RU2651010C1 - Безнасосное распыление и сжигание металла посредством создания пониженного давления и соответствующий контроль потока материала - Google Patents

Безнасосное распыление и сжигание металла посредством создания пониженного давления и соответствующий контроль потока материала Download PDF

Info

Publication number
RU2651010C1
RU2651010C1 RU2016151716A RU2016151716A RU2651010C1 RU 2651010 C1 RU2651010 C1 RU 2651010C1 RU 2016151716 A RU2016151716 A RU 2016151716A RU 2016151716 A RU2016151716 A RU 2016151716A RU 2651010 C1 RU2651010 C1 RU 2651010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
electropositive metal
carrier gas
container
supply
Prior art date
Application number
RU2016151716A
Other languages
English (en)
Inventor
Хельмут ЭККЕРТ
Ренате Элена КЕЛЛЕРМАНН
Гюнтер ШМИД
Дан ТАРОАТА
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Application granted granted Critical
Publication of RU2651010C1 publication Critical patent/RU2651010C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C99/00Subject-matter not provided for in other groups of this subclass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B90/00Combustion methods not related to a particular type of apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/48Nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B2900/00Special features of, or arrangements for combustion apparatus using solid fuels; Combustion processes therefor
    • F23B2900/00003Combustion devices specially adapted for burning metal fuels, e.g. Al or Mg

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Устройство для сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом содержит первое сопло (1), сначала сужающееся в поперечном сечении, к которому подается газ-носитель и которое выполнено с возможностью распыления электроположительного металла с газом-носителем, первое устройство (1') подачи для газа-носителя к первому соплу (1), которое выполнено с возможностью подачи газа-носителя к первому соплу (1), контейнер (3), который выполнен с возможностью подготовки электроположительного металла в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм, второе устройство (2') подачи для электроположительного металла к первому соплу (1), которое выполнено с возможностью направления электроположительного металла из контейнера (3) к первому соплу (1), и горелку (4), которая выполнена с возможностью сжигания электроположительного металла с горючим газом. Изобретение позволяет распылять электроположительные металлы в непрерывном режиме без непосредственного контакта сред с насосами и/или регуляторами потока. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к способу сжигания электроположительного металла с горючим газом, причем электроположительный металл в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее чем 100 мкм, из контейнера путем распыления газа-носителя в первом сопле, сначала сужающемся в поперечном сечении в направлении потока газа-носителя, всасывается из контейнера в первое сопло, распыляется из него и сжигается с горючим газом, а также к устройству для осуществления способа.
Ископаемые виды топлива обеспечивают ежегодно десятки тысяч тераватт-часов электрической тепловой и механической энергии. При этом конечный продукт сгорания, двуокись углерода (CO2), все больше становится экологической и климатической проблемой.
В DE 10 2008031437.4, DE 10 2010041033.0 и DE 10 2013224709.5 показано, как может быть представлен полный энергетический цикл с электроположительными металлами, и может быть реализована работа электростанции с использованием лития в качестве металлического заменителя угля. В качестве показательного примера послужил здесь конкретно литий в качестве как носителя энергии, так и накопителя энергии, причем также могут использоваться другие электроположительные металлы, такие как натрий, калий или магний, кальций, барий или алюминий и цинк.
В литературе известны основные исследования реакций жидкого лития с различными газами и газовыми смесями (Bernett, D.S., Gil, Т.K., Kazimi, M.S. Fusion Technology, 1989, 15, 2, pp. 967-972; А. Subramani, S. Jayanti, Combustion and Flame 158 (2011), 1000-1007). Используемый для этого процесс включает реакционную камеру, заполняемую литием, сжиженным при 400°С. Газовые смеси кислорода, азота и водного пара направлялись в камеру через впускное отверстие для газа через жидкий литий (Gil, Т.K., Kazimi, M.S. The kinetics of liquid lithium reaction with oxygen-nitrogen mixture, S. 20, 21, 46, Plasma Fusion Center and the Department of Nuclear Engineering, MIT, Cambridge, MA, 1986, USA).
Для того чтобы процессы сгорания могли быть использованы для обеспечения тепловой энергии для выработки электроэнергии, литий должен, подобно тому, как в случае сжигания угля или нефти, вводиться в виде порошка или аэрозоля с большой поверхностью в окислитель для поддержания достаточного потока энергии.
Способ получения частиц лития описан в DE 10 2011052947 A1. В этом документе раскрыто производство продуктов, таких как оксиды металлов, гидриды металлов или нитриды металлов, путем реакции лития - в форме частиц - с реакционно-активным газом (кислород, вода или азот).
В DE 10 204680 A1 описан способ получения алкил-литиевых соединений с помощью распыления металлического лития, в котором металлический литий в форме частиц вступает в реакцию с алкил-галогенидом.
DE 10 2013224709.5 представлено, как может выглядеть технологическая установка для непрерывного сжигания лития, включая блок подачи.
