RU2516625C1 - Реактор с принудительной рециркуляцией - Google Patents

Реактор с принудительной рециркуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2516625C1
RU2516625C1 RU2012153575/05A RU2012153575A RU2516625C1 RU 2516625 C1 RU2516625 C1 RU 2516625C1 RU 2012153575/05 A RU2012153575/05 A RU 2012153575/05A RU 2012153575 A RU2012153575 A RU 2012153575A RU 2516625 C1 RU2516625 C1 RU 2516625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
channels
cavity
reactor vessel
vessel
Prior art date
Application number
RU2012153575/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Александровна Степанова
Дмитрий Петрович Титов
Виктор Александрович Тумановский
Original Assignee
Дмитрий Петрович Титов
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 Дмитрий Петрович Титов filed Critical Дмитрий Петрович Титов
Priority to RU2012153575/05A priority Critical patent/RU2516625C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516625C1 publication Critical patent/RU2516625C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химико-энергетическому машиностроению, в частности к пиролизным реакторам, и может быть использовано в различных конструкциях пиролизных реакторов различного назначения. В реакторе, свод корпуса реактора, находящийся выше уровня загрузки, соединен дополнительным каналом со встроенным газовым насосом с наружной полостью. Полость соединена равномерно расположенными как по окружности, так и по вертикали каналами, проходящими через внутреннюю полость и не связанными с ней. Каждый горизонтальный ряд каналов смещен относительно предыдущего на половину угла между двумя смежными каналами по горизонтали с внутренним объемом корпуса реактора на расстоянии Н от уровня загрузки реактора, равного не менее половины диаметра корпуса реактора. Техническим результатом изобретения является повышение производительности реактора за счет интенсификации пиролизного процесса и более полного использования энергии топочных газов. Кроме того, техническим результатом является уменьшение отрицательного влияния на окружающую среду за счет экономии топлива, достигаемого при сокращении времени работы реактора ввиду увеличения скорости протекания переработки сырья в реакторе. 3 ил.

