EP0303851A2 - Verfahren zum Anfahren eines Vergasers - Google Patents
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- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/093—Coal
Definitions
- the invention relates to a method for starting a gasifier for gasifying carbon-containing fuel with the aid of oxygen-containing gasifying agent in the fluidized bed.
- HTW high temperature Winkler
- the gasifier is heated without pressure to a temperature with normal gas burners, so-called bakeout burners, which corresponds at least to the later gasification temperature, for example between 800 and 1000 ° C. Reaching the heating temperature is determined by measuring the head of the carburetor.
- the heating burners are dismantled while hot, while at the same time all supply of inert gas is switched off. At the points where the heating torches have been dismantled, the openings are then closed with blind covers. Because of the possibility of backflow of hot gases, the removal of the heating burner from the heated carburetor is only possible with great safety precautions.
- the carburetor is flushed again with inert gas in order to expel oxygen-containing gases which may have penetrated into the carburetor when the heating burner was removed.
- the new inert gas feed is still depressurized, but it is disadvantageous because the carburetor inevitably cools down.
- the residual temperature of about 500 to 600 ° C is sufficient, however, to ignite pilot fuel, for example lignite coke, which is subsequently introduced into the gasifier and to start the gasification process while gradually adding oxygen-containing gasifying agent.
- this object is achieved in that the carburetor is filled with an inert, gaseous medium and brought under an overpressure and, after determining the tightness, a combustible gas mixture in a combustion chamber connected to the lower part of the carburetor with the aid of an ignition device which works under pressure ignited and essentially burned while maintaining the excess pressure at least until the temperature inside the gasifier corresponds to the gasification temperature.
- the implementation of the method is therefore dependent on the presence of an ignition device that works under pressure and is known, for example, from DE-PS 28 32 115 by the applicant.
- the known ignition device is arranged according to the invention on a combustion chamber which is provided on the lower part of the carburetor and is used to mix an ignitable mixture z. B. to burn air and fuel gas. Since both the igniting of this combustible mixture and its combustion can take place under pressure, it is possible to initiate the combustion after inerting and the leak test of the carburetor without having to reduce the pressure in between. This ensures that further leaks can no longer occur due to the dismantling of parts, for example the known heating burners, and / or due to the interim lowering of the pressure on the carburetor.
- the hot combustion gases generated in the combustion chamber are suitable for gradually heating the larger quantities of fuel within the carburettor to the ignition temperature in a reducing atmosphere and thus initiating final gasification reactions.
- the gasifier is gradually supplied with an oxygen-containing gasifying agent. In this way, the carburetor is brought to performance in a relatively short time and with great operational reliability.
- the amount of gas mixture burned in the combustion chamber is reduced.
- the combustion in the combustion chamber can even be switched off completely. Since the ignition flame can be generated again using the ignition device, which can be switched on at any time, it is possible to switch the combustion on again if the gasification operation should be interrupted for a while.
- a device for starting a gasifier for gasifying carbon-containing fuel with the aid of oxygen-containing gasifying agent in the fluidized bed under pressure is proposed, which is characterized in that a pressure-resistant combustion chamber for the combustion of a combustible gas mixture with a pressure-functioning ignition device with the lower one Part of the carburetor is at least temporarily connected.
- the combustion chamber can be connected in two ways to the gasification chamber of the gasifier by means of an openable slide.
- the combustion chamber is advantageously arranged at an acute angle to the longitudinal axis of the carburetor, because this inclination of the combustion chamber facilitates restarting.
- the inclination of the combustion chamber is namely sure that fuel that has entered the combustion chamber from the fluidized bed and is intended for gasification can flow out of the combustion chamber again and again under the effect of gravity. If gravity alone is insufficient, the remainder is eliminated by the flow of the combustion gases that burn in the combustion chamber.
- the figure shows the diagram of a carburetor in section.
- the carburetor 1 is used to convert fuel 2, which is introduced into the lower part 4 of the carburetor 1 via an entry device 3 and there with the aid of oxygen-containing gasifying agent 5, which is fed to the carburetor 1 via a plurality of nozzles (not shown) Gas is implemented.