Для использования лития в качестве накопителя энергии в энергетическом процессе для преобразования накопленной химической энергии в термическую энергию, а затем в электричество, предпосылкой является возможность непрерывной подачи и распыления лития в камере сгорания. Из-за необходимых высоких температур при сжижении электроположительных металлов и агрессивности сред, например, лития и натрия, также могут возникать проблемы при применении обычных насосов и регуляторов потока.
Для распыления и сжигания электроположительных металлов, таких как литий, натрий, калий, магний, кальций, барий, алюминий и цинк, в основном предпочтительна следующая структура. Подлежащий распылению материал транспортируется с помощью насоса из контейнера через сопло и, возможно, воспламеняется, в зависимости от самовозгораемости материала. При этом давление в сопле и расход могут регулироваться посредством установленного перед соплом регулятора. При распылении агрессивных сред, в частности, щелочных металлов, а также других электроположительных металлов, такая структура является в общем случае проблематичной, так как металл протекает через насос и регулятор и при этом контактирует с деталями, не являющимися стойкими к воздействию сред, ввиду типа конструкции. Кроме того, электроположительные металлы для подачи или распыления и сжигания предпочтительно сжижаются или нагреваются и поэтому имеют температуру до нескольких сотен °С, что могут, например, выполнять электромагнитные насосы, но в этом случае могут возникнуть проблемы с давлением. Однако многие насосы и регуляторы не предназначены для таких высоких температур. К тому же это может привести к осаждениям электроположительного металла в насосах и/или регуляторах, конвейерах и т.д., которые не могут быть легко удалены. Поэтому, чтобы избежать прямого контакта электроположительных металлов с насосами и/или регуляторами и т.д., требуется способ, который позволяет осуществлять распыление и сжигание электроположительных металлов без непосредственного контакта с насосами и/или регуляторами.
Поэтому задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства, которые дают возможность распылять электроположительные металлы, такие как литий, в непрерывном способе без непосредственного контакта сред с насосами и/или регуляторами потока.
Другой задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства, которые позволяют сжигать электроположительные металлы, такие как литий, в непрерывном способе, не требуя транспортирующего устройства, такого как насос, экструдер или другое транспортирующее устройство.
Кроме того, задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства, в котором может достигаться эффективная транспортировка и перемешивание электроположительного металла с горючим газом.
В настоящее время было обнаружено, что возможно, за счет применения сужающегося сопла в потоке газа-носителя, к которому прикреплен подвод для электроположительного металла, вводить электроположительный металл через всасывающее действие сопла в поток газа-носителя и в нем распылять, не требуя транспортирующего устройства, такого как насос. Кроме того, в соответствии с изобретением путем целенаправленного распыления, при необходимости, воспламенения и по возможности более полного сгорания в непрерывном, релевантном для энергетической установки процессе сгорания обеспечивается возможность преобразования накопленной в электроположительном металле химической энергии в тепловую энергию.
В соответствии с одним аспектом, настоящее изобретение относится к способу сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом,
причем электроположительный металл в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм, из контейнера путем распыления газа-носителя в первом сопле, сначала сужающемся в поперечном сечении в направлении потока газа-носителя, из контейнера всасывается в первое сопло, из него распыляется и сжигается с горючим газом.
В соответствии с другим аспектом, настоящее изобретение относится к устройству для сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом, содержащему
первое сопло, сначала сужающееся в поперечном сечении, к которому подается газ-носитель и которое выполнено с возможностью распыления электроположительного металла с газом-носителем,
первое устройство подачи для газа-носителя к первому соплу, которое выполнено с возможностью подачи газа-носителя к первому соплу,
контейнер, который выполнен с возможностью обеспечения электроположительного металла в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм,
второе устройство подачи для электроположительного металла к первому соплу, которое выполнено с возможностью направления электроположительного металла из контейнера к первому соплу, и
горелку, которая выполнена с возможностью сжигания электроположительного металла с горючим газом.
Другие аспекты настоящего изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения и подробном описании, а также на чертежах.
Приложенные чертежи предназначены для иллюстрации форм выполнения настоящего изобретения и способствуют дополнительному его пониманию. Во взаимосвязи с описанием они служат для объяснения концепций и принципов настоящего изобретения. Другие формы выполнения и многие из указанных преимуществ следуют из чертежей. Элементы чертежей не обязательно представлены в масштабе по отношению друг к другу. Подобные, функционально идентичные и одинаково действующие элементы, признаки и компоненты на чертежах, если не указано иное, снабжены, каждый, теми же самыми ссылочными позициями.
Фиг. 1 схематично показывает структуру сопла Вентури.
Фиг. 2 схематично показывает отношения давления в соответствующем изобретению устройстве для распыления электроположительного металла с соплом Вентури.
Фиг. 3 показывает устройство согласно фиг. 2 в рабочем состоянии.
