EP1979676B1 - Gasbrenner mit optimierter düsenanordnung - Google Patents
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- F23D2900/14642—Special features of gas burners with jet mixers with more than one gas injection nozzles or orifices for a single mixing tube
Definitions
- the invention is directed to a gas burner for combustion of fuel gases with oxygen comprising a Primärgasdüse and secondary gas nozzles, which are connected to a common central supply line.
- a gas burner for combustion of fuel gases with oxygen comprising a Primärgasdüse and secondary gas nozzles, which are connected to a common central supply line.
- the obliquely downward non-horizontal openings of the primary gas nozzle are aligned so that the gas jet is directed to a point of a center line between two Sekundärgasdüsen, and the center line is defined as an imaginary line parallel to the axis of rotation of the Primärgasdüse and centrally between two adjacent secondary gas nozzles runs.
- stepped gas burners In the combustion of fuel gases or fuel gas mixtures, it is known in the art to use stepped gas burners.
- the fuel gas is discharged via the primary gas nozzles in a first combustion step in the combustion chamber or furnace chamber, mixed with oxygen or an oxygen-containing gas and burned.
- secondary gas nozzles are arranged downstream of the primary gas nozzles, which inject a further portion of fuel gas into the combustion chamber or furnace chamber and completely oxidize the oxidizable components in the gas mixture flowing past there. burn.
- a gas burner is, for example, off US 5 551 869 A known.
- Such gas burners are, for example, industrially used in ceiling-fired synthesis gas furnaces for the production of H 2 and CO.
- synthesis gas furnaces a multiplicity of reaction tubes filled with catalyst are passed through the furnace space fired from above.
- the reaction tubes arranged in lanes are heated by a plurality of stepped gas burners which fire into the gap between the lanes.
- the feed gas usually a lower hydrocarbon, such as methane, propane, butane or a mixture of these hydrocarbons. It is crucial that the reaction tubes are heated evenly. In regions of the catalyst-filled reaction tubes which are not heated to the required reaction temperature, no or reduced reaction takes place, whereby the total conversion of the synthesis process decreases. If local overheating occurs, there is a risk of material damage.
- the object of the invention is thus to provide an improved method and a gas burner are available, in which the reaction tubes are thermally stressed evenly as possible.
- a gas burner for combustion of fuel gases or fuel gas mixtures is disclosed together with oxygen or oxygen-containing gas mixtures comprising at least one primary gas nozzle and at least two secondary gas nozzles, which with a common central supply line are connected.
- the secondary gas nozzles are arranged substantially radially and symmetrically about the primary gas nozzle. Upstream of the primary gas nozzle at least one element for flow guidance is arranged.
- the Primärgasdüse has a plurality of radially arranged openings, wherein a part number of the openings are formed as horizontal openings whose axes perpendicular to the axis of rotation of the Primärgasdüse lead through the wall of the Primärgasdüse and the other part number are formed as non-horizontal openings whose axes in the direction provided Main flow direction are inclined towards the axis of rotation of the primary gas nozzle.
- axis of an opening should always be understood to mean the perpendicular to the free cross-sectional area of this opening, regardless of whether it is a round or differently shaped cross-sectional area.
- circular cross-sectional areas it should also be understood, with regard to the position of this axis in the cross-sectional area, that this axis passes through the center and, in the case of non-circular cross-sectional areas, that the axis passes through the geometric center of this cross-sectional area.
- Essential to the gas burner according to the invention is that the axes of each non-horizontal openings are directed to a point of a centerline between each two secondary gas nozzles, and the centerline is defined as an imaginary line parallel to the axis of rotation of the primary gas nozzle and centered between two adjacent secondary gas nozzles.
- the number of non-horizontal openings is identical to the number of secondary gas nozzles.
- An improved embodiment is that the secondary gas nozzles are arranged downstream of the primary gas nozzle.
- the gas burner can be optimized by the primary gas nozzle having one or more vertical openings, so that in the installed state, the fuel gas can flow in the direction of the axis of rotation.
