EP0379022A2 - Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen von Partialoxidationsgas - Google Patents
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- C10K1/04—Purifying combustible gases containing carbon monoxide by cooling to condense non-gaseous materials
- C10K1/06—Purifying combustible gases containing carbon monoxide by cooling to condense non-gaseous materials combined with spraying with water
Definitions
- the invention relates to a method and a device for cooling partial oxidation gas, which is obtained in particular by partial oxidation of ballast-rich coal and / or other carbon carriers with a high proportion of inorganic accompanying substances at high temperatures in a reactor, with the inorganic accompanying substances carried in the partial oxidation gas being solidified a cooling fluid is introduced into the partial oxidation gas in the direction of flow of the gas.
- the partial oxidation gas leaving the reaction vessel at a temperature between 1,000 and 1,700 ° C. carries molten or sticky particles with it. Before further treatment of the gas, it must therefore be ensured that these accompanying substances do not impair the downstream processing process by deposits on the walls of the equipment used, on the heat exchanger surfaces and / or in the pipes.
- DE-AS 35 24 802 discloses a method for cooling a product gas containing hot, sticky particles, in which an annular jet of a cooling fluid is injected into the product gas in the cooling zone, which jet has the shape of a gas flowing in the direction of flow has a tapered truncated cone.
- the invention now represents a further development of this method of operation and consists in that the entire amount of the cooling fluid is admixed to the partial oxidation gas in the flow direction before the gas path is constricted.
- the constriction of the gas path can be the cooling zone, which is immediately downstream of the reactor. In this case, the entire amount of the cooling fluid is then added to the partial oxidation gas inside the reactor before it enters the cooling zone.
- the constriction of the gas path can, however, also be a narrowing that is more or less distant from the outlet from the reactor if a gas channel, for example in the form of a radiation vessel, is initially attached to the reactor, which essentially has the same cross-section as the reactor has.
- the constriction of the gas path then lies behind this gas channel or the radiation boiler, e.g. in the form of a cooling zone only provided there or another treatment device for the partial oxidation gas.
- the uniformity of the annular cooling fluid stream flowing in the region of the constriction of the gas path into the partial oxidation gas is to be ensured in that the cooling fluid stream is divided into individual jets through individual bores in the ring line upstream of the inflow cross section.
- the nozzle-shaped transition is provided with a refractory lining which has slag-repellent properties, for example a graphite mass.
- the cylindrical reactor 1 is followed by a nozzle-shaped transition 2 as a mixing tube cross section, in the manner of the outflow nozzle from a wind boiler, in which the speed in the Z direction is initially zero.
- the cooling fluid flow is supplied via an annular gap 3 to which the ring line 4 is connected, which is supplied with cooling fluid via the pipeline 5.
- the uniform distribution of the cooling fluid flow over the annular gap 3 is achieved in that the ring line 4 is provided with individual bores 6 through which the cooling fluid flow flows into the annular gap 3 in the form of individual free jets.
- the distance 7 of the bores 6 to the exit end of the annular gap 3 is dimensioned such that the individual free jets overlap there and thus form a closed ring stream with the annular gap completely filled and thus there is no risk of recirculation of the partial oxidation gas with the possibility of Deposits within the annular gap.
- the invention can be carried out in the same manner and with the same good efficiency if, according to the above explanations, 1 does not denote the reactor, but rather a gas duct attached to it, for example a radiation boiler.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Kühlen von Partialoxidationsgas, das insbesondere durch Partialoxidation von ballastreicher Kohle und/oder sonstigen Kohlenstoffträgern mit einem hohen Anteil an anorganischen Begleitstoffen bei hohen Temperaturen in einem Reaktor gewonnen wird, wobei zur Verfestigung der im Partialoxidationsgas mitgeführten anorganischen Begleitstoffe in Strömungsrichtung des Gases ein Kühlfluid in das Partialoxidationsgas eingeführt wird.