Фиг. 4 схематично показывает другую соответствующую изобретению форму выполнения устройства для распыления электроположительного металла с соплом Вентури и внутренним смешиванием газа-носителя и электроположительного металла, а также соответствие давлений и компонентов.
Фиг. 5 показывает устройство согласно фиг. 4 в рабочем состоянии с распылением электроположительного металла.
Фиг. 6 схематично иллюстрирует другую форму выполнения устройства для распыления электроположительного металла с соплом Лаваля и внутренним смешиванием газа-носителя и электроположительного металла и показывает соответствие давлений и компонентов.
Фиг. 7 показывает устройство согласно фиг. 6 в рабочем состоянии с распылением электроположительного металла.
Фиг. 8 схематично иллюстрирует использование гидростатического давления электроположительного металла при распылении.
Фиг. 9 схематично иллюстрирует еще одну форму выполнения соответствующего изобретению устройства для распыления электроположительного металла с внешним смешиванием газа-носителя и электроположительного металла и показывает соответствие давлений и компонентов.
Фиг. 10 показывает устройство согласно фиг. 9 в рабочем состоянии с распылением электроположительного металла.
Фиг. 11 схематично показывает еще одну форму выполнения соответствующего изобретению устройства для распыления электроположительного металла с помощью струйного насоса и показывает соответствие давлений и компонентов.
Фиг. 12 показывает устройство согласно фиг. 11 в рабочем состоянии с распылением электроположительного металла.
Настоящее изобретение относится, в первом аспекте, к способу сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом,
причем электроположительный металл в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм, из контейнера путем распыления газа-носителя в первом сопле, сначала сужающемся в поперечном сечении в направлении потока газа-носителя, из контейнера всасывается в первое сопло, из него распыляется и сжигается с горючим газом.
При этом распыление может происходить здесь таким образом, что смешивание газа-носителя и электроположительного металла в первом сопле осуществляется как внутреннее смешивание или только после первого сопла как внешнее смешивание, причем в этом случае первое сопло также может состоять только из сужающегося участка.
Электроположительный металл представляет собой металл, который, в соответствии с определенными формами выполнения выбран из щелочных металлов, предпочтительно Li, Na, K, Rb и Cs, щелочноземельных металлов, предпочтительно Mg, Ca, Sr и Ba, Al и Zn, и их смесей и/или сплавов. В предпочтительных формах выполнения электроположительный металл выбран из Li, Na, K, Mg, Ca, Al и Zn, более предпочтительно Li и Mg, и особенно предпочтительным является электроположительный металл литий.
В соответствии с некоторыми формами выполнения, электроположительной металл находится в жидком состоянии. В таких формах выполнения возможно простое обращение и распыление электроположительного металла. Кроме того, может обеспечиваться более эффективное распыление и транспортировка по сравнению с порошком, имеющим размер частиц менее 100 мкм. Кроме того, может обеспечиваться более простая очистка устройства по сравнению с частицами порошка, которые могут оседать в царапины, трещины и т.п. устройства. В соответствии с некоторыми формами выполнения, предпочтительным является применение электроположительного металла в форме жидкости.
Электроположительный металл может согласно определенным формам выполнения использоваться также в виде порошка с размером частиц менее 100 мкм. Это приводит к преимуществу, состоящему в том, что сжижение металла не требуется, и энергия для расплавления металла, таким образом, может быть сэкономлена. При необходимости, из-за более низкой температуры, но также в зависимости от электроположительного металла и горючего газа, может потребоваться запуск реакции с горючим газом, в то время как это может не требоваться в жидком состоянии. Размер частиц в порошке может быть установлен соответствующим образом, и порошок может, при необходимости, предоставляться соответствующим образом на коммерческой основе. Размер частиц может быть определен в соответствии с обычными способами, например, с помощью микроскопии или лазерной дифракции обычным образом.
В качестве горючего газа в соответствии с некоторыми формами выполнения могут применяться такие газы, которые могут вступать в экзотермическую реакцию с указанным электроположительным металлом или смесями и/или сплавами электроположительных металлов, причем они не имеет особых ограничений. Например, горючий газ может включать в себя воздух, кислород, двуокись углерода, водород, водяной пар, оксиды азота NOх, такие как закись азота, азот, двуокись серы или их смеси. Эта процедура также может быть использована для удаления серы или удаления NOx. В зависимости от горючего газа, в данном случае с различными электроположительными металлами могут быть получены различные продукты, которые могут быть получены как твердый материал, жидкость и в газообразной форме.
