RU107329U1 - Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей - Google Patents
Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей Download PDFInfo
- Publication number
- RU107329U1 RU107329U1 RU2011107841/03U RU2011107841U RU107329U1 RU 107329 U1 RU107329 U1 RU 107329U1 RU 2011107841/03 U RU2011107841/03 U RU 2011107841/03U RU 2011107841 U RU2011107841 U RU 2011107841U RU 107329 U1 RU107329 U1 RU 107329U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flue gases
- reactor
- methanol synthesis
- contact
- heat
- Prior art date
Links
Landscapes
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
1. Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей, содержащая котел-утилизатор, теплообменники обратных потоков, контактный реактор восстановления, холодильники, компрессоры, контактные реакторы синтеза метанола, сепараторы, предназначена для повышения эффективности использования уходящих дымовых газов, отличающаяся тем, что теплота, выделившаяся в реакторе синтеза метанола, направляется в котел-утилизатор. ! 2. Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей по п.1, отличающаяся тем, что в процессе синтеза метанола производится пар рабочих параметров на нужды производства. ! 3. Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей по п.1, отличающаяся тем, что в процессе синтеза метанола для эффективного отвода теплоты из реакционной зоны и эффективного процесса катализа используется контактный (трубчатый) реактор с двойными теплообменными трубками.
Description
Полезная модель относится к энергетике, в частности, к устройствам для утилизации уходящих газов высокотемпературных промышленных установок, защиты окружающей среды от вредных веществ и может быть использована для энергосбережения крупных нефтехимических объектов. Предложенная система позволяет повысить энергетическую эффективность теплотехнологических установок максимально возможным использованием тепловых отходов, в первую очередь использованием теплоты отходящих газов и их химического состава.
Известен способ комплексного использования уходящих дымовых газов в котельной установке [см. патент RU 2043573 С1 МПК6 F23J 15/00, RU 2056588 С1 МПК6 F23J 15/00]. Котельная установка включает котел и последовательно установленные в тракте уходящих дымовых газов котла дополнительный трубчатый воздухоподогреватель, основной трубчатый воздухоподогреватель, электрофильтр-золоуловитель, устройство для очистки дымовых газов от оксидов серы, дымосос и дымовую трубу. Уходящие из котла дымовые газы охлаждаются в дополнительном трубчатом воздухоподогревателе, а затем доохлаждаются в основном трубчатом воздухоподогревателе. Охлажденные уходящие газы очищаются в электрофильтре-золоуловителе. Дымовые газы после очистки выходят глубоко охлажденными и влажными, так что необходима их подсушка и подогрев перед сбросом в дымовую трубу. Подсушка и подогрев уходящих газов осуществляется путем смешения их с небольшим количеством высокоподогретого дополнительного воздуха. Подсушенные и подогретые этим горячим воздухом дымовые газы через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу.
Достоинством изобретения является очистка дымовых газов от оксидов серы в электрофильтре.
Недостатком этой системы является высокая стоимость технологии и недостаточная эффективность использования физико-химического состава уходящих газов.
Целью изобретения является полное использование физико-химического состава уходящих дымовых газов, при одновременном снижении энергозатрат на собственные производственные нужды и снижения выбросов вредных газообразных веществ.
Система заключается в создании экологически чистой технологии утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей.
Параметры отходящих дымовых газов: температура ДГ: 200°С; расход газов: 5,7 кг/с; плотность газов: 0,56 кг/м3; состав дымовых газов: СО - 18,8%; H2 - 25,6%; СО: - 26%; CH4 - 2,4%; H2O - 5,92%; N2 - 12%.
Система утилизации отходящих дымовых газов включает: печь - 1; котел - утилизатор 2; 3, 6 - теплообменники обратных потоков; 4 - контактный реактор восстановления; 5, 9, 14 - холодильники; 7, 11 - компрессоры; 8, 13 - контактные реакторы синтеза; 10, 15 - сепараторы; 12 - теплообменник (фиг.1).