- the conversion of the fuel 2 with the aid of the gasification agent 5 takes place within a fluidized bed 6.
- temperatures between 800 and 1000 ° C. and pressures between 5 and 30 bar prevail within the gasifier 1.
- a discharge 8 At the head 7 of the carburetor 1 there is the discharge 8, in the path of which a slide 9 is arranged, by means of which the gasification pressure inside the carburetor 1 can be set.
- a discharge member 10 At the lower end of the lower part 4 of the carburetor 1, a discharge member 10 is provided, via which the non-convertible components 11 of the fuel 2 are drawn off.
- a combustion chamber 13 is connected, which with the Carburetor 1 is permanently connected and is optionally separated from the carburetor 1 by a lockable slide 14.
- a combustible gas mixture 15 is burned, which consists for example of natural gas, product gas or a mixture of CO / H2.
- the combustion takes place under pressure with the help of oxygen 16 or air, and by adjusting the proportions between the gases 15 and 16 it is ensured that only a partial combustion of the fuel gas 15 can take place and an excess of oxygen is avoided.
- the combustion in the connected combustion chamber 13 takes place continuously and the occurrence of explosive gas mixtures is thereby excluded.
- An ignition device 17 such as is described in detail in DE-PS 28 32 115, is used to ignite the combustion within the combustion chamber 13. With the help of this ignition device 17 it is possible to keep the combustion in the combustion chamber 13 under pressure and to start it up again at any time.
- the carburetor 1 For example 2000 m3 / h of fuel gas 15 are burned with 200 m3 / h of oxygen 16, ie in a ratio of 10: 1, in the combustion chamber 13.
- the supply of carbon-containing fuel 2 and the gradually increased addition of oxygen-containing gasifying agent 5, for example air, steam or O2 takes place until the gasification is in progress.
- the combustion chamber 13 is either separated from the effective area of the carburetor 1 via the lockable slide 14 or, when the connection 14 is open, an ignition flame 18 can be maintained on the ignition device 17 while the supply of combustible gas 15 and oxygen 16 is switched off.
- a gas mixture is used which is characterized by a lack of oxygen and is therefore not explosive.
- this fuel gas is burned, an unburned excess remains, which can be discharged at the outlet 8 of the gasifier 1 into a heating gas system or power plant (not shown) and can be completely burned there.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anfahren eines Vergasers zur Vergasung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff mit Hilfe von sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel in der Wirbelschicht.
- Zum Anfahren, d. h. Aufheizen von Vergasern zur Umwandlung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff in der Wirbelschicht, beispielsweise HTW-Vergaser (HTW = Hoch Temperatur Winkler), geht man bisher so vor, daß man den Vergaser mit einem Inertgas, beispielsweise Stickstoff füllt, unter Druck bringt und die Dichtigkeit prüft. Die Dichtigkeitsprüfung wird mit Inertgas durchgeführt, damit sauerstoffhaltige Gasbestandteile, die sich trotz vorangegangener Inertgasspülung noch in dem Vergaser bzw. in dessen Ausmauerung befinden und zu unerwünschten Reaktionen führen könnten, entfernt bzw. zu ungefährlicher Konzentration verdünnt werden.
- Im Anschluß an die Dichtigkeitsprüfung wird der Vergaser mit normalen Gasbrennern, sogenannten Ausfheizbrennern, drucklos auf eine Temperatur aufgeheizt, die wenigstens der späteren Vergasungstemperatur, beispielsweise zwischen 800 und 1000° C entspricht. Das Erreichen der Aufheiztemperatur wird durch Messung am Kopf des Vergasers festgestellt.
- Nach der Beendigung des Aufheizens werden die Aufheizbrenner im heißen Zustand demontiert, während gleichzeitig sämtliche Zufuhr von Inertgas abgestellt wird. An den Stellen, wo die Aufheizbrenner demontiert wurden, werden die Öffnungen anschließend mit Blinddeckeln verschlossen. Wegen der Möglichkeit des Rückströmens heißer Gase ist das Entfernen der Aufheizbrenner von dem aufgeheizten Vergaser nur unter großen Sicherheitsvorkehrungen möglich.
- Nachdem die Öffnungen des aufgeheizten Vergasers mit den Blinddeckeln verschlossen sind, wird der Vergaser abermals mit Inertgas gespült, um sauerstoffhaltige Gase auszutreiben, die bei der Demontage der Aufheizbrenner in den Vergaser eingedrungen sein können. Die erneute Inertgasaufgabe erfolgt noch drucklos, sie ist jedoch nachteilig, da sich dabei der Vergaser unvermeidlich abkühlt. Die Resttemperatur von etwa 500 bis 600° C reicht aber aus, um anschließend in den Vergaser eingeführten Zündbrennstoff, beispielsweise Braunkohlenkoks, zu entzünden und unter allmählicher Zufuhr von sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel den Vergasungsprozeß in Gang zu bringen. Dabei wird jeweils nur soviel Sauerstoff mit dem Vergasungsmittel zugeführt, daß ein unterstöchiometrischer Umsatz des Zündbrennstoffs stattfinden kann, um auf jeden Fall das Vorhandensein von nicht umgesetztem Sauerstoff in dem Vergaser zu verhindern. Die Brennstoffzufuhr wird gesteigert und im Maße der Umsetzung erhöht sich die Temperatur, bis schließlich auf den regulären Vergaserbetrieb mit frischem, kontinuierlich zugeführten Brennstoff und sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel umgeschaltet werden kann.
- Die bekannte Art des Aufheizens bzw. Anfahrens eines Vergasers ist schwierig und nur mit Hilfe von aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen durchführbar. Außerdem geht ein beträchtlicher Teil der eingebrachten Energie durch die notwendige Inertisierung nach dem Aufheizprozeß wieder verloren.
- Daraus ergibt sich die Aufgabe für die vorliegende Erfindung, das Anfahren eines Vergasers zu vereinfachen, zu verkürzen, sicherer zu machen und die für das Aufheizen eingebrachte Energie ohne wesentliche Verluste für den anschließenden Vergasungsprozess zu nutzen.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß der Vergaser mit einem inerten, gasförmigen Medium gefüllt und unter einen Überdruck gebracht wird und, nach Feststellung der Dichtheit, in einer mit dem unteren Teil des Vergasers verbundenen Brennkammer ein brennbares Gasgemisch mit Hilfe einer unter Druck funktionierenden Zündvorrichtung gezündet und im wesentlichen unter Einhaltung des Überdrucks mindestens so lange verbrannt wird, bis die Temperatur innerhalb des Vergasers der Vergasungstemperatur entspricht.
- Die Durchführung des Verfahrens ist demnach an das Vorhandensein einer Zündvorrichtung gebunden, die unter Druck funktioniert und beispielsweise aus der DE-PS 28 32 115 der Anmelderin bekannt ist. Die bekannte Zündvorrichtung wird erfindungsgemäß an einer Brennkammer angeordnet, die am unteren Teil des Vergasers vorgesehen ist und dazu dient, ein zündfähiges Gemisch z. B. von Luft und Brenngas zu verbrennen. Da sowohl das Zünden dieses brennfähigen Gemischs als auch seine Verbrennung unter Druck erfolgen können, ist es möglich, nach dem Inertisieren und der Dichtigkeitsprüfung des Vergasers die Verbrennung einzuleiten, ohne daß zwischendurch eine Druckabsenkung vorgenommen werden muß. Dabei wird gewährleistet, daß erneute Undichtigkeiten durch die Demontage von Teilen, beispielsweise den bekannten Aufheizbrennern, und/oder durch die zwischenzeitliche Absenkung des Drucks an dem Vergaser nicht mehr auftreten können.
- Die in der Brennkammer erzeugten heißen Verbrennungsgase sind dazu geeignet, den nach und nach in größeren Mengen zugeführten Brennstoff innerhalb des Vergasers in reduzierender Atmosphäre auf Zündtemperatur zu erhitzen und damit bereits Endvergasungsreaktionen einzuleiten. Mit Fortschreiten dieser Umsetzung wird dem Vergaser nach und nach sauerstoffhaltiges Vergasungsmittel zugeführt. Auf diese Weise wird der Vergaser in verhältnismäßig kurzer Zeit und mit großer Betriebssicherheit auf Leistung gebracht.
- Mit fortschreitendem Vergasungsprozeß wird die Menge des in der Brennkammer verbrannten Gasgemischs zurückgenommen. Die Verbrennung in der Brennkammer kann sogar völlig abgeschaltet werden. Da über die jederzeit einschaltbare Zündvorrichtung die Zündflamme wieder neu erzeugt werden kann, besteht die Möglichkeit, die Verbrennung wieder einzuschalten, wenn der Vergasungsbetrieb eine Zeitlang unterbrochen werden sollte.
- Insgesamt ergeben sich mehrere Vorteile, nämlich:
- daß die Dichtigkeitsprüfung und der Aufheiz- und Anfahrprozeß bereits bei dem gewählten Betriebsdruck erfolgen,
- daß die Brennkammer einschließlich der Zündvorrichtung mit dem Vergaser verbunden ist und betriebsbereit bleibt,
- daß die Verbrennung in der Brennkammer mit einem Brenngasüberschuß arbeitet,
- daß die Verbrennung des Brenngases sowohl mit Sauerstoff als auch mit Luft erfolgen kann,
- daß die Zündung der Verbrennung in der Brenkammer mittels Thermoelementen überwacht werden kann,
- daß die Zündung der Verbrennung in der Brennkammer mit Hilfe einer kontiuierlich betriebenen, und unter Druck funktinierenden Zündvorrichtung, erfolgt,
- daß die Zündvorrichtung jederzeit wieder gestartet werden kann,
- daß bei mehrsträngigen Vergasungsanlagen das Produktgas als Brenngas eingesetzt werden kann,
- daß ein Einzelvergaser innerhalb einer mehrsträngigen Vergasungsanlage immer betriebsbereit gehalten und innerhalb kürzester Frist auf Leistung gebracht werden kann (stand-by-Betrieb), und
- daß die Anfahrzeiten des Vergasers verkürzt werden können. - Neben dem Verfahren wird eine Vorrichtung zum Anfahren eines Vergasers zur Vergasung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff mit Hilfe von sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel in der Wirbelschicht unter Druck vorgeschlagen, welche dadurch gekennzeichnet ist, daß eine druckfeste Brennkammer zur Verbrennung eines brennbaren Gasgemischs mit einer unter Druck funktionierenden Zündvorrichtung mit dem unteren Teil des Vergasers wenigstens zeitweise verbunden ist. Die Brennkammer kann über einen öffenbaren Schieber mit dem Vergasungsraum des Vergasers zweitweise verbunden werden.
- Vorteilhaft wird die Brennkammer zur Längsachse des Vergasers unter einem spitzen Winkel angeordnet, denn diese Schrägstellung der Brennkammer erleichtert das Wiederanfahren. Die Schrägstellung der Brennkammer stellt nämlich sicher, daß aus der Wirbelschicht in die Brennkammer eingedrungener Brennstoff, der zur Vergasung vorgesehen ist, unter der Wirkung der Schwerkraft aus der Brennkammer immer wieder abfließen kann. Sofern die Schwerkraft allein nicht ausreicht, wird die restliche Beseitigung durch die Strömung der Brenngase erzielt, die in der Brennkammer verbrennen.
- Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben.
- Die Figur zeigt das Schema eines Vergasers im Schnitt.