Например, при реакции электроположительного металла, такого как литий, с азотом, в числе прочего, может образовываться нитрид металла, такой как нитрид лития, который затем может продолжать реагировать до образования аммиака, в то время как при реакции электроположительного металла, такого как литий, с двуокисью углерода может возникать, например, карбонат металла, такой как карбонат лития, окись углерода, окись металла, например, окись лития или также карбид металла, например, карбид лития, а также их смеси, причем из окиси углерода могут получаться высокоценные углеродсодержащие продукты, такие как метан, этан, метанол и т.д., например, в способе Фишера-Тропша (Fischer-Tropsch), в то время как из карбида металла, например, карбида лития можно получить, например, ацетилен. Кроме того, например, с помощью закиси азота в качестве горючего газа может получаться, например, нитрид металла.
Подобные реакции могут возникать также для других упомянутых металлов.
Газ-носитель, согласно изобретению, не ограничивается особым образом и может соответствовать горючему газу или включать его, но также может быть отличным от него. В качестве газа-носителя применяются, например, воздух, окись углерода, двуокись углерода, кислород, метан, водород, водяной пар, азот, закись азота, смеси двух или более из этих газов и т.д. Здесь, различные газы, как, например, метан, который не сгорает согласно определенным формам выполнения, служат для передачи тепла и отводят теплоту реакции электроположительных металлов с горючим газом из реактора. Различные газы-носители могут, например, быть адаптированы соответствующим образом к реакции горючего газа с электроположительным металлом, чтобы при этом реализовать синергетические эффекты. В соответствии с некоторыми формами выполнения, газ-носитель представляет собой горючий газ.
В принципе, в основе настоящего изобретения лежит принцип сопла Вентури. Он основан на том, что скорость течения текущей в трубе среды обратно пропорциональна изменяющемуся сечению трубы. То есть скорость максимальна там, где поперечное сечение трубы является самым малым. Согласно закону Бернулли, в текущем флюиде (газе или жидкости) увеличение скорости сопровождается падением давления. В соответствии с этим, для сопла согласно фиг. 1, справедливо р12, где р1 - давление газа-носителя в направлении потока перед первым соплом и р2 - давление газа-носителя в наименьшем поперечном сечении первого сопла и второго устройства подачи, а также v1 - скорость газа-носителя перед первым соплом и v2 - скорость газа-носителя в наименьшем поперечном сечении первого сопла. Это соотношение можно использовать для распыления и сжигания жидких электроположительных металлов.
Первое сопло, сужающееся сначала в поперечном сечении, по своей форме не имеет особых ограничений, поскольку поперечное сечение сопла в направлении потока газа-носителя сначала уменьшается. После уменьшения поперечного сечения и подачи электроположительного металла сопло может затем продолжать уменьшаться в поперечном сечении, сохранять то же самое поперечное сечение или увеличиваться в поперечном сечении. Кроме того, форма поперечного сечения может изменяться, причем в соответствии с определенными формами выполнения она остается неизменной. Форма поперечного сечения не имеет особых ограничений и может быть круговой, эллиптической, квадратной, прямоугольной, треугольной и т.д., но в соответствии с определенными формами выполнения является круговой, чтобы обеспечить возможность равномерного распределения электроположительного металла и газа-носителя. Кроме того, предпочтительной является симметричная форма сопла.
Более того, первое сопло также не ограничено в своей конфигурации, поскольку включена часть, в которой поперечное сечение сопла в направлении потока газа-носителя сначала уменьшается. Таким образом, первое сопло может быть выполнено в виде сопла Вентури, в виде сопла Лаваля, в виде (водяного) струйного насоса и т.д. и может включать подачу электроположительного металла внутри, вокруг сопла или на самом сопле. Подача электроположительного металла может происходить также через устройство подачи, которое имеет сопло, например, на конце устройства подачи в направлении потока электроположительного металла.
Также другие сопла не ограничены особым образом и могут включать в себя вышеупомянутые формы и конфигурации.
В соответствии с определенными формами выполнения, первое сопло в качестве сопла Вентури состоит из участка, сначала сужающегося в направлении потока газа-носителя, участка постоянного диаметра и участка с расширяющимся поперечным сечением. Подача электроположительного металла может при этом осуществляться, например, (а) внутри самого сопла Вентури, предпочтительно с помощью второго устройства подачи в сужающемся участке сопла Вентури, (b) во втором устройстве подачи, которое расположено вокруг сопла Вентури, предпочтительно в форме сужающегося сопла вокруг сужающегося участка сопла Вентури, или (с) посредством подводящей линии/второго устройства подачи к соплу Вентури, которое может размещаться в сужающейся части сопла Вентури или в постоянном участке сопла Вентури. Согласно определенным формам выполнения, подача электроположительного металла осуществляется через по меньшей мере одну подводящую линию/устройство подачи к первому соплу в постоянном участке. Но также возможно, что более одного устройства подачи установлено на сопле Вентури или что предусмотрена комбинация типов подводящих линий/устройств подачи, например, на сопле Вентури и внутри сопла Вентури, причем в соответствии с определенными формами выполнения, только одно устройство подачи подводит электроположительной металл к соплу Вентури, чтобы было легче регулировать подачу электроположительного металла.
