RU2129462C1 - Химический реактор сжатия для получения синтез-газа - Google Patents

Химический реактор сжатия для получения синтез-газа Download PDF

Info

Publication number
RU2129462C1
RU2129462C1 RU98116437A RU98116437A RU2129462C1 RU 2129462 C1 RU2129462 C1 RU 2129462C1 RU 98116437 A RU98116437 A RU 98116437A RU 98116437 A RU98116437 A RU 98116437A RU 2129462 C1 RU2129462 C1 RU 2129462C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
synthesis gas
air
ignition
chemical
Prior art date
Application number
RU98116437A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Н. Буравцев
Ю.А. Колбановский
К.И. Павлов
Н.А. Платэ
Ю.В. Аверкиев
А.М. Александров
В.Н. Генкин
М.В. Генкин
Original Assignee
Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН
Закрытое акционерное общество "Топливная компания "Сибур" Нижний Новгород"
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 Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Закрытое акционерное общество "Топливная компания "Сибур" Нижний Новгород" filed Critical Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН
Priority to RU98116437A priority Critical patent/RU2129462C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129462C1 publication Critical patent/RU2129462C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано в химическом производстве для получения синтез-газа из богатых смесей углеводородных газов, в частности природного газа, и воздуха. Сущность изобретения: для получения синтез-газа из метановоздушной смеси в химическом реакторе сжатия с принудительным воспламенением, работающем по четырехтактному циклу, включающем цилиндропоршневую группу, кривошипно-шатунный механизм и систему привода клапанов, каждый цилиндр снабжен форкамерой с системой подачи воздуха, обеспечивающей создание в ней смеси, состав которой гарантирует надежное принудительное воспламенение, причем система привода клапанов цилиндров выполнена так, чтобы обеспечить открытие впускного клапана только после закрытия выпускного клапана. Предлагаемое устройство позволяет обеспечить надежное воспламенение метановоздушной смеси в объеме цилиндра ХРС и снизить содержание кислорода в продуктах процесса. 1 з.п. ф-лы, 1ил.

