RU2240472C1 - Энергоблок - Google Patents

Энергоблок Download PDF

Info

Publication number
RU2240472C1
RU2240472C1 RU2003107994/06A RU2003107994A RU2240472C1 RU 2240472 C1 RU2240472 C1 RU 2240472C1 RU 2003107994/06 A RU2003107994/06 A RU 2003107994/06A RU 2003107994 A RU2003107994 A RU 2003107994A RU 2240472 C1 RU2240472 C1 RU 2240472C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
chamber
slag
power unit
gas turbine
Prior art date
Application number
RU2003107994/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003107994A (ru
Inventor
н А.А. Мадо (RU)
А.А. Мадоян
Х.А. Тумгоев (RU)
Х.А. Тумгоев
н А.Н. Башь (RU)
А.Н. Башьян
Original Assignee
Мадоян Ашот Арменович
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 Мадоян Ашот Арменович filed Critical Мадоян Ашот Арменович
Priority to RU2003107994/06A priority Critical patent/RU2240472C1/ru
Priority to AU2003271242A priority patent/AU2003271242A1/en
Priority to PCT/RU2003/000253 priority patent/WO2004085801A1/ru
Publication of RU2003107994A publication Critical patent/RU2003107994A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240472C1 publication Critical patent/RU2240472C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/721Multistage gasification, e.g. plural parallel or serial gasification stages
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/46Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
    • C10J3/48Apparatus; Plants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/723Controlling or regulating the gasification process
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/067Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle the combustion heat coming from a gasification or pyrolysis process, e.g. coal gasification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • F02C3/26Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension
    • F02C3/28Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use
    • F02C6/18Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/44Details; Accessories
    • F23G5/46Recuperation of heat
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/164Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
    • C10J2300/1643Conversion of synthesis gas to energy
    • C10J2300/165Conversion of synthesis gas to energy integrated with a gas turbine or gas motor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/1671Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with the production of electricity
    • C10J2300/1675Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with the production of electricity making use of a steam turbine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • Y02E20/18Integrated gasification combined cycle [IGCC], e.g. combined with carbon capture and storage [CCS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях при сжигании углей различных марок и любого качества. При работе энергоблока выхлопные газы турбины 7 сбрасываются в газопровод 21. Необходимый расход газов на газотурбинную установку обеспечивается регулятором 26, а остальной газ по линии 25 при открытой на ней арматуре 27 перепускается в отводящий газопровод 21, где смешивается с выхлопными газами газотурбинной установки. Смесь газов по газопроводу 21 при открытой на нем арматуре 27 сбрасывается в газоход 11 котла-утилизатора и (или) по газопроводу 23 через газовые сопла 22 в расплав шлака камеры 14 газификации. Оптимальный расход выхлопных газов через сопла 22 обеспечивается регулятором 24. Подача этих газов в расплав шлака обеспечивает в камере 14 практически идеальные условия тепломассообмена и контакта всех компонентов расплава, включая углерод с окислителем, а также постоянный уровень температур, что в комплексе способствует еще более эффективной газификации угля. При этом появляется возможность для начального разогрева шлака в камере 14 использовать тепло выхлопных газов газотурбинной установки или тепло генераторного газа камеры 1 газификации. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях при сжигании углей различных марок и любого качества.
Известен энергоблок, содержащий котел-утилизатор в виде газохода с расположенной под ним камерой газификации и сжигания топлива в расплаве шлака атмосферного типа, причем камера подключена к линии подвода топлива и известняка, к линии подвода воздуха и кислорода посредством закрепленных в ее стенках дутьевых фурм и к линии отвода легкого и тяжелого шлаков (см. RU 2147103 С1, кл. F 23 С 3/00, 27.03.2000).
Использование расплава шлака для газификации и сжигания твердого топлива является экологически чистым и высокоэкономичным способом выработки электроэнергии. Однако КПД электростанции с известным энергоблоком составляет не более 36% и повышение этого коэффициента затруднено из-за возникающих проблем прочности материалов при высоких давлении и температуре.
