EP0048326A2 - Heissgaskühler zu einer Kohlevergasungsanlage - Google Patents
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Definitions
- a hot gas cooler according to the preamble of claim 1 has been proposed, in which the hot gases of the reaction chamber of a coal gasification plant are to be cooled to a temperature of around 400 ° C.
- the high temperature range on the gas side requires a correspondingly large heat transfer surface, that is, a correspondingly large insert.
- a particular advantage of the invention is that, given the length of the insert, its diameter does not have to be increased too much in order to achieve the necessary heat transfer area. Excessive enlargement of this diameter would in fact result in the gas column being cooled being too slow, which could result in a one-sided flow profile. This would in turn make poor use of the heat transfer surface, with the result that either the required cooling would not be achieved or the insert and pressure vessel would have to be enlarged further.
- Insert and shirt can be designed as coaxial circular cylinder surfaces.
- the welded pipes can be arranged as surface lines or as spirals in the cylinder surfaces.
- a solution according to the features of claim 2 is particularly advantageous.
- the insert and shirt then consist of tube sheets which can be easily manufactured, transported and welded together in the workshop.
- the solution according to claim 4 has the advantage that the annular space between the insert and the shirt has extensions evenly distributed over its circumference, which make it easier to drive onto this annular space for maintenance and repair purposes.
- Insert 3 and shirt 5 each consist of a series of vertical tubes 6 which are welded tightly to one another via webs and which form surface lines of regular six-sided prisms.
- the tubes 6 of the insert 3 and the shirt 5 are bent inwards in an upper region, a part of the tubes 6 of the insert 3, again welded tightly together, forming a neck 7 with a hexagonal cross section.
- the tubes 6 of the insert 3 as well as the shirt 5 are connected at their lower end to a common distributor 14, which also has a hexagonal outline.
- the tubes of the insert 3 are alternately bent out in the end region in such a way that an open tuft of tubes is formed, through which the gas to be cooled can pass from the central drop chamber 10 into the annular space 11.
- the neck 25 of this funnel penetrates the bottom 26 of the pressure vessel 1.
- the space between the two Walls of this funnel 23 are filled with water, which exits through holes 30 and forms a level 32 in the funnel.
- the neck 7 is connected over a non-signed resilient member with an inwardly projecting edge 30 of a pipe 31, which is lined with I soliersteinen 32 and represents the exit of a not shown Reqtechnischsgefässes. Fasten the pressure vessel 1; 31 is surrounded by a support 34 with a flange 35. This flange 35 is connected to the reaction vessel mentioned in a pressure-tight manner.
- An opening 40 is provided on the shirt 5, in the area of which part of the tubes is bent out of the plane of the shirt surface and there are no sealing connecting ribs between the tubes.
- the edge of the opening 40 is connected by a bellows 42 to an outlet line 43, which leaves the pressure vessel 1 through a flexible sleeve 44.
- distributors 14 and collectors 12 are connected to the other parts of the steam generator system via pipes (not shown) which penetrate the pressure vessel 1.
- gases from about 1,400 ° C. which contain soot and slag particles, flow from the aforementioned reactor, not shown, through the lined tube 31 and the neck 7 into the insert 3, in which gas radiation, in particular, reaches the cooled wall of the Use, cooling to around 1,000 ° C takes place.
- the gas flow bends upwards, while the vast majority of the soot and slag particles fall into the funnel 23 and are discharged from it with the continuously flowing water.
- the gases flowing upwards in the annular space 11 between the insert 3 and the shirt 5 are further cooled to about 400 ° C., whereupon they leave the annular space via the pipe 43.
- Insert 3 and shirt 5 are suspended in the exemplary embodiment via drawstrings 16 and 17, which expediently start from the web plates between the tubes 6.
- the drawstrings 16 can be connected gas-tight in the region of the upper outer edge of the insert 3 up to the approximately horizontal, tightly connected tubes 6 of the shirt 5, so that the rooms 10 and 11 are completely separated from the room outside the shirt 5 .
- These extensions 52, 53 can be reached via manholes (not shown) in pressure vessel 2 and shirt 5 and / or via the existing pressure vessel connections 34, 35 and 43.
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Abstract
Description
- Es ist ein Heissgaskühler nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 vorgeschlagen worden, in dem die heissen Gase der Reaktionskammer einer Kohlevergasungsanlage auf eine Temperatur von rund 400°C abgekühlt werden sollen. Die gasseitig hohe Temperaturspanne verlangt eine entsprechend grosse Wärmeübergangsfläche, das heisst einen entsprechend gross dimensionierten Einsatz.
- Es ist Aufgabe der Erfindung, die Abmessungen dieses Einsatzes und damit auch die Abmessungen des Druckgefässes klein zu halten, ohne dass dadurch seine Zugänglichkeit für die Wartung verunmöglicht würde.
