EP2563692B1 - Austragskonus - Google Patents
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- EP2563692B1 EP2563692B1 EP11716479.8A EP11716479A EP2563692B1 EP 2563692 B1 EP2563692 B1 EP 2563692B1 EP 11716479 A EP11716479 A EP 11716479A EP 2563692 B1 EP2563692 B1 EP 2563692B1
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- B65D88/26—Hoppers, i.e. containers having funnel-shaped discharge sections
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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- B65D88/72—Fluidising devices
Definitions
- thermal conversion of solid fuels is often carried out under elevated pressure and temperature with the aim of a synthesis raw gas with high energy content and / or to produce a composition favorable for further chemical syntheses.
- Possible thermal conversion processes may be, for example, the pressure combustion or the pressure gasification by the fluidized bed or entrained flow process.
- Gas supply elements are introduced in the conical part of a pressure pot in order to achieve a fluidization of the solid bed, with the aim of accomplishing a pneumatic delivery out of the pressure pot out.
- These pipe elements are mounted on the inner sides of the cone, which are equipped with holes for gas supply.
- a lock container which provides inside the conical container part gas supply elements over which the container is brought to target pressure.
- the elements are provided with porous elements through which the gas is supplied.
- the US 2006/013660 A1 describes in detail a fluidizing cone including the required connecting flanges attached to a container.
- the conical inner walls are according to the description of porous material.
- the CH 209 788 describes a storage container for dusty goods with opening into a downpipe funnel, in which a thin layer of air on the funnel wall migrates towards the downpipe without approaching the funnel center, while through the center of the funnel upwardly rising air the dust out to the Funnel wall urges and thereby prevents the formation of bridges.
- the DE 20 2008 00 4 988 U1 discloses a silo for bulk goods.
- silo is out of the FR 758 608 known.
- the gaps are formed by laterally overlapping cone sectors. In further embodiments, it is provided that the gaps run in an oblique direction and the gas outlet side is aligned in a spiral manner in both the tangential and in the direction of the outlet opening, and therefore also has a radial-vertical component. It can further be provided that the gaps are formed by overlapping portions in the form of oblique conic sections.
- the gaps are closed by cover plates which have round or slot-shaped openings.
- the openings may also be formed in a nozzle shape.
- the thickness of the cover sheets may be selected to be 3 times larger than the bore diameter to impart a direction to the gas jet.
- the openings can be provided at smaller intervals in the upper area of the column than in the lower area of the column.
- the holes in the upper region may also have larger cross sections than in the lower region, so that a gas flow which is related to the cone cross-sectional area and adapted to the respective height can be supplied.
- outlet pipes or the outlet nozzles can also be used in further advantageous embodiments, wherein the spatial angles at which the gas jet enters the discharge cone can be selected.
- Ideal are Hereby, depending on the material to be removed, angle to the horizontal of 30 degrees directed upward or downward, and directed by up to 45 degrees in the horizontal plane, measured from the circular tangent, which abuts the gas outlet point, inwards towards the central axis of the discharge cone.
- Fig. 1 shows a storage container 1 with a discharge cone 5 according to the invention
- Fig. 2 and 3 show a discharge cone with columns that run in the vertical direction
- Fig. 4 shows a variant with modified inlet openings
- Fig. 5 shows a Austragskonus with columns having an oblique angle to the central axis.
- Fig. 1 shows a storage container 1 with a discharge cone 5 according to the invention, in which the finely ground fuel 2 is conveyed pneumatically or gravimetrically.
- the gas 3 leaves the storage container 1 via the gas filter 4, while the finely ground fuel reaches the storage container 1, where it sinks into the discharge cone 5.
- the gas 3 is in the case of a pneumatic filling of the storage container 1 from the conveying gas and from the gas, which is displaced by the introduced solid in the container.
- the gas 3 consists essentially of displaced gas.
- the discharge cone 5 encloses a pressure jacket 6, which is acted upon by compressed gas 7.
- the deduction 9 of the finely ground fuel takes place through the lock 8.