В соответствии с некоторыми формами выполнения, первое сопло может быть выполнено как сопло Лаваля с участком, сужающимся в направлении потока газа-носителя, и участком с расходящимся, то есть увеличивающимся поперечным сечением в направлении потока. И здесь подача электроположительного металла может осуществляться, например, (а) внутри самого сопла Лаваля, предпочтительно с помощью второго устройства подачи в сужающемся участке сопла Лаваля, (b) во втором устройстве подачи, которое расположено вокруг сопла Лаваля, предпочтительно в форме сужающегося сопла вокруг сужающегося участка сопла Лаваля, или (с) с помощью подводящей линии/второго устройства подачи к соплу Лаваля, которое может размещаться в сужающейся части сопла Лаваля или в переходе от сужающегося к расширяющемуся участку. Но также возможно, что более чем одно устройство подачи прикреплено к соплу Лаваля или что комбинации типов подводящих линий/устройств подачи предусмотрены, например, на сопле Лаваля и внутри сопла Лаваля, причем в соответствии с определенными формами выполнения, только одно устройство подачи подводит электроположительный металл к соплу Лаваля, чтобы было легче регулировать подачу электроположительного металла. Согласно определенным формам выполнения, подача электроположительного металла осуществляется в зоне наименьшего поперечного сечения сопла Лаваля, например, с помощью устройства подачи на сопле или внутри сопла.
В соответствии с определенными формами выполнения, сопло Лаваля представляет собой в этом случае механизм потока со сначала сходящимся, а затем расходящимся поперечным сечением, причем переход от одной части к другой части может осуществляться постепенно. Площадь поперечного сечения в определенных формах выполнения может быть в любом месте круговой, в результате чего протекающий флюид может ускоряться до сверхзвуковой скорости, не вызывая чрезмерных скачков уплотнения. Скорость звука может тогда достигаться точно в самом узком поперечном сечении сопла.
Кроме того, подача электроположительного металла для различных типов первого сопла, и в соответствии с определенными формами выполнения может осуществляться с помощью второго устройства подачи, выпускное отверстие которого, предпочтительно коаксиально, размещено внутри первого сопла в области сужающейся части первого сопла, как уже описано выше для определенных форм выполнения сопла.
Кроме того, в соответствии с определенными формами выполнения, первое сопло может быть размещено, предпочтительно коаксиально, внутри второго устройства подачи в области предпочтительно сходящейся, то есть сужающейся части второго устройства подачи, причем подача газа-носителя осуществляется через первое сопло, а подача электроположительного металла осуществляется через второе устройство подачи. Также такие формы выполнения изложены выше для определенных сопел.
Кроме того, в соответствии с определенными формами выполнения, количество распыляемого электроположительного металла может регулироваться через заполнение в контейнере, и/или количество распыляемого электроположительного металла может регулироваться через давление газа-носителя за счет того, что подача газа-носителя в направлении потока перед первым соплом соединена с контейнером, и/или подача распыленного электроположительного металла может регулироваться с помощью подачи инертного газа с регулируемым давлением в контейнер.
При регулировании через заполнение в контейнере может быть предусмотрено устройство подачи для электроположительного металла, при необходимости, с регулирующим устройством, таким как клапан, через который электроположительный металл непрерывно или прерывисто, в зависимости от желательного уровня заполнения в контейнере и/или потока газа-носителя, подается в контейнер.
При регулировании количества распыляемого электроположительного металла через давление газа-носителя, подача газа-носителя в направлении потока может перед первым соплом соединяться с контейнером любым желательным способом, причем при соединении с контейнером могут применяться, например, трубы, шланги и т.д., и подача газа-носителя в контейнер может регулироваться, например, посредством поперечного сечения этого соединения и, при обстоятельствах, при соответствующих соединениях также может варьироваться. Такая возможность изменения может также обеспечиваться для второго устройства подачи электроположительного металла к первому соплу.
Кроме того, при регулировке подачи распыленного электроположительного металла посредством подачи инертного газа с регулируемым давлением в контейнер, подача инертного газа может предусматриваться и устанавливаться соответствующим образом и не ограничивается особым образом, как и обе другие возможности регулирования количества распыленного электроположительного металла. Также подача инертного газа может осуществляться с помощью подходящего шланга, трубы и т.д., которые могут снабжаться регулирующим устройством, таким как клапан.
Не исключается, что все три или любые два типа регулирования для количества распыленного электроположительного металла комбинируются.
В соответствии с другим аспектом, настоящее изобретение относится к устройству для сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом, содержащему
первое сопло, сначала сужающееся в поперечном сечении, к которому подается газ-носитель и которое выполнено с возможностью распыления электроположительного металла с газом-носителем,
первое устройство подачи для газа-носителя к первому соплу, которое выполнено с возможностью подачи газа-носителя к первому соплу,
контейнер, который выполнен с возможностью обеспечения электроположительного металла в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм,
второе устройство подачи для электроположительного металла к первому соплу, которое выполнено с возможностью направления электроположительного металла из контейнера к первому соплу, и
горелку, которая выполнена с возможностью сжигания электроположительного металла с горючим газом.