- Bei der Partialoxidation von Kohle und/oder sonstigen Kohlenstoffträgern bei Temperaturen oberhalb des Schlackeschmelzpunktes führt das das Reaktionsgefäß mit einer Temperatur zwischen 1.000 und 1.700°C verlassende Partialoxidationsgas schmelzflüssige bzw. klebrige Teilchen mit sich. Vor der Weiterbehandlung des Gases muß deshalb dafür gesorgt werden, daß diese Begleitstoffe den nachgeschalteten Verarbeitungsprozeß nicht durch Ablagerungen an den Wänden der verwendeten Apparaturen, an den Wärmeaustauscherflächen und/oder in den Rohren beeinträchtigen. In Verfolgung dieses Zieles ist es bereits angestrebt worden, innerhalb einer dem Reaktionsgefäß nachgeschalteten Kühlzone, die einen gegenüber dem des Reaktionsgefäßes reduzierten Querschnitt aufweist, ein Kühlfluid in den heißen Partialoxidationsgasstrom möglichst so einzumischen, daß das Partialoxidationsgas und die mitgeführten Begleitstoffe abgekühlt werden, ohne daß innerhalb der Kühlzone noch nicht verfestigte, das heißt noch klebefähige Teilchen an die Wandung der Kühlzone gelangen und dort zu Ablagerungen führen.
- So ist zum Beispiel aus der DE-AS 35 24 802 ein Verfahren zum Kühlen eines heißen, klebrige Teilchen enthaltenden Produktgases bekannt, bei dem in das Produktgas in der Kühlzone ein ringförmiger Strahl eines Kühlfluids eingespritzt wird, der die Form eines sich in Strömungsrichtung des Gases verjüngenden Kegelstumpfes aufweist.
- Die bisher bekannten Maßnahmen beschränkten sich jedoch auf die Behandlung des Partialoxidationsgases innerhalb der dem Reaktionsgefäß nachgeschalteten Kühlzone. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß insbesondere bei der Partialoxidation von ballastreicher Kohle und/oder sonstigen Kohlenstoffträgern mit einem hohen Anteil an anorganischen Begleitstoffen an der Übergangsstelle auf einen reduzierten Strömungsquerschnitt Ablagerungen durch angeströmte klebefähige Teilchen auftraten, die durch Maßnahmen innerhalb der Kühlzone nicht zu vermeiden waren. Das zwangsläufige Wachsen dieser Ablagerungen führt dabei dazu, daß der Gasweg in die Kühlzone und damit auch in die nachgeschalteten Gasbehandlungseinrichtungen verlegt und damit die gesamte Anlage funktionsunfähig wird.
- Um diesem Mißstand zu begegnen, ist bereits vorgeschlagen worden, daß in das Partialoxidationsgas innerhalb des Reaktors unmittelbar vor dem Eintritt in die Kühlzone zusätzlich ein weiterer ringförmiger Strom eines Kühlfluids eingespritzt wird, wobei dieser Kühlfluidstrom mit der Wand des Reaktionsgefäßes einen Winkel von 0 bis 90° und der Kühlfluidstrom in der Kühlzone mit der Wand der Kühlzone einen Winkel von70 bis 90° bildet.
- Die Erfindung stellt nun eine Weiterentwicklung dieser Arbeitsweise dar und besteht darin, daß die gesamte Menge des Kühlfluids in Strömungsrichtung vor einer Einschnürung des Gasweges dem Partialoxidationsgas beigemischt wird.
- Bei der Einschnürung des Gasweges kann es sich um die Kühlzone handeln, die dem Reaktor unmittelbar nachgeschaltet ist. Hierbei wird dann die gesamte Menge des Kühlfluids noch innerhalb des Reaktors vor dem Eintritt in die Kühlzone dem Partialoxidationsgas aufgegeben.