- the gas burner head or the nozzle of the primary gas nozzle is a wearing part, which must be changed regularly. Therefore, an optimized variant is that the primary gas burner, a releasable nozzle head is provided, in which the non-horizontal openings are introduced, and the nozzle head is shaped or constructive elements are provided thereon, the axis of each non-horizontal opening at a point of Centerline is directed between two secondary gas nozzles.
- the nozzle could be fixed by means of a flange on the central tube and the position of the holes prevents misplacement of the openings.
- the gas burner head could be applied via a screw on the central tube and carried out by means of a spring-mounted ball, a Kontersplint or a lock screw fixing the final position.
- Other design variants are also conceivable.
- the gas burner can be further improved, in which an upstream of the primary gas nozzle arranged element for flow guidance is applied directly to the nozzle head or connected thereto.
- the invention further comprises a reforming furnace for producing hydrogen and carbon monoxide-containing synthesis gas, in which the gas burner according to one of the preceding embodiments is used. Also included in the invention is a process for the production of hydrogen and carbon monoxide-containing synthesis gas, in which a reforming furnace is provided with a gas burner according to one of the aforementioned embodiments.
- Fig. 1 and Fig. 2 shows an example of the gas burner according to the invention.
- the invention is not limited to the embodiment shown.
- Fig. 1 shows a sketch of the gas burner according to the invention and the arrangement of primary and secondary gas nozzles in a perspective view.
- oxygen or an oxygen-containing gas mixture is passed via the channel 2.
- central fuel gas line 3 From the centrally located in the burner channel 1 central fuel gas line 3 branch off four smaller fuel gas lines 4, which lead to the Sekundärgasdüsen 5.
- These fuel gas lines 4 are arranged substantially symmetrically and lead radially from the central fuel gas line 3 to the outside and extend in a downward arc parallel to the wall of the burner channel 1 along, down.
- the secondary gas nozzles are arranged.
- a flow deflection 9 is arranged, which is formed in the present example as a screen.
- Fig. 1 the center line 10 shown between two downwardly directed fuel gas lines 4 as a dashed line.
- the center line 10 runs parallel to the central fuel gas line 3.
- the solder on the openings of the non-horizontal openings is directed precisely to this center line 10.
- This relationship has been outlined only for a non-horizontal opening 8, but applies to all other non-horizontal openings 8 in an analogous manner.
- the flow direction of the fuel gas from the non-horizontal opening 8 is sketched by the dashed arrow 11.
- Fig. 2 shows the detail view of the Primärgasdüse in an enlargement and in section AA, in the region of the non-horizontal openings 8.
- the gas burner jet which leaves the Primärgasdüse through the horizontal openings 7, perpendicular to the axis of rotation 12 of the central fuel gas line. 3 stands.
- This gas burner jet is indicated by the dashed arrow 13.
- dashed arrows 4 the direction of the gas burner gas that are passed through the non-horizontal openings 8 in the burner channel 1.
- Fig. 3a shows the use of the gas burner according to the invention, as in connection with Fig. 1 and Fig. 2 has been described.
- the distance from the primary gas nozzle in millimeters is plotted on the X-axis and the diagram areas represent areas with the same temperature.
- the temperature field of the device according to the invention was surprisingly homogeneous or uniformly stepped, as in Fig. 3a can be seen. There are no overheating or areas with very bad combustion. This leads to an optimal heating of adjacent reaction tubes and to a more complete combustion.
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Description
- Die Erfindung ist auf einen Gasbrenner zur Verbrennung von Brenngasen mit Sauerstoff gerichtet, der eine Primärgasdüse und Sekundärgasdüsen umfasst, die mit einer gemeinsamen zentralen Zuleitung verbunden sind. Dabei sind die schräg nach unten gerichteten Nicht-Horizontalöffnungen der Primärgasdüse so ausgerichtet, dass der Gasstrahl diese auf einen Punkt einer Mittellinie zwischen jeweils zwei Sekundärgasdüsen gerichtet ist, und die Mittellinie definiert ist als gedachte Linie, die zur Rotationsachse der Primärgasdüse parallel und mittig zwischen zwei benachbarten Sekundärgasdüsen verläuft.