Первое устройство подачи газа-носителя здесь не имеет особых ограничений и включает в себя, например, трубы, шланги и т.д., причем устройство подачи для газа-носителя может быть подходящим образом определено на основании состояния газа-носителя, который, при необходимости, также может находиться под давлением.
Аналогично, второе устройство подачи для электроположительного металла не имеет особых ограничений и также включает в себя, например, трубы, шланги и т.д., которые обеспечивают возможность соответствующей транспортировки электроположительного металла. Предпочтительно, внутренняя поверхность второго устройства подачи является гладкой, чтобы избежать осаждений электроположительного металла. Кроме того, поперечное сечение второго устройства подачи в соответствии с некоторыми формами выполнения по всей длине второго устройства подачи одинаково, чтобы обеспечивать хорошую и постоянную транспортировку электроположительного металла посредством распыления в первом сопле.
При этом сопло может быть выполнено, как описано выше, то есть, например, в виде сопла Вентури или Лаваля.
Аналогичным образом, горелка в соответствии с настоящим изобретением особым образом не ограничивается и может, например, быть выполнена как сопло, в котором горючий газ смешивается с электроположительным металлом и, при необходимости, после этого поджигается воспламенителем. Кроме того, горелка может быть предусмотрена в или на реакторе. Таким образом, горелка может также быть пористой горелкой без внутреннего смешивания, которая может быть выполнена в виде пористой трубы, к которой в по меньшей мере одном отверстии может подаваться электроположительный металл. Электроположительный металл может, например, подаваться только через отверстие трубы, причем другой конец трубы может быть закрыт или состоит из материала пористой трубы. В таком случае электроположительный металл может быть затем запрессован, например, в пористую горелку, в результате чего затем горючий газ может направляться на внешнюю сторону пористой горелки, так что он потом реагирует там с электроположительным металлом, чтобы избежать закупорки пор. В соответствии с определенными формами выполнения, в которых газ-носитель является горючим газом, первое сопло может применяться для распыления, после чего происходит сгорание на выходе сопла, например, сгорание там осуществляется с воспламенением или протекает непрерывно после воспламенения.
Контейнер также не имеет особых ограничений, если он состоит из материала, который не реагирует с электроположительным металлом и, например, также не реагирует с жидким электроположительным металлом. Например, контейнер может быть выполнен как бак или как контейнер порошка.
Соответственно, согласно определенным формам выполнения, материал второго устройства подачи для электроположительного металла и, при необходимости, первое сопло и/или первое устройство подачи после смешивания газа-носителя и электроположительного металла и/или горелка может состоять из такого материала. Подходящий материал включает в себя, например, железо, хром, никель, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, циркалой и сплавы этих металлов, а также стали, такие как нержавеющая сталь и хром-никелевая сталь.
В соответствии с определенными формами выполнения, первое сопло в качестве сопла Вентури состоит из участка, сначала сужающегося в направлении потока газа-носителя, участка постоянного диаметра и участка с расширяющимся поперечным сечением, причем второе устройство подачи для электроположительного металла предпочтительно установлено на постоянном участке сопла Вентури.
В соответствии с определенными формами выполнения, первое сопло может быть выполнено как сопло Лаваля с участком, сужающимся в направлении потока газа-носителя, и с участком, расходящимся в направлении потока. При этом, согласно определенным формам выполнения, второе устройство подачи для электроположительного металла размещено в области наименьшего диаметра сопла Лаваля.
Кроме того, второе устройство подачи для электроположительного металла в соответствии с определенными формами выполнения может, предпочтительно коаксиально, располагаться внутри первого устройства подачи для газа-носителя таким образом, что выходное отверстие второго устройства подачи для электроположительного металла расположено, предпочтительно коаксиально, внутри первого сопла в области сужающегося участка первого сопла. Газ-носитель течет, таким образом, вокруг второго устройства подачи и затем всасывает электроположительный металл в первом сопле из второго устройства подачи. За счет коаксиального расположения действие всасывания может быть усилено.
В соответствии с другими определенными формами выполнения, первое устройство подачи для газа-носителя расположено таким образом, что газ-носитель из первого сопла подается, предпочтительно коаксиально, внутри второго устройства подачи электроположительного металла в области предпочтительно сходящейся части второго устройства подачи. При этом электроположительный металл всасывается вокруг газа-носителя в первое сопло, подобно тому, как в струйном насосе. Здесь также может достигаться улучшенное всасывание за счет коаксиального расположения.