- Bei der Einschnürung des Gasweges kann es sich aber auch um eine vom Austritt aus dem Reaktor mehr oder weniger weit entfernte Verengung handeln, wenn an den Reaktor nämlich zunächst ein Gaskanal, beispielsweise in Form eines Strahlungskessels, angesetzt ist , der im wesentlichen den gleichen Querschnitt wie der Reaktor aufweist. Die Einschnürung des Gasweges liegt dann erst hinter diesem Gaskanal bzw. dem Strahlungskessel, z.B. in Form einer erst dort vorgesehenen Kühlzone oder auch einer anderen Weiterbehandlungsvorrichtung für das Partialoxidationsgas.
- Es hat sich gezeigt, daß mit der erfindungsgemäßen Maßnahme die Gefahr von Ablagerungen wirkungsvoll beseitigt werden kann.
- Die Erfindung sieht ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des vorstehend beschriebenen Verfahrens vor, die dadurch gekennzeichnet ist, daß der Reaktor oder ein diesem nachgeschalteter Gaskanal mit im wesentlichen gleichen Querschnitt in einen düsenförmigen Mischrohrquerschnitt übergeht und die Düse so ausgebildet ist, daß die Eintrittsneigung gleich der Neigung ist, die sich für eine Düse mit einer Anfangseintrittsgeschwindigkeit W = 0 an der Stelle ergibt, an der die Düsenströmung die Geschwindigkeit hätte, mit der das Partialoxidationsgas in den Düsenbereich eintritt.
- Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung soll die Gleichförmigkeit des im Bereich der Einschnürung des Gasweges in das Partialoxidationsgas einströmenden ringförmigen Kühlfluidstromes dadurch gewährleistet sein, daß der Kühlfluidstrom durch Einzelbohrungen in der dem Einströmquerschnitt vorgeschalteten Ringleitung in einzelne Strahlen aufgeteilt ist.
- Schließlich ist noch vorgesehen, daß der düsenförmige Übergang mit einer Feuerfestauskleidung versehen ist, die schlackeabweisende Eigenschaften besitzt, beispielsweise eine Graphitmasse.
- Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielsweise veranschaulicht.
- An den zylindrischen Reaktor 1 schließt sich ein düsenförmiger Übergang 2 als Mischrohrquerschnitt an, nach Art der Ausströmdüse aus einem Windkessel, bei dem die Geschwindigkeit in Z-Richtung zunächst gleich Null ist. Die Ausbildung des düsenförmigen Übergangs ist derart, daß die Eintrittsneigung gleich der Neigung ist, die sich für eine Düse mit einer Anfangseintrittsgeschwindigkeit W = 0 an der Stelle ergibt, an der die Düsen strömung die Geschwindigkeit hätte, mit der das Partialoxidationsgas in den Düsenbereich eintritt.
- Am Austritt des zylindrischen Reaktors 1 wird der Kühlfluidstrom über einen Ringspalt 3 zugeführt, an den die Ringleitung 4 angeschlossen ist, die über die Rohrleitung 5 mit Kühlfluid versorgt wird. Die gleichmäßige Verteilung des Kühlfluidstromes über den Ringspalt 3 wird dadurch erreicht, daß die Ringleitung 4 mit Einzelbohrungen 6 versehen ist, durch die der Kühlfluidstrom in Form einzelner Freistrahlen in den Ringspalt 3 einströmt. Der Abstand 7 der Bohrungen 6 bis zum Austrittsende des Ringspaltes 3 ist dabei so bemessen, daß sich die einzelnen Freistrahlen bis dort überdecken und so einen geschlossenen Ringstrom unter vollständiger Ausfüllung des Ringspaltes ausbilden und sich somit nicht die Gefahr einer Rezirkulation des Partialoxidationsgases mit der Möglichkeit von Ablagerungen innerhalb des Ringspaltes einstellt.
- Mit 8 ist schließlich noch die Feuerfestauskleidung des düsenförmigen Überganges 2 bezeichnet.
- Die Erfindung ist in gleicher Weise und mit gleich gutem Wirkungsgrad ausführbar, wenn entsprechend obigen Ausführungen mit 1 nicht der Reaktor, sondern ein daran angesetzter Gaskanal, beispielsweise ein Strahlungskessel, bezeichnet ist.
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