- Bei der Verbrennung von Brenngasen oder Brenngasgemischen ist es im Stand der Technik bekannt, gestufte Gasbrenner einzusetzen. Dabei wird das Brenngas über die Primärgasdüsen in einem ersten Verbrennungsschritt in den Brennschacht oder Ofenraum entlassen, mit Sauerstoff oder einem Sauerstoff enthaltenden Gas gemischt und verbrannt. Um die Gasbestandteile, welche in der ersten Verbrennungsstufe nur unvollständig verbrannt wurden nach zu verbrennen, sind stromabwärts zu den Primärgasdüsen Sekundärgasdüsen angeordnet, die einen weiteren Anteil an Brenngas in den Brennschacht oder Ofenraum eindüsen und die oxidierbaren Anteile in dem dort vorbeiströmenden Gasgemisch vollständig oxidieren bzw. verbrennen. Ein solcher Gasbrenner ist, zum Beispiel, aus
US 5 551 869 A bekannt. - Derartige Gasbrenner sind zum Beispiel industriell im Einsatz bei deckenbefeuerten Synthesegasöfen, zur Herstellung von H2 und CO. In diesen Synthesegasöfen werden eine Vielzahl mit Katalysator gefüllte Reaktionsrohre durch den von oben befeuerten Ofenraum geführt. Die in Gassen angeordneten Reaktionsrohre werden durch eine Vielzahl von gestuften Gasbrennern beheizt, die in den Gassenzwischenraum hineinfeuern. In den mit Katalysator gefüllten Reaktionsrohren strömt das Feedgas, in der Regel ein niedriger Kohlenwasserstoff, wie Methan, Propan, Butan oder ein Gemisch aus diesen Kohlenwasserstoffen. Hierbei ist es ganz entscheidend, dass die Reaktionsrohre gleichmäßig erwärmt werden. In Bereichen der mit Katalysator befüllten Reaktionsrohre, die nicht auf die erforderliche Reaktionstemperatur erhitzt werden, findet keine oder eine verminderte Umsetzung statt, wodurch der Gesamtumsatz des Syntheseverfahrens sinkt. Treten lokale Überhitzungen auf, besteht die Gefahr der Materialschädigung.
- Nach wie vor sind in baugleichen Reaktionsrohren eines Synthesegasofens unterschiedliche Umsätze zu beobachten, obwohl in dem Bereich von Primärgasdüse und Sekundärgasdüse sehr hohe Reynoldszahlen vorliegen und somit ein hoch turbulenter Strömungszustand sicher gestellt ist.
- Aufgabe der Erfindung ist es somit ein verbessertes Verfahren und einen Gasbrenner zur Verfügung zu stellen, bei welchem die Reaktionsrohre möglichst gleichmäßig thermisch belastet werden.
- Die Erfindung löst diese Aufgabe gemäß dem Hauptanspruch und den abhängigen Ansprüchen die verbesserte Ausführungen beanspruchen, indem ein Gasbrenner zur Verbrennung von Brenngasen oder Brenngasgemischen gemeinsam mit Sauerstoff oder Sauerstoff enthaltende Gasgemische offenbart wird, der mindestens eine Primärgasdüse und mindestens zwei Sekundärgasdüsen umfasst, welche mit einer gemeinsamen zentralen Zuleitung verbunden sind. Die Sekundärgasdüsen sind dabei im Wesentlichen radial und symmetrisch um die Primärgasdüse angeordnet. Stromaufwärts zur Primärgasdüse ist mindestens ein Element zur Strömungsführung angeordnet. Die Primärgasdüse weist eine Vielzahl radial angeordneter Öffnungen auf, wobei eine Teilzahl der Öffnungen als Horizontalöffnungen ausgebildet sind, deren Achsen lotrecht zur Rotationsachse der Primärgasdüse durch die Wand der Primärgasdüse führen und die andere Teilzahl als Nicht-Horizontalöffnungen ausgebildet sind, deren Achsen in Richtung der vorgesehenen Hauptströmungsrichtung hin zur Rotationsachse der Primärgasdüse geneigt sind.