Description

Изобретение относится к химико-энергетическому машиностроению, в частности к пиролизным реакторам, и может быть использовано в различных конструкциях пиролизных реакторов различного назначения.
Известна печь-сушилка ретортного типа [1], в конструкции которой заложен принцип пиролиза, состоящая из камеры разложения и наружного кожуха.
Основной недостаток такой печи-сушилки - малая производительность и качество процесса, вытекающие из особенностей конструкции, которая не позволяет осуществлять равномерный нагрев загруженного сырья, что приводит к повышенным затратам энергоносителей и неполному пиролизу сырья.
Известна конструкция печи Гросса [2], выполненная в виде шахты, в конструкции которой происходит подача горячих газов в зону обжига, и работающая на газообразном топливе.
Недостатком этой конструкции является невозможность осуществления качественного пиролиза, вследствие того, что нагрев сырья осуществляется топочными газами, а также трудностями при дальнейшей переработке продуктов пиролиза, так как в них будут подмешены топочные газы.
Задачей заявляемого технического решения является разработка конструктивной схемы печи (далее реактор) на базе известных конструктивных решений, позволяющей повысить качество процесса пиролиза и увеличить производительность реактора.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом реакторе, содержащем корпус, внутреннюю оболочку, внешнюю оболочку, внутреннюю полость, наружную полость, газоотвод, загрузочное и разгрузочное устройства, топочный узел, вытяжную трубу, свод корпуса реактора, находящийся выше уровня загрузки, соединен дополнительным каналом со встроенным газовым насосом с наружной полостью, которая соединена с корпусом равномерно расположенными как по окружности, так и по вертикали каналами, проходящими через внутреннюю полость и не связанными с ней, при этом каждый горизонтальный ряд каналов смещен относительно предыдущего на половину угла между двумя смежными каналами по горизонтали, с внутренним объемом корпуса реактора на расстоянии Н от уровня загрузки реактора, равного не менее половины диаметра корпуса реактора.
Таким образом, заявляемая конструкция реактора соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявляемого технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «существенные отличия».
Изобретение поясняется чертежами, на которых представлена конструкционная схема реактора.
На Фиг.1 представлена схема реактора, общий вид. На Фиг.2 - сечение А-А Фиг.1. На Фиг.3 - сечение Б-Б Фиг.1.
Реактор содержит корпус 1, внутреннюю 2 и внешнюю 3 оболочки, образующие внутреннюю В и внешнюю Г полости, верхнее загрузочное устройство 4, устройство выгрузки 5, топочный узел 6, вытяжную трубу 7, газоотвод 8, газовый насос 9, встроенный в канал 10, каналы 11 и свод 14. Реактор отапливается горячими газами 12, производит продукты пиролиза 13.
Реактор работает следующим образом. В корпус 1 через загрузочное устройство 4 загружается сырье до уровня 15. Загрузочное устройство 4 герметично закрывается. Включается в работу топочный узел 6. Горячие газы 12 поступают во внутреннюю полость В, через которую проходят каналы 11, нагревают их, корпус 1 и внутреннюю оболочку 2 с внешней полостью Г. При нагревании корпуса 1, сырье, находящееся внутри, подвергается термическому разложению без доступа воздуха - пиролизу. В результате продукты пиролиза - газы 13 собираются под сводом 14 корпуса 1. Из-под свода 14 часть газов 13 по газоотводу 8 поступает по назначению для дальнейшей переработки. Другая часть газов 13, по каналу 10 насосом 9 направляется во внешнюю полость Г, предварительно нагретую топочными газами 12, где их температура повышается. Из полости Г газы 13 через каналы 11, где они еще сильнее нагреваются, поступают в корпус 1, где дополнительно нагревают сырье, равномерно во всем объеме корпуса 1, в результате чего процесс пиролиза интенсифицируется. Топочные газы 12, нагрев корпус 1 реактора, полости В, Г и каналы 11, удаляются через вытяжную трубу 7. После окончания пиролиза использованное сырье удаляется через устройство выгрузки 5.
Применение и использование реактора данной конструкции позволит повысить производительность за счет интенсификации пиролизного процесса и более полного использования энергии топочных газов, а так же уменьшить отрицательное влияние на окружающую среду за счет экономии топлива, достигаемого при сокращении времени работы реактора ввиду увеличения скорости протекания переработки сырья в реакторе.
Источники информации
1. Герасимов Н.В. и др. Справочник. Газогенераторные тракторы и автомобили. Газобаллонные автомобили. Смазочные масла и горючее из древесины. Сельхозгиз, Москва-Ленинград, 1943, стр.256-261, рис.15, рис.15а, рис.156, рис.15в.
2. Мамыкин П.С., Стрелов К.К. Топки, печи и сушила огнеупорных заводов. Металлургиздат, Свердловск-Москва, 1950, стр.365-367, рис.150,151,152.

Claims (1)

  1. Реактор, содержащий корпус, внутреннюю оболочку, внешнюю оболочку, внутреннюю полость, наружную полость, газоотвод, загрузочное и разгрузочное устройства, топочный узел, вытяжную трубу, свод корпуса реактора, отличающийся тем, что свод корпуса реактора, находящийся выше уровня загрузки, соединен дополнительным каналом со встроенным газовым насосом с наружной полостью, которая соединена c корпусом равномерно расположенными как по окружности, так и по вертикали каналами, проходящими через внутреннюю полость и не связанными с ней, при этом каждый горизонтальный ряд каналов смещен относительно предыдущего на половину угла между двумя смежными каналами по горизонтали, с внутренним объемом корпуса реактора на расстоянии Н от уровня загрузки реактора, равного не менее половины диаметра корпуса реактора.
RU2012153575/05A 2012-12-11 2012-12-11 Реактор с принудительной рециркуляцией RU2516625C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153575/05A RU2516625C1 (ru) 2012-12-11 2012-12-11 Реактор с принудительной рециркуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153575/05A RU2516625C1 (ru) 2012-12-11 2012-12-11 Реактор с принудительной рециркуляцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2516625C1 true RU2516625C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50779020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153575/05A RU2516625C1 (ru) 2012-12-11 2012-12-11 Реактор с принудительной рециркуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516625C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE971789C (de) * 1953-04-16 1959-03-26 Otto & Co Gmbh Dr C Verfahren zur stetigen Stadtgaserzeugung aus OElen
GB1544169A (en) * 1976-07-27 1979-04-11 Hitachi Shipbuilding Eng Co Boiler apparatus containing a denitrator
RU2209378C2 (ru) * 2001-09-27 2003-07-27 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Водогрейный котел и способ его работы
RU2240341C2 (ru) * 1999-09-24 2004-11-20 Др.Мюлен Гмбх Унд Ко.Кг Способ газификации органических веществ и смесей веществ
RU2320388C2 (ru) * 2006-02-27 2008-03-27 Эрнст Иванович Деникин Способ и установка для деструкции отравляющих веществ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE971789C (de) * 1953-04-16 1959-03-26 Otto & Co Gmbh Dr C Verfahren zur stetigen Stadtgaserzeugung aus OElen
GB1544169A (en) * 1976-07-27 1979-04-11 Hitachi Shipbuilding Eng Co Boiler apparatus containing a denitrator
RU2240341C2 (ru) * 1999-09-24 2004-11-20 Др.Мюлен Гмбх Унд Ко.Кг Способ газификации органических веществ и смесей веществ
RU2209378C2 (ru) * 2001-09-27 2003-07-27 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Водогрейный котел и способ его работы
RU2320388C2 (ru) * 2006-02-27 2008-03-27 Эрнст Иванович Деникин Способ и установка для деструкции отравляющих веществ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЕРАСИМОВ Н.В. И ДР. СПРАВОЧНИК. ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ. ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АВТОМОБИЛИ. СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА И ГОРЮЧЕЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. СЕЛЬХОЗГИЗ, МОСКВА-ЛЕНИНГРАД, 1943, С.256-261, РИС.15а-15в. МАМЫКИН П.С., СТРЕЛОВ К.К. ТОПКИ, ПЕЧИ И СУШИЛА ОГНЕУПОРНЫХ ЗАВОДОВ.,МЕТАЛЛУРГИЗДАТ, СВЕРДЛОВСК-МОСКВА, 1950, С.365-367, РИС. 150-152. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103409155B (zh) 多管回转炉以及用其进行物料低温干馏的方法
CN101706197A (zh) 物料表面水无氧干燥系统及物料表面水干燥工艺
CN202164274U (zh) 生物质能源廻风式干馏炉
RU2516625C1 (ru) Реактор с принудительной рециркуляцией
CN203100395U (zh) 带热回收腔的卧式空气加热炉
CN106679174A (zh) 高温热风炉
JP2017501309A5 (ru)
CN204554824U (zh) 一种病畜尸体热解炭化回转窑
CN203923329U (zh) 一种稀土废料的回收焙烧装置
CN105588129A (zh) 一种蜂窝陶瓷多孔介质燃烧器及其使用方法
CN105546975A (zh) 一种两段式回转热解反应器
CN102795796B (zh) 中部外烧高效石膏煅烧窑
CN205556106U (zh) 一种活性炭生产装置
CN201138120Y (zh) 复式转筒干燥机
CN104119003A (zh) 蓄热式间壁加热的工业炉窑
CN107794068A (zh) 一种棕榈壳新型节能环保连续制炭工艺
CN202865174U (zh) 用于实施生物质成型炭制备过程尾气潜热利用工艺的设备
WO2017186253A1 (ru) П иролизная п ечь с наружным обогревом для переработки твёрдых углеродсодержащих материалов (варианты)
RU2628602C1 (ru) Устройство для получения древесного угля
CN206546026U (zh) 分段式热风炉
RU130310U1 (ru) Устройство для получения древесного угля
RU173676U1 (ru) Установка для сушки гранулированного технического углерода
CN201010524Y (zh) 一种制备碳粉设备
RU2549399C1 (ru) Реактор непосредственного нагрева
CN203319924U (zh) 内热干熄焦式干馏炉

Legal Events

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

Effective date: 20161212