RU2084760C1 - Способ подготовки к сжиганию твердого топлива - Google Patents

Способ подготовки к сжиганию твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2084760C1
RU2084760C1 RU95108381A RU95108381A RU2084760C1 RU 2084760 C1 RU2084760 C1 RU 2084760C1 RU 95108381 A RU95108381 A RU 95108381A RU 95108381 A RU95108381 A RU 95108381A RU 2084760 C1 RU2084760 C1 RU 2084760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
reactor
heat treatment
aero
solid
Prior art date
Application number
RU95108381A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108381A (ru
Inventor
М.А. Валюжинич
А.В. Рыжаков
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭКО"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭКО" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭКО"
Priority to RU95108381A priority Critical patent/RU2084760C1/ru
Publication of RU95108381A publication Critical patent/RU95108381A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2084760C1 publication Critical patent/RU2084760C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Fuel Combustion (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Использование: для сжигания твердого топлива, в т.ч. кородревесных отходов, в промышленной теплоэнергетике. Сущность изобретения: топливо в реакторе подвергают термической обработке в циркулирующем аэрофонтанирующем слое, образующиеся газообразные продукты термической обработки с уносом мелких частиц топлива дожигают в топке котла, отделенные крупные твердые фракции продуктов термообработки топлива возвращают совместно с воздухом в нижнюю часть реактора, а исходное топливо подают в его верхнюю часть. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сжигания твердого топлива и может быть использовано в энергетике на тепловых электростанциях.
Известен способ термообработки твердого топлива путем его газификации в токе теплоносителя в аэрофонтанном реакторе, разделения газообразных и твердых продуктов газификации с одновременным отделением мелкой фракции от твердых продуктов, подачи крупной фракции твердых продуктов газификации совместно с воздухом в аэрофонтанную камеру термообработки (камеру дожигания) [1]
Данное техническое решение позволяет сжигать дробленное твердое топливо с широким фракционным составом. Недостатком данного технического решения является невозможность его реализации в случае сжигания твердого топлива с малой зольностью. При зольности топлива AP<15,0% невозможно обеспечить требуемый уровень температур в аэрофонтанном реакторе вследствие недостатка золы-теплоносителя из-за естественного уноса золы из системы сепарации на выходе из аэрофонтанной камеры термообработки. Кроме того, при сжигании топлива с низким выходом летучих (например, с Vdaf<40%) необходимость обеспечения уровня температур в аэрофонтанной камере термообработки ниже температур размягчения золы приводит к снижению эффективности процесса вследствие увеличения доли механической неполноты сгорания. Достижение приемлемого уровня недожога приводит к росту температур в аэрофонтанной камере термообработки выше температур размягчения зольной массы и соответственно к зашлаковыванию аппарата и нарушению его стабильности эксплуатации. Таким образом, работа по данному способу обеспечивает эффективное и стабильное сжигание дробленного топлива с достаточно узким диапазоном изменения теплотехнических характеристик.
Известен наиболее близкий в заявленному способ подготовки к сжиганию твердого топлива путем его термообработки в аэрофонтанном реакторе в токе теплоносителя с последующим отделением от продуктов термообработки крупной твердой фракции, причем исходное топливо вводят в пристенную область реактора [2]
Данное техническое решение позволяет провести термическую подготовку топлива к сжиганию практически любого качества. К недостаткам данного способа следует отнести высокое гидравлическое сопротивление аппаратов, обусловленное их последовательным расположением, следствием чего является гидродинамическая неустойчивость процесса. Это снижает надежность подготовки топлива к сжиганию.
Целью настоящего изобретения является повышение надежности подготовки к снижению твердого топлива.
Эта цель достигается тем, что отделенные крупные твердые фракции продуктов термообработки исходного топлива возвращаются совместно с воздухом в нижнюю часть реактора, а исходное топливо в его верхнюю часть, и в качестве теплоносителя используют продукты неполного сгорания возвращенных в реактор отделенных крупных твердых фракций продуктов термообработки исходного угля. При этом воздух в аэрофонтанный реактор могут подавать через перфорированную решетку со скоростью, исключающей провал частиц топлива.
Технических решений, связанных с наличием вышеуказанных отличительных признаков и позволяющих повысить надежность подготовки к сжиганию твердого топлива, авторами не обнаружено.
На чертеже изображена принципиальная схема установки, в которой осуществляют способ подготовки к сжиганию твердого топлива.
Установка содержит аэрофонтанный реактор 1, к верхней половине которого подведен трубопровод 2 подачи твердого топлива и который соединен газоходом 3 продуктов термической обработки с циклоном 4, который, в свою очередь, трубопроводом 5 полукокса соединен с нижней половиной аэрофонтанного реактора 1. Под перфорированную решетку 6 аэрофонтанного реактора 1 подведен трубопровод 7 дутьевого воздуха. Циклон 4 трубопроводом 8 газообразных продуктов термической обработки соединен с горелочным устройством 9 котельного агрегата 10, к которому подведен трубопровод 11 воздуха вторичного дутья.
Способ подготовки к сжиганию твердого топлива осуществляют следующим образом.
Измельченное твердое топливо подают в аэрофонтанный реактор 1, в котором реализуют процесс предварительной термической обработки исходного топлива (сушка, пиролиз, газификация, неполное горение) в аэрофонтанирующем слое, причем с целью повышения эффективности термической обработки за счет увеличения времени пребывания исходное топливо подают в пристенную область (в зону опускного движения материала) верхней половины аэрофонтанного реактора 1.
Продукты термической обработки твердого топлива по трубопроводу 3 подают в циклон 4, в котором происходит разделение газообразных и твердых (активированного полукокса) продуктов. Твердые продукты по трубопроводу 5 подают в пристенную область нижней половины аэрофонтанного реактора 1, где происходит интенсивное окисление горючей массы полукокса в аэрофонтанирующем слое, организуемом за счет подачи под перфорированную решетку 6 аэрофонтанного реактора дутьевого воздуха по трубопроводу 7. Дутьевой воздух в аэрофонтанный реактор 1 подают в количестве, меньшем стехиометрического значения, из условия бесшлакового режима термической обработки твердого топлива. Таким образом, организуется внешний контур циркуляции (циркулирующий аэрофонтанирующий слой) твердых продуктов термической обработки исходного топлива: аэрофонтанный реактор циклон аэрофонтанный реактор. Газообразные продукты термической обработки и унос твердых продуктов (мелочь активированного полукокса) по трубопроводу 8 подают в горелочное устройство 9, куда по трубопроводу 11 направляют также вторичный воздух.
Предложенный способ подготовки позволяет перерабатывать топливо с широким фракционным составом: например, уголь (до 25 мм) непосредственно после дробления, древесные отходы (до 50 мм) непосредственно после измельчения в корорубках. Это становится возможным благодаря организации в реакторе 1 аэрофонтанирующего слоя с внешним контуром циркуляции. В процессе внутренней циркуляции материала в аэрофонтанирующем слое, выгорания горючей массы частиц, внешней циркуляции происходит их интенсивное истирание и разрушение.
Это измельчение частиц, в свою очередь, способствует более интенсивному процессу термической обработки горючей массы топлива. Подачей исходного топлива в верхнюю половину аэрофонтанного реактора 1 в пристенную область (в зону опускного движения материала) обеспечивают преимущественное сжигание и газификацию углерода горючей массы топлива, сводя к минимуму окисление газообразных продуктов предварительной термической обработки исходного топлива в объеме аэрофонтанного реактора 1. Подачей уловленных в циклоне 4 крупных фракций твердых продуктов термообработки угля в нижнюю часть аэрофонтанного реактора 1 в пристенную область (в зону опускного движения материала) обеспечивают преимущественное сжигание и газификацию горючей массы этого продукта по сравнению с углеродом исходного топлива. Это также приводит к повышению эффективности термообработки топлива. Реализация процессов термической обработки исходного топлива и установленных в циклоне 4 крупных фракций твердых продуктов термообработки угля в одном аппарате, аэрофонтанном реакторе 1, позволяет существенно упростить его конструкцию, снизить по сравнению с прототипом его гидравлическое сопротивление, тем самым повысить гидродинамическую стабильность процесса. На это направлена также подача воздуха в аэрофонтанный реактор 1 через перфорированную решетку 6, обеспечивающую скорость воздуха, исключающую провал частиц топлива. Таким образом, совокупность перечисленных отличительных признаков позволяет повысить надежность подготовки топлива.
Ниже приводятся примеры реализации предложенного способа подготовки к сжиганию твердого топлива.
Пример 1. Исходное топливо древесные отходы (измельченные до фракции 50 мм) со средней теплотой сгорания Q p н 2690 ккал/кг, влажностью Wp 57,0% зольностью Ap 2% подвергают термообработке по предложенному способу.
Термическую обработку топлива осуществляют в аэрофонтанном реакторе при температуре 500oC. Для обеспечения этой температуры в реактор подают примерно 30% воздуха, необходимого для сжигания этого топлива.
В результате термической обработки потенциальное тепло древесных отходов передается в котлоагрегат в виде потенциального тепла газообразных продуктов термообработки (≈49,3%), физического тепла газообразных продуктов (≈43,4%) и потенциального тепла твердого уноса (≈4,8%).
Пример 2. Исходное топливо интинский длиннопламенный уголь (дробленный фракция до 25 мм) со средней теплотой сгорания 4370 ккал/кг, влажностью Wp 11% зольностью Ap 25% подвергают термообработке по предложенному способу.
Термическую обработку топлива осуществляют в аэрофонтанном реакторе при температуре 700oC. Для обеспечения этой температуры в реактор подают примерно 45% воздуха, необходимого для сжигания этого топлива.
В результате термической обработки потенциальное тепло исходного топлива передается в котлоагрегат в основном в виде физического тепла газообразных продуктов термообработки (≈36,8% ), потенциального тепла твердого уноса (≈33,7%), потенциального тепла газообразных продуктов (≈25%).
Предлагаемый способ подготовки твердого топлива позволяет сжигать бурые и каменные угли практически любого качества, торф, древесные отходы, гидролизный лигнин. Однако процесс термообработки наиболее эффективен для топлив с выходом летучих более 30% и зольностью менее 10%

Claims (2)

1. Способ подготовки к сжиганию твердого топлива путем его термообработки в аэрофонтанном реакторе в токе теплоносителя с последующим отделением от продуктов термообработки крупной твердой фракции, причем исходное топливо вводят в пристенную область реактора, отличающийся тем, что отделенные крупные твердые фракции продуктов термообработки возвращают совместно с воздухом в нижнюю часть реактора, а исходное топливо подают в его верхнюю часть, и в качестве теплоносителя используют продукты неполного сгорания возвращенных в реактор отделенных крупных твердых фракций продуктов термообработки исходного угля.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что воздух в аэрофонтанный реактор подают через перфорированную решетку со скоростью, исключающей провал частиц топлива.
RU95108381A 1995-05-29 1995-05-29 Способ подготовки к сжиганию твердого топлива RU2084760C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108381A RU2084760C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Способ подготовки к сжиганию твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108381A RU2084760C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Способ подготовки к сжиганию твердого топлива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108381A RU95108381A (ru) 1997-02-20
RU2084760C1 true RU2084760C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=20168054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108381A RU2084760C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Способ подготовки к сжиганию твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2084760C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011014094A1 (ru) * 2009-07-29 2011-02-03 Shwarzman Alexander Jakovlevich Способ и устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1198315, кл. F 23 C 11/00, 1985. Авторское свидетельство СССР N 1815505, кл. F 23 K 1/00, 1993. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011014094A1 (ru) * 2009-07-29 2011-02-03 Shwarzman Alexander Jakovlevich Способ и устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы

Also Published As

Publication number Publication date
RU95108381A (ru) 1997-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0920485B1 (en) Method and apparatus for utilizing biofuel or waste material in energy production
US4676177A (en) Method of generating energy from low-grade alkaline fuels
US4253409A (en) Coal burning arrangement
US4568362A (en) Gasification method and apparatus for lignocellulosic products
BG64909B1 (bg) Метод и устройство за пиролиза и газифициране на органични вещества или смеси от органични вещества
EA022238B1 (ru) Способ и система для производства чистого горячего газа на основе твердых топлив
US6286443B1 (en) Method for treating combustibles by slagging combustion
EP1230324B1 (en) Process for the production of a gaseous fuel
US3508506A (en) Process and apparatus for reduction of unburned combustible in fly ash
CZ282120B6 (cs) Způsob spalování zrnitého uhlí v cirkulující fluidní vrstvě
CN109456800B (zh) 一种基于双床热解的生活垃圾梯级利用系统及方法
KR20030085599A (ko) 폐기물처리장치 및 방법
CN110260323A (zh) 一种固体废弃物混燃利用的系统和方法
RU2177977C2 (ru) Способ термической переработки биомассы
CS198243B2 (en) Method of and apparatus for combusting wet waste fuel,especially of vegetal origin
US4047489A (en) Integrated process for preparing and firing bagasse and the like for steam power generation
RU2084760C1 (ru) Способ подготовки к сжиганию твердого топлива
WO2006003454A1 (en) Process for treating a carbonaceous material
RU2359006C1 (ru) Способ переработки угля
US20020007772A1 (en) Method and installation for recovering energy from biomass and waste
Suranani et al. Combustion characteristics of sawdust in a bubbling fluidized bed
RU1815505C (ru) Способ подготовки к сжиганию твердого топлива
RU2044954C1 (ru) Способ сжигания твердого топлива
US3446493A (en) High speed continuous method and apparatus for carbonization and activation of organic material
JPS5844112B2 (ja) 深層流動層型熱分解装置