- Fig. 2 and 3 each show a discharge cone 5 with columns 10 which extend in the vertical direction, and from which the gas 3 flows in the tangential direction.
- Fig. 2 also shows half the opening angle ⁇ of the discharge cone.
- the gaps are closed with sheets 11, in which bores 12 are introduced, can be introduced through the compressed gas 7 from the pressure jacket 6 in the discharge cone 5.
- Fig. 3 Columns 10, which are hidden from the center line and have a shoulder 13, are those in FIG Fig. 2 shown columns 10 open.
- the variant shown has the advantage that no bulk cone can build up before the holes 12 and a backflow of finely ground Fuel 2 through the holes 12 in the pressure jacket 6 is also omitted if just no gas pressure is applied there, such as intermittent operation.
- the variant is in Fig. 3 to build something more elaborate.
- Fig. 4 shows the in Fig. 3 illustrated variant with modified inlet openings to reduce the high stress of the cone wall by the tangential outflow of the gas jet from the opening in the gap 10.
- the inlet openings are here modified so that the beam direction of the exiting gas jet can be spatially aligned.
- This can be achieved by constructing the sheets 11 (in Fig. 4 not shown) in the columns 10 performs very solid and correspondingly fine holes 12 provides that are embedded in defined angles in the sheets 11, or by thin sheets 11 provides where thin outlet pipes or outlet nozzles 14 are mounted, for example by simple Bending can be aligned in the right direction.
- such outlet tubes or outlet nozzles 14 are mounted flush on the inner side of the cone and thereby projecting on the side facing the outer space, so that it is possible to align the jet direction with simple means on the projecting side.
- the following angles are advantageously established. This is based on a Cartesian coordinate system having its point of origin in the puncture point, one vertical yz plane of which runs parallel to the cone central axis and whose other vertical xy plane intersects the cone central axis and whose third xz plane is the horizontal plane. Be considered in Fig. 4 the angles of the axis of the outlet tubes and the outlet nozzles 14 on the outside of the discharge cone, where they can be easily measured in the assembled state. The same applies analogously to the corresponding gas outlet angles into the discharge cone.
- the angle ⁇ between the projection 15 of the beam axis, which corresponds to the axis of the outlet tubes or the outlet nozzles 14, on the horizontal xz plane, and the tangent 16, which rests on a horizontal section of the cone and passes through the origin point of the coordinate system between 0 and 45 degrees.
- the angle ⁇ between the beam axis corresponding to the axis of the exhaust pipes or the exhaust nozzles 14 and the horizontal xz plane is in the range of 30 degrees upward to 30 degrees downward.
- Fig. 5 shows a further discharge cone with downward columns 10, which extend in a spiral direction.
- the columns 10 are also closed with sheets 11, in which holes 12 are recessed, can be introduced through the compressed gas 7 from the pressure jacket 6 in the discharge cone 5. Due to the spiral arrangement, a discharge behavior of the finely ground fuel can be achieved as in a liquid nozzle.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
- Exhaust Gas After Treatment (AREA)
- Nozzles (AREA)
- Air Transport Of Granular Materials (AREA)
Description
- Die thermische Umwandlung fester Brennstoffe, wie beispielsweise unterschiedlichster Kohlen, Torf, Hydrierrückstände, Reststoffe, Abfällen, Biomassen und Flugstaub oder einer Mischung aus den genannten Stoffen, wird oft unter erhöhtem Druck und hoher Temperatur durchgeführt mit dem Ziel, ein Synthese-Rohgas mit hohem Energieinhalt und/oder mit einer für weitere chemische Synthesen günstigen Zusammensetzung zu erzeugen. Mögliche thermische Umwandlungsverfahren können beispielsweise die Druckverbrennung oder Druckvergasung nach dem Wirbelschicht- oder Flugstromverfahren sein.