- Dabei soll nachfolgend unter "Achse einer Öffnung" immer die Lotrechte auf der freien Querschnittsfläche dieser Öffnung verstanden werden, unabhängig davon, ob es sich um eine runde oder anders geformte Querschnittsfläche handelt. Bei runden Querschnittsflächen soll weiterhin hinsichtlich der Position dieser Achse in der Querschnittsfläche verstanden werden, dass diese Achse durch den Mittelpunkt und bei nicht runden Querschnittsflächen, dass die Achse durch den geometrischen Mittelpunkt dieser Querschnittsfläche verläuft.
- Wesentlich an dem erfindungsgemäßen Gasbrenner ist, dass die Achsen jeder Nicht-Horizontalöffnungen auf einen Punkt einer Mittellinie zwischen jeweils zwei Sekundärgasdüsen gerichtet sind, und die Mittellinie definiert ist als gedachte Linie, die zur Rotationsachse der Primärgasdüse parallel und mittig zwischen zwei benachbarten Sekundärgasdüsen verläuft. Dabei ist idealerweise die Anzahl der Nicht-Horizontalöffnungen mit der Anzahl der Sekundärgasdüsen identisch. Eine verbesserte Ausführungsform besteht darin, dass die Sekundärgasdüsen stromabwärts zur Primärgasdüse angeordnet sind.
- Der Gasbrenner kann optimiert werden, indem die Primärgasdüse eine oder mehrere Vertikalöffnungen aufweist, so dass im eingebauten Zustand das Brenngas in Richtung der Rotationsachse ausströmen kann.
- Der Gasbrennerkopf beziehungsweise die Düse der Primärgasdüse ist ein Verschleißteil, das regelmäßig gewechselt werden muss. Daher besteht eine optimierte Variante darin, dass am Primärgasbrenner ein lösbarer Düsenkopf vorgesehen wird, in welchen die Nicht-Horizontalöffnungen eingebracht sind, und der Düsenkopf derart geformt ist oder konstruktive Elemente an diesem vorgesehen sind, das die Achse jeder Nicht-Horizontalöffnung auf einen Punkt einer Mittellinie zwischen zwei Sekundärgasdüsen gerichtet ist. Für diese konstruktive Festlegung der Öffnungen in der Primärgasdüse zu der Position der Sekundärgasdüse, stehen dem Fachmann sehr viele Möglichkeiten offen. Hier könnte am Zentralrohr die Düse mittels eines Flansches fixiert werden und die Position der Bohrungen verhindert eine Fehllage der Öffnungen. Weiterhin könnte der Gasbrennerkopf über eine Verschraubung auf das Zentralrohr aufgebracht werden und mittels einer federnd gelagerten Kugel, einem Kontersplint oder einer Konterschraube die Festlegung der Endposition erfolgen. Weitere konstruktive Varianten sind ebenso denkbar.
- Der Gasbrenner kann weiter verbessert werden, in dem ein stromaufwärts zur Primärgasdüse angeordnetes Element zur Strömungsführung direkt am Düsenkopfes anliegt oder mit diesem verbunden ist.
- Von der Erfindung ist weiterhin ein Reformierofen zur Herstellung von Wasserstoff und Kohlenmonoxyd enthaltendem Synthesegas umfasst, bei welchem der Gasbrenner gemäß einem der vorstehenden Ausführungsvarianten zum Einsatz kommt. Ebenfalls ist von der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff und Kohlenmonoxyd enthaltendem Synthesegas umfasst, bei dem ein Reformierofen mit einem Gasbrenner gemäß einer der vorgenannten Ausführungsvarianten vorgesehen wird.
-
Fig. 1 undFig. 2 zeigt beispielhaft den erfindungsgemäßen Gasbrenner. Dabei ist die Erfindung nicht auf die gezeigte Ausführungsform beschränkt.Fig. 1 zeigt skizzenhaft den erfindungsgemäßen Gasbrenner und die Anordnung von Primär- und Sekundärgasdüsen in einer perspektivischen Ansicht. In dem Brennerkanal 1 wird über den Kanal 2 Sauerstoff oder ein Sauerstoff enthaltendes Gasgemisch geleitet. Von der im Brennerkanal 1 mittig angeordneten zentralen Brenngasleitung 3 zweigen vier kleinere Brenngasleitungen 4 ab, die zu den Sekundärgasdüsen 5 führen. Diese Brenngasleitungen 4 sind im Wesentlichen symmetrisch angeordnet und führen radial von der zentralen Brenngasleitung 3 nach außen und verlaufen nach einem abwärts gerichteten Bogen parallel an der Wand des Brennerkanals 1 entlang, nach unten. Am Ende dieser vier Brenngasleitungen sind die Sekundärgasdüsen angeordnet. - Ohne wesentliche Umlenkung führt die zentrale Brenngasleitung 3 zur Primärgasdüse 6. In
Fig. 1 angedeutet und inFig. 2 im Detail zu erkennen, sind umlaufend auf der Primärgasdüse die Horizontalöffnungen 7 zu erkennen und die nach unten weisenden Nicht-Horizontalöffnungen 8. Oberhalb der Primärgasdüse 6, ist eine Strömungsumlenkung 9 angeordnet, die in dem vorliegenden Beispiel als Schirm geformt ist. - Weiterhin ist in
Fig. 1 die Mittellinie 10 gezeigt, die zwischen zwei nach unten gerichteten Brenngasleitungen 4 als gestrichelte Linie dargestellt wurde. Die Mittellinie 10 verläuft parallel zur zentralen Brenngasleitung 3. Das Lot auf den Öffnungen der Nicht-Horizontalöffnungen ist genau auf diese Mittellinie 10 gerichtet. Dieser Zusammenhang wurde nur für eine Nicht-Horizontalöffnung 8 skizziert, gilt aber für alle anderen Nicht-Horizontalöffnungen 8 in analoger Weise. Die Strömungsrichtung des Brenngases aus der Nicht-Horizontalöffnung 8 ist durch den gestrichelten Pfeil 11 skizziert. -
Fig. 2 zeigt die Detailansicht der Primärgasdüse in einer Vergrößerung und im Schnitt AA, im Bereich der Nicht-Horizontalöffnungen 8. In der oberen Ansicht ist zu erkennen, dass der Gasbrennerstrahl, der die Primärgasdüse über die Horizontalöffnungen 7 verlässt, rechtwinklig zur Rotationsachse 12 der zentralen Brenngasleitung 3 steht. Dieser Gasbrennerstrahl ist durch den gestrichelten Pfeil 13 angedeutet. Ebenfalls mittels gestrichelter Pfeile 4 ist die Richtung des Gasbrennergases dargestellt, dass über die Nicht-Horizontalöffnungen 8 in den Brennerkanal 1 geleitet werden. - Mittels einer Simulationsrechnung wurde der Temperaturverlauf im Bereich der Primärgasdüse ermittelt.
Fig. 3a zeigt den Einsatz des erfindungsgemäßen Gasbrenners, wie er im Zusammenhang mitFig. 1 undFig. 2 beschrieben wurde. Auf der X-Achse ist der Abstand von der Primärgasdüse in Millimetern aufgetragen und die Diagrammflächen stehen für Bereiche mit gleicher Temperatur. - Im in
Fig. 3b gezeigten Vergleichsbeispiel wurde die Achse der Nicht-Horizontalöffnungen auf die Sekundärgasdüsen gerichtet. Es zeigte sich ein überraschend ausgeprägter Unterschied zwischen dem Vergleichsbeispiel und der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Das Temperaturfeld der Vergleichsmessung zeigte Bereiche, die über 2050°C heiß wurden und einen Bereich nahe der Primärgasdüse, in welchem nur eine Temperatur von ca. 600°C erreicht wurde, also eine sehr unvollständige Verbrennung stattfand. Dieses Problem war so nicht zu erwarten, da im Bereich der Primärgasdüse ein hochturbulenter Strömungszustand vorliegt und man immer von einer idealen Durchmischung ausgegangen ist. Neben den vorgenannten Auswirkungen auf gegebenenfalls benachbarte Reaktionsrohre, ist die Folge dieser nicht optimalen Verbrennung eine erhöhte Konzentration von NOx, N2O und CO im Abgas. - Das Temperaturfeld der erfindungsgemäßen Vorrichtung war hingegen überraschend homogen beziehungsweise gleichmäßig gestuft, wie in
Fig. 3a zu erkennen ist. Es treten keine Überhitzungen oder Bereiche mit sehr schlechter Verbrennung auf. Diese führt zu einer optimalen Erwärmung benachbarter Reaktionsrohre und zu einer vollständigeren Verbrennung.
