RU2041244C1 - Устройство для разложения твердого топлива - Google Patents

Устройство для разложения твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2041244C1
RU2041244C1 SU5051828A RU2041244C1 RU 2041244 C1 RU2041244 C1 RU 2041244C1 SU 5051828 A SU5051828 A SU 5051828A RU 2041244 C1 RU2041244 C1 RU 2041244C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
decomposition
solid fuel
reaction chamber
chamber
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Росляков
Олег Александрович Росляков
Ростислав Олегович Росляков
Original Assignee
Игорь Александрович Росляков
Олег Александрович Росляков
Ростислав Олегович Росляков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Александрович Росляков, Олег Александрович Росляков, Ростислав Олегович Росляков filed Critical Игорь Александрович Росляков
Priority to SU5051828 priority Critical patent/RU2041244C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041244C1 publication Critical patent/RU2041244C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике разложения твердого топлива и может быть использовано для получения ацетилена и сопутствующих газообразных продуктов из угля или органического сырья. Устройство содержит реакционную камеру С, средства для ввода реагентов, электроды с импульсным источником и закалочную камеру. Электроды снабжены зажигателем, а импульсный источник выполнен на индуктивном накопителе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике разложения твердого топлива и может быть использовано для получения ацетилена и сопутствующих газообразных продуктов из угля или органического сырья.
Известно устройство для разложения угля, включающее реакционную камеру с бункером для подачи угля и средством для ввода реагента, электроды, укрепленные в стенках камеры, и закалочную камеру, подсоединенную к реакционной камере [1]
Недостаток этого устройства заключается в том, что для разложения угля необходимо затратить большое количество электроэнергии на нагрев его и второго реагента, а также невысокий выход газа ацетилена.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к заявляемому устройству является устройство для разложения угля, которое выбирается в качестве прототипа [2] Это устройство включает реакционную камеру, средства для ввода реагентов, электроды с импульсным источником питания и закалочную камеру. Импульсный источник питания, к котоpому подключены электроды устройства, представляет собой батарею конденсаторов, заряжаемых через балластное сопротивление от электрической сети.
Недостатки данного технического решения прототипа заключаются в следующем. В промышленных условиях для получения большого тока импульса батарея собирается из большого количества до нескольких тысяч конденсаторов. Такая батарея конденсаторов занимает большие производственные площади, а потери электроэнергии на заряд ее составляют до половины энергии, взятой из сети. Кроме того, конденсаторы соединены по последовательно-параллельной схеме, обеспечивающей создание высокого напряжения между электродами, что снижает электробезопасность обслуживающего персонала. Все эти недостатки отрицательно сказываются на работе устройства и значительно усложняют возможность его промышленной реализации.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для разложения твердого топлива, включающем реакционную камеру, устройства для ввода реагентов, электроды с импульсным источником и закалочную камеру, электроды снабжены зажигателем, а импульсный источник выполнен на индуктивном накопителе.
На фиг.1 изображен общий вид устройства в разрезе; на фиг.2 его электрическая схема.
Устройство для разложения твердого топлива (угля или другого углеводородного сырья, например, из отходов органического происхождения, имеет реакционную камеру 1 с электродами 2, к которым подключен импульсный источник тока на индуктивном накопителе 3. В реакционной камере установлены средства 4 для ввода реагентов смеси твердых частиц и пара через соответствующие патрубки. В верхней части камеры установлен зажигатель 5 с импульсным высоковольтным источником питания 6. Снизу к нижней части реакционной камеры присоединена закалочная камера 7, состоящая из торцевой стенки 8 "Земля" с отверстиями для прохода продукта, сопла 9 для закалки (охлаждения) газообразного продукта и фильтра 10 для сбора твердого остатка сажи.
На фиг.2 представлена электрическая схема устройства импульсного источника 3 с индуктивным накопителем. Она включает предохранители 11, трансформатор 12, выпрямитель 13, силовой контакт 14 и слаботочный контакт 15, индуктивный накопитель 16, зажигатель 5 с высоковольтным источником питания 6.
В качестве индуктивного накопителя 16 может быть использована катушка индуктивности, а в качестве зажигателя 5 может быть использован типовой электрод в трубе.
Соединение элементов схемы соответствует изображенному на фиг.2.
Устройство работает следующим образом.
Импульсный источник 3 обеспечивает создание напряжения между электродами 2. Одновременно зажигатель 5 получает питание от высоковольтного источника питания 6 и инициирует в пространстве между электродами 2 возникновение плазменного шнура.
Образовавшийся плазменный шнур (электрический разряд) заполняет собой все сечение плазмотрона и с большой скоростью, значительно превышающей скорость звука при соответствующих условиях (давлении и температуре), толкает перед собой ударную волну (падающую ударную волну ПУВ). Ударная волна, проходя через среду (смесь топлива и водяного пара), повышает давление, температуру и плотность последней. Плазменный шнур, двигающийся за ударной волной с несколько меньшей скоростью, "сжимает", как поршень, находящуюся перед его фронтом нагретую среду. За фронтом плазменного шнура создается разрежение.