К настоящему изобретению наиболее близким техническим решением из известных (прототипом) является энергоблок, содержащий камеру газификации топлива в расплаве шлака под давлением, газотурбинную установку и котел-утилизатор в виде газохода с расположенной под ним камерой газификации и сжигания топлива в расплаве шлака атмосферного типа, причем каждая камера подключена к линии подвода топлива и известняка, к линии подвода воздуха и кислорода посредством закрепленных в стенках камеры дутьевых фурм и к линии отвода легкого и тяжелого шлаков, при этом газотурбинная установка соединена с первой из упомянутых камер и с газоходом котла-утилизатора посредством соответственно подводящего и отводящего газопроводов (см. Пилотная установка для парогазовой установки с газификацией угля в объеме шлака под давлением / Мадоян А.А. и др. // Экология промышленного производства. 2002, №4, с.43-46).
На электростанциях с энергоблоком, взятым за прототип, за счет использования комбинированного парогазового цикла удалось повысить КПД до 53%.
Однако в таких энергоблоках для начального разогрева шлака во второй камере газификации и для последующего поддержания температуры шлака в этой камере до момента, когда тепло для этих целей будет обеспечиваться сжиганием топлива, требуется тепло от постороннего источника тепла, например от газовой горелки, что повышает затраты на собственные нужды энергоблока.
В известном энергоблоке должны быть предусмотрены средства для вывоза солевых и илистых отложений химводоочистки, что также повышает затраты на собственные нужды энергоблока.
Кроме того, такой энергоблок характеризуется регулировочной мощностью в небольших пределах, так как при пусковых нагрузках процессы тепломассообмена во второй камере газификации ограничены расходом воздуха и кислорода дутьевых фурм. Это повышает время выхода второй камеры газификации на номинальный режим работы. При этом нагрузка газотурбинной установки полностью зависит от нагрузки камеры газификации под давлением, отсутствует возможность работы энергоблока без газотурбинной установки, остановленной, например, на ремонт.
Таким образом, недостатком энергоблока-прототипа являются повышенные затраты на собственные нужды и незначительная его регулировочная мощность.
Целью изобретения является снижение затрат на собственные нужды энергоблока и повышение его регулировочной мощности в максимальных пределах.
В энергоблоке, содержащем камеру газификации топлива в расплаве шлака под давлением, газотурбинную установку и котел-утилизатор в виде газохода с расположенной под ним камерой газификации и сжигания топлива в расплаве шлака атмосферного типа, причем каждая камера подключена к линии подвода топлива, к линии подвода воздуха и кислорода посредством закрепленных в стенках камеры дутьевых фурм и к линии отвода легкого и тяжелого шлаков, при этом газотурбинная установка соединена с первой из упомянутых камер и с газоходом котла-утилизатора посредством соответственно подводящего и отводящего газопроводов, поставленная цель достигается тем, что этот энергоблок снабжен газовыми соплами, закрепленными в стенках второй из упомянутых камер, направленными в расплав ее шлака и подключенными к отводящему газопроводу газотурбинной установки посредством дополнительного газопровода, на котором установлен регулятор расхода.
Кроме того, газовые сопла могут быть закреплены в стенках второй камеры между ее дутьевыми фурмами.
Кроме того, энергоблок может быть снабжен байпасной линией, соединенной с подводящим и отводящим газопроводами газотурбинной установки, а также регулятором расхода, установленным на байпасной линии или на байпасируемом участке подводящего газопровода.
Кроме того, на байпасной линии и на байпасируемых участках газопроводов газотурбинной установки может быть установлена отсекающая арматура.
Кроме того, линии отвода легкого шлака обеих камер могут быть соединены со смесителем, подключенным к линии подвода к нему солевых и илистых отложений химводоочистки.
Благодаря тому что энергоблок снабжен газовыми соплами, закрепленными в стенках второй камеры, направленными в расплав ее шлака и подключенными к отводящему газопроводу газотурбинной установки посредством дополнительного газопровода, на котором установлен регулятор расхода, появляется возможность для начального разогрева шлака во второй камере использовать тепло выхлопных газов газотурбинной установки или тепло генераторного газа первой камеры. При этом нет необходимости в постороннем источнике тепла, что снижает затраты на собственные нужды.
Кроме того, упомянутые газы не только отдают тепло расплаву шлака второй камеры, но и турбулизируют этот шлак, что улучшает процессы тепломассообмена в этой камере и снижает время выхода ее на номинальный режим работы.
Благодаря упомянутому регулятору расхода обеспечивается регулирование в широких пределах расхода газов, направляемых во вторую камеру газификации, что также повышает пределы регулировочной мощности энергоблока.
