4. Abwärmekessel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daß nahe dem anderen Ende des Kesselmantels (11) an dem äußeren Wassermantel (23) ein erstes Leitblech (43) zur Lenkung der Gasströmung
in den ringförmigen Raum (24) befestigt ist. - 5. Abwärmekessel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , daß an dem inneren Wassermantel (15) ein zweites Leitblech (44) zur Lenkung der Gasströmung hin zu der dem Löschen der mitgeführten Feststoffe dienenden Flüssigkeit befestigt ist.
- 6. Abwärmekessel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daß die Flüssigkeit durch ein Wasserbad (38) gebildet ist.
- 7. Abwärmekessel nach den Ansprüchen 4 und 6, dadurch
gekennzeichnet , daß das an dem äußeren
Wassermantel (23) befestigte Leitblech (43) in das
Wasserbad (38) eingetaucht ist. - 8. Abwärmekessel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet , daß an dem inneren und an dem äußeren Wassermantel (15,23) zum Säubern der Wärmetauschflächen dienende Rußgebläse (51) angeordnet sind.
- 9. Abwärmekessel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet , daß die beiden Wassermäntel (15,23) durch achsparallel zu dem Kesselmantel (11) angeordnete und an ihren beiden Enden durch Rohranschlüsse (19,20 bzw. 27,28) miteinander verbundene Rohre gebildet sind.
- 10. Abwärmekessel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet , daß an dem einen Ende des Kesselmantels (11) ein Abschnitt (34) des äußeren Was-sermantels (38) für einen Verschluß des ringförmigen Raumes (24) und des inneren Wassermantels (15) mit Ausnahme des Einlasses (12) ausgebildet ist.
- 11. Abwärmekessel nach den Ansprüchen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet , daß die beiden Leitbleche (43,44) als Verlängerungen der beiden Wassermäntel (23,15) ausgebildet sind.
- 12. Abwärmekessel nach Anspruch 4 oder 11, dadurch gekennzeichnet , daß das Leitblech (44) des inneren Wassermantels (15) konisch ausgeführt ist,
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US06/233,752 US4377132A (en) | 1981-02-12 | 1981-02-12 | Synthesis gas cooler and waste heat boiler |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3147864A1 true DE3147864A1 (de) | 1982-08-19 |
DE3147864C2 DE3147864C2 (de) | 1987-03-19 |
Family
ID=22878551
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE3147864A Expired DE3147864C2 (de) | 1981-02-12 | 1981-12-03 | Abwärmekessel für die Kühlung von Synthesegas |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4377132A (de) |
JP (2) | JPS57150791A (de) |
KR (1) | KR880000048B1 (de) |
AU (1) | AU546321B2 (de) |
BE (1) | BE892110A (de) |
BR (1) | BR8108218A (de) |
CA (1) | CA1168527A (de) |
DE (1) | DE3147864C2 (de) |
ES (1) | ES509501A0 (de) |
FR (1) | FR2499699B1 (de) |
GB (1) | GB2093175B (de) |
IT (1) | IT1149611B (de) |
SE (1) | SE454992B (de) |
ZA (1) | ZA82159B (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102009020367A1 (de) * | 2009-04-27 | 2010-11-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Abhitzedampferzeugersystem für einen Vergasungsprozess |
Families Citing this family (59)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH656637A5 (de) * | 1981-10-26 | 1986-07-15 | Sulzer Ag | Gaskuehler-anordnung zu kohlevergasungsanlage. |
NL187177C (nl) * | 1982-07-12 | 1991-06-17 | Stork Ketel & App | Vertikale stralingsketel. |
US4479809A (en) * | 1982-12-13 | 1984-10-30 | Texaco Inc. | Apparatus for gasifying coal including a slag trap |
CH661585A5 (de) * | 1983-07-07 | 1987-07-31 | Sulzer Ag | Waermeuebertrager fuer gase, vorzugsweise synthesegaskuehler. |
US4545330A (en) * | 1984-04-10 | 1985-10-08 | Cool Water Coal Gasification Program | Self-cleaning liner |
US4520760A (en) * | 1984-04-23 | 1985-06-04 | Combustion Engineering, Inc. | Heat exchanger outlet arrangement |
DD227980A1 (de) * | 1984-10-29 | 1985-10-02 | Freiberg Brennstoffinst | Apparat fuer die vergasung von kohlenstaub |
US4708819A (en) * | 1985-04-26 | 1987-11-24 | Texaco Inc. | Reduction of vanadium in recycle petroleum coke |
US4657702A (en) * | 1985-04-26 | 1987-04-14 | Texaco Inc. | Partial oxidation of petroleum coke |
US4681700A (en) * | 1985-04-26 | 1987-07-21 | Texaco Inc. | Partial oxidation of upgraded petroleum coke |
US4650497A (en) * | 1985-05-06 | 1987-03-17 | Texaco Development Corp. | Quench chamber structure for a down flow high pressure gasifier |
DD252734A3 (de) * | 1985-11-12 | 1987-12-30 | Freiberg Brennstoffinst | Apparat zur kohlenstaubvergasung |
CH670501A5 (de) * | 1986-07-02 | 1989-06-15 | Sulzer Ag | |
GB8620994D0 (en) * | 1986-08-29 | 1986-10-08 | Shell Int Research | Synthesis gas |
DE3711314A1 (de) * | 1987-04-03 | 1988-10-13 | Babcock Werke Ag | Vorrichtung zum kuehlen eines synthesegases in einem quenchkuehler |
DE3737359A1 (de) * | 1987-11-04 | 1989-05-18 | Krupp Koppers Gmbh | Abhitzekessel zur kuehlung von partialoxidationsrohgas |
US4936376A (en) * | 1988-06-27 | 1990-06-26 | Texaco Inc. | Synthetic gas cooler with thermal protection |
US4876987A (en) * | 1988-06-27 | 1989-10-31 | Texaco, Inc. | Synthetic gas cooler with thermal protection |
DE3844347A1 (de) * | 1988-12-30 | 1990-07-05 | Krupp Koppers Gmbh | Verfahren und strahlungskuehler zur strahlungskuehlung eines aus dem vergasungsreaktor austretenden produktgasmengenstromes |
US4946476A (en) * | 1989-08-24 | 1990-08-07 | Texaco Inc. | Partial oxidation of bituminous coal |
US4948387A (en) * | 1989-11-24 | 1990-08-14 | Texaco Inc. | Synthesis gas barrier and refractory support |
US5251575A (en) * | 1991-06-12 | 1993-10-12 | Sulzer Brothers Limited | Installation for cooling hot, dust-charged gas in a steam generator, and a process for operating said installation |
US5234552A (en) * | 1991-09-10 | 1993-08-10 | Mcgrew Robert | Glycol reboiler vapor condenser |
DE4230124A1 (de) * | 1992-09-09 | 1994-03-10 | Babcock Energie Umwelt | Vorrichtung zur Kühlung von heißen Gasen |
DE4229895C2 (de) * | 1992-09-11 | 1997-01-30 | Steinmueller Gmbh L & C | Vorrichtung zur Kühlung eines heißen Gases, insbesondere eines in einer Verbrennungs- bzw. Vergasungkammer durch Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff erzeugten heißen Nutzgases |
US5271243A (en) * | 1992-10-27 | 1993-12-21 | Deutsche Babcock Energie- Und Umwelttechnik Ag | Device for cooling hot gases |
US5803937A (en) * | 1993-01-14 | 1998-09-08 | L. & C. Steinmuller Gmbh | Method of cooling a dust-laden raw gas from the gasification of a solid carbon-containing fuel |
US5319924A (en) * | 1993-04-27 | 1994-06-14 | Texaco Inc. | Partial oxidation power system |
CA2211983C (en) * | 1997-02-28 | 2006-03-14 | Miura Co., Ltd. | Water-tube boiler |
US6550252B2 (en) | 2000-10-12 | 2003-04-22 | Texaco Inc. | Nitrogen stripping of hydrotreater condensate |
TW517147B (en) * | 2001-04-19 | 2003-01-11 | Ebara Corp | Waste heat boiler |
JP4599291B2 (ja) * | 2005-01-07 | 2010-12-15 | 三菱重工業株式会社 | 加圧高温ガス冷却器 |
US20060228284A1 (en) * | 2005-04-11 | 2006-10-12 | Schmidt Craig A | Integration of gasification and ammonia production |
US7931710B2 (en) * | 2005-07-27 | 2011-04-26 | Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. | Steam generator to contain and cool synthesis gas |
ITMI20051834A1 (it) * | 2005-09-30 | 2007-04-01 | Eni Spa | Scambiatore di calore |
US7803216B2 (en) | 2005-12-28 | 2010-09-28 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Pressurized high-temperature gas cooler |
US8828107B2 (en) | 2006-01-31 | 2014-09-09 | Linde Process Plants, Inc. | Process and apparatus for synthesis gas heat exchange system |
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 |
JP2008056808A (ja) * | 2006-08-31 | 2008-03-13 | Babcock & Wilcox Co:The | 合成ガスを収容及び冷却するための蒸気発生装置 |
CN101135432B (zh) * | 2006-09-01 | 2013-04-24 | 巴布考克及威尔考克斯公司 | 用于容纳和冷却合成气体的蒸汽发生器 |
US9051522B2 (en) | 2006-12-01 | 2015-06-09 | Shell Oil Company | Gasification reactor |
US7740671B2 (en) | 2006-12-18 | 2010-06-22 | Pratt & Whitney Rocketdyne, Inc. | Dump cooled gasifier |
US8191617B2 (en) * | 2007-08-07 | 2012-06-05 | General Electric Company | Syngas cooler and cooling tube for use in a syngas cooler |
CN101161792B (zh) * | 2007-09-29 | 2010-11-17 | 上海惠生化工工程有限公司 | 一种煤气化制合成气过程的热量回收工艺方法 |
US7846226B2 (en) | 2008-02-13 | 2010-12-07 | General Electric Company | Apparatus for cooling and scrubbing a flow of syngas and method of assembling |
DE102008022696A1 (de) * | 2008-05-07 | 2009-11-12 | Solvis Gmbh & Co. Kg | Feuerungseinrichtung mit einer Reinigungseinrichtung |
US8398730B2 (en) * | 2008-07-23 | 2013-03-19 | General Electric Company | Method and apparatus to facilitate substitute natural gas production |
US8960651B2 (en) | 2008-12-04 | 2015-02-24 | Shell Oil Company | Vessel for cooling syngas |
US8769964B2 (en) * | 2010-01-05 | 2014-07-08 | General Electric Company | System and method for cooling syngas produced from a gasifier |
DE102012215898B4 (de) * | 2012-09-07 | 2019-03-21 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur zuverlässigen Füllstandsregelung in einer der Flugstromvergasung nachgeschalteten Quenchkammer mit Inertgasspülung der Druck aufnehmenden Messstelle |
CN103013580A (zh) * | 2012-12-11 | 2013-04-03 | 中国东方电气集团有限公司 | 一体化束状辐射锅炉预热锅炉混合式热回收装置 |
CN103013578A (zh) * | 2012-12-11 | 2013-04-03 | 中国东方电气集团有限公司 | 一体化束状辐射锅炉预热锅炉混合式能源利用装置 |
CN103102993B (zh) * | 2013-02-20 | 2014-07-09 | 上海锅炉厂有限公司 | 一种非激冷防结渣辐射废热锅炉及其应用 |
US9109171B2 (en) * | 2013-11-15 | 2015-08-18 | General Electric Company | System and method for gasification and cooling syngas |
US9404054B2 (en) * | 2013-12-20 | 2016-08-02 | General Electric Company | Tubular radiant syngas cooler |
DE102014201890A1 (de) * | 2014-02-03 | 2015-08-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Kühlung und Waschung eines Rohgases aus der Flugstromvergasung |
JP6621310B2 (ja) * | 2015-11-18 | 2019-12-18 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | ガス化装置、制御装置、ガス化複合発電設備及び制御方法 |
CN106147878A (zh) * | 2016-08-18 | 2016-11-23 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 高温显热回收装置 |
CN106190326A (zh) * | 2016-08-29 | 2016-12-07 | 安徽科达洁能股份有限公司 | 粉煤气化设备 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3043855A1 (de) * | 1980-09-19 | 1982-04-08 | Gebrüder Sulzer AG, 8401 Winterthur | Heissgaskuehler zu einer kohlevergasungsanlage |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US946310A (en) * | 1909-05-03 | 1910-01-11 | David John Archer | Hot-water furnace. |
US1838511A (en) * | 1927-05-11 | 1931-12-29 | Walter C Wilson | Device for cleaning air |
US2538450A (en) * | 1948-02-16 | 1951-01-16 | Colon L Gardner | Engine muffler |
US2775958A (en) * | 1953-02-24 | 1957-01-01 | Babcock & Wilcox Co | Tubular fluid heater with built-in soot blower, and method effected thereby |
US3063221A (en) * | 1958-12-31 | 1962-11-13 | American Air Filter Co | Dust collector apparatus |
US3269366A (en) * | 1964-10-20 | 1966-08-30 | Combustion Eng | Vapor generator furnace wall deslagger |
FR2026997B2 (de) * | 1968-12-24 | 1974-08-09 | Oschatz Gmbh | |
US3529579A (en) * | 1969-04-24 | 1970-09-22 | Leon Jacques Wanson | Multitubular boiler |
US3951198A (en) * | 1972-08-15 | 1976-04-20 | Rose Shuffman, executrix | Apparatus and method for recovering pure water from natural sources and industrial polluted waste sources |
US4005999A (en) * | 1975-03-03 | 1977-02-01 | Carlson Drexel T | Vapor reactor |
SU689707A1 (ru) * | 1977-05-13 | 1979-10-05 | Предприятие П/Я В-8796 | Устройство дл мокрой очистки газа |
DE2933514C2 (de) * | 1979-08-18 | 1987-02-12 | MAN Gutehoffnungshütte GmbH, 4200 Oberhausen | Vorrichtung zum Behandeln von durch Kohlevergasung erzeugtem Synthesegas |
DE2933548B1 (de) * | 1979-08-18 | 1980-03-27 | Gutehoffnungshuette Sterkrade | Vorrichtung zum Reinigen von durch Kohlevergasung erzeugtem Synthesegas |
DE2940257C2 (de) * | 1979-10-04 | 1984-11-08 | Ruhrchemie Ag, 4200 Oberhausen | Strahlungskessel für die Abkühlung eines feste und schmelzflüssige Partikel enthaltenden Gasstromes |
DE2951153C2 (de) * | 1979-12-19 | 1981-11-12 | M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 4200 Oberhausen | Vorrichtung zum Reinigen und durch Kohlevergasung erzeugtem Synthesegas |
-
1981
- 1981-02-12 US US06/233,752 patent/US4377132A/en not_active Expired - Lifetime
- 1981-12-03 DE DE3147864A patent/DE3147864C2/de not_active Expired
- 1981-12-17 BR BR8108218A patent/BR8108218A/pt unknown
-
1982
- 1982-01-04 GB GB8200044A patent/GB2093175B/en not_active Expired
- 1982-01-11 ZA ZA82159A patent/ZA82159B/xx unknown
- 1982-01-28 SE SE8200460A patent/SE454992B/sv not_active IP Right Cessation
- 1982-01-28 CA CA000395145A patent/CA1168527A/en not_active Expired
- 1982-02-09 JP JP57020653A patent/JPS57150791A/ja active Pending
- 1982-02-10 IT IT19590/82A patent/IT1149611B/it active
- 1982-02-10 ES ES509501A patent/ES509501A0/es active Granted
- 1982-02-10 AU AU80321/82A patent/AU546321B2/en not_active Ceased
- 1982-02-11 BE BE0/207296A patent/BE892110A/fr not_active IP Right Cessation
- 1982-02-11 KR KR8200580A patent/KR880000048B1/ko active
- 1982-02-11 FR FR8202244A patent/FR2499699B1/fr not_active Expired
-
1988
- 1988-06-27 JP JP1988083999U patent/JPH0435681Y2/ja not_active Expired
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3043855A1 (de) * | 1980-09-19 | 1982-04-08 | Gebrüder Sulzer AG, 8401 Winterthur | Heissgaskuehler zu einer kohlevergasungsanlage |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102009020367A1 (de) * | 2009-04-27 | 2010-11-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Abhitzedampferzeugersystem für einen Vergasungsprozess |
DE102009020367B4 (de) * | 2009-04-27 | 2011-02-17 | Siemens Aktiengesellschaft | Abhitzedampferzeugersystem für einen Vergasungsprozess |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2093175B (en) | 1984-07-18 |
BE892110A (fr) | 1982-08-11 |
DE3147864C2 (de) | 1987-03-19 |
AU546321B2 (en) | 1985-08-29 |
CA1168527A (en) | 1984-06-05 |
ES8400478A1 (es) | 1983-11-01 |
FR2499699B1 (fr) | 1986-03-21 |
ZA82159B (en) | 1983-05-25 |
KR880000048B1 (ko) | 1988-02-20 |
IT8219590A0 (it) | 1982-02-10 |
IT1149611B (it) | 1986-12-03 |
AU8032182A (en) | 1982-08-19 |
JPS6422101U (de) | 1989-02-03 |
JPS57150791A (en) | 1982-09-17 |
US4377132A (en) | 1983-03-22 |
FR2499699A1 (fr) | 1982-08-13 |
SE8200460L (sv) | 1982-08-13 |
ES509501A0 (es) | 1983-11-01 |
BR8108218A (pt) | 1982-10-05 |
JPH0435681Y2 (de) | 1992-08-24 |
SE454992B (sv) | 1988-06-13 |
GB2093175A (en) | 1982-08-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3147864A1 (de) | "abwaermekessel fuer die kuehlung von synthesegas" | |
CH616499A5 (en) | Central heating system with a boiler and an additional heat exchanger for preheating the medium flowing back to the boiler | |
EP0366606B1 (de) | Heissgaskühlanlage zu einer Kohlevergasungsanlage | |
DE2652167A1 (de) | Waermeuebertragersystem | |
DE3208421C2 (de) | ||
DE3238941A1 (de) | Verfahren zur wiederaufwaermung bzw. vortrocknung von durch eine rauchgaswaesche aus rohgas einer dampfkesselanlage gewonnenem reingas sowie regenerativ-waermeaustauscher zur ausuebung des verfahrens | |
DE236647T1 (de) | Wirbelbettwaermeerzeuger mit mitteln fuer aschenbeseitigung und waermerueckgewinnung. | |
DE2019234A1 (de) | Rueckstromkessel | |
DE1918171B2 (de) | Gaskuehler zum kuehlen von spaltgas oder synthesegas | |
EP0241688A2 (de) | Kokstrockenkühleinrichtung | |
DE1551006B2 (de) | Dampferzeuger | |
DE1931222A1 (de) | Stehender Roehrenwaermeaustauscher,insbesondere zum Kuehlen frischer Spalt- und/oder Synthesegase | |
DE69809156T2 (de) | Vorrichtung zum Wärmeaustausch für einen Kessel mit zirkulierendem Wirbelbett | |
DE726350C (de) | Stehender Heizkessel mit in den oberen Kesselwasserraum eingebauter Durchlaufbatterie fuer Warmwasserbereitung | |
DE3703302A1 (de) | Waermetauscher mit von rauchgas druchstroemten rohren | |
DE903132C (de) | Kohlenfeuerung | |
DE3839861A1 (de) | Heizanlage | |
CH672177A5 (de) | ||
DE53127C (de) | Wasserröhrenkessel mit drei übereinander liegenden, abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen ansteigenden Röhrengruppen | |
DE62331C (de) | Einrichtung zur Rauchverbrennung und Rohrreinigung für Heizröhrenkessel | |
DE102006040833A1 (de) | Dampferzeuger zum enthalten und kühlen von Synthesegas | |
AT259816B (de) | Kessel mit darauf angeordnetem Boiler | |
DE535021C (de) | Waermeaustauschvorrichtung | |
DE1551006C (de) | Dampferzeuger | |
AT154183B (de) | Zentralheizkessel. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |