RU205264U1 - Аппарат для пиролиза углеродного материала - Google Patents

Аппарат для пиролиза углеродного материала Download PDF

Info

Publication number
RU205264U1
RU205264U1 RU2021103754U RU2021103754U RU205264U1 RU 205264 U1 RU205264 U1 RU 205264U1 RU 2021103754 U RU2021103754 U RU 2021103754U RU 2021103754 U RU2021103754 U RU 2021103754U RU 205264 U1 RU205264 U1 RU 205264U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pyrolysis
inner cavity
diameter
unloading
carbon
Prior art date
Application number
RU2021103754U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Карпенок
Василий Иванович Мурко
Владимир Иванович Федяев
Юрий Степанович Щапов
Денис Игоревич Овсянников
Original Assignee
Виктор Иванович Карпенок
Василий Иванович Мурко
Владимир Иванович Федяев
Юрий Степанович Щапов
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 Виктор Иванович Карпенок, Василий Иванович Мурко, Владимир Иванович Федяев, Юрий Степанович Щапов filed Critical Виктор Иванович Карпенок
Priority to RU2021103754U priority Critical patent/RU205264U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205264U1 publication Critical patent/RU205264U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B49/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated
    • C10B49/02Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B7/00Coke ovens with mechanical conveying means for the raw material inside the oven
    • C10B7/10Coke ovens with mechanical conveying means for the raw material inside the oven with conveyor-screws
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G1/00Production of liquid hydrocarbon mixtures from oil-shale, oil-sand, or non-melting solid carbonaceous or similar materials, e.g. wood, coal

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области термической переработки углеродных материалов, преимущественно углей, и может быть использована при получении полукокса, углеродных адсорбентов, газификации угля.Аппарат для пиролиза углеродного материала, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с системами дозированной загрузки исходного материала и подачи воздуха (газообразного окислителя), разгрузки твердого продукта пиролиза, расположенными соответственно, в верхней и нижней частях корпуса, устройство отвода газообразного агента в средней части корпуса, запальное устройство, отличающийся тем, что система разгрузки выполнена в виде шнека с герметичным затвором, а нижняя часть корпуса снабжена паровым коллектором, гидравлически связанным с внутренней полостью корпуса, при этом диаметр внутренней полости корпуса в зоне ввода водяного пара ступенчато больше диаметра верхней и средней частей корпуса.