- Hierbei besteht die Notwendigkeit, die unter Normaldruck und Umgebungsbedingungen gelagerten Brennstoffe zu feinen Partikeln zu zerkleinern und diese auf das Druckniveau der thermischen Umwandlung zu bringen, um eine Förderung in den Druckreaktor zu ermöglichen. Dazu ist die Förderung und Zwischenspeicherung von fein aufgemahlenen Brennstoffen erforderlich. Um den Brennstoff auf das Druckniveau des Reaktors zu bringen, bedient man sich üblicherweise Schleusensystemen, in denen der Brennstoff in nacheinander geschalteten Behältern auf Druck gebracht wird. Entscheidendes Kriterium für die Betriebssicherheit ist dabei die zuverlässige Entleerbarkeit der Behälter, auch nachdem sie auf hohe Systemdrücke gebracht wurden.
- Um feinst- und feinkörnige Feststoffe aus einem Behälter sicher auszutragen, sind nach dem einschlägig bekannten Stand der Technik prinzipiell verschiedene Ansätze möglich:
- In großen unter Atmosphärendruck stehenden Silos wird der Feststoff häufig mit mechanischen Vorrichtungen, wie z.B. Räumarmen etc., abgezogen.
- Grundsätzlich kann die Feststoffschüttung durch Gaszufuhr entgegen der Schwerkraft in den Wirbelschichtzustand überführt werden. Die Wirbelschicht verhält sich dann ähnlich einer Flüssigkeit und kann über Auslauföffnungen, seitliche Stutzen etc. auslaufen. Nachteilig ist, dass große Gasmengen benötigt werden. Dazu kommt erschwerend, dass sich sehr feine Partikel nur äußerst schwierig in eine homogene Wirbelschicht überführen lassen.
- Eine weitere Möglichkeit, den Feststoffaustrag aus einem Behälter zu ermöglichen, besteht darin, unter Berücksichtigung der Schüttguteigenschaften konische Auslaufgeometrien vorzusehen. Der Feststoffauslauf aus einem Konus heraus kann durch Zugabe von Gas über oder an die Konuswände unterstützt werden. Die Gasmenge ist in der Regel kleiner als die Menge, die zu einer Fluidisierung benötigt würde, aber ausreichend, um die Wandreibung des Schüttguts aufzuheben und/oder um lokale Ansätze zur Brückenbildung zu verhindern.
- Die letztere Methode ist die bevorzugte Variante in den beschriebenen Vergasungsanlagen, in denen feinkörniger Brennstoff sowohl unter atmosphärischen als auch unter hohen Drücken gehandhabt werden muss. Hierbei wird die benötigte Gasmenge begrenzt und gleichzeitig auf mechanische Einbauten verzichtet.
- Stand der Technik ist es, über poröse Elemente Gas in den Austragskonus zuzuführen. Die porösen Elemente bestehen vorzugsweise aus Sintermetall, können aber auch aus anderen porösen Medien bestehen. Die Verwendung von porösen Materialien bringt einige verfahrens- und betriebstechnische Nachteile mit sich:
- Die zulässige Porengröße orientiert sich am zu handhabenden Feststoff bzw. an dessen Partikelgrößenverteilung. Dabei kann die Porengröße nur auf ein sinnvolles Maß reduziert werden, welches sich aus der gewünschten zurückgehaltenen Partikelgröße und dem Durchströmungsdruckverlust ergibt. In der Praxis kann festgestellt werden, dass sich selbst bei sehr kleinen Porengrößen das poröse Medium im Laufe der Zeit zusetzt. Grund dafür ist, dass der zu handhabende feingemahlene Brennstoff stets eine Partikelgrößenverteilung aufweist, in der auch feinste Partikel vorhanden sind, die sich in die Poren setzen können. Dazu führen Abriebeffekte des Brennstoffs innerhalb des Behälters und beim Handling dazu, dass feinste Partikel entstehen, die ebenfalls die Poren zusetzen würden. Zwar wird versucht, dem Zusetzen des porösen Mediums entgegenzuwirken, indem man permanent einen Gasstrom aufgibt, allerdings zeigt die Praxis, dass dadurch nur die Lebensdauer der porösen Elemente verlängert werden kann, das grundlegende Problem jedoch bleibt.