В предпочтительном варианте газовые сопла закреплены в стенках второй камеры между ее дутьевыми фурмами. В этих местах расплав шлака меньше подвергается турбулизирующему воздействию дутьевых фурм, чем в зонах, расположенных непосредственно перед этими фурмами, поэтому усиление тепломассообмена в зонах между фурмами при помощи газовых сопл также снижает время пуска энергоблока.
Выполнение энергоблока с байпасной линией, соединенной с подводящим и отводящим газопроводами газотурбинной установки, а также установка регулятора расхода на байпасной линии или на байпасируемом участке подводящего газопровода, позволяет второй камере газификации нести тепловую нагрузку независимо от нагрузки газотурбинной установки.
Установка на байпасной линии и на байпасируемых участках газопроводов газотурбинной установки отсекающей арматуры позволяет отключать или газотурбинную установку, или байпасную линию на ремонт, не останавливая энергоблок в целом.
Благодаря тому что линии отвода легкого шлака обеих камер соединены со смесителем, подключенным к линии подвода к нему солевых и илистых отложений, появляется возможность использовать последние непосредственно на энергоблоке для производства щебня и шлакогранулята и не тратить средства на вывоз этих отложений, что снижает затраты на собственные нужды энергоблока. При этом повышается качество получаемого щебня и шлакогранулята в широком диапазоне производительности, так как эти продукты сброса химводоочистки играют в смесителе роль дополнительных центров кристаллизации.
На чертеже изображена схема энергоблока.
Энергоблок содержит камеру 1 газификации топлива в расплаве шлака под давлением. Камера 1 подключена к линии 2 подвода топлива, к линии 3 подвода воздуха и кислорода и к линиям 4 и 5 отвода соответственно легкого и тяжелого шлаков. К линии 3 камера 1 подключена посредством закрепленных в ее стенках дутьевых фурм 6.
Энергоблок содержит также газотурбинную установку с газовой турбиной 7, соединенной с электрогенератором 8 и оснащенной камерой 9 сжигания и компрессором 10. Энергоблок имеет также котел-утилизатор в виде газохода 11 с расположенной в нем поверхностью 12 нагрева, соединенной с турбогенераторной установкой 13.
Под газоходом 11 котла-утилизатора расположена камера 14 газификации и сжигания топлива в расплаве шлака атмосферного типа. Камера 14 подключена к линии 15 подвода топлива и известняка, к линии 16 подвода воздуха и кислорода и к линиям 17 и 18 отвода соответственно легкого и тяжелого шлаков. К линии 16 камера 14 подключена посредством закрепленных в ее стенках дутьевых фурм 19.
Газотурбинная установка своей камерой 9 сжигания соединена с камерой 1 газификации посредством подводящего газохода 20, а своей газовой турбиной 7 - с газоходом 11 котла-утилизатора при помощи отводящего газопровода 21.
Камера 14 снабжена газовыми соплами 22, направленными в расплав шлака и подключенными к отводящему газопроводу 21 газотурбинной установки посредством газопровода 23, на котором установлен регулятор 24 расхода. Газовые сопла 22 закреплены в стенках камеры 14 между ее дутьевыми фурмами 19.
Кроме того, энергоблок снабжен байпасной линией 25, соединенной с газопроводами 20 и 21 газотурбинной установки. На байпасной линии 25 или на байпасируемом участке газопровода 20 установлен регулятор 26 расхода (на чертеже условно показан второй вариант).
Кроме того, на байпасной линии 25 и на байпасируемых участках газопровода 20 и 21 установлена отсекающая арматура 27.
Линии 4 и 17 отвода легкого шлака камер 1 и 14 соединены со смесителем 28, подключенным к линии 29 подвода к нему солевых и илистых отложений.
На линиях 3 и 16 подвода воздуха и кислорода к камерам 1 и 14 газификации установлены регуляторы 30 и 31 соответственно. В качестве источника воздуха и кислорода (кислородсодержащего дутья) используется единая для всего энергоблока кислородная станция 32 и дутьевой вентилятор 33.
При пуске в камеры 1, 14 подают высокотемпературный флюс (окись кальция), например, в виде известняков. Повышение температуры в рабочих пространствах камеры 1 может осуществляться, например, путем сжигания природного газа, подаваемого через фурмы 3, а для повышения температур в рабочих пространствах камеры 14 используется тепло газа, генерируемого в камере 1. Разогрев завершается при достижении температур в рабочих пространствах камер 1, 14, равных 1500°С.