- Diese Aufgabe wird durch die Merkmale nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1 gelöst. Durch das Anordnen eines Hemdes aus dicht verschweissten Rohren wird ein zweiter, ringförmiger Gaszug gebildet, der innen durch die Wand des Einsatzes begrenzt ist. Im Gegensatz zum Ausgangspunkt der Erfindung wird bei dieser auch die Aussenseite des Einsatzes zur Wärmeübertragung verwendet; die Abmessungen des im Druckgefäss unterzubringenden Drucksystems können daher verkleinert werden. 4
- Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass bei gegebener Länge des Einsatzes dessen Durchmesser nicht zu stark vergrössert werden muss,um die nötige Wärmeübertragerfläche zu erreichen. Eine zu starke Vergrösserung dieses Durchmessers hätte nämlich eine zu geringe Geschwindigkeit der abzukühlenden Gassäule zur Folge, was sich in einem einseitigen Strömungsprofil auswirken könnte. Durch ein solches würde wiederum die Wärmeübertragerfläche schlecht ausgenutzt, mit der Folge, dass entweder die verlangte Abkühlung nicht erreicht würde oder aber Einsatz und Druckbehälter zusätzlich vergrössert werden müssten.
- Einsatz und Hemd können als koaxiale Kreisszylinderflächen ausgebildet werden. Die zusammengeschweissten Rohre lassen sich dabei als Mantellinien oder aber als Wendeln in den Zylinderflächen anordnen. Besonders vorteilhaft ist aber eine Lösung nach den Merkmalen des Anspruchs 2. Einsatz und Hemd bestehen dann aus Rohrtafeln, die leicht in der Werkstatt hergestellt, transportiert und an Ort zusammengeschweisst werden können.
- Die Lösung nach Anspruch 4 bringt den Vorteil, dass der Ringraum zwischen Einsatz und Hemd auf seinem Umfang gleichmässig verteilt Erweiterungen aufweist, die ein Befahren dieses Ringraumes für Wartungs-und Reparaturzwecke erleichtern. Die Erfindung wird nun an einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher erläutert.
- Es zeigen in schematischer Darstellung:
- Figur 1: einen Vertikalschnitt durch einen Gaskühler nach der Erfindung
- Figur 2: einen Querschnitt durch den Gaskühler nach der Schnittlinie II - II in Figur 1.
- In einem zylindrischen Druckbehälter 1 ist an einem inneren Balkenkranz 2 ein Einsatz 3 und an einem äusseren Balkenkranz 4 ein Hemd 5 aufgehängt. Einsatz 3 und Hemd 5 bestehen je aus einer Reihe von vertikalen, über Stege miteinander dicht verschweissten Rohren 6,welche Mantellinien von regulären sechsseitigen Prismen bilden. Die Rohre 6 des Einsatzes 3 wie des Hemdes 5 sind in einem oberen Bereich nach innen abgekröpft, wobei ein Teil der Rohre 6 des Einsatzes 3, wiederum dicht miteinander verschweisst, einen Hals 7 mit Sechseckquerschnitt bildet. Dasselbe gilt für einen Teil der Rohre 6 des Hemdes 5, die einen Hals 9 bilden.
- Die restlichen, mit 6' bezeichneten Rohre verlaufen im Ringraum 11' zwischen den beiden Hälsen 7 und 9 und schliesslich sind die Enden aller Rohre 6 in einem sechseckig angelegten Ringkollektor 12 eingeschweisst.
- Die Rohre 6 des Einsatzes 3 wie auch des Hemdes 5 sind an ihrem unteren Ende mit einem gemeinsamen Verteiler 14 verbunden, der ebenfalls Sechseckumriss aufweist. Dabei sind im Endbereich die Rohre des Einsatzes 3 abwechslungsweise so ausgebogen, dass ein offenes Rohrbüschel entsteht, durch welches das zu kühlende Gas aus dem zentralen Fallraum 10 in den Ringraum 11 übertreten kann.
- Die Rohre des Hemdes 5 bilden zusammen mit den Stegen eine bis zum Verteiler 14 reichende dichte Wand. Etwa die Hälfte der Rohre ist jedoch im untersten Bereich aus dieser Wand ausgebogen. Sie münden wie üblich gegenüber den wandbildenden Rohren versetzt in den Verteiler 14, um diesen nicht unzulässig zu schwächen. Am Verteiler 14 ist unten ein Ring 20 angebracht, an dem ein Balg 21 befestigt ist, der eine dichte Verbindung herstellt zu einem Flansch 22 eines doppelwandigen Trichters 23. Der Hals 25 dieses Trichters durchdringt den Boden 26 des Druckgefässes 1. Der Zwischenraum zwischen den zwei Wänden dieses Trichters 23 ist mit Wasser gefüllt, das durch Löcher 30 austritt und im Trichter ein Niveau 32 bildet.