- Poröses Material hat zwangsläufig eine geringere Festigkeit als vergleichbares Vollmaterial und darf daher mit Gasbeaufschlagung nur so betrieben werden, dass ein maximal zulässiger Druckverlust über dem porösen Material, d.h. eine mechanisch einwirkende Kraft resultierend aus der Druckdifferenz und der überspannten Fläche, nicht überschritten wird. Unsachgemäße Handhabung oder nicht abgesicherte Druckanstiege im Betrieb können daher zu einer Zerstörung des porösen Materials führen.
- Ein weiterer verfahrenstechnischer Nachteil ist, dass poröse Materialien nur mit partikelfreiem Gas beaufschlagt werden dürfen. Es ist nicht möglich z.B. aus Behälterentspannungen anfallendes und mit Partikeln kontaminiertes Gas zu verwenden, da sich die porösen Materialien von Seiten der Gaseinspeisung aus zusetzen würden.
- Die Verarbeitung des porösen Materials in Verbindung mit den im klassischen Behälterbau verwendeten Stählen erfordert besondere fertigungstechnische Fertigkeiten und Erfahrung, insbesondere im Falle einer hochwertigen Verschweißung von beispielsweise Sintermetallen. Dies ist besonders teuer.
- In der
DE 41 08 048 C2 werden im konischen Teil eines Drucktopfes Gaszufuhrelemente eingebracht, um eine Fluidisierung der Feststoffschüttung zu erreichen, mit dem Ziel eine pneumatische Förderung aus dem Drucktopf heraus zu bewerkstelligen. Dazu sind Rohrelemente auf den Innenseiten des Konus angebracht, die mit Bohrungen zur Gaszufuhr ausgerüstet sind. - In der
EP 348 008 B1 - In der
WO 2004/085578 A1 wird ein Schleusbehälter vorgestellt, der innen im konischen Behälterteil Gaszufuhrelemente vorsieht, über die der Behälter auf Zieldruck gebracht wird. Die Elemente sind mit porösen Elementen versehen, durch die das Gas zugeführt wird. - In der
US 5,106,240 A wird ein Konus vorgeschlagen, der eine Vielzahl von porösen Elementen vorsieht, über die Gas in die Feststoffschüttung gegeben wird, mit dem Ziel, einen gleichmäßigen Feststofffluss einzustellen. - In der
WO 89/11378 A1 US 4,941,779 A zu erreichen versucht. Unterschied ist, dass die beschriebene Vorrichtung in der Schüttung eintaucht, dort partiell Gas zuführt, um ebenfalls einen möglichst gleichmäßigen Materialfluss aus einem vorgesehenen Ablauf zu gewährleisten. Auch hier finden poröse Elemente Verwendung, um Gas in die Schüttung aus feinen Partikeln zu führen. - Die
US 2006/013660 A1 beschreibt detailliert einen Fluidisierkonus einschließlich der benötigten Verbindungsflansche, der an einem Behälter befestigt ist. Die konischen Innenwände sind gemäß Beschreibung aus porösem Material. - Die
CH 209 788 DE 20 2008 00 4 988 U1 offenbart ein Silo für Schüttgut. - Ein weiteres Silo ist aus der
FR 758 608 - Es besteht deshalb die Aufgabe, einen mit Gas beaufschlagten Austragskonus zum Austrag eines feinkörnigen Feststoffs aus einem Behälter bereitzustellen, der die verfahrenstechnischen Nachteile bei Verwendung von porösen Materialien überwindet, und dabei die folgenden Anforderungen erfüllt:
- Keine Verwendung von porösen Materialien,
- Unabhängigkeit von der Partikelgrößenverteilung des Schüttgutes,
- Einsetzbarkeit von partikelbeladenen Gasen zur Gasbeaufschlagung,
- Keine Limitierung des zulässigen Druckverlustes.