Description

Полезная модель относится к термической переработке углеродных материалов, преимущественно углей и может быть использована при получении полукокса, углеродных адсорбентов при газификации угля.
Известен слоевой газификатор непрерывного действия (патент РФ №2513928 от 10.09.2012 г.), аналог, представляющий собой аппарат шахтного типа на обратном дутье, отличающийся тем, что в топке аппарата колосниковая решетка выполнена охлаждаемой из труб с проточной холодной жидкостью, причем решетка установлена наклонно под углом естественного осыпания твердого топлива, с изгибом в нижней части в обратную сторону, питатель для непрерывной подачи топлива в топку выполнен, по крайней мере, в виде шнекового транспортера с герметизацией узла подачи, со стороны подачи воздуха в топке установлена защитная сетка, в средней части газификатор оснащен узлом для удаления газов, а в нижней части - узлом отгрузки кокса и золы, по крайней мере, в виде шнекового транспортера, с герметизацией узла отгрузки, при этом газификатор установлен на оси с возможностью отклонения от вертикальной оси в две стороны в пределах изменения угла наклона колосниковой решетки, с помощью поворотного механизма. Кроме того, на трубы охлаждаемой колосниковой решетки свободно насажены зубчатые втулки с минимальным зазором между соседними по диаметрам, вращающиеся под действием двигающегося топлива, во избежание зашлаковывания колосниковой решетки.
Недостатками данной конструкции является ее сложность и ненадежность вследствие зависания материала на колосниковой решетке.
Наиболее близким решением является способ получения полукокса и устройство для осуществления способа (Патент РФ №2278817 от 03.12.2004 г.) (прототип), заключающийся в получении полукокса путем переработки твердого углеродсодержащего сырья в вертикальном аппарате шахтного типа, включающий подачу воздуха в слой угля, розжиг, сушку, карбонизацию, выгрузку полученного полукокса и отбор горючего газа, отличающийся тем, что подачу воздуха в слой угля производят сверху и снизу, а розжиг угля и отвод горючего газа осуществляют в среднем сечении слоя. Устройство для его получения, содержит вертикальный аппарат шахтного типа, отличающееся тем, что аппарат содержит верхнюю и нижнюю рабочие камеры, выполненные с возможностью подачи воздуха сверху в верхнюю камеру и снизу в нижнюю камеру и разделенные в среднем сечении слоя аппарата для обеспечения розжига угля и отвода горючего газа.
Недостатками указанного способа и устройства является невозможность его осуществления непрерывным способом, а также низкая эффективность вследствие неравномерности температурного поля внутри цилиндрического корпуса вследствие неподвижности загруженной массы исходного материала в процессе пиролиза. Кроме того организация подачи воздуха в газификатор сверху и снизу снижает как качество твердого продукта пиролиза, так и генераторного газа.
Задачами, решаемыми предлагаемой полезной моделью, являются:
- реализация процесса пиролиза в вертикальном цилиндрическом корпусе в непрерывном режиме;
- повышение качества и увеличение выхода годного твердого продукта пиролиза за счет непрерывного движения слоя углеродного материала;
- реализация подачи водяного пара в нижнюю часть корпуса.
Поставленные задачи достигаются тем, что система разгрузки выполнена в виде шнека с герметичным затвором, а нижняя часть корпуса снабжена паровым коллектором, гидравлически связанным с внутренней полостью корпуса, при этом диаметр внутренней полости корпуса в зоне ввода водяного пара ступенчато больше диаметра верхней и средней частей корпуса.
Выполнение системы разгрузки в виде шнека с герметичным затвором и оборудование нижней части корпуса паровым коллектором, гидравлически связанным с внутренней полостью корпуса позволяет подводимому водяному пару через коллектор поступать в зону реакции (пиролиза), улучшая качество как твердого продукта пиролиза, так образующегося генераторного газа. Реализация того, что диаметр внутренней полости корпуса в зоне ввода водяного пара ступенчато больше диаметра верхней и средней частей корпуса, при прохождении обрабатываемого материала в указанной зоне позволяет подводимому пару равномерно поступать в полость корпуса, образующуюся за счет разности диаметров верхней, средней и нижней частей корпуса, и обеспечивать обработку паром всего движущегося вниз твердого материала пиролиза.
На рисунке представлен предлагаемый аппарат для пиролиза углеродного материала.
Аппарат состоит из корпуса 1, шнека с приводом 2, герметичного затвора 3, парового коллектора 4, полости в нижней части корпуса 5, емкости технической воды 6, насоса рабочего контура 7, водогазового эжектора 8.
Аппарат работает следующим образом.
Исходный материал через герметичный затвор 3 непрерывно загружается в корпус аппарата 1. Емкость технической воды 6 заполняется водой заранее.
Когда уровень исходного материала достигнет зоны отвода генераторного газа, включают запальное устройство, расположенное в зоне отвода генераторного газа (на рисунке не показано). Одновременно с этим включают насос рабочего контура 7 и систему дозированного воздушного дутья.
После того как начнется устойчивое горение, запальное устройство отключают.
Насос рабочего контура 7, отбирая воду из емкости технической воды 6, подает ее в водогазовый эжектор 8, откуда она сливается обратно в емкость технической воды 6.
При прохождении воды через эжектор 8 в приемной камере эжектора создается разрежение. Поскольку приемная камера эжектора соединена трубопроводом с корпусом аппарата пиролиза 1 в области отвода генераторного газа, то в этой области создается разрежение (пониженное давление). Поскольку нижняя часть корпуса аппарата 1 снабжена шнеком 2 с герметичным затвором 3, подсос воздуха через слой материала в зону отвода генераторного газа исключается. Подвод воздуха возможен только со стороны ввода воздушного дутья.
При горении выделяется тепло, частицы угля прогреваются, из них выделяются летучие вещества, которые частично сгорают, а некоторая их часть остается в составе генераторного газа. Поскольку воздух подается дозировано, то его не хватает для полного сгорания угля и всех выделяющихся летучих, сгорает только часть летучих веществ. За счет воздействия создаваемого водогазовым эжектором образующийся генераторный газ отводится из аппарата.
Термически обрабатываемый твердый продукт опускается вниз аппарата за счет дозированного удаления готового твердого продукта в нижней части аппарата.
При его удалении вся масса материала в пространстве корпуса 1 оседает. В его составе как исходный материал (в верхней части корпуса), готового, так и термически обрабатываемые частицы угля (в средней части) и твердый продукт пиролиза (в нижней части). Продукт в нижней части корпуса имеет высокую температуру. Оседая, нагретый материал взаимодействует с паром, поступающим из внешнего источника через паровой коллектор, и охлаждается. Образующаяся полость при прохождении частиц твердого материала из более узкой части корпуса в более широкую (ступенчато) позволяет подводимому пару равномерно воздействовать на всю опускающуюся массу твердого продукта пиролиза. Течение пара между частицами раскаленного угля вызовет как предварительное охлаждение горячего продукта пиролиза, так и частичную газификацию его по реакции водяного газа
С+Н2О=СО+Н2.
Образующиеся газы смешиваются с другими летучими газами и удаляются в составе генераторного газа.
Таким образом, достигается как улучшение качества твердого продукта пиролиза, так и улучшение характеристик отводимого генераторного газа. Для того, чтобы зона пиролиза находилась выше зоны отвода генераторного газа, но не выходила на поверхность столба материала внутри корпуса, ее положение отслеживают датчиками температуры (на рисунке не показаны) и регулируют путем управления процессами удаления твердого продукта пиролиза шнеком с приводом 2, загрузки исходного материала через герметичный затвор 3 и дозированной подачей воздушного дутья.

Claims (1)

  1. Аппарат для пиролиза углеродного материала, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с системами дозированной загрузки исходного материала и подачи воздуха, разгрузки твердого продукта пиролиза, расположенными соответственно в верхней и нижней частях корпуса, устройством отвода газообразного агента в средней части корпуса, запальное устройство, отличающийся тем, что система разгрузки выполнена в виде шнека с герметичным затвором, а нижняя часть корпуса снабжена паровым коллектором, гидравлически связанным с внутренней полостью корпуса, при этом диаметр внутренней полости корпуса в зоне ввода водяного пара ступенчато больше диаметра верхней и средней частей корпуса.
RU2021103754U 2021-02-15 2021-02-15 Аппарат для пиролиза углеродного материала RU205264U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103754U RU205264U1 (ru) 2021-02-15 2021-02-15 Аппарат для пиролиза углеродного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103754U RU205264U1 (ru) 2021-02-15 2021-02-15 Аппарат для пиролиза углеродного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205264U1 true RU205264U1 (ru) 2021-07-06

Family

ID=76820339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103754U RU205264U1 (ru) 2021-02-15 2021-02-15 Аппарат для пиролиза углеродного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205264U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2278817C1 (ru) * 2004-12-03 2006-06-27 Закрытое Акционерное Общество "Карбоника-Ф" Способ получения полукокса и устройство для осуществления способа
WO2009060461A2 (en) * 2007-11-10 2009-05-14 Genova Ltd Method and apparatus for producing fuel gas from biomass
US8945349B2 (en) * 2010-08-19 2015-02-03 Xixia Dragon Into Special Material Co., Ltd. Electrical heating coal material decomposition apparatus
RU2553871C2 (ru) * 2013-09-11 2015-06-20 Антон Дмитриевич Овсянко Устройство для пиролиза углеродосодержащего сырья
WO2016021785A1 (ko) * 2014-08-08 2016-02-11 양복주 다층 고온 열분해 소각 장치
RU2613063C2 (ru) * 2015-04-21 2017-03-15 Григорий Михайлович Золотарев Пиролизный реактор золотарева
RU2659924C1 (ru) * 2017-09-08 2018-07-04 Юрий Михайлович Микляев Способ пиролизной утилизации твердых углеродсодержащих отходов и мусороперерабатывающий комплекс для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2278817C1 (ru) * 2004-12-03 2006-06-27 Закрытое Акционерное Общество "Карбоника-Ф" Способ получения полукокса и устройство для осуществления способа
WO2009060461A2 (en) * 2007-11-10 2009-05-14 Genova Ltd Method and apparatus for producing fuel gas from biomass
US8945349B2 (en) * 2010-08-19 2015-02-03 Xixia Dragon Into Special Material Co., Ltd. Electrical heating coal material decomposition apparatus
RU2553871C2 (ru) * 2013-09-11 2015-06-20 Антон Дмитриевич Овсянко Устройство для пиролиза углеродосодержащего сырья
WO2016021785A1 (ko) * 2014-08-08 2016-02-11 양복주 다층 고온 열분해 소각 장치
RU2613063C2 (ru) * 2015-04-21 2017-03-15 Григорий Михайлович Золотарев Пиролизный реактор золотарева
RU2659924C1 (ru) * 2017-09-08 2018-07-04 Юрий Михайлович Микляев Способ пиролизной утилизации твердых углеродсодержащих отходов и мусороперерабатывающий комплекс для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7736603B2 (en) Thermal waste recycling method and system
RU2721696C1 (ru) Способ переработки пиролизного кокса с получением активированного угля парогазовой активацией
RU2662440C1 (ru) Способ газификации твердого топлива и устройство для его осуществления
JP2009535478A (ja) ガス化による凝縮燃料処理方法及び前記方法を実施するためのデバイス
CN110229707A (zh) 一种农林废弃物低温热解高热值颗粒燃料生产设备及工艺
RU2668447C1 (ru) Способ газификации твердого топлива и устройство для его осуществления
RU205264U1 (ru) Аппарат для пиролиза углеродного материала
RU2347139C1 (ru) Способ газификации конденсированных топлив и устройство для его осуществления
KR102495636B1 (ko) 연속식 바이오매스 탄화장치
RU81727U1 (ru) Установка для прямоточной газификации водоугольной суспензии
RU205709U1 (ru) Аппарат для пиролиза углеродного материала
RU206450U1 (ru) Установка для непрерывного пиролиза угля
WO2011057040A2 (en) Direct-fired pressurized continuous coking
CN110747010A (zh) 一种自产燃气燃烧联动式热解气化装置
CN107384485A (zh) 煤质颗粒固定床气化的气炭联产装置
RU2721695C1 (ru) Способ переработки органического сырья с получением синтетического топливного газа в установке высокотемпературного абляционного пиролиза гравитационного типа
KR102250690B1 (ko) 바이오매스를 이용한 백탄 제조장치 및 이를 갖는 바이오매스 처리설비
RU2733777C2 (ru) Способ получения свободного от пиролизных смол горючего газа при газификации конденсированного топлива и устройство для его осуществления
RU2703617C1 (ru) Реактор для переработки твердого топлива с получением горючего газа
KR101255611B1 (ko) 가스화기
CN108975338B (zh) 连续生产二硫化碳的方法及其系统
RU114685U1 (ru) Установка для газификации горючих материалов
RU2777700C1 (ru) Двухстадийный газогенератор
RU199402U1 (ru) Двухрежимный газогенератор
RU74918U1 (ru) Установка для конверсии твердого топлива (варианты)