В струйном насосе насосное действие обычно создается с помощью струи жидкости (ʺактивной средыʺ), которая посредством обмена импульсом всасывает другую среду (ʺвсасываемую средуʺ), ускоряет и сжимает/транспортирует, при условии что она находится под достаточным давлением. Так как этот тип насоса конструируется очень просто и не имеет никаких движущихся частей, как сопла Вентури, или сопла Лаваля, или в общем сопла с сужающимся сечением, он является особенно прочным и не требует трудоемкого обслуживания, а также может использоваться разносторонним образом.
В типичной конфигурации струйного насоса, транспортировка может, например, осуществляться согласно следующим этапам и может быть довольно хорошо рассчитана с некоторыми упрощениями исключительно за счет применения законов сохранения энергии, импульса и массы:
1. Газ-носитель поступает с максимально возможной скоростью из насосного сопла (сопла активной среды), которое соответствует первому соплу. Здесь возникает, в соответствии с законом Бернулли, динамический перепад давления, так что давление в потоке меньше, чем нормальное давление. Первое сопло может быть выполнено для максимизации скорости как сопло Лаваля, и струя активной среды, то есть газ-носитель, выходит со сверхзвуковой скоростью.
2. В имеющейся при необходимости смесительной камере внутри второго устройства подачи или в самом втором устройстве подачи, газ-носитель может попадать на находящийся здесь электроположительный металл, который может находиться при нормальном давлении или повышенном давлении. После выхода из первого сопла газ-носитель сначала ведет себя как свободная струя, и за счет внутреннего трения и турбулентности создается напряжение сдвига в пограничном слое между быстрым газом-носителем и гораздо более медленным электроположительным металлом. Это напряжение вызывает передачу импульса, т.е. электроположительный металл ускоряется и уносится. Смешивание происходит в этом случае не по принципу сохранения энергии, а в соответствии с сохранением импульса, так что применение уравнения Бернулли, ввиду потерь энергии при ударе, может привести к неверным результатам. За счет расширения газа-носителя и всасывания электроположительного металла газ-носитель тормозится.
3. Из-за ускорения электроположительного металла в соответствии с принципом Бернулли, также для электроположительного металла возникает перепад давления, так что электроположительный металл может далее транспортироваться посредством второго устройства подачи, причем предпочтительно для электроположительного металла имеется достаточно высокое минимальное давление.
Соответствующее изобретению устройство может, согласно определенным формам выполнения, дополнительно включать в себя третье устройство подачи для электроположительного металла в контейнер, которое предназначено для подачи электроположительного металла в контейнер, и устройство регулирования количества электроположительного металла в контейнере, которое предназначено для того, чтобы регулировать количество подаваемого электроположительного металла в контейнер, и/или может включать в себя магистраль, которая соединяет первое устройство подачи для газа-носителя в направлении потока перед первым соплом с контейнером таким образом, что давление газа-носителя регулирует количество подаваемого электроположительного металла к первому соплу, и/или включать в себя четвертое устройство подачи для инертного газа в контейнер, которое предназначено для подачи инертного газа в контейнер, и устройство регулирования давления подводимого инертного газа, которое регулирует давление инертного газа, подаваемого в контейнер. Третье устройство подачи для электроположительного металла в соответствии с изобретением не ограничено и может быть выполнено как второе устройство подачи для электроположительного металла, особенно в отношении применяемого материала, но может также отличаться от него, например, в отношении формы и/или поперечного сечения. Устройство регулирования количества электроположительного металла в контейнере также может состоять из материала второго устройства подачи для электроположительного металла, по меньшей мере, в области, где оно вступает в контакт с электроположительным металлом, но не имеет особых ограничений. Магистраль, которая соединяет первое устройство подачи для газа-носителя с контейнером, четвертое устройство подачи для подачи инертного газа в контейнер и/или устройство регулирования давления подаваемого инертного газа также не имеют особых ограничений и могут быть определены соответствующим образом. Магистраль и/или четвертое устройство подачи могут быть выполнены подобными или такими же, как первое устройство подачи, причем они могут отличаться от него, например, с точки зрения поперечного сечения и т.п.
При применении магистрали, которая соединяет первое устройство подачи для газа-носителя в направлении потока перед первым соплом с контейнером таким образом, что давление газа-носителя регулирует количество подаваемого электроположительного металла в первое сопло, в первом устройстве подачи и/или магистрали может предусматриваться регулятор расхода, регулятор массы или тому подобное.
Кроме того, соответствующее изобретению устройство может включать в себя нагревательные устройства, например, для расплавления электроположительного металла, устройства охлаждения, например, в горелке, насосы, например, для газа-носителя и/или горючего газа и т.д.
Приведенные выше формы выполнения, варианты осуществления и усовершенствования могут, если это целесообразно, комбинироваться другом с другом различным образом. Другие возможные варианты осуществления, развития и реализации изобретения включают в себя не упомянутые в явном виде комбинации признаков изобретения, описанных ранее или ниже в отношении примеров выполнения. В частности, специалист в данной области техники будет также добавлять отдельные аспекты в качестве улучшений или дополнений к соответствующей основной форме осуществления настоящего изобретения.