- Der Vergaser 1 dient zur Umwandlung von Brennstoff 2, welcher über eine Eintragsvorrichtung 3 in den unteren Teil 4 des Vergasers 1 eingebracht und dort mit Hilfe von sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel 5, welches dem Vergaser 1 über eine Mehrzahl von Düsen (nicht gezeigt) zugeführt wird, in Gas umgesetzt wird. Die Umsetzung des Brennstoffs 2 mit Hilfe des Vergasungsmittels 5 erfolgt innerhalb einer Wirbelschicht 6. Bei der Umsetzung herrschen innerhalb des Vergasers 1 Temperaturen zwischen 800 und 1000° C und Drücke zwischen 5 und 30 bar.
- Am Kopf 7 des Vergasers 1 befindet sich der Austrag 8, in dessen Weg ein Schieber 9 angeordnet ist, mit dessen Hilfe der Vergasungsdruck innerhalb des Vergasers 1 eingestellt werden kann. Am unteren Ende des unteren Teils 4 des Vergasers 1 ist ein Austragsorgan 10 vorgesehen, über welches die nicht umwandelbaren Bestandteile 11 des Brennstoffs 2 abgezogen werden.
- An einem Stutzen 12, der unter einem spitzen Winkel seitlich neben dem unteren Teil 4 des Vergasers 1 heraufragt, ist eine Brennkammer 13 angeschlossen, die mit dem Vergaser 1 dauerhaft verbunden ist und von dem Vergaser 1 gegebenenfalls durch einen absperrbaren Schieber 14 getrennt wird. In der Brennkammer 13 wird ein brennbares Gasgemisch 15 verbrannt, welches beispielsweise aus Erdgas, Produktgas oder einem Gemisch aus CO/H₂ besteht. Die Verbrennung erfolgt unter Druck mit Hilfe von Sauerstoff 16 oder Luft, wobei durch Einstellung der Mengenverhältnisse zwischen den Gasen 15 und 16 dafür gesorgt wird, daß immer nur eine partielle Verbrennung des Brenngases 15 stattfinden kann und ein Überschuß von Sauerstoff vermieden wird. Die Verbrennung in der zugeschalteten Brennkammer 13 erfolgt kontinuierlich und das Entstehen von explosionsfähigen Gagesmischen wird dadurch ausgeschlossen.
- Zur Zündung der Verbrennung innerhalb der Brennkammer 13 dient eine Zündvorrichtung 17, wie sie beispielsweise in der DE-PS 28 32 115 ausführlich beschrieben ist. Mit Hilfe dieser Zündvorrichtung 17 ist es möglich, die Verbrennung in der Brenkammer 13 unter Druck in Gang zu halten und jederzeit wieder in Gang zu bringen.
- Zum Anfahren des Vergasers 1 werden in der Brennkammer 13 beispielsweise 2000 m³/h Brenngas 15 mit 200 m³/h Sauerstoff 16, d.h. im Verhältnis von 10 : 1 verbrannt. Sobald die Vergasungstemperatur in der Nähe von 900° C innerhalb des Vergasers 1 erreicht ist, erfolgt die Zufuhr von kohlenstoffhaltigem Brennstoff 2 und die allmählich gesteigerte Zugabe von sauerstoffhaltigem Vergasungsmittel 5, beispielsweise Luft, Dampf oder O₂, bis die Vergasung in Gang ist. Danach wird die Brennkammer 13 entweder über den absperrbaren Schieber 14 vom Wirkungsraum des Vergasers 1 getrennt oder bei geöffneter Verbindung 14 kann eine Zündflamme 18 an der Zündvorrichtung 17 unterhalten werden, während die Zufuhr von brennbarem Gas 15 und Sauerstoff 16 abgeschaltet ist.
- Beim erfindungsgemäßen Anheizen des Vergasers 1 wird grundsätzlich mit einem Gasgemisch gearbeitet, das sich durch einen Mangel an Sauerstoff auzeichnet und daher nicht explosionsfähig ist. Bei der Verbrennung dieses Brenngases verbleibt ein unverbrannter Überschuß, der am Austritt 8 des Vergasers 1 in ein Heizgassystem oder Kraftwerk (nicht gezeigt) abgegeben und dort vollständig verbrannt werden kann.
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