EA032807B1 - Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива (органики) путём сжигания либо пиролиза его с помощью псевдосжиженных регенеративных элементов - Google Patents
Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива (органики) путём сжигания либо пиролиза его с помощью псевдосжиженных регенеративных элементов Download PDFInfo
- Publication number
- EA032807B1 EA032807B1 EA201700471A EA201700471A EA032807B1 EA 032807 B1 EA032807 B1 EA 032807B1 EA 201700471 A EA201700471 A EA 201700471A EA 201700471 A EA201700471 A EA 201700471A EA 032807 B1 EA032807 B1 EA 032807B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- fuel
- burning
- fossil
- finely dispersed
- gas
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C10/00—Fluidised bed combustion apparatus
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C10/00—Fluidised bed combustion apparatus
- F23C10/18—Details; Accessories
- F23C10/20—Inlets for fluidisation air, e.g. grids; Bottoms
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Solid-Fuel Combustion (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в коммунальном хозяйстве, металлургической, строительной и других отраслях промышленности и направлено на решение вопроса прямого сжигания и газификации мелкодисперсных органических веществ, т.е. преобразования органической части твёрдого топлива в горючие газы при высокотемпературном нагреве с окислителем. Способ заключается в том, что сжигание мелкодисперсного органического топлива осуществляют в цилиндрической футерованной камере, нижняя часть которой представляет собой слой песка, на который насыпаны в один слой дискретные частицы, являющиеся регенеративными элементами. Топливо равномерно подают на зеркало горения, окислитель (воздух) подают через вращающиеся закрепленные на центральной оси коллекторы в слой между песком и дискретными частицами, псевдоожижение регенеративных элементов обеспечивают вращающимися коллекторами. Переход от режима полного сжигания топлива к режиму газогенерации осуществляют варьированием подачи воздуха, поддерживая температуру на зеркале горения ниже температуры плавления золы, дожигают полученный газ в верхней части камеры, при этом более полное выгорание углерода топлива в режиме газогенерации обеспечивают поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива. Технический результат - возможность использования различных видов твердого топлива (торф, горючие сланцы, уголь, отходы производств и др.) для получения тепла и горючего газа.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в коммунальном хозяйстве, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Предшествующий уровень техники
Полное или частичное (газогенерация) сжигание мелкодисперсного топлива широко используется в повседневной практике, при этом всегда для его осуществления требуется обеспечить достаточно длительный полёт частиц в окружающей газовой фазе, будь-то в процессах горения в факельных и циклонных топках либо в топках с кипящим слоем (см., например, Теплоэнергетические установки и теплоснабжение: учебное пособие для втузов/3.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. Москва. Энергоиздат, 1982, 400 с., ил. Для студентов вузов, с. 225).
Из патента RU 2184317, опубл. 27.06.2002 г., выбранного нами в качестве ближайшего аналога (прототипа), известно устройство для сжигания твердого топлива, которое содержит вертикальную цилиндрическую камеру сгорания с питателем в виде пневмомеханического забрасывателя и патрубком вывода топочных газов в верхней части, а в нижней части - с пучком перфорированных горизонтальных труб с заглушённым торцом, жестко закрепленных в газораздающем коллекторе и погруженных в инертную засыпку фракции 0,1-2,0 мм. Газораздающий коллектор установлен соосно стенкам камеры и состоит из двух частей: неподвижной, соединенной с днищем, и подвижной, установленной с возможностью вращения на выходном валу привода. Трубы размещены радиально на подвижной части коллектора, причем их перфорация выполнена односторонней, совпадающей с направлением движения вала. Над инертной засыпкой расположен слой крупнокускового огнеупорного материала с размером кусков 20,050,0 мм, над которым в боковой стенке камеры выполнен переливной порог, соединенный с ёмкостью для сбора излишков инертной засыпки. Достоинством этого устройства является то, что могут использоваться различные виды твердого топлива, но устройство предназначено для полного сжигания топлива. К недостаткам относится то, что ряд видов твердого топлива, такие как бурый уголь и некоторые виды каменного угля, шелуха злаков, торф и т.д., имеют низкую, около 950-1050°С, температуру плавления золы, и при подаче всего необходимого для полного сжигания топлива воздуха в коллекторы произойдёт превышение температуры на зеркале горения выше температуры плавления золы, что приведёт к выходу из строя всей системы организации горения из-за шлакования её рабочих элементов.
