RU2288408C1 - Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления - Google Patents

Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2288408C1
RU2288408C1 RU2005119077/06A RU2005119077A RU2288408C1 RU 2288408 C1 RU2288408 C1 RU 2288408C1 RU 2005119077/06 A RU2005119077/06 A RU 2005119077/06A RU 2005119077 A RU2005119077 A RU 2005119077A RU 2288408 C1 RU2288408 C1 RU 2288408C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
pulverized fuel
chamber
reactor
coal dust
Prior art date
Application number
RU2005119077/06A
Other languages
English (en)
Inventor
нтуев Сергей Лубсанович Бу (RU)
Сергей Лубсанович Буянтуев
Леонид Баирович Бадмаев (RU)
Леонид Баирович Бадмаев
Пурбо Доржиевич Зандаков (RU)
Пурбо Доржиевич Зандаков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет
Priority to RU2005119077/06A priority Critical patent/RU2288408C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288408C1 publication Critical patent/RU2288408C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термической подготовке к сжиганию пылевидного топлива и может быть использовано на тепловых электростанциях, котельных и т.п. Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива заключается в пропускании угольной пыли через поток низкотемпературной плазмы и последующего смешения с основным потоком пылевидного топлива и окислительным агентом - воздухом, причем на первой ступени в плазменный реактор подают только угольную пыль, которая, нагреваясь и выделяя летучие, поступает в реакционную камеру, куда тангенциально подают основной поток пылевидного топлива и газифицирующий агент - перегретый пар, в результате реакции которых получают синтез-газ, используемый на второй ступени путем его сжигания в муфеле для газификации основного потока топлива. Изобретение позволяет повысить производительность реактора, увеличить срок службы графитовых электродов и обеспечить полный и равномерный нагрев реагентов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для термической подготовки к сжиганию пылевидного топлива, и может быть использовано на тепловых электростанциях, котельных и т.п.
Известен процесс плазменной газификации угля и реактор для его осуществления, содержащий вертикальную цилиндрическую камеру с крышкой, расположенную вокруг камеры электромагнитную катушку, стержневые электроды, проходящие в камеру сквозь ее верхнюю крышку, патрубки ввода реагентов и вывода отходящих газов, диафрагму для вывода шлаков, расположенную в донной части камеры. Измельченный уголь с газифицирующим агентом (паром) подают через верхнюю крышку. Поступая в зону горения трехфазной дуги переменного тока, горящей между стержневыми электродами и стенками реактора, уголь и пар, вступая в реакцию, образуют синтез-газ, который отводится через патрубки вывода отходящих газов. При этом патрубки вывода отходящих газов установлены в верхней части цилиндрической камеры напротив друг друга в плоскости, перпендикулярной к плоскости расположения патрубков ввода реагентов. Такое размещение обеспечивает максимальное смещение осей вышеуказанных патрубков друг относительно друга, что исключает искажение траектории части поступающих реагентов. При этом снижается вероятность выноса непрореагировавших реагентов (угля и пара) вместе с полученным синтез-газом. Шлак удаляется через нижнюю часть реактора (см. RU №2031553, МПК Н 05 В 7/22, 7/18, опубл. 20.03.95, БИ №8).
Однако вероятность уноса непрореагировавших реагентов возрастает при увеличении скорости отвода синтез-газа. Кроме того, возможен унос поступающих реагентов до момента поступления последних в зону горения дуги вместе с синтез-газом.
Известен способ газификации углей в плазменном реакторе, содержащем камеру с электромагнитной катушкой, стержневой и кольцевой электроды и патрубки для ввода реагентов и вывода продуктов реакции. Патрубки для ввода реагентов выполнены в виде размещенных на крышке реактора концентрических каналов-сечений, причем каждый канал снабжен вертикальной трубкой для ввода угля и тангенциальным патрубком для подачи газифицирующего агента - дымовых газов. На внутренней поверхности реактора выполнен кольцевой паз, равный высоте электромагнитной катушки. Дуга горит между центральным и кольцевым электродами. Такая конструкция обеспечивает равномерное поступление угля и дымовых газов в высокотемпературную зону (зону горения дуги) и исключает вероятность перегрева либо недогрева части реактора и, как следствие, дает возможность достичь высокой степени газификации угля. Применение в качестве газифицирующего агента дымовых газов с высоким содержанием диоксида углерода и пониженным содержанием паров воды и кислорода намного снижает эрозию электродов по сравнению со способами, в которых в качестве газифицирующего агента используются кислород, водяной пар, воздух. На уменьшение эрозии электродов направлено и выполнение на внутренней поверхности реактора кольцевого паза, расположенного в зоне расположения опорных пятен дуги. Кольцевой паз позволяет замедлить стекание расплава по стенке реактора, в результате дуга горит на защищенной расплавом поверхности кольцевого электрода (см. RU №2087525, МПК С 10 J 3/18, опубл. 20.08.97, БИ №23).
К недостаткам данного способа следует отнести применение в качестве газифицирующего агента дымовых газов. Это может вызвать затруднения в случае разнесения во времени процесса получения и потребления синтез-газа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является двухступенчатый способ термической подготовки углей к сжиганию путем реакции пылевидного топлива с газифицирующим агентом в присутствии низкотемпературной плазмы, при котором на первой стадии подают угольную пыль с перегретым паром в плазменный реактор с получением синтез-газа, имеющего температуру 1500 К, который на второй ступени подают в камеру разделения, где используют в качестве источника тепла для газификации основного потока пылеугольного топлива (см. RU №2171431, кл. F 23 K 1/04, Н 05 Н 1/26, опубл. 27.07.2001 г.).
Известная установка для двухступенчатой термической подготовки к сжиганию пылевидного топлива, принятая в качестве прототипа, содержит системы пылепитания, парогенератор, соединенный с плазменным реактором, верхнюю и нижнюю камеры разделения, крышку реактора с устройствами ввода угольной пыли и пара, с расположенным в ее центре стержневым электродом, горизонтальные части, муфель, компрессоры, шлакосборник (см. RU №2171431, кл. F 23 K 1/04, Н 05 Н 1/26, опубл. 27.07.2001 г.). На первой ступени установки в плазменном реакторе получают синтез-газ, используемый для получения теплоты, необходимой для газификации основного потока угольной пыли. На второй ступени в муфеле происходит газификация основного потока путем сжигания полученного в первой ступени синтез-газа.
Однако ввод перегретого водяного пара в плазменный реактор приводит к снижению среднемассовой температуры в объеме реактора и к потере энергии дуги на нагрев и разложение водяного пара, что снижает производительность электродугового реактора по количеству перерабатываемого твердого сырья. Также наличие водяного пара в объеме плазменного реактора существенно ускоряет износ графитовых дорогостоящих электродов, что значительно сокращает ресурс работы реактора.
Заявляемая группа изобретений направлена на решение единой задачи, заключающейся в повышении эффективности процесса газификации пылевидного топлива и увеличении ресурса работы плазменного реактора.
Технический результат заявляемой группы изобретений - повышение производительности реактора, увеличение срока службы графитовых электродов, более полный и равномерный нагрев реагентов.
Для достижения обеспечиваемого группой изобретений технического результата в известном двухступенчатом способе термической подготовки пылевидного топлива к сжиганию путем пропускания угольной пыли через поток низкотемпературной плазмы и последующего смешения с основным потоком пылевидного топлива и окислительным агентом-воздухом согласно изобретению на первой ступени способа в плазменный реактор подают только угольную пыль, которая, нагреваясь и выделяя летучие, поступает в реакционную камеру, куда тангенциально подают основной поток пылевидного топлива и газифицирующий агент - перегретый пар, в результате экзо- и эндотермических реакций получают синтез-газ, используемый на второй ступени путем его сжигания для газификации основного потока топлива.
Достижение обеспечиваемого технического результата стало также возможным благодаря установке для двухступенчатой термической подготовки пылевидного топлива, включающей системы пылепитания, плазменный реактор, крышку реактора с устройством ввода угольной пыли, парогенератор, муфель, компрессоры, камеру разделения, горизонтальную часть, шлакосборник, в которой согласно изобретению плазменный реактор соединен с реакционной камерой, в верхней части которой имеется патрубок для тангенциального ввода угольной пыли и окислительного агента - воздуха, в средней части камера снабжена патрубком для тангенциального ввода перегретого пара, соединенного с парогенератором, при этом в нижней части камеры установлена графитовая диафрагма.
Отличительной особенностью предлагаемой группы изобретений являются новые условия получения синтез-газа, а именно в реакционной камере, которые в отличие от известных способов и установок позволили исключить ввод перегретого пара в поток низкотемпературной плазмы, что обеспечивает экономию энергии плазмы (энергия не затрачивается на разложение пара), которая идет на процессы нагрева и пиролиза большего количества угольной пыли, что способствует повышению производительности реактора. Исключение контакта высокореакционных окислителей (водяного пара) с электродами, усиливающих их эрозию, обеспечивает увеличение срока службы графитовых электродов, кроме того, особенностью является тангенциальная подача реагентов, позволяющая увеличить время пребывания реагентов в зоне реакции, что способствует более полному и равномерному их нагреву. Установление в нижней части реактора камеры графитовой диафрагмы способствует увеличению циркуляции газов, повышению среднемассовой температуры в камере и возрастанию скорости протекания реакций газификации.
Заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретений, поскольку группа разнообъектных изобретений образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы - установка для двухступенчатой термической подготовки пылевидного топлива предназначена для использования в другом заявленном объекте группы - двухступенчатом способе термической подготовки пылевидного топлива, при этом оба объекта направлены на решение одной и той же задачи с получением единого технического результата и на дату подачи заявки могут быть использованы совместно.
Из уровня техники заявитель не обнаружил сведения, содержащие совокупность признаков, сходных или эквивалентных заявляемым. Это позволяет сделать вывод о соответствии предложения критериям "новизна" и "изобретательский уровень".
Сущность изобретений поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображена заявляемая установка, а на фиг.2 представлена реакционная камера.
Установка содержит системы пылепитания 1 и 2. Система 1 соединена с плазменным реактором 3, в центре которого расположен стержневой электрод 4, электромагнитная катушка 5. На крышке 6 реактора 3 имеется устройство 7 ввода угольной пыли. Реактор 3 соединен с реакционной камерой 8, в верхней части которой имеется патрубок 9 для тангенциального ввода угольной пыли и окислительного агента - воздуха. В средней части камера 8 снабжена патрубком 10 для тангенциального ввода перегретого пара, соединенного с парогенератором 11. В нижней части камеры 8 установлена графитовая диафрагма 12. Установка также содержит муфель 13, камеру разделения 14, горизонтальную часть 15, компрессоры 16 и 17, шлакосборник 18.
Предлагаемый двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива осуществляют следующим образом.
Система 1 пылепитания через устройство 7 подает угольную пыль в плазменный реактор 3. Угольная пыль поступает в зону дуги, горящей между стержневым электродом 4 и кольцевым электродом. Электромагнитная катушка 5 производит вращение дуги в горизонтальной плоскости. Проходя через поток низкотемпературной плазмы, угольная пыль нагревается, пиролизуется и, выделяя летучие в виде факела, поступает в реакционную камеру 8, куда тангенциально через патрубок 9 вводят из системы 2 основной поток пылевидного топлива. Сюда же через компрессор 16 подают воздух, а через патрубок 10 вводят из парогенератора 11 перегретый пар. Под воздействием высокой температуры в присутствии газифицирующего агента - пара уголь по реакциям (1-3) газифицируется, в результате образуется синтез-газ.
Figure 00000002
Синтез-газ, полученный в первой ступени, направляется в муфель 13, где в результате его горения выделяется теплота, необходимая для газификации основного потока пылевидного топлива, подаваемого системой пылепитания 2. Процесс разделения полученного синтез-газа и шлака происходит в камере разделения 14, откуда синтез-газ отсасывается через горизонтальную часть 15 компрессором 17. Шлак поступает в шлакосборник 18.

Claims (2)

1. Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива путем пропускания угольной пыли через поток низкотемпературной плазмы и последующего смешения с основным потоком пылевидного топлива и окислительным агентом - воздухом, отличающийся тем, что на первой ступени в плазменный реактор подают только угольную пыль, которая, нагреваясь и выделяя летучие, поступает в реакционную камеру, куда тангенциально подают основной поток пылевидного топлива и газифицирующий агент - перегретый пар, в результате реакции которых получают синтез-газ, используемый на второй ступени путем его сжигания в муфеле для газификации основного потока топлива.
2. Установка для двухступенчатой термической подготовки пылевидного топлива, включающая системы пылепитания, плазменный реактор, крышку реактора с устройством ввода угольной пыли, парогенератор, муфель, компрессоры, камеру разделения, горизонтальную часть, шлакосборник, отличающаяся тем, что плазменный реактор соединен с реакционной камерой, в верхней части которой имеется патрубок для тангенциального ввода угольной пыли и окислительного агента - воздуха, в средней части камера снабжена патрубком для тангенциального ввода перегретого пара, соединенного с парогенератором, при этом в нижней части камеры установлена графитовая диафрагма.
RU2005119077/06A 2005-06-20 2005-06-20 Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления RU2288408C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119077/06A RU2288408C1 (ru) 2005-06-20 2005-06-20 Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119077/06A RU2288408C1 (ru) 2005-06-20 2005-06-20 Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2288408C1 true RU2288408C1 (ru) 2006-11-27

Family

ID=37664479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119077/06A RU2288408C1 (ru) 2005-06-20 2005-06-20 Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2288408C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488984C2 (ru) * 2011-02-22 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет" Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления
WO2018164558A1 (ru) * 2017-03-06 2018-09-13 Владимир Иванович КОЗЛОВ Способ подготовки пылеугольной смеси к сжиганию воздействием электромагнитных излучений(русс)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488984C2 (ru) * 2011-02-22 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет" Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления
WO2018164558A1 (ru) * 2017-03-06 2018-09-13 Владимир Иванович КОЗЛОВ Способ подготовки пылеугольной смеси к сжиганию воздействием электромагнитных излучений(русс)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2633565C1 (ru) Способ и установка для сопряженного пиролиза биомассы под давлением
CN101412915B (zh) 内热式连续制备生物质热解气化煤气的方法及热解气化炉
EP2087073A2 (en) Gasification reactor
KR101858075B1 (ko) 특정 금속들의 연소시에 오프가스의 분리를 위한 방법 및 장치
WO2006075978A1 (fr) Procede de traitement par plasma thermique d'un combustible organique, et installation permettant sa mise en oeuvre
JPH0313512B2 (ru)
EP1996679A1 (en) A method of converting coal into fuels
CN106675600B (zh) 煤气化制氢方法
RU2509052C2 (ru) Способ и установка для получения синтез-газа
RU2288408C1 (ru) Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления
WO2001083645A1 (en) A method and an installation for thermal gasification of solid fuel
CN102786962A (zh) 一种化学熄焦装置、熄焦介质及其工艺
RU2171431C1 (ru) Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления
CN104560217B (zh) 油气联产气化的方法和系统
US20230093010A1 (en) Pulse detonation shockwave gasifier
EP3498665B1 (en) Method for the production of synthesis gas
US8974557B2 (en) Tunable catalytic gasifiers and related methods
RU2366861C1 (ru) Двухступенчатый способ плазменно-термической подготовки кускового топлива к сжиганию и установка для его осуществления
JP2004277647A (ja) 廃棄物ガス化方法および装置
CN101210201A (zh) 一种干煤粉气化炉
CN111732973A (zh) 辐射传热式气化炉
KR20170010805A (ko) 다공성 튜브들을 버너들로서 사용한, 상이한 온도들 및 압력들에서의 그리고 가스 과잉들을 이용한 리튬의 연소
KR101704767B1 (ko) 열분해가스 순환구조를 갖는 가스화장치
RU2087525C1 (ru) Способ газификации углей и электродуговой плазменный реактор для газификации углей
RU2349623C1 (ru) Пиролизер для пылевидного угля

Legal Events

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

Effective date: 20170621