- An seinem oberen Ende ist der Hals 7 über ein nicht gezeichnetes nachgiebiges Element mit einem nach innen vorspringenden Rand 30 eines Rohres 31 verbunden, das mit Isoliersteinen 32 ausgekleidet ist und den Austritt eines nicht gezeichneten Reqktionsgefässes darstellt. Das Rohr Druckgefäss 1 befestigten; 31 ist von einem Stützen 34 mit Flansch 35 umgeben. Dieser Flansch 35 wird mit dem genannten Reaktionsgefäss druckdicht verbunden.
- Am Hemd 5 ist eine Oeffnung 40 vorgesehen, in deren Bereich ein Teil der Rohre aus der Hemdflächenebene ausgebogen ist und dichtende Verbindungsrippen zwischen den Rohren fehlen. An der Aussenseite des Hemdes ist der Rand der Oeffnung 40 durch einen Balg 42 mit einer Austrittsleitung 43 verbunden, die den Druckbehälter 1 durch eine nachgiebige Hülse 44 verlässt.
- Die zwischen dem Verteiler 14 und dem Sammler 12 parallel geschalteten Rohre 6 bilden mit Verteiler 14 und Sammler 12 zusammen den wärmeaufnehmenden Teil eines Dampferzeugers. Verteiler 14 und Sammler 12 sind zu diesem Zweck über nicht gezeichnete, den Druckbehälter 1 durchdringende Rohre mit den übrigen Anlageteilen des Dampferzeugers verbunden.
- Im Betrieb der Anlage strömen aus dem erwähnten, nicht gezeichneten Reaktor Gase von etwa 1 400°C, die Russ und Schlacketeilchen enthalten, durch das gefütterte Rohr 31 und den Hals 7 in den Einsatz 3, in welchem vorallem durch Gasstrahlung an die gekühlte Wand des Einsatzes, eine Abkühlung auf rund 1 000°C stattfindet. Im Bereich des unteren Endes des Einsatzes biegt die Gasströmung nach oben um, während.der weitaus grösste Teil der Russ- und Schlacketeilchen in den Trichter 23 fällt und aus diesem mit dem laufend einströmenden Wasser abgeführt wird. Die im Ringraum 11 wischen Einsatz 3 und Hemd 5 nach oben strömenden Gase werden weiter abgekühlt auf etwa 400°C, worauf sie den Ringraum über das Rohr 43 verlassen. Die weitere, problemlosere Abkühlung geschieht in nachgeschalteten Wärmeübertragern, die sekundärseitig vorzugsweise ebenfalls Bestandteile der Dampferzeugeranlage bilden.
- Einsatz 3 und Hemd 5 sind im Ausführungsbeispiel über Zugbänder 16 bzw. 17 aufgehängt, die zweckmässig von den Stegblechen zwischen den Rohren 6 ausgehen. Dabei können die Zugbänder 16 im Bereich der oberen Aussenkante des Einsatzes 3 bis zu den etwa horizontal verlaufenden, dicht miteinander verbundenen Rohren 6 des Hemdes 5 gasdicht miteinander verbunden sein, sodass die Räume 10 und 11 vollständig vom Raum ausserhalb des Hemdes 5 ge- trennt sind. Es kann auch zweckmässig sein, insbesondere im oberen Bereich des Ringraums 11 zwischen Einsatz 3 und Hemd 5, eine Verbindungsöffnung zum äusseren Raum vorzusehen, sodass stets ein gewisser Druckausgleich über die Wand des Hemdes entsteht und dieses nicht durch grössere Druckkräfte belastet werden kann.
- Die Ecken 50 des Einsatzes 3 und die Ecken 51 des Hemdes 5 sind im Ausführungsbeispiel, wie Figur 2 zeigt, um einen Winkel γ =
- Bei Heissgaskühlern für Kohlevergasungsanlagen ist es besonders wichtig, dass die Wärmeübertragerflächen gedrungen sind, weil die abzukühlenden Heissgase unter verhältnismässig hohem Ueberdruck von beispielsweise 4 MPa(= rund 40 atü) stehen,was ein verhältnismässiq dickwandiges Druckgefäss bedingt.
Claims (4)
dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz von einem ebenfalls aus dicht verschweissten Rohren bestehenden Hemd umgeben ist, sodass ein den Einsatz umgebender,gegenüber dem Druckgefässmantel abgeschlossener Ringraum gebildet ist, der in seinem unteren Bereich mit dem Innenraum des Einsatzes kommuniziert, und dass im oberen Teil des Ringraumes mindestens ein vorzugsweise kühlbarer, am Hemd angeschlossener Gasaustrittkanal (vorgesehen ist, der die Wand des Druckgefässes durchdringt.
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