В камеры 1, 14 по линиям 2, 15 подают также уголь, а по линиям 3, 16 через фурмы 6, 19 в слой шлака подают кислородсодержащее дутье заданного состава под избыточным давлением, благодаря чему этот слой поддерживается в состоянии газошлаковой эмульсии. Регуляторы 30 и 31, установленные на линиях 3 и 16, обеспечивают регулирование кислородсодержащего дутья в широких пределах. Уголь из-за высокой температуры расплава подвергается термическому разрушению и, благодаря барботажу, равномерно распределяется по сечению камер 1, 14. В расплав подмешивают известняк для связывания серы и обеспечения его необходимых вязкостных характеристик. В расплаве создаются хорошие условия тепломассообмена, обеспечивающие высокую эффективность процесса газификации (сжигания) угля. Благодаря высокой температуре (1600°С) и наличию достаточного количества влаги, находящейся в угле и подаваемой вместе с дутьем в расплав, обеспечивается интенсивная газификация (сжигание) даже низкореакционного угля типа АШ.
При поступлении угля в расплав возникает “тепловой удар” с последующим термическим дроблением и плавлением всех компонентов, кроме углерода. Углерод, имеющий температуру плавления 3500°С, ведет себя в расплаве, температура которого не превышает 1600°C, как несмачиваемое вещество. В результате несмачиваемый легкий углерод транспортируется пузырьками кислородсодержащего дутья в верхнюю часть расплава. Осуществляется технологическая деминерализация угля путем отделения (плавления) минеральных компонентов в жидкой фазе расплава с образованием несмачиваемого углерода высокой концентрации. Горючими составляющими генераторного газа являются окиси углерода и водород. Состав газов и их теплота сгорания зависят от обогащения кислородом дутья и могут изменяться в достаточно широких пределах. Адиабатические температуры этих газов достаточно высоки и находятся в пределах 1840 и 2700°С. Поэтому дожигание таких газов не представляет особой сложности.
Генераторный газ из камеры 1 по газопроводу 20 при открытой на нем арматуре 27 поступает в камеру 9 газотурбинной установки. В камеру 9 нагнетается также воздух посредством компрессора 10. В результате в камере 9 генераторный газ сгорает, а продукты сгорания поступают в газовую турбину 7. При этом электрогенератор 8 вырабатывает электроэнергию. Выхлопные газы турбины 7 сбрасываются в газопровод 21. Необходимый расход газов на газотурбинную установку обеспечивается регулятором 26, а остальной газ по линии 25 при открытой на ней арматуре 27 перепускается в отводящий газопровод 21, где смешивается с выхлопными газами газотурбинной установки. Смесь газов по газопроводу 21 при открытой на нем арматуре 27 сбрасывается в газоход 11 котла-утилизатора и (или) по газопроводу 23 через газовые сопла 22 в расплав шлака камеры 14 газификации. Оптимальный расход выхлопных газов через сопла 22 обеспечивается регулятором 24. Подача этих газов в расплав шлака обеспечивает в камере 14 практически идеальные условия тепломассообмена и контакта всех компонентов расплава, включая углерод с окислителем, а также постоянный уровень температур, что в комплексе способствует еще более эффективной газификации угля.
Возможен вариант работы энергоблока, когда весь генераторный газ направляется в газотурбинную установку. В этом режиме работы энергоблока байпасная линия 25 закрыта арматурой 27. Возможен другой вариант работы энергоблока, когда газотурбинная установка отключена на ремонт. В этом режиме работы энергоблока арматура 27 на газопроводах 20 и 21 находится в закрытом положении, а на байпасной линии 25 - в открытом.
Генераторный газ и продукты сгорания камеры 14, а также выхлопные газы турбины 7 из газопровода 21 утилизируются в газоходе 11, охлаждаясь в нем на поверхностях 12 нагрева. При этом в поверхностях 12 генерируется пар, который поступает в турбогенераторную установку 13 для производства электроэнергии.
При газификации и сжигании угля в расплаве шлака практически вся зола топлива переходит в шлак. Отсутствие в шлаке горючих веществ обеспечивает его полную и эффективную утилизацию. Тяжелый шлак, представляющий собой полиметаллическое сырье, по составу близок к доменному чугуну, имеющему высокий потребительский спрос, или ферросилицию, в котором достигаются относительно высокие концентрации цветных и редкоземельных металлов (полиметаллоконцентрат), что делает эффективной дальнейшую переработку данного ценного сырья на предприятиях черной и цветной металлургии. Тяжелый шлак периодически сливается из камер 1, 14 по линиям соответственно 5, 18 в изложницы разливочных машин, где охлаждается и в виде отдельных чушек направляется на склад готовой продукции.
В верхних частях расплава камер 1, 14 скапливается легкий шлак, являющийся ценным сырьем для получения строительной продукции. Легкий шлак, состоящий из окислов кремния, натрия и калия, из камер 1, 14 по линиям соответственно 4, 17 сливается в смеситель 28, в который по линии 29 подают также солевое и илистые отложения химводоочистки. При этом происходит не только утилизация этих отложений, но и повышается качество переработки легкого шлака, так как указанные сбросы химводоочистки в расплаве играют роль дополнительных центров кристаллизации при застывании шлаков. Из легкого шлака производят высококачественный щебень, шлакогранулят и другую строительную продукцию.