Ударная волна (ПУВ), столкнувшись с торцевой поверхностью плазмотрона 8, тормозится, а ее кинетическая энергия идет на образование отраженной ударной волны ОУВ. Отраженная ударная волна распространяется по среде, нагретой падающей ударной волной. Это приводит к дальнейшему повышению давления, температуры и плотности среды. После прохождения ОУВ (до встречи с плазменным шнуром электрическим разрядом) среда находится в состоянии покоя относительно стенок плазмотрона, т.е. среда теряет весь запас кинетической энергии, что ведет опять-таки к увеличению давления, температуры и плотности ее.
Из-за перепада давления в сопле происходит сверхзвуковое расширение и, следовательно, охлаждение газообразного пpодукта, который собирается, например, в адсорберы.
Твердый остаток собирается на фильтре 11 или в каком-нибудь приемнике.
Между импульсами электрического разряда через патрубки средства 4 подается смесь твердого топлива или тонко измельченных отходов и водяной пар. Под действием сил тяжести твердая часть топлива выпадает из смеси, а водяной пар заполняет весь объем реакционной камеры 1, участвуя в дальнейшем в создании ацетилена и синтез-газа.
Импульсный источник 3 с индуктивным накопителем 16 работает следующим образом. После подачи напряжения на трансформатор 12 на выходе выпрямителя 13 появляется разность потенциалов, которая при замкнутом силовом контакте 14 вызывает протекание электротока по индуктивному накопителю 16 в направлении, указанном стрелками на фиг.2. В то же время накапливается заряд в конденсаторах высоковольтного источника питания 6. При замыкании слаботочного контакта 15 пространство между электродами 2 ионизируется зажигателем 5. Одновременно с замыканием слаботочного контакта 15 пространство между электродами 2 ионизируется зажигателем 5. Одновременно с замыканием слаботочного контакта 15 происходит размыкание силового контакта 14, что вызывает появление напряжения между электродами 2 за счет самоиндукции индуктивного накопителя 16 В межэлектродном пространстве возникает плазменный pазряд, после чего размыкается слаботочный контакт 15, а замыкается силовой контакт 14. По завершении переходных процессов схема будет готова к созданию очередного импульса и будет продолжать автоматически работать в описанном выше режиме.
Таким образом, создание с помощью зажигателя 5 и индуктивного накопителя 16 в межэлектродном пространстве импульсного плазменного разряда обеспечивает благоприятные условия для переработки твердого топлива и бытовых или промышленных отходов тонкого помола в газообразный продукт смесь синтез-газа с ацетиленом до 31% последнего.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, включающее реакционную камеру, средства для ввода реагентов, электроды с импульсным источником и закалочную камеру, отличающееся тем, что электроды снабжены зажигателем, а импульсный источник выполнен на индуктивном накопителе.
SU5051828 1992-06-25 1992-06-25 Устройство для разложения твердого топлива RU2041244C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051828 RU2041244C1 (ru) 1992-06-25 1992-06-25 Устройство для разложения твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051828 RU2041244C1 (ru) 1992-06-25 1992-06-25 Устройство для разложения твердого топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041244C1 true RU2041244C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21609060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5051828 RU2041244C1 (ru) 1992-06-25 1992-06-25 Устройство для разложения твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041244C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 716293, кл. C 10 J 3/18, 1979 (прототип). *
Патент США N 2165820, 204-171, 1939. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rosocha et al. Plasma-enhanced combustion of propane using a silent discharge
JPH03500042A (ja) 燃料ガス製造及び該燃料ガスからの熱エネルギーの放出強化のための方法及び装置
MY116526A (en) Method and apparatus for blasting hard rock
RU2410603C1 (ru) Устройство плазменного воспламенения пылеугольного топлива
WO1989011581A1 (en) Method and device for exciting a well during oil extraction
CA2584628C (en) Triggered pulsed ignition system and method
CN106437656A (zh) 一种基于液电效应的油气储层增渗解堵装置
RU2041244C1 (ru) Устройство для разложения твердого топлива
WO2010128877A1 (ru) Устройство для получения энергии из дымовых газов
RU2729301C1 (ru) Утилизатор бытовых отходов
RU2554512C1 (ru) Способ получения тепловой и электрической энергии и устройство для его реализации
US11393660B2 (en) Gasification device and plasma shutter with a microwave plazma slowing system of the gasification device
WO2010123391A1 (ru) Устройство для утилизации дымовых газов
RU91498U1 (ru) Газовый реактор с свч-возбуждением
RU2088565C1 (ru) Способ неполного окисления низших углеводородов в электрическом разряде и устройство для его осуществления
RU116973U1 (ru) Устройство для получения энергии из дымовых газов
Pacheco-Sotelo et al. Plasma torch ignition by a half bridge resonant converter
RU2815266C1 (ru) Вихревая камера для очистки газов
RU2330393C1 (ru) Устройство для получения потока плазмы
RU2211952C2 (ru) Импульсный электрический реактивный двигатель
SU891835A1 (ru) Способ регенерации напорных фильтров
SU1048245A1 (ru) Способ подготовки топлива к сжиганию
SU1494943A1 (ru) Устройство дл очистки газа от пыли
CA2079046A1 (en) High energy ignition generator in particular for gas turbines
Kondrat’ev et al. Two-pulse generation of high-current relativistic electron beams and their transportation in the gaseous medium of a plasmochemical reactor