- Der erfindungsgemäße Austragskonus löst diese Aufgabe gemäß Anspruch 1
- wobei der Behälter im unteren Bereich einen Austragskonus aufweist,
- welcher in eine Austragsöffnung und Austragsvorrichtung mündet,
- Mittel zur Fluidisierung oder Auflockerung des Feststoffs vorgesehen sind,
- der Austragskonus mindestens einen Öffnungen aufweisenden Versatz in Form eines Spaltes aufweist,
- durch jede der Öffnungen der spaltförmigen Versätze ein Gas zuführbar ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- jeder der spaltförmigen Versätze zur Mittelachse des Austragskonus hin verdeckt ist,
- die spaltförmigen Versätze nicht auf die Mittelachse des Austragskonus ausgerichtet sind, und wobei
- die Spalte der spaltförmigen Versätze durch Deckbleche geschlossen sind, welche runde oder schlitzförmige Öffnungen aufweisen,
- die Spalte in Abwärtsrichtung verlaufen.
- In einer Ausgestaltung wird vorgesehen, dass die Spalte durch seitlich überlappende Konussektoren gebildet sind. In weiteren Ausgestaltungen wird vorgesehen, dass die Spalte in schräger Richtung verlaufen und die Gasaustrittsseite in spiraliger Weise sowohl in tangentialer als auch in Richtung der Auslauföffnung ausgerichtet ist, also auch einen radial-vertikalen Anteil hat. Hierbei kann weiter vorgesehen werden, dass die Spalte durch übereinander überlappende Abschnitte in Form von schrägen Kegelschnitten gebildet werden.
- Erfindungsgemäß sind die Spalte durch Deckbleche geschlossen, welche runde oder schlitzförmige Öffnungen aufweisen. Die Öffnungen können auch in Düsenform ausgeprägt sein. Die Dicke der Deckbleche kann so gewählt werden, sie 3 mal größer als der Bohrungsdurchmesser ist, um dem Gasstrahl eine Richtung aufzuprägen. Die Öffnungen können im oberen Bereich der Spalte in kleineren Abständen vorgesehen werden als im unteren Bereich der Spalte. Auch können die Löcher im oberen Bereich größere Querschnitte aufweisen als im unteren Bereich, damit ein auf die Konusquerschnittsfläche bezogener, in der jeweiligen Höhe angepasster Gasstrom zugeführt werden kann.
- Statt Löchern können in weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen auch Auslassrohre oder der Auslassdüsen zum Einsatz kommen, wobei die räumlichen Winkel, in denen der Gasstrahl in den Austragskonus eintritt, wählbar sind. Ideal sind hierbei - je nach Austragsgut - Winkel zur Horizontalen von 30 Grad aufwärts oder abwärts gerichtet, und von bis zu 45 Grad in der horizontalen Ebene gerichtet, gemessen von der Kreistangente, die am Gasaustrittspunkt anliegt, nach innen zur Mittelachse des Austragskonus hin.
- Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird anhand von 5 Zeichnungen erläutert, wobei diese Zeichnungen nur Ausführungsbeispiele für die Konstruktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind.