Отходящие газы трубчатой печи 1 поступают во входную камеру котла-утилизатора 2. В верхней части барабана котла-утилизатора расположено сепарационное устройство, представляющее собой пароприемный короб и дырчатые листы. Пароперегреватель змеевикового типа расположен горизонтально и выполнен из труб диаметром 32 мм и толщиной 3 мм. Питательная вода поступает в барабан котла через паропровод и подводится к пароперегревателю, при этом вырабатывая энергоресурс в виде пара 1,4 MПа. Эти котлы не требуют дополнительной обмуровки, характеризуются высокой газоплотностью, простотой изготовления, монтажа, обслуживания и пониженными требованиями к питательной воде. К основным недостаткам можно отнести низкий коэффициент использования теплоты отходящих газов.
После охлажденные дымовые газы поступают в рекуперативный теплообменник 3, откуда далее поступают в контактный реактор восстановления 4, где на катализаторной насадке происходит процесс восстановления СО2 в СО, содержащийся в отходящих дымовых газах. Прототипом такого способа получения метанола, является изобретение [RU 2052444 С1 МПК6 С07С 31/04, С07С 29/151] сущность которого, заключается в контактировании смеси оксидов углерода и водорода с медьсодержащим катализатором при повышенных температуре и давлении в две стадии. Смесь предварительно восстанавливают в присутствии алюмокобальтмолибденового катализатора при температуре 400-600°С в проточном реакторе.
Недостатками этого изобретения является высокая энергоемкость процесса, из-за многоразового пропускания газовой смеси через проточный реактор (выделяя образующийся метанол), что, естественно, приводит к дополнительному расходу электроэнергии.
Задачей предлагаемой системы является снижение энергоемкости процесса получения метанола из отходящих газов промышленных печей за счет использования контактного (трубчатого) реактора с двойными теплообменными трубками. Газовая смесь поступающая в контактный аппарат, проходит по внутренним трубам и затем по кольцевому пространству между внутренними и внешними теплообменными трубками. При этом газовая смесь подогревается до температуры реакции, охлаждая контактную массу, и затем входит в слой катализатора. В аппарате с двойными теплообменными трубками распределение интенсивности отвода теплоты и распределение температур по высоте слоя катализатора ближе к оптимальным условиям. Теплообмен в таком аппарате производится между катализатором и «холодным», еще не прореагировавшим газом. Катализатор находится в трубах, омываемых «холодным» газом, или в межтрубном пространстве. При проведении процесса в трубчатом реакторе существует возможность отвода теплоты непосредственно из реакционной зоны.
Аналогом является полезная модель [RU 67887 U1 МПК B01J 8/06]. Устройство предназначено для синтеза метанола или синтетической нефти, сущность которого заключается в выравнивании скорости изменения эффективности катализатора в различных точках по объему реактора путем обеспечения стабилизации расхода реагентов в разных точках по объему реактора и снижение сопротивления потоку реагентов; повышение эффективности использования катализатора.
После реактора газ охлаждают в холодильнике - конденсаторе 5, отделяя при этом образовавшуюся воду. После отделения воды смесь, выходящую из реактора нагревают в теплообменнике 6, дожимают компрессором 7 и подают на стадию синтеза метанола в контактный реактор 8. В реакторе газовая смесь контактирует с медьсодержащим катализатором при температуре 250°С и давлении 5,0 мПа с образованием метанола и воды.
Газ, выходящий из реактора, направляют в рекуперативный теплообменник 6 для нагрева газа, поступающего в реактор, и затем охлаждают в холодильнике-конденсаторе 9. Охлажденный газ поступает в сепаратор 10, где происходит процесс отделения метанола-сырца и воды, затем поток поступает на смешение с рециркуляционным газом второй стадии синтеза метанола, сжимается циркуляционным компрессором 11 и через рекуперативный теплообменник 12 направляют в контактный реактор синтеза метанола 13.