Сущность изобретения
Заявляемое изобретение направлено на решение вопроса прямого сжигания и газификации мелкодисперсных органических веществ, т.е. преобразования органической части твёрдого топлива в горючие газы при высокотемпературном нагреве с окислителем.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения: возможность использования различных видов твёрдого топлива (торф, горючие сланцы, уголь, отходы производств и др.) для получения тепла и горючего газа, при этом переход от режима полного сжигания топлива к режиму газогенерации осуществляется варьированием подачи воздуха и поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива.
Заявляется способ сжигания твёрдого топлива, заключающийся в том, что сжигание мелкодисперсного органического топлива осуществляют в цилиндрической футерованной камере, нижняя часть которой представляет собой слой песка, на который насыпаны дискретные частицы, являющиеся регенеративными элементами, топливо равномерно подают на зеркало горения, окислитель (воздух) подают через вращающиеся закрепленные на центральной оси коллекторы в слой между песком и дискретными частицами, псевдоожижение регенеративных элементов обеспечивают вращающимися коллекторами, отличающийся тем, что переход от режима полного сжигания топлива к режиму газогенерации осуществляют варьированием подачи воздуха, поддерживая, тем самым, температуру на зеркале горения ниже температуры плавления золы, дожигают полученный газ в верхней части камеры, при этом более полное выгорание углерода топлива в режиме газогенерации обеспечивают поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива.
При режиме газогенерации для улучшения состава газа требуется наличие водяного пара, при этом наличие воды для данного вида топлива обеспечивается поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива.
Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлено устройство для реализации заявляемого способа, где
- футерованная камера;
- слой песка;
- дискретные частицы;
- центральная ось;
- коллекторы;
- переливной порог;
- ёмкость для сбора инертной засыпки;
- каналы подачи воздуха;
- подвод окислителя (воздуха) в коллекторы;
- 1 032807
- сопло для подвода воздуха на дожигание;
- топливо;
- канал для отвода продуктов сгорания.
На фиг. 2 представлен схематически процесс взаимодействия коллектора, слоя песка и дискретных частиц, происходящий при движении коллектора и обеспечивающий псевдоожижение дискретных частиц при подаче воздуха, где
- слой песка;
- дискретные частицы;
- коллектор;
- подвод воздуха в коллекторы.
Осуществление изобретения
Сущность заявляемого способа заключается в том, что сжигание и газификацию мелкодисперсного органического топлива осуществляют в цилиндрической футерованной камере 1, нижняя часть которой представляет собой слой песка 2, на который насыпаны в один слой дискретные частицы 3. Топливо 11 равномерно подается на зеркало горения, подвод окислителя (воздуха) производится через каналы 8 во вращающиеся закрепленные на центральной оси 4 коллекторы 5 в слой между песком 2 и дискретными частицами 3. Коллекторы 5 при этом обуславливают псевдоожижение дискретных частиц. При движении коллекторов 5 частицы за кормовой частью коллекторов 5 прижимают к слою песка 2 вновь попавшие частицы топлива, при этом происходит кондуктивный теплоообмен между топливом 11 и дискретными частицами 3, являющимися в данном случае регенеративными элементами, разогретыми прежде всего излучением от футерованных стенок цилиндрического объёма печи. Водяные пары и пиролизный газ из топлива 11 накапливаются в песке 2 под дискретными частицами 3, поскольку пористость песка 2 составляет приблизительно 50%. Накопленный в поровом объеме водяной пар и пиролизный газ оказываются разогретыми до высокой температуры и пиролизный газ служит источником воспламенения при подаче воздуха через наклонную поверхность очередного подошедшего к данной точке коллектора 5. Встроенные в процесс регенеративные элементы 3 обеспечивают существенную интенсификацию подготовки частиц топлива к процессу горения и весь процесс реагирования происходит в тонком слое зеркала горения, при этом коллекторы 5 пересекают каждую точку зеркала горения многократно, обеспечивая тем самым полноту реагирования горючих компонентов в каждой частице топлива (фиг. 2). Излишки инертной засыпки 7 поступают через переливной порог 6 в ёмкость для её сбора. При варианте реализации газогенерационного процесса газ при необходимости может дожигаться путём дополнительной подачи воздуха в сопло 10, продукты сгорания отводятся через расположенный в верхней части футерованной камеры сгорания канал 12.
