RU2383819C1 - Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива - Google Patents

Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2383819C1
RU2383819C1 RU2008136303/06A RU2008136303A RU2383819C1 RU 2383819 C1 RU2383819 C1 RU 2383819C1 RU 2008136303/06 A RU2008136303/06 A RU 2008136303/06A RU 2008136303 A RU2008136303 A RU 2008136303A RU 2383819 C1 RU2383819 C1 RU 2383819C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reaction
chamber
gas
heat
combustion
Prior art date
Application number
RU2008136303/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов (RU)
Владимир Сергеевич Ежов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический 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 "Курский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2008136303/06A priority Critical patent/RU2383819C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2383819C1 publication Critical patent/RU2383819C1/ru

Links

Images

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к промышленной и коммунальной теплоэнергетике и может быть использовано в теплогенерирующих установках ТЭС и котельных, работающих на природном газе, для уменьшения расхода топлива, а также загрязнения окружающей атмосферы диоксидом углерода и оксидами азота. Устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива включает конвертер, содержащий корпус с реакционными трубами, стенки которых выполнены из жаропрочного материала, горелки, топку котла. К подводящим и отводящим коммуникациям параллельно присоединены два одинаковых конвертера, в каждом корпусе которых снизу вверх помещены: камера подготовки реакционной смеси, обечайка которой снабжена тангенциальными патрубками газообразного топлива и водяного пара, верхний торец соединен с реакционными трубами, в каждой из которых на входе закреплены лопатки завихрителя, образующих зону турбулизации, а остальная внутренняя поверхность, представляющая собой зону риформинга, покрыта слоем никелевого катализатора на керамической основе, верхний конец реакционных труб соединен с камерой усреднения, крышка которой снабжена патрубком выхода конвертированного газа, причем над камерой смешения помещена кольцевая камера сгорания, снабженная тангенциальной горелкой и сообщающаяся с конвективной шахтой, соединенной с кольцевым коллектором, снабженным патрубком дымовых газов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение экономической и экологической эффективности теплогенерирующей установки. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к промышленной и коммунальной теплоэнергетике и может быть использовано в теплогенерирующих установках ТЭС и котельных, работающих на природном газе для уменьшения расхода топлива, а также загрязнения окружающей атмосферы диоксидом углерода и оксидами азота.
Известен способ сжигания газообразного топлива, включающий подачу в зону горения топлива, воздуха и водяного пара, причем последний подают в корень факела, который осуществляется в турбулентной горелке топки глиноземной печи [1].
Недостатком известного способа и устройства является увеличение тепловых потерь с уходящими дымовыми газами, вызванное повышением их влагосодержания, что снижает эффективность теплогенерирующей установки.
Более близким к предлагаемому изобретению является способ для сжигания газового топлива, включающий деление перед сжиганием общего потока газа на две части, причем меньшую часть в количестве (0,15-0,5)% конвертируют в присутствии водяного пара, в результате которого получают смесь сажи, оксидов углерода и водорода, после чего охлаждают продукты конверсии до температуры 600°С и вводят их в факел или зафакельную зону пламени в топке, где с ними происходят реакции
Н2+1/2О2→Н2О+Q1
CO+1/2О2→CО2+Q2
2+2NО2→2Н2О+N2
2CO+2NO→2CО2+N2,
в результате которых в уходящих дымовых газах снижается содержание оксидов азота, и который осуществляется в конвертере [2].
Основными недостатками известного способа сжигания газового топлива являются значительный расход топлива и невозможность при его использовании снижения выбросов диоксида углерода, что снижет экономическую и экологическую эффективность теплогенерирующей установки.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение экономической и экологической эффективности теплогенерирующей установки.
Технический результат достигается в способе для подготовки и сжигания газообразного топлива, включающем подачу потока газа в конвертер и деление его на две части: меньшую, в количестве (5-10) об.%, которая смешивается с воздухом в тангенциальной горелке, после чего полученная газовоздушная смесь сгорает в камере сгорания, и большую, которая в камере подготовки реакционной смеси смешивается с одновременным повышением температуры и давления с водяным паром из котельной установки при объемном соотношении 1:1, полученная парогазовая смесь распределяется по реакционным трубам, в каждой из которых, проходя через лопатки завихрителя, приобретает вращательное движение с высокой степенью турбулизации потока и поступает в зону риформинга, где происходит ее нагрев до температуры (800-1100)°С и поступление теплоты реакции конверсии за счет теплообмена через стенки реакционных труб от потока дымовых газов из камеры сгорания в конвективной шахте, в результате чего в зоне риформинга на никелевом катализаторе на керамической основе протекает каталитическая реакция конверсии метана и воды (парового риформинга), с поглощением теплоты (кДж/моль) по уравнению
Figure 00000001
после чего полученный конвертированный газ, состоящий в основном из оксида углерода СО и водорода Н2, из зоны риформинга реакционных труб поступает в камеру усреднения, где происходит смешение и усреднение его состава, и далее через коллектор конвертированного газа поступает в топку котла на сжигание, куда также поступают дымовые газы из камеры сгорания по коллектору дымовых газов, где полученная горючая смесь сгорает с выделением теплоты (кДж/моль) по реакциям
2+3/2О2→3Н2О+3·241,6
СО+1/2О2→СО2+285,6,
а образующиеся в процессе горения оксиды азота восстанавливаются до молекулярного азота по реакциям
2+2NО2→2H2О+N2
2СО+2NO→2СО2+N2,
причем при падении активности катализатора его регенерируют, для чего конвертор отключают от пара и в реакционные трубы подают метан или водород, который после использования подается в топку котла на сжигание, одновременно включая в работу другой конвертор.
Устройство для реализации предлагаемого способа для подготовки и сжигания газообразного топлива изображено на фиг.1-5.
Устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива содержит два одинаковых конвертера I и II, параллельно присоединенных к подводящим и отводящим коммуникациям, каждый из которых состоит из корпуса 1, внутри которого снизу вверх помещены: камера подготовки реакционной смеси 2, обечайка которой снабжена тангенциальными патрубками газообразного топлива и водяного пара 3, 4 соответственно, а верхний торец соединен с трубами 5, стенки 6 которых выполнены из жаропрочного материала, в каждой из которых на входе закреплены лопатки завихрителя 7, образующие зону турбулизации, а остальная внутренняя поверхность, представляющая собой зону риформинга, покрыта слоем никелевого катализатора на керамической основе 8, верхний конец труб 5 соединен с камерой усреднения 9, крышка которой снабжена патрубком выхода конвертированного газа 10, причем над камерой смешения 2 помещена кольцевая камера сгорания 11, снабженная тангенциальной горелкой 12 и сообщающаяся с конвективной шахтой 13, соединенной с кольцевым коллектором 14, снабженным патрубком дымовых газов 15, причем выходные торцы патрубков 3, 4, 10, и 15 соединены с коллекторами конвертируемого природного газа, водяного пара, конвертированного газа и дымовых газов 16, 17, 18 и 19 соответственно, горелки 12 соединены с коллектором природного газа 16 и коллектором воздуха 20, а коллекторы 10 и 15, в свою очередь, соединены с горелками топки котла (на фиг.1-5 не показаны).
Реализация предлагаемого способа осуществляется в предлагаемом устройстве следующим образом. Поток природного газа, поступающий на сжигание в топке теплогенерирующей установки, вначале подается в конвертер I, перед которым делится на две части: меньшая часть ((5-10)% от общего потока) из коллектора 5 поступает в тангенциальную горелку 12, где смешивается с потоком воздуха, поступающего из воздушного коллектора 20, после чего газовоздушная смесь сгорает в кольцевой камере сгорания 11 с выделением теплоты сгорания (кДж/моль), по реакции [3, с.90]
Figure 00000002
передавая через стенки 6 и слой катализатора 8 реакционных труб 5 часть теплоты сгорания (равную теплоте реакции конверсии) в зону риформинга, а большая часть газа через патрубок 3 тангенциально поступает в камеру подготовки реакционной смеси 2, в которой происходит его смешение, с одновременным повышением температуры и давления, с водяным паром, поступающим также тангенциально через патрубок 4 в нее из котельной установки (на фиг.1 не показан), при объемном соотношении 1:1 (при этом тангенциальный ввод газа и пара обеспечивает полное и быстрое их перемешивание). Полученная парогазовая смесь из камеры подготовки 2 распределяется по реакционным трубам 5, количество которых обусловлено производительностью устройства, в каждом из которых проходит через лопатки завихрителя 7, приобретая вращательное движение с высокой степенью турбулизации потока и со скоростью (30-50) м/с поступает в зону риформинга, где также с высокой скоростью, обусловленной высокой степенью турбулизации потока, происходит ее нагрев до температуры (800-1100)°С и поступление недостающей теплоты реакции за счет теплообмена через стенки 6 труб 5 от потока дымовых газов в камере сгорания 11 и конвективной шахте 13. В результате этих процессов в зоне риформинга на никелевом катализаторе 8 протекает каталитическая реакция конверсии метана и воды (парового риформинга), которая увеличивает водородную часть топлива, с поглощением теплоты (кДж/моль) по уравнению [4, с.318]
Figure 00000003
где тепло реакции получают в результате сгорания газовоздушной смеси в камере сгорания 11. Полученный конвертированный газ, состоящий в основном из оксида углерода СО и водорода Н2, из реакционных труб 5 поступает в камеру усреднения 9, смешивается, в результате чего происходит усреднение концентраций всех его компонентов, и через патрубок 10 поступает в коллектор конвертированного газа 18, откуда направляется в горелки топки котла (на фиг.1-5 не показаны), куда также поступают дымовые газы из камеры сгорания 11 по коллектору дымовых газов 19. В топке полученная горючая смесь сгорает по реакциям с выделением теплоты (кДж/моль) [3, с.90]
Figure 00000004
Figure 00000005
количество которой превышает теплоту сгорания метана (реакция (1)) на 207,0 кДж/моль.
Образующиеся в топке в процессе горения оксиды азота также взаимодействуют с водородом и оксидом углерода с образованием молекулярного азота по реакциям
Figure 00000006
Figure 00000007
.
При падении активности катализатора 8 его регенерируют, для чего конвертор I отключают от пара, и включают в работу конвертор II аналогично вышеописанному, а в конвертор I через камеру подготовки реакционной смеси 2 в реакционные трубы 5 подают метан или водород, который после использования через коллектор 18 подается в топку на сжигание.
Сравнение теплоты сгорания метана (реакция (1)) и суммы теплот сгорания компонентов конвертированного газа (реакции (3), (4)) с учетом расхода теплоты на подогрев парогазовой смеси до температуры (800-1100)°С и проведение реакции риформинга (2) показывает, что предлагаемый способ и горелочное устройство обеспечивают увеличение теплоты сгорания продуктов конверсии 1 моля метана (водорода и оксида углерода) по сравнению с теплотой сгорания самого метана на (120-130) кДж/моль или на (15-16)%, что при равном расходе природного газа автоматически позволяет снизить выбросы диоксида углерода также на (15-16)%.
Образующиеся в топке в процессе горения оксиды азота в результате взаимодействия с водородом и оксидом углерода по реакциям (5) и (6) восстанавливаются до молекулярного азота. Кроме того, подача в зону горения некоторого количества дымовых газов (5-10 об.%) позволяет также значительно снизить количество оксидов азота (NOx) в уходящих дымовых газах [3, с.461].
Таким образом, предлагаемый способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива, в основу которого положен процесс каталитической конверсии углеводородов (парового риформинга), увеличивающий водородную часть топлива, позволяет одновременно снизить расход топлива, выбросы диоксида углерода и оксидов азота, что увеличивает экономическую и экологическую эффективность теплогенерирующей установки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Патент РФ №2054600, F23С 11/00, 1996.
2. Патент РФ №2054141, F23С 11/00, 1996.
3. Д.Ю.Гамбург и др. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортировка и применение. Справ. изд. - М.: Химия, 1989, 672 с.
4. Г.Н.Делягин и др. Теплогенерирующие установки. - М.: Стройиздат, 1986, 560 с.
5. Д.Ю.Гамбург и др. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение: Справ. изд. - М.: Химия, 1989, 672 с.

Claims (2)

1. Способ для подготовки и сжигания газообразного топлива, включающий подачу потока газа в конвертер и деление его на две части, одна из которых подвергается конверсии с помощью водяного пара, отличающийся тем, что часть газа в количестве (5-10) об.% подается в тангенциальную горелку, где смешивается с воздухом, после чего полученная газовоздушная смесь сгорает в камере сгорании, остальная большая часть газа тангенциально поступает в камеру подготовки реакционной смеси, где смешивается с одновременным повышением температуры и давления с водяным паром, поступающим в камеру подготовки реакционной смеси с противоположной стороны также тангенциально, из котельной установки при объемном соотношении 1:1 полученная парогазовая смесь распределяется по реакционным трубам, в каждой из которых, проходя через лопатки завихрителя, приобретает вращательное движение с высокой степенью турбулизации потока и поступает в зону риформинга, где происходит ее нагрев до температуры (800-1100)°С и поступление теплоты реакции конверсии за счет теплообмена через стенки реакционных труб от потока дымовых газов из камеры сгорания в конвективной шахте, в результате чего в зоне риформинга на никелевом катализаторе на керамической основе протекает каталитическая реакция конверсии метана и воды (парового риформинга) с поглощением теплоты (кДж/моль) по уравнению
СН42O→СО+3Н2-20,5,
после чего полученный конвертированный газ, состоящий в основном из оксида углерода СО и водорода Н2, из зоны риформинга реакционных труб поступает в камеру усреднения, где происходит смешение и усреднение его состава, и далее поступает в топку котла на сжигание, куда также поступают дымовые газы из камеры сгорания, где полученная горючая смесь сгорает с выделением теплоты (кДж/моль) по реакциям
2+3/2O2→3Н2O+3·241,6
СО+1/2O2→СO2+285,6,
а образующиеся в процессе горения оксиды азота восстанавливаются до молекулярного азота по реакциям
2H2+2NO2→2H2O+N2
2CO+2NO→2CO2+N2,
причем при падении активности катализатора его регенерируют, для чего конвертор отключают от пара и в реакционные трубы подают метан или водород, который после использования также подается в топку котла на сжигание, одновременно включая в работу другой конвертор.
2. Устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива, включающее конвертер, содержащий корпус с реакционными трубами, стенки которых выполнены из жаропрочного материала, горелки, топку котла, отличающееся тем, что к подводящим и отводящим коммуникациям параллельно присоединены два одинаковых конвертера, в каждом корпусе которого снизу вверх помещены: камера подготовки реакционной смеси, обечайка которой снабжена тангенциальными патрубками газообразного топлива и водяного пара, верхний торец соединен с реакционными трубами, в каждой из которых на входе закреплены лопатки завихрителя, образующих зону турбулизации, а остальная внутренняя поверхность, представляющая собой зону риформинга, покрыта слоем никелевого катализатора на керамической основе, верхний конец реакционных труб соединен с камерой усреднения, крышка которой снабжена патрубком выхода конвертированного газа, причем над камерой смешения помещена кольцевая камера сгорания, снабженная тангенциальной горелкой и сообщающаяся с конвективной шахтой, соединенной с кольцевым коллектором, снабженным патрубком дымовых газов.
RU2008136303/06A 2008-09-08 2008-09-08 Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива RU2383819C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008136303/06A RU2383819C1 (ru) 2008-09-08 2008-09-08 Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008136303/06A RU2383819C1 (ru) 2008-09-08 2008-09-08 Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2383819C1 true RU2383819C1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008136303/06A RU2383819C1 (ru) 2008-09-08 2008-09-08 Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2383819C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2575592C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный уинверситет" (ЮЗГУ) Комплексное устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива
RU2679770C1 (ru) * 2018-04-10 2019-02-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Теплохимический генератор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2575592C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный уинверситет" (ЮЗГУ) Комплексное устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива
RU2679770C1 (ru) * 2018-04-10 2019-02-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Теплохимический генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6674045B2 (ja) 汚染物質の排出が1ppmより低い触媒式無炎燃焼装置及び燃焼方法
RU2007145485A (ru) Способ и установка для нагревания и частичного окисления смеси пара и природного газа после первичного реформера
CN101708821B (zh) 催化燃烧烟气作为热源的甲醇水蒸气制氢工艺
JP2019511696A5 (ru)
CN102147111B (zh) 一种耦合强弱放热的分级催化燃烧装置
CN109111136A (zh) 水泥窑低质煤高效燃烧系统及方法
RU2383819C1 (ru) Способ и устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива
EP2784391A1 (en) Method and apparatus for burning hydrocarbons and other liquids and gases
EP2065570B1 (en) Burner for generating reductive atmosphere of exhaust gas in engine cogeneration plant having denitrification process
CN202002103U (zh) 笔筒式微型分级催化重整燃烧器
CN111836997A (zh) 一种动力装置的产热方法
CN105066110A (zh) 煤块层燃与生物质气化喷燃相结合的链条炉复合燃烧系统
RU2679770C1 (ru) Теплохимический генератор
CN204901743U (zh) 煤块层燃与生物质气化喷燃相结合的链条炉复合燃烧系统
RU2750638C1 (ru) Устройство для беспламенного получения тепловой энергии из углеводородных топлив
RU2575592C1 (ru) Комплексное устройство для подготовки и сжигания газообразного топлива
CN110006036A (zh) 低温低压下按理论空燃比充分混合的粉尘爆炸锅炉
CN201343445Y (zh) 一种以循环烟气为热载体的甲醇-水蒸汽转化装置
RU2414649C2 (ru) Камера сгорания газотурбинного двигателя
RU2212590C2 (ru) Способ подготовки и сжигания топлива в камере сгорания газотурбинной установки и устройство для его осуществления
CN108105801A (zh) 一种新型的催化柔和燃烧方法
RU216635U1 (ru) Модернизированная двухпоточная горелка
CN220186803U (zh) 一种分级的氨燃料燃烧装置
RU2797080C1 (ru) Способ снижения выбросов оксидов азота и двухпоточная горелка для его осуществления
RU2013691C1 (ru) Циклонный предтопок котла

Legal Events

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

Effective date: 20100909