Образующийся на второй стадии метанол конденсируют в холодильнике-конденсаторе 14 и направляют в сепаратор 15. Часть отделившегося в сепараторе метанол-сырец выводят из системы, а остальную часть смешивают с газом, поступающим из первой стадии, и подают на всас циркуляционного компрессора 11. Общее количество метанола, полученного на первой и второй стадиях, составляет 3,27 т/ч.
Технические результаты изобретения: 1) повышение эффективности использования уходящих дымовых газов; 2) полезное использование теплоты реакции после реакторов синтеза; 3) повышение эффективности процесса катализа исходной газовой смеси; 4) снижение энергетических затрат на нужды производства.
Claims (3)
1. Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей, содержащая котел-утилизатор, теплообменники обратных потоков, контактный реактор восстановления, холодильники, компрессоры, контактные реакторы синтеза метанола, сепараторы, предназначена для повышения эффективности использования уходящих дымовых газов, отличающаяся тем, что теплота, выделившаяся в реакторе синтеза метанола, направляется в котел-утилизатор.
2. Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей по п.1, отличающаяся тем, что в процессе синтеза метанола производится пар рабочих параметров на нужды производства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011107841/03U RU107329U1 (ru) | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011107841/03U RU107329U1 (ru) | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU107329U1 true RU107329U1 (ru) | 2011-08-10 |
Family
ID=44755126
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011107841/03U RU107329U1 (ru) | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU107329U1 (ru) |
-
2011
- 2011-02-28 RU RU2011107841/03U patent/RU107329U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2580740C2 (ru) | Способ очистки синтез-газа из биомассы при отрицательном давлении для получения нефтепродуктов и конфигурация его системы | |
CN101613625B (zh) | 小型生物质气化炉除焦油方法与装置 | |
RU2005120608A (ru) | Псевдоизотермический способ получения аммиака | |
CN109399564B (zh) | 一种直接利用高温焦炉荒煤气制取高纯氢的装置及方法 | |
JP6567510B2 (ja) | 直接燃焼される加熱方法、及びその実施のための設備 | |
CN102849769B (zh) | 同时提供多种洁净热源供制备聚氯化铝的方法及其装置 | |
US9309115B2 (en) | Method of purification of biomass syngas under positive pressure | |
RU2531313C1 (ru) | Способ очистки газов от пыли | |
CN110925775A (zh) | 一种垃圾焚烧烟气综合处理箱 | |
CN109368641B (zh) | 一种活性炭制备可燃气体循环利用装置 | |
CN211358356U (zh) | 一种焦化厂化产回收区域VOCs超净处理系统 | |
RU107329U1 (ru) | Система комплексной утилизации отходящих дымовых газов трубчатых печей | |
CN101717668B (zh) | 生物质流化床气化炉焦油净化的装置 | |
CN103289748B (zh) | 自除焦油式生物质固定床气化炉系统 | |
RU2617754C1 (ru) | Водородная установка | |
CN214223130U (zh) | 一种voc高效处理设备 | |
CN203128504U (zh) | 一种具有自清理功能的自除焦油式生物质固定床气化炉 | |
RU2774548C1 (ru) | Комплексная теплогенерирующая установка | |
RU2756150C1 (ru) | Комплексная теплогенерирующая установка | |
CN109160493B (zh) | So2冶炼烟气两段式沸腾还原制备硫磺的装置及其工艺 | |
CN103173251B (zh) | 一种用于生物质固定床气化炉的自除焦油的方法 | |
RU2631290C1 (ru) | Низкотемпературная водородная установка | |
RU2010146405A (ru) | Способ получения метанола из природного газа и установка для его осуществления | |
CN206055582U (zh) | 一种合成氨用插入式废热锅炉 | |
CN203128510U (zh) | 一种带有蒸汽发生器的自除焦油式生物质固定床气化炉 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110820 |