Переход от режима полного сжигания топлива в режим газогенерации осуществляется варьированием подачи воздуха от α = 1,1-1,2 до α = 0,35-0,45 для данного вида топлива, поддерживая тем самым требующийся температурный режим на зеркале горения ниже температуры плавления золы. Здесь α коэффициент избытка воздуха - отношение фактически затраченного на сжигание топлива воздуха к теоретически необходимому количеству воздуха. Коэффициент избытка воздуха для каждого вида топлива уточняется экспериментально.
При режиме газогенерации для улучшения состава газа требуется наличие водяного пара, реагирующего с углеродом топлива, количество которого может в ряде случаев поддерживаться добавкой нужного количества воды в исходное топливо, т.е. количество воды для данного вида топлива обеспечивается поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива.
Количество вводимого пара составляет приблизительно 0,4-0,5 кг на 1 кг кокса - части топлива, поступающей в зону газификации. При этом температура в зоне газификации достаточно высока. Если в топливе содержится много влаги и часть её вместе с коксом поступает в зону газификации, то количество вводимого пара снижается. Так, при газификации торфа w = 40-50% - можно не добавлять к вводимому воздуху водяной пар или добавлять в минимальном количестве (см. Гинсбург Д.Б. Газификация твердого топлива, М., 1958, с. 23).
Рассмотрим пример использования изобретения. Для автономно расположенного объекта требуется вырабатывать до 3 кВт электроэнергии и до 30 кВт тепла. Топливо - бурый уголь фракции 0-2 мм с теплотой сгорания 17,6 МДж/кг. Вырабатывать электроэнергию предполагается работающей на генераторном газе системой: двигатель внутреннего сгорания-электрогенератор, имеющей коэффициент полезного действия 22%. Таким образом, общая полезная мощность системы должна составить 3/0,22+30=43,6 или округленно 44 кВт.
На выработку электроэнергии генераторный газ забирается на охлаждение и очистку из нижней части системы. Идущий в водогрейный котел газ дожигается в верхней части камеры с помощью подачи дополнительного расхода воздуха с доведением коэффициента расхода воздуха до величины 1,1. Вся газогенераторная часть системы работает с коэффициентом расхода воздуха 0,35. Для установок малой мощности удельное тепловое напряжение зеркала горения принимаем находящимся в нижней части его возможных значений и равным 0,4 МВт/м2, при этом диаметр зеркала горения и, соответственно, диа
- 2 032807 метр футерованной камеры сгорания составит (44/0,4χ10-3χ4/π)1/2=0,37 м. Принимая коэффициент полезного действия газогенерационной системы 90%, получим расход топлива 44χ3600/(17,6χ1000χ0,9)=10 кг/ч.
Claims (1)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ сжигания топлива, заключающийся в том, что сжигание мелкодисперсного органического топлива осуществляют в футерованной камере, окислитель подают в слой между песком и огнеупорными частицами, псевдоожижение регенеративных элементов обеспечивают вращающимися коллекторами, отличающийся тем, что переход от режима полного сжигания топлива к режиму газогенерации осуществляют варьированием подачи воздуха, поддерживая температуру на зеркале горения ниже температуры плавления золы, дожигают полученный газ в верхней части камеры, при этом более полное выгорание углерода топлива в режиме газогенерации обеспечивают поддержанием необходимого влагосодержания исходного топлива.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015116605/06A RU2578725C1 (ru) | 2015-04-29 | 2015-04-29 | Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива (органики) путем сжигания либо пиролиза его с помощью псевдосжиженных регенеративных элементов |
PCT/RU2016/000193 WO2016175678A1 (ru) | 2015-04-29 | 2016-04-06 | Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201700471A1 EA201700471A1 (ru) | 2018-05-31 |
EA032807B1 true EA032807B1 (ru) | 2019-07-31 |
Family
ID=55656809
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201700471A EA032807B1 (ru) | 2015-04-29 | 2016-04-06 | Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива (органики) путём сжигания либо пиролиза его с помощью псевдосжиженных регенеративных элементов |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA032807B1 (ru) |