-
Fig. 1 zeigt einen Lagerbehälter 1 mit einem erfindungsgemäßen Austragskonus 5,Fig. 2 und3 zeigen einen Austragskonus mit Spalten, die in vertikaler Richtung verlaufen, -
Fig. 4 zeigt eine Variante mit modifizierten Einlassöffnungen -
Fig. 5 zeigt einen Austragskonus mit Spalten, die einen schrägen Winkel zur Mittelachse aufweisen. -
Fig. 1 zeigt einen Lagerbehälter 1 mit einem erfindungsgemäßen Austragskonus 5, in den der feingemahlene Brennstoff 2 pneumatisch oder gravimetrisch gefördert wird. Das Gas 3 verlässt den Lagerbehälter 1 über den Gasfilter 4, während der feingemahlene Brennstoff in den Lagerbehälter 1 gelangt, wo er in den Austragskonus 5 absinkt. Das Gas 3 besteht im Falle einer pneumatischen Befüllung des Lagerbehälters 1 aus dem Fördergas und aus dem Gas, was durch den eingebrachten Feststoff im Behälter verdrängt wird. Im Falle einer gravimetrischen Befüllung besteht das Gas 3 im Wesentlichen aus verdrängtem Gas. Den Austragskonus 5 umschließt einen Druckmantel 6, der mit Druckgas 7 beaufschlagt wird. Der Abzug 9 des feingemahlenen Brennstoffs erfolgt durch die Schleuse 8. -
Fig. 2 und3 zeigen je einen Austragskonus 5 mit Spalten 10, die in vertikaler Richtung verlaufen, und aus denen das Gas 3 in tangentialer Richtung ausströmt.Fig. 2 zeigt auch den halben Öffnungswinkel γ des Austragskonus. Die Spalten sind mit Blechen 11 verschlossen, in denen Bohrungen 12 eingelassen sind, durch die Druckgas 7 aus dem Druckmantel 6 in den Austragskonus 5 eingebracht werden kann. WährendFig. 3 Spalten 10 zeigt, die von der Mittellinie aus gesehen verdeckt sind und einen Absatz 13 aufweisen, sind die inFig. 2 gezeigten Spalten 10 offen. Die inFig. 3 dargestellte Variante hat den Vorteil, dass sich kein Schüttkegel vor den Bohrungen 12 aufbauen kann und ein Zurückströmen von feingemahlenem Brennstoff 2 durch die Bohrungen 12 in den Druckmantel 6 auch dann unterbleibt, wenn gerade kein Gasdruck dort angelegt wird, etwa bei intermittierender Betriebsweise. Allerdings ist die Variante inFig. 3 etwas aufwendiger zu bauen. -
Fig. 4 zeigt die inFig. 3 dargestellte Variante mit modifizierten Einlassöffnungen, um die hohe Beanspruchung der Konuswand durch die tangentiale Ausströmung des Gasstrahls aus der Öffnung im Spalt 10 zu verringern. Die Einlassöffnungen werden hierbei so modifiziert, dass sich die Strahlrichtung des austretenden Gasstrahls räumlich ausrichten lässt. Dies kann konstruktiv dadurch erreicht werden, dass man die Bleche 11 (inFig. 4 nicht gezeichnet) in den Spalten 10 sehr massiv ausführt und entsprechend feine Bohrungen 12 vorsieht, die in definierten Winkeln in die Bleche 11 eingelassen sind, oder indem man dünne Bleche 11 vorsieht, an denen dünne Auslassrohre oder Auslassdüsen 14 angebracht sind, die z.B. durch einfaches Biegen in die richtige Richtung ausgerichtet werden können. Vorzugsweise werden solche Auslassrohre oder Auslassdüsen 14 auf der Konusinnenseite bündig angebracht und dabei auf der dem Außenraum zugewandten Seite überstehend, so dass man auf der überstehenden Seite mit einfachen Mitteln die Strahlrichtung ausrichten kann. - Für die Ausrichtung der Auslassrohre oder der Auslassdüsen 14 werden die folgenden Winkel vorteilhaft eingerichtet. Hierbei wird ein kartesisches Koordinatensystem zugrunde gelegt, welches seinen Ursprungspunkt im Durchstoßpunkt hat, dessen eine vertikale y-z-Ebene parallel zur Konusmittelachse verläuft und deren andere vertikale x-y-Ebene die Konusmittelachse schneidet, und dessen dritte x-z-Ebene die horizontale Ebene ist. Betrachtet werden in
Fig. 4 die Winkel der Achse der Auslassrohre bzw. der Auslassdüsen 14 auf der Außenseite des Austragskonus, wo sie sich im montierten Zustand leicht messen lassen. Für die entsprechenden Gasaustrittswinkel in den Austragskonus hinein gilt das gleiche analog. - Hierbei liegt der Winkel α zwischen der Projektion 15 der Strahlachse, die der Achse der Auslassrohre oder der Auslassdüsen 14 entspricht, auf der horizontalen x-z-Ebene, und der Tangente 16, die auf einem horizontalen Schnitt des Konus anliegt und durch den Ursprungspunkt des Koordinatensystem läuft, zwischen 0 und 45 Grad. Weiterhin liegt der Winkel β zwischen der Strahlachse, die der Achse der Auslassrohre oder der Auslassdüsen 14 entspricht, und der horizontalen x-z-Ebene im Bereich von 30 Grad aufwärts bis 30 Grad abwärts.