Description

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано в химическом производстве для получения синтез-газа из углеводородных газов, в частности природного газа, и воздуха.
Поршневые машины для осуществления реакций при повышенных давлениях и температурах получили название "химический реактор сжатия" [1 - 3]. Их техническая реализация, как правило, связана с модернизацией двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Известны химические реакторы сжатия (ХРС) различных типов и назначений. Для получения синтез-газа практически применяют ХРС, работающие по четырехтактному циклу. К их числу относится ХРС крейцкопфного типа с фонарем [3]. Известно также применение в качестве ХРС для получения синтез-газа непосредственно двигателей внутреннего сгорания с инициированным воспламенением: бензинового [4] и газового [5] (прототип).
Указанный газовый двигатель фирмы "Ингерсолл Ранд" [5] представляет собой восьмицилиндровый V-образный двигатель мощностью 300 л.с., работающий по четырехтактному циклу, в котором воспламенение смеси богатого газа коксовых производств с обогащенным кислородом воздухом инициируют при помощи искры. Угол опережения зажигания составляет 20 - 25o. При уменьшении угла опережения зажигания догорание газа происходит в течение рабочего хода, а при его увеличении в цилиндрах двигателя возникают резкие металлические стуки. Давление сжатия находится в пределах 6,2 - 6,6 кг/см2. а давление сгорания - в пределах 25,0 - 27,5 кг/см2.
Недостаток описанного устройства заключается в трудности пуска реактора при низких значениях коэффициента избытка воздуха α, необходимого для получения синтез-газа из богатых смесей α = 0,25 - 0,65). Кроме того, в составе продуктов сгорания всегда присутствует кислород от 0,3 до 5 об.% (в зависимости от значения α), являющийся сильным ядом для всех катализаторов последующих процессов: синтеза углеводородов, метанола и диметилового эфира из угарного газа и водорода. Чтобы избежать отравления катализатора, приходится оборудовать реактор дополнительным специальным узлом для очистки синтез-газа от кислорода, что повышает металлоемкость и ухудшает техноэкономические показатели производства синтез-газа.
Указанные недостатки устраняются тем, что в химическом реакторе сжатия для получения синтез-газа из богатой метано-воздушной смеси при принудительном воспламенении, работающем по четырехтактному циклу, включающем цилиндропоршневую группу, кривошипно-шатунный механизм и систему привода клапанов, каждый цилиндр снабжен форкамерой с системой подачи воздуха, обеспечивающей создание в ней смеси, состав который гарантирует надежное принудительное воспламенение, причем система привода клапанов цилиндров выполнена так, чтобы обеспечить открытие впускного клапана только после закрытия выпускного клапана. При этом время между указанными двумя операциями можно регулировать.
Такое техническое решение приводит к следующим результатам: надежное воспламенение метановоздушной смеси в объеме цилиндра ХРС; снижение содержания кислорода в продуктах процесса.
Причем каждый из отличительных признаков оказывает влияние на достижение обоих технических результатов.
Так, из уровня техники в области энергетики известно использование форкамеры в двигателях внутреннего сгорания. В частности, в газовых двигателях в форкамеру с целью улучшения зажигания бедных смесей подают дополнительное количество топлива.
Использование форкамер в ХРС для получения синтез-газа нам неизвестно.
Кроме того, несмотря на более легкое воспламенение богатой метановоздушной смеси, для обеспечения надежного и эффективного ее зажигания коэффициент избытка воздуха в форкамере должен быть выше, чем в объеме цилиндра, что обеспечивает система регулируемой подачи воздуха, которая создает в форкамере смесь с α = 0,8 - 1,2, легко воспламеняющуюся от искры.
В свою очередь, струя газа, со звуковой скоростью вырываясь из сопла форкамеры, не только воспламеняет газ в объеме цилиндра, но и создает в нем развитую турбулентность, что приводит к разрушению теплового пограничного слоя и дополнительному вовлечению в реакцию остатков кислорода.
Открытие впускного клапана только после закрытия выпускного, во-первых, исключает прямой проскок исходного сырья и его смешение с продуктами процесса, благодаря чему снижается содержание кислорода в продуктах процесса. Во-вторых, в цилиндре всегда остаются продукты процесса, в числе которых помимо воды и углекислоты легко (относительно метана) окисляемые водород и окись углерода. Это обстоятельство является важным фактором, облегчающим воспламенение богатой метановоздушной смеси в объеме цилиндра ХРС.
На чертеже схематически изображен ХРС в разрезе.
ХРС включает цилиндр 1, поршень 2, шатун 3, крышку цилиндра 4, в которой размещены впускной 5 и выпускной 6 клапаны с системой их привода (на чертеже показана механическая система: кулачки 7 и 7' распределительного вала 8), форкамеру 9 со свечой зажигания 10. Форкамера снабжена системой подачи воздуха, включающей клапан 11 и кулачок 12.
Клапаны 5 и 6 могут приводиться в движение также при помощи электромагнитов, управляемых посредством датчиков, установленных на коленчатом валу ХРС.
Возможно также применение гидромеханической системы привода клапанов с использованием в качестве силового агрегата масляного насоса высокого давления, связанного с коленчатым валом ХРС.
Работа предлагаемого химического реактора сжатия происходит следующим образом. В начале движения поршня 2 вниз от верхней мертвой точки (ВМТ) открывается впускной клапан 5 и в цилиндр ХРС поступает метановоздушная смесь. Когда поршень 2 достигает нижней мертвой точки (НМТ), впускной клапан 5 закрывается. При движении поршня 2 от НМТ вверх происходит сжатие метановоздушной смеси в цилиндре 1 и форкамере 9. За 15 - 30o по углу поворота коленчатого вала до ВМТ открывается клапан 11 форкамеры и в нее под давлением подается воздух, обеспечивая в форкамере оптимальный для воспламенения состав метановоздушной смеси. После этого клапан 11 закрывается и смесь в форкамере поджигают при помощи свечи зажигания 10. Газы вырываются из сопла форкамеры, турбулизуют и поджигают смесь в цилиндре 1. При этом происходит разрушение теплового пограничного слоя и кислород воздуха полностью расходуется в процессе окисления метана в синтез-газ. В процессе горения давление газа возрастает и поршень движется вниз, совершая при этом полезную работу, что обеспечивает энергетическую автономность ХРС. Вблизи НМТ открывается выпускной клапан 6 цилиндра, и продукты реакции выводятся из цилиндра при движении поршня 2 от НМТ вверх. Непосредственно перед достижением ВМТ клапан 6 закрывают и часть продуктов процесса остается в цилиндре. После достижения поршнем ВМТ начинается следующий четырехтактный цикл.
Таким образом, сочетание указанных конструктивных решений обеспечивает надежное воспламенение рабочей смеси метана с воздухом в цилиндре ХРС и одновременно резко снижает содержание кислорода с продуктах процесса получения синтез-газа.
Успешная реализация форкамерного зажигания богатой смеси позволяет отказаться от ее предварительного подогрева, что приводит к увеличению производительности установки.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 774020, 27.06.80.
2. Авторское свидетельство СССР N 1572690, 22. 02.90.
3. Импульсное сжатие газов в химии и технологии /Под ред. Ю.А.Колбановского. - М.: Наука, 1982.
4. Кобозев Н.И., Казарновский Я.С., Менделевич И.И. Труды ГИАП. - 1957, вып. 7, с. 155.
5. Казарновский Я.С., Деревянко И.Г., Стежинский А.И., Кобозев Н.И. Труды ГИАП. - 1957, вып. 8, с. 89.

Claims (2)

1. Химический реактор сжатия для получения синтез-газа из богатых смесей углеводородных газов с воздухом, работающий по четырехтактному циклу при принудительном воспламенении и включающий цилиндропоршневую группу, кривошипно-шатунный механизм и систему привода клапанов, отличающийся тем, что каждый цилиндр снабжен форкамерой с системой подачи воздуха, обеспечивающей создание в ней смеси, состав которой гарантирует надежное принудительное воспламенение, причем привод клапанов цилиндров выполнен так, чтобы обеспечить открытие впускного клапана только после закрытия выпускного клапана.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет механический, электромагнитный или гидромеханический привод клапанов.
RU98116437A 1998-08-31 1998-08-31 Химический реактор сжатия для получения синтез-газа RU2129462C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116437A RU2129462C1 (ru) 1998-08-31 1998-08-31 Химический реактор сжатия для получения синтез-газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116437A RU2129462C1 (ru) 1998-08-31 1998-08-31 Химический реактор сжатия для получения синтез-газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129462C1 true RU2129462C1 (ru) 1999-04-27

Family

ID=20210071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98116437A RU2129462C1 (ru) 1998-08-31 1998-08-31 Химический реактор сжатия для получения синтез-газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129462C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002087740A1 (fr) * 2001-04-27 2002-11-07 Ooo 'predpriatie Kontakt-Servis' Dispositif de synthese parallele
WO2017217889A1 (ru) * 2016-06-16 2017-12-21 Алексей Александрович НИКИФОРОВ Химический реактор сжатия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Казарновский Я.С. и др. Взрывная конверсия метана. Труды ГИАП. - 1957, вып.8, с.89-105. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002087740A1 (fr) * 2001-04-27 2002-11-07 Ooo 'predpriatie Kontakt-Servis' Dispositif de synthese parallele
WO2017217889A1 (ru) * 2016-06-16 2017-12-21 Алексей Александрович НИКИФОРОВ Химический реактор сжатия
RU2640079C2 (ru) * 2016-06-16 2017-12-26 Алексей Александрович Никифоров Химический реактор сжатия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2652951C (en) Internal combustion engine
US4735186A (en) Internal combustion engine and a method of operating the engine
US4004554A (en) Fuel converting method and apparatus
US4909192A (en) Method and cylinder head structure for supply of fuel into a piston engine
US4290392A (en) Fuel system for IC engine
US3969893A (en) Exhaust gas emission control device for multi-cylinder engines
RU2129462C1 (ru) Химический реактор сжатия для получения синтез-газа
US9051887B2 (en) System and method for adjusting fuel reactivity
JP4052847B2 (ja) 燃料改質装置を備えたガスエンジン
GB2394511A (en) Internal combustion engine with direct water injection into cylinder
CN211343162U (zh) 低速运行大型发动机
US4324211A (en) Torch ignition apparatus and method
CN108779723A (zh) 运行活塞式内燃发动机的方法
JP2007303303A (ja) 6行程ガソリンエンジン
SU1508000A1 (ru) Способ работы четырехтактного дизел
EP0156543B1 (en) Internal combustion engine
JP7465422B1 (ja) ガスエンジン
RU2169850C2 (ru) Способ работы шеститактного двигателя внутреннего сгорания
RU2253027C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания
RU2787830C1 (ru) Способ сокращения периода замедленного горения в дизеле
CN1265078C (zh) 汽油机气缸套点火室燃烧系统
RU2099548C1 (ru) Двигатель внутреннего сгорания и способ его работы (варианты)
CN1563680A (zh) 预燃式汽油机燃烧系统
SU691587A1 (ru) Способ работы двигател внутреннего сгорани
SK500782022U1 (sk) Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové palivá

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090901