RU (1) | RU2578725C1 (ru) |
WO (1) | WO2016175678A1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1312075A1 (ru) * | 1985-01-29 | 1987-05-23 | Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова | Способ газификации топлива и газогенератор дл его осуществлени |
SU1758338A1 (ru) * | 1989-09-18 | 1992-08-30 | Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола | Топка кип щего сло парогазовых установок |
RU2184317C1 (ru) * | 2001-07-09 | 2002-06-27 | Чуваев Сергей Иванович | Устройство для сжигания твердого топлива |
RU2199057C1 (ru) * | 2002-01-30 | 2003-02-20 | Мадоян Ашот Арменович | Газогенератор |
RU142005U1 (ru) * | 2014-01-24 | 2014-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") | Топка с реактором форсированного кипящего слоя |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3623177A1 (de) * | 1986-06-23 | 1988-01-07 | Ruhrkohle Waerme Gmbh | Brennkammer fuer atmosphaerische stationaere wirbelschichtfeuerung |
-
2015
- 2015-04-29 RU RU2015116605/06A patent/RU2578725C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-04-06 EA EA201700471A patent/EA032807B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2016-04-06 WO PCT/RU2016/000193 patent/WO2016175678A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1312075A1 (ru) * | 1985-01-29 | 1987-05-23 | Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова | Способ газификации топлива и газогенератор дл его осуществлени |
SU1758338A1 (ru) * | 1989-09-18 | 1992-08-30 | Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола | Топка кип щего сло парогазовых установок |
RU2184317C1 (ru) * | 2001-07-09 | 2002-06-27 | Чуваев Сергей Иванович | Устройство для сжигания твердого топлива |
RU2199057C1 (ru) * | 2002-01-30 | 2003-02-20 | Мадоян Ашот Арменович | Газогенератор |
RU142005U1 (ru) * | 2014-01-24 | 2014-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") | Топка с реактором форсированного кипящего слоя |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2578725C1 (ru) | 2016-03-27 |
WO2016175678A1 (ru) | 2016-11-03 |
EA201700471A1 (ru) | 2018-05-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lackner et al. | Handbook of combustion | |
Makwana et al. | Improving the properties of producer gas using high temperature gasification of rice husk in a pilot scale fluidized bed gasifier (FBG) | |
CN101893234B (zh) | 一种可实现合成气与半焦联合燃烧的生物质锅炉 | |
Pang et al. | Experimental investigation on the coal combustion in a pressurized fluidized bed | |
Luo et al. | Experimental study on combustion of biomass micron fuel (BMF) in cyclone furnace | |
KR101632147B1 (ko) | 바이오매스 발전설비 | |
Akhator et al. | Design and development of a small-scale biomass downdraft gasifier | |
CN106244240A (zh) | 一种垃圾、固体废物气化产生燃气的方法 | |
Pivnenko et al. | Optimization of geometrical parameters of fire wood fluidized bed burner | |
RU2293108C1 (ru) | Способ получения генераторного газа и устройство для его осуществления | |
CN101666490B (zh) | 一种采用高温空气直接燃用低挥发分粉状半焦的燃烧系统 | |
RU2578725C1 (ru) | Способ получения тепла и горючего газа из мелкодисперсного топлива (органики) путем сжигания либо пиролиза его с помощью псевдосжиженных регенеративных элементов | |
CN1278071C (zh) | 粉尘云燃烧炉 | |
Simanjuntak et al. | Technical Parameters Study of Coconut Shell Combustion as Heat Source by Using Fixed-bed Type Incinerator | |
RU188334U1 (ru) | Горелка газифицирующая | |
CN102022737B (zh) | 生物质气化气混粉燃烧器 | |
WO2013140418A1 (en) | Multi-condition thermochemical gas reactor | |
KR101997506B1 (ko) | 싸이클론 가스화기 | |
WO2010095025A2 (en) | High performance gasifier equipped with an improved combustion chamber and a mixing device | |
RU172706U1 (ru) | Абляционная установка | |
RU74918U1 (ru) | Установка для конверсии твердого топлива (варианты) | |
RU2320921C1 (ru) | Способ дискретного сжигания биомассы и получения топочного газа для котельного оборудования | |
CN201373554Y (zh) | 新能源气化无烟囱节能环保锅炉 | |
JP2017014474A (ja) | 連続式熱化学型バイオマス原料ガス化装置 | |
CN2714965Y (zh) | 粉尘云燃烧炉 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU |