RU2385438C1 - Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов - Google Patents
Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2385438C1 RU2385438C1 RU2009101011/15A RU2009101011A RU2385438C1 RU 2385438 C1 RU2385438 C1 RU 2385438C1 RU 2009101011/15 A RU2009101011/15 A RU 2009101011/15A RU 2009101011 A RU2009101011 A RU 2009101011A RU 2385438 C1 RU2385438 C1 RU 2385438C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzles
- heat
- screw
- nozzle
- grate
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам утилизации и может быть использовано при утилизации гидрошламов, нефтешламов и осадков сточных вод. Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов содержит топку кипящего слоя, которая содержит сводчатый корпус из огнеупорного материала и колосниковую решетку с соплами. Сопла выполнены с возможностью подачи теплоносителя от дутьевого вентилятора, соединенного теплопроводом с выходом высокотемпературного воздухонагревателя теплообменного аппарата. На колосниковой решетке расположен инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка. В нижней части корпуса топки установлен шнековый разгрузчик, а в боковой стенке - вихревое сопло-горелка, работающее от газообразного топлива - биогаза, поступающего из биореактора. Топка выполнена с возможностью подачи отходов от пневмозагрузочного устройства через распылительное устройство, выполненное с тангенциальным подводом теплоносителя, снабжена дымоходом, расположенным в одной из ее боковых стенок и соединенным теплопроводом с теплообменным аппаратом, выход которого соединен с золоуловителем, содержащим входной патрубок, корпус, выходной патрубок, бункер, оросительные и распылительные сопла, в качестве которых используют центробежные форсунки для распыливания жидкости. Изобретение позволяет повысить эффективность энергоресурсосбережения и очистки дымовых газов. 3 ил.
Description
Изобретение относится к системам утилизации и может быть использовано на тепловых электрических станциях, на углеобогатительных фабриках, нефтеперерабатывающих заводах при утилизации гидрошламов и нефтешламов, а также на энерготехнологических комплексах при утилизации осадков сточных вод.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является отстойник непрерывного действия по патенту РФ №2316380, B01D 21/28, содержащий корпус, в котором расположены по крайней мере две конические полки и штуцера для подвода и отвода суспензий (прототип).
Недостатком известного устройства является невозможность использования его для очистки дымовых газов.
Технический результат - повышение эффективности энергоресурсосбережения и очистки дымовых газов.
Это достигается тем, что в системе утилизации мокрых углеродсодержащих отходов, содержащей топку, теплообменник и золоуловитель, топка представляет собой топку кипящего слоя и содержит сводчатый корпус из огнеупорного материала и колосниковую решетку с соплами, расположенную на расстоянии 1/3 высоты корпуса от нижней его части, причем суммарная площадь сопловых отверстий составляет 30-50% от площади колосниковой решетки, сопла выполнены с возможностью подачи теплоносителя от дутьевого вентилятора, соединенного теплопроводом с выходом высокотемпературного воздухонагревателя теплообменного аппарата, на колосниковой решетке расположен инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка, внутри корпуса топки расположены водонагревательные трубы, соединенные с потребителем, в нижней части корпуса топки установлен шнековый разгрузчик, а в боковой стенке установлено вихревое сопло-горелка, работающее от газообразного топлива - биогаза, поступающего из биореактора, при этом топка выполнена с возможностью подачи отходов от пневмозагрузочного устройства через распылительное устройство, выполненное с тангенциальным подводом теплоносителя, а также снабжена дымоходом, расположенным в одной из ее боковых стенок и соединенным теплопроводом с теплообменным аппаратом, выход которого соединен с золоуловителем, содержащим входной патрубок, корпус, выходной патрубок, бункер, оросительные и распылительные сопла, в качестве которых используются центробежные форсунки для распыливания жидкости, при этом каждая из форсунок содержит корпус, в котором запрессован шнек, внешняя поверхность шнека представляет собой винтовую канавку с нарезкой, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, при этом в верхней части корпуса форсунки закреплен штуцер, внутри которого выполнено отверстие, переходящее в диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, выполненной в корпусе форсунки.
На фиг.1 изображена схема системы утилизации мокрых углеродсодержащих отходов, на фиг.2 - вид сверху золоуловителя, на фиг.3 - фронтальный разрез форсунки для распыливания жидкости.
Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов (фиг.1, 2) содержит топку кипящего слоя 1, которая содержит сводчатый корпус из огнеупорного материала, колосниковую решетку 2 с соплами 3, расположенную на расстоянии 1/3 высоты корпуса от нижней его части, причем суммарная площадь сопловых отверстий составляет порядка 30-50% от площади колосниковой решетки 2. В нижней части корпуса топки 1 установлен шнековый разгрузчик 4. На колосниковой решетке 2 расположен инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка или шариков из жаропрочного материала, размеры которых лежат в диапазоне 1÷3 мм, а высота насыпного слоя инертного носителя составляет порядка 0,4÷0,6 м. Внутри корпуса топки расположены водонагревательные трубы, соединенные с теплопотребителем (не показано). В сопла 3 подается теплоноситель (горячий воздух с температурой порядка 400÷600°С) от дутьевого вентилятора 5 (вентилятор высокого давления с расходом воздуха порядка 1000÷5000 м3/ч), соединенного теплопроводом 6 с выходом высокотемпературного воздухонагревателя 16 теплообменного аппарата 15. Для розжига и поддержания оптимального режима горения в боковой стенке топки установлено вихревое сопло-горелка 9, работающее от газообразного топлива - биогаза, поступающего с биореактора 8.
Дутьевой вентилятор 17 соединен со входом высокотемпературного воздухонагревателя 16 и установлен последовательно с дутьевыми вентиляторами 5 и 12, которые создают требуемое давление в соплах. Дутьевой вентилятор 12 подает горячий воздух с температурой порядка 400÷600°С в распылительное устройство 10, вход которого соединен с выходом пневмозагрузочного устройства 11 для подачи мокрых углеродсодержащих отходов. Распылительное устройство 10 выполнено с тангенциальным подводом теплоносителя, что позволяет повысить его эффективность за счет вихревых процессов перемешивания жидких отходов с горячим воздухом, поступающим от высокотемпературного воздухонагревателя 16. Дымоход 13 может быть расположен в верхней сводчатой части корпуса топки или, по крайней мере, в одной из ее боковых стенок, он соединен теплопроводом 14 с теплообменным аппаратом 15, выход которого воздуховодом 18 соединен с золоуловителем, содержащим входной патрубок 19 (фиг.1-2), корпус 20, выходной патрубок 21, бункер 22, оросительные 23 и распылительные 24 сопла, в качестве которых используются центробежные форсунки для распыливания жидкости (фиг.3), при этом каждая из которых содержит корпус 27, в котором запрессован шнек 25. Внешняя поверхность шнека 25 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой, внутри шнека 25 выполнено отверстие 26 с левой (или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 27 выполнено дроссельное отверстие 28, ось которого совпадает с осью отверстия 26 в шнеке 25. Между нижним торцом шнека 25 и срезом дроссельного отверстия 28 расположена коническая камера смешения 29. Подача раствора (жидкости) осуществляется через штуцер 31, закрепленный в верхней части корпуса 27 через герметизирующую прокладку 30. Внутри штуцера 31 выполнено цилиндрическое отверстие 32, переходящее в диффузор 33, который соединен с цилиндрической камерой 34, выполненной в корпусе форсунки 27.
Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов работает следующим образом.
Для розжига и поддержания оптимального режима горения в боковой стенке топки установлено вихревое сопло-горелка 9, работающее от газообразного топлива - биогаза, поступающего с биореактора 8. Подаваемые сверху топки через распылительное устройство 10 на колосниковую решетку 2, на которой расположен инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка, мокрые углеродсодержащие отходы попадают на кипящий слой раскаленного кварцевого песка, при этом вода мгновенно испаряется, а твердые частички топлива интенсивно сгорают, отдавая теплоту водонагревательным трубам топки. Температура горения достигает порядка 800÷950°С, причем стабильность ее поддерживается за счет присутствия в зоне горения воды и пара и теплового аккумулятора в виде раскаленного инертного носителя, который обеспечивает необходимую инерционность процесса горения. В сопла 3 подается горячий воздух с температурой порядка 400÷600°С от дутьевого вентилятора высокого давления 5 с расходом воздуха порядка 1000÷5000 м3/ч, соединенного теплопроводом 6 с выходом высокотемпературного воздухонагревателя 16 теплообменного аппарата 15. Дымоход 13 может быть расположен в верхней сводчатой части корпуса топки или, по крайней мере, в одной из ее боковых стенок; он соединен теплопроводом 14 с теплообменным аппаратом 15, выход которого воздуховодом 18 соединен с золоуловителем, содержащим входной патрубок 19.
В мокром золоуловителе (фиг.1, 2) отсепарированная за счет центробежных сил пыль оседает на пленке воды, стекающей по стенке аппарата, что уменьшает вторичный захват зольных частиц потока. Более высокая степень улавливания достигается при применении центробежных форсунок в качестве оросительных 23 и распылительные 24 сопел, а также мокрых скрубберов с устройством для предварительного увлажнения газа (например, предварительно включенным аппаратом Вентури с распылительными соплами 24).
В центробежных форсунках жидкость подается по цилиндрическому отверстию 32 в диффузор 33, а из него в камеру 34, из которой под давлением поступает одновременно по двум направлениям: во-первых, в винтовую внешнюю полость шнека 25, и во-вторых - в отверстие 26 с винтовой нарезкой. Вращающийся поток жидкости из винтовой внешней полости шнека 25 поступает в камеру смешения 29. С другой стороны, в камеру 29 поступает жидкость из отверстия 26 с винтовой нарезкой, совершая вращение в сторону, противоположную внешнему потоку, идущему по шнеку 25, либо совершая попутное (одинаковое) вращение. При взаимодействии вращающихся потоков в камере 29 происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет их соударения в попутных или противоположно вращающихся потоках жидкости (внешнего и внутреннего). Суммарный мелкодисперсный вращающийся поток выходит через дроссельное отверстие 28, причем направление его вращения определяется гидравлическим сопротивлением соответственно внешней или внутренней винтовых полостей и канавок шнека 25. Шнек 25 форсунки может быть выполнен из твердых материалов - карбида вольфрама, рубина, сапфира. При среднем диаметре дроссельного отверстия 28, находящемся в диапазоне 2,5…3,5 мм, и давлении подаваемой через цилиндрическое отверстие 32 жидкости под давлением 6…9 МПа обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг/ч жидкости. Форсунка проста в изготовлении и обслуживании.
Предлагаемая система может быть использована на тепловых электрических станциях, на углеобогатительных фабриках, нефтеперерабатывающих заводах при утилизации гидрошламов и нефтешламов, а также на энерготехнологических комплексах при утилизации осадков сточных вод.
Claims (1)
- Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов, содержащая топку, теплообменник и золоуловитель, отличающаяся тем, что топка представляет собой топку кипящего слоя и содержит сводчатый корпус из огнеупорного материала и колосниковую решетку с соплами, расположенную на расстоянии 1/3 высоты корпуса от нижней его части, причем суммарная площадь сопловых отверстий составляет 30-50% от площади колосниковой решетки, сопла выполнены с возможностью подачи теплоносителя от дутьевого вентилятора, соединенного теплопроводом с выходом высокотемпературного воздухонагревателя теплообменного аппарата, на колосниковой решетке расположен инертный носитель в виде крупнозернистого кварцевого песка, внутри корпуса топки расположены водонагревательные трубы, соединенные с теплопотребителем, в нижней части корпуса топки установлен шнековый разгрузчик, а в ее боковой стенке установлено вихревое сопло-горелка, работающее от газообразного топлива - биогаза, поступающего из биореактора, при этом топка выполнена с возможностью подачи отходов от пневмозагрузочного устройства через распылительное устройство, выполненное с тангенциальным подводом теплоносителя, а также снабжена дымоходом, расположенным в одной из ее боковых стенок и соединенным теплопроводом с теплообменным аппаратом, выход которого соединен с золоуловителем, содержащим входной патрубок, корпус, выходной патрубок, бункер, оросительные и распылительные сопла, в качестве которых используют центробежные форсунки для распыливания жидкости, при этом каждая из форсунок содержит корпус, в котором запрессован шнек, внешняя поверхность шнека представляет собой винтовую канавку с нарезкой, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, при этом в верхней части корпуса форсунки закреплен штуцер, внутри которого выполнено отверстие, переходящее в диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, выполненной в корпусе форсунки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009101011/15A RU2385438C1 (ru) | 2009-01-15 | 2009-01-15 | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009101011/15A RU2385438C1 (ru) | 2009-01-15 | 2009-01-15 | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2385438C1 true RU2385438C1 (ru) | 2010-03-27 |
Family
ID=42138450
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009101011/15A RU2385438C1 (ru) | 2009-01-15 | 2009-01-15 | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2385438C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101900327A (zh) * | 2010-09-08 | 2010-12-01 | 山东希尔生物质能源有限公司 | 生物质燃料内循环机械流化床角管式锅炉 |
CN102277197A (zh) * | 2011-06-14 | 2011-12-14 | 福州市英袖能源科技有限公司 | 一种生物质垃圾裂解炉系统 |
RU2471726C1 (ru) * | 2011-09-09 | 2013-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
RU2659983C1 (ru) * | 2017-12-05 | 2018-07-04 | Олег Савельевич Кочетов | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
RU2760859C1 (ru) * | 2020-12-10 | 2021-12-01 | Акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" (АО ЭНИН") | Способ и устройство для закалки и очистки высокотемпературных газов от твёрдых частиц |
-
2009
- 2009-01-15 RU RU2009101011/15A patent/RU2385438C1/ru active
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101900327A (zh) * | 2010-09-08 | 2010-12-01 | 山东希尔生物质能源有限公司 | 生物质燃料内循环机械流化床角管式锅炉 |
CN102277197A (zh) * | 2011-06-14 | 2011-12-14 | 福州市英袖能源科技有限公司 | 一种生物质垃圾裂解炉系统 |
CN102277197B (zh) * | 2011-06-14 | 2013-07-31 | 福州市英袖能源科技有限公司 | 一种生物质垃圾裂解炉系统 |
RU2471726C1 (ru) * | 2011-09-09 | 2013-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
RU2659983C1 (ru) * | 2017-12-05 | 2018-07-04 | Олег Савельевич Кочетов | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов |
RU2760859C1 (ru) * | 2020-12-10 | 2021-12-01 | Акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" (АО ЭНИН") | Способ и устройство для закалки и очистки высокотемпературных газов от твёрдых частиц |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2435102C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
RU2385438C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
CN101717681A (zh) | 一种固体燃料提质反应装置及其工艺 | |
KR101209022B1 (ko) | 열회수율이 향상된 열회수시스템 및 이를 이용한 열병합 발전시스템 | |
KR101211035B1 (ko) | 폐기물 고형연료용 보일러 | |
RU2659983C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
CN111895420A (zh) | 一种复合流化床污泥焚烧处理炉 | |
CN202253558U (zh) | 热回收系统及利用该系统的热电联产系统 | |
CN203757694U (zh) | 一种节能减排高效燃烧生物质锅炉 | |
RU2425289C1 (ru) | Огневой нейтрализатор промышленных стоков | |
RU144018U1 (ru) | Установка термохимической генерации энергетических газов из твердого топлива (варианты) | |
RU2544650C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
RU2471726C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
RU2625189C1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
KR20160008283A (ko) | 보일러 일체형 기포유동층 연소로 | |
RU125306U1 (ru) | Система утилизации мокрых углеродсодержащих отходов | |
CN207298971U (zh) | 一种粉末状活性炭烘干焚烧处理系统 | |
CN107883366B (zh) | 一种生物质燃料蒸汽发生器 | |
RU114685U1 (ru) | Установка для газификации горючих материалов | |
CN105402703A (zh) | 立式无烟囱生物质燃气锅炉 | |
US10232310B2 (en) | Multi-function duct for dry scrubber system | |
CN105627285B (zh) | 一种生物质锅炉 | |
RU177021U1 (ru) | Котел | |
CN2331842Y (zh) | 能产生常压过热蒸汽的热气发生炉 | |
WO2011156871A1 (en) | Indirectly fired gas turbine assembly |