Claims (5)

1. Энергоблок, содержащий камеру газификации топлива в расплаве шлака под давлением, газотурбинную установку и котел-утилизатор в виде газохода с расположенной под ним камерой газификации и сжигания топлива в расплаве шлака атмосферного типа, причем каждая камера подключена к линии подвода топлива, к линии подвода воздуха и кислорода посредством закрепленных в стенках камеры дутьевых фурм и к линии отвода легкого и тяжелого шлаков, при этом газотурбинная установка соединена с первой из упомянутых камер и с газоходом котла-утилизатора посредством соответственно подводящего и отводящего газопроводов, отличающийся тем, что он снабжен газовыми соплами, закрепленными в стенках второй из упомянутых камер, направленными в расплав ее шлака и подключенными к отводящему газопроводу газотурбинной установки посредством дополнительного газопровода, на котором установлен регулятор расхода.
2. Энергоблок по п.1, отличающийся тем, что газовые сопла закреплены в стенках второй камеры между ее дутьевыми фурмами.
3. Энергоблок по п.1 или 2, отличающийся тем, что он снабжен байпасной линией, соединенной с подводящим и отводящим газопроводами газотурбинной установки, а также регулятором расхода, установленным на байпасной линии или на байпасируемом участке подводящего газопровода.
4. Энергоблок по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на байпасной линии и на байпасируемых участках газопроводов газотурбинной установки установлена отсекающая арматура.
5. Энергоблок по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что линии отвода легкого шлака обеих камер соединены со смесителем, подключенным к линии подвода к нему солевых и илистых отложений химводоочистки.
RU2003107994/06A 2003-03-26 2003-03-26 Энергоблок RU2240472C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107994/06A RU2240472C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Энергоблок
AU2003271242A AU2003271242A1 (en) 2003-03-26 2003-05-26 Power supply unit
PCT/RU2003/000253 WO2004085801A1 (fr) 2003-03-26 2003-05-26 Unite d'alimentation en energie

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107994/06A RU2240472C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Энергоблок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003107994A RU2003107994A (ru) 2004-10-20
RU2240472C1 true RU2240472C1 (ru) 2004-11-20

Family

ID=33095915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003107994/06A RU2240472C1 (ru) 2003-03-26 2003-03-26 Энергоблок