Claims (11)
- Gasbrenner zur Verbrennung von Brenngasen oder Brenngasgemischen gemeinsam mit Sauerstoff oder Sauerstoff enthaltende Gasgemische, umfassend mindestens eine Primärgasdüse (6) und mindestens zwei Sekundärgasdüsen (5), welche mit einer gemeinsamen zentralen Zuleitung (3) verbunden sind, wobei die Sekundärgasdüsen im Wesentlichen radial und symmetrisch um die Primärgasdüse angeordnet sind, und weiterhin stromaufwärts zur Primärgasdüse mindestens ein Element zur Strömungsführung (9) angeordnet ist, und die Primärgasdüse eine Vielzahl radial angeordneter Öffnungen (7,8) aufweist, wobei
eine Teilzahl (7) der Öffnungen als Horizontalöffnungen ausgebildet sind, deren Achsen lotrecht zur Rotationsachse der Primärgasdüse durch die Wand der Primärgasdüse führen und die andere Teilzahl (8) als Nicht-Horizontalöffnungen ausgebildet sind, deren Achsen in Richtung der vorgesehenen Hauptströmungsrichtung hin zur Rotationsachse der Primärgasdüse geneigt sind, wobei
die Achse jeder Nicht-Horizontalöffnung auf einen Punkt einer Mittellinie (10) zwischen jeweils zwei Sekundärgasdüsen gerichtet ist, und die Mittellinie definiert ist als gedachte Linie, die zur Rotationsachse der Primärgasdüse parallel und mittig zwischen zwei benachbarten Sekundärgasdüsen verläuft. - Gasbrenner gemäß Anspruch 1, wobei
die Anzahl der Nicht-Horizontalöffnungen mit der Anzahl der Sekundärgasdüsen identisch ist. - Gasbrenner gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei
die Primärgasdüse eine oder mehrere Vertikalöffnungen aufweist. - Gasbrenner gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sekundärgasdüsen stromabwärts zur Primärgasdüse angeordnet sind. - Gasbrenner gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Primärgasdüse einen lösbaren Düsenkopf aufweist, in welchem die Nicht-Horizontalöffnungen eingebracht sind, und der Düsenkopf derart geformt ist oder konstruktive Elemente an diesem vorgesehen sind, dass die Achse jeder Nicht-Horizontalöffnung auf einen Punkt einer Mittellinie zwischen zwei Sekundärgasdüsen gerichtet ist. - Gasbrenner gemäß Anspruch 5, wobei
der Düsenkopf auf die Brenngasleitung aufgeschraubt werden kann. - Gasbrenner gemäß einem der Ansprüche 5 oder 6, wobei
durch die Wand des Düsenkopfes und die zuführende Brenngasleitung mindestens eine Bohrung verläuft, in welche eine Konterschraube oder ein Splint eingefügt werden kann. - Gasbrenner gemäß Anspruch 5, wobei
der Düsenkopf mittels Flanschverbindung an dem Ende der Brenngasleitung befestigt wird. - Gasbrenner gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
das stromaufwärts zur Primärgasdüse angeordnete Element zur Strömungsführung direkt am Düsenkopf anliegt oder mit diesem verbunden ist. - Reformierofen zur Herstellung von Wasserstoff und Kohlenmonoxyd enthaltendem Synthesegas, wobei ein
Gasbrenner gemäß einem der vorstehenden Ansprüche vorgesehen werden. - Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff und Kohlenmonoxyd enthaltendem Synthesegas, wobei
ein Reformierofen mit Gasbrenner gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 8 vorgesehen wird.
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