-
Fig. 5 zeigt einen weiteren Austragskonus mit abwärts gerichteten Spalten 10, die in spiraliger Richtung verlaufen. Die Spalten 10 sind ebenfalls mit Blechen 11 verschlossen, in denen Bohrungen 12 eingelassen sind, durch die Druckgas 7 aus dem Druckmantel 6 in den Austragskonus 5 eingebracht werden kann. Durch die spiralige Anordnung kann ein Ausfließverhalten des feingemahlenen Brennstoffs wie bei einem Flüssigkeitsausguss erreicht werden. -
- 1
- Lagerbehälter
- 2
- Feingemahlener Brennstoff
- 3
- Gas
- 4
- Gasfilter
- 5
- Austragskonus
- 5a
- Mittellinie des Austragskonus
- 6
- Druckmantel
- 7
- Druckgas
- 8
- Schleuse
- 9
- Abzug
- 10
- Spalten
- 11
- Bleche
- 12
- Bohrungen
- 13
- Absatz
- 14
- Auslassrohre oder Auslassdüsen
- 14a
- Mittellinie der Auslassrohre oder Auslassdüsen
- 15
- Projektion
- 16
- Tangente
Claims (9)
- Vorrichtung zum Austrag eines feinkörnigen Feststoffs aus einem Behälter (1), aufweisend einen Behälter (1), eine Austragsvorrichtung (8) und Mittel zur Fluidisierung,• wobei der Behälter (1) im unteren Bereich einen Austragskonus (5) aufweist,• welcher in eine Austragsöffnung und Austragsvorrichtung (8) mündet,• Mittel zur Fluidisierung oder Auflockerung des Feststoffs vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass• der Austragskonus Öffnungen (12) aufweisende Versätze in Form eines Spaltes (10) aufweist, wobei die Öffnungen (12) in einem Deckblech (11) angeordnet sind, welches den Spalt (10) verschließt, wobei
durch jede der Öffnungen (12) der spaltförmigen Versätze ein Gas zuführbar ist, wobei• jeder der spaltförmigen Versätze zur Mittelachse (5a) des Austragskonus hin verdeckt ist,• die spaltförmigen Versätze nicht auf die Mittelachse des Austragskonus ausgerichtet sind, und wobei• die Spalte der spaltförmigen Versätze durch Deckbleche (11) geschlossen sind, welche runde oder schlitzförmige Öffnungen (12) aufweisen,• die Spalte (10) in Abwärtsrichtung verlaufen. - Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spalte (10) durch seitlich überlappende Konussektoren gebildet werden.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spalte (10) in schräger Richtung verlaufen und die Gasaustrittsseite spiralig sowohl in tangentialer als auch in Richtung der Auslauföffnung ausgerichtet ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spalte (10) durch übereinander überlappende Abschnitte in Form von schrägen Kegelschnitten gebildet werden.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (12) in Düsenform ausgeprägt sind.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Deckbleche (11) mindestens 3 mal größer als der Bohrungsdurchmesser (12) gewählt ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (12) im oberen Bereich der Spalte (10) in kleineren Abständen vorgesehen werden oder auch größere Querschnitte aufweisen als im unteren Bereich.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittellinien der Öffnungen gegenüber einer an dem Austragskonus angelegten Tangente in der Horizontalprojektion einen Winkel zwischen 0 Grad und 45 Grad bilden.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittellinien der Öffnungen gegenüber der Horizontalen in einem Winkel zwischen 0 und 30 Grad aufwärts oder abwärts geneigt sind.
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