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003271242A1 (ru)
RU (1) RU2240472C1 (ru)
WO (1) WO2004085801A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2067938A3 (en) * 2007-11-30 2010-10-27 Babcock & Wilcox Vølund A/S Gasification plant with combined engine and steam turbine
CN102168609B (zh) * 2010-11-24 2014-03-12 杜志刚 利用火力发电废气作为等离子火炬惰气源并同时燃烧分解粉煤灰再造燃气发电的设备
CN102168608B (zh) * 2010-11-24 2014-03-12 杜志刚 利用火力发电废气作为等离子火炬惰气源并同时燃烧分解粉煤灰再造燃气发电的方法
CN112646608B (zh) * 2020-12-19 2021-10-22 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 一种生物质燃气生产用防爆装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3802827A (en) * 1971-12-15 1974-04-09 N Semenov Method and apparatus for producing a protective atmosphere in heating furnaces
RU2098716C1 (ru) * 1996-07-17 1997-12-10 Мадоян Ашот Арменович Установка для газификации и сжигания твердого топлива в расплаве шлака
RU2147103C1 (ru) * 1999-06-25 2000-03-27 Мадоян Ашот Арменович Способ ступенчатой газификации и сжигания твердого топлива в аэрошлаковом расплаве

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАДОЯН А.А. и др. Пилотная установка для парогазовой установки с газификацией угля в объеме шлака под давлением. Экология промышленного производства. - М.: 2002, №4, с.43-46. *

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003271242A1 (en) 2004-10-18
WO2004085801A1 (fr) 2004-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ284106B6 (cs) Způsob získávání elektrické energie současně s výrobou kapalného surového železa a zařízení k provádění tohoto způsobu
CN1834535B (zh) 一种无烟尘的燃煤锅炉
CN106610230A (zh) 一种烧结烟气减量和余热综合利用方法和装置
RU2240472C1 (ru) Энергоблок
KR0152427B1 (ko) 제련 가스화 장치에서의 연소성 가스 생성 방법
RU2336465C2 (ru) Способ плазменно-угольной растопки котла
KR20140019389A (ko) 효율적으로 폐열을 이용하는 금속 야금 플랜트
CN102620569A (zh) 一种工业炉窑资源循环利用系统
KR20100082696A (ko) 용광로에서의 철 제조방법 및 이 제조방법으로부터 얻어지는 상부 가스의 사용방법
CN101334161B (zh) 一种煤变气燃烧机
RU2724171C1 (ru) Автоматизированный энерготехнологический комплекс по глубокой переработке и утилизации несортированных твердых бытовых и промышленных отходов
JP4783582B2 (ja) バイオマスから生成した可燃性ガスを利用したアスファルトプラント
CN105090934B (zh) 一种应用于固定床锅炉的低温洁净燃煤方法
US20100035193A1 (en) Method and system for fuel gas combustion, and burner for use therein
JP2740644B2 (ja) 灰の溶融装置およびその方法
KR101722838B1 (ko) 용해로 및 상기 용해로를 포함하는 암면 제조 장치
KR101281016B1 (ko) 미분화되지 않은 고형물 상태의 석유코크스 연료를 사용하여 순환 부상 연소방식으로 우수한 연소효율을 갖도록 하는 가스연료화 시스템 및 장치.
AU2005237098B2 (en) Method for thermal plasma processsing or organic fuel materials as well as an arrangement for carrying out the method
CN220582427U (zh) 一种小型生活垃圾气化焚烧装置
KR101281012B1 (ko) 미분화되지 않은 고형물 상태의 석유코크스 연료를 사용하여 순환 부상 연소방식으로 우수한 연소효율을 갖도록 하는 가스연료화 시스템 및 장치.
CN108534175B (zh) 一种燃煤锅炉等离子气化点火稳燃装置及方法
CN1412471A (zh) 一种由燃油锅炉改烧热煤气的技术
RU2433188C2 (ru) Способ выплавки стали и сплавов в замкнутом энерго-металлургическом цикле
RU2184317C1 (ru) Устройство для сжигания твердого топлива
CN2529082Y (zh) 一种由燃油改烧热煤气的锅炉

Legal Events

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

Effective date: 20060327