Далее изобретение представлено на основе приведенных для примера форм выполнения, которые никоим образом не ограничивают изобретение.
Первая примерная форма выполнения представлена на фиг. 2. В ней к горловине сопла первого сопла 1, к которому с помощью первого устройства 1ʹ подачи подается газ-носитель, подводится ответвление, которое ведет к выпускному отверстию контейнера 3 с металлическим расплавом электроположительного металла/электроположительным металлом М, например литием, как показано на фиг. 2 и фиг. 3. Электроположительный металл М из контейнера 3 через выход 2ʺ контейнера направляется к второму устройству подачи и через устройство 2ʹ подачи к первому соплу 1. Кроме того, впускное отверстие контейнера 3 соединено с большим диаметром первого сопла 1, которое здесь выполнено как сопло Вентури, посредством магистрали 6, так что в принципе в контейнере 3 преобладает такое же давление, как на входе сопла. Если теперь, например, газ-носитель, например двуокись углерода, с давлением р1 течет через первое сопло 1 и, таким образом, создает давление р2, меньшее относительно р1, в сужении, то на выходе контейнера 3, вследствие соотношения р1> р2, создается разрежение и жидкий металл М всасывается из контейнера 3 к сужению. Ускоренный там газ-носитель уносит металл М в направлении потока и затем распыляет его на выходе сопла 1 к горелке 4. Для сжигания металла в качестве газа-носителя предпочтительно используется непосредственно реакционный газ, такой как двуокись углерода, присутствующая здесь. При этом, в зависимости от температуры и перемешивания на выходе сопла, струя металла является самовоспламеняемой или требует внешнего источника воспламенения. Распыление металла газом-носителем показано на фиг. 3.
Отношение давления р1 к р2 определяет объемный поток металлического расплава М из контейнера 3. Если он должен быть независимо регулируемым, то давление в контейнере или подача инертного газа в контейнер может регулироваться внешним образом посредством отдельного регулятора, например, регулятора давления или массового потока.
Примерная вторая форма выполнения показана на фиг. 4 и 5.
Фиг. 4 и 5 показывают возможную конструкцию для распыления жидкого электроположительного металла М, например лития, с первым соплом 1 в качестве сопла Вентури и внутренним смешиванием газа-носителя, например двуокиси углерода, и жидкого металла М, как в первой примерной форме выполнения, причем давление р3 в контейнере 3 регулируется не через магистраль 6, а с помощью четвертого устройства 7 подачи для инертного газа в контейнер и устройства 7ʹ регулирования давления подаваемого инертного газа. Фиг. 4 показывает соответствие давлений и компонентов, а фиг. 5 показывает состояние устройства при распылении металла и сгорании.
Третья примерная форма выполнения с альтернативой применению сопла Вентури показана на фиг. 6 и 7, причем в качестве первого сопла 1 используется сопло Лаваля. Регулирование давления в контейнере 3 происходит так же, как во второй примерной форме выполнения. Подача электроположительного металла М, например лития, в жидком состоянии осуществляется из контейнера 3 посредством второго устройства 2ʹ коаксиально внутри первого сопла 1, в результате чего электроположительный металл М всасывается посредством потока газа-носителя, например азота. Фиг. 6 показывает соответствие давлений и компонентов, а фиг. 7 показывает устройство при распылении жидкого металла и сгорании. Сгорание происходит вновь, как в первой примерной форме выполнения.
Фиг. 8 показывает в четвертой примерной форме выполнения альтернативу регулированию давления р3 в контейнере 3, причем устройство в остальном соответствует второй форме выполнения. Для регулирования притока металлического расплава М посредством второго устройства 2ʹ подачи можно также использовать его гидростатическое давление р3 на выходе 2ʺ контейнера 3. Оно может регулироваться с помощью высоты h уровня заполнения металлического расплава М в контейнере 3. При этом сам контейнер 3 поддерживается при атмосферном давлении. Посредством третьего устройства 5 подачи для электроположительного металла M в контейнер 3 и устройства 5ʹ регулирования количества электроположительного металла М в контейнере 3, электроположительный металл М может подаваться в контейнер 3 таким образом, что высота h уровня заполнения постоянна или регулируется в пределах желательного гистерезиса.
При применении первого сопла 1 в качестве сопла сгорания можно использовать в качестве газа-носителя желательный газ для горения, который вводится в трубу под давлением р1. В зависимости от того, требуется ли при распылении внешнее или внутреннее смешивание, используется конструкция сопла, например, как на фиг. 2-8 для внутреннего смешивания или как на фиг. 9 и 10 в соответствии с пятой примерной формой выполнения для внешнего смешивания.
В пятой примерной форме выполнения осуществляется смешивание газа-носителя, здесь выполненного как горючий газ оксид углерода, с электроположительным металлом М, например, расплавом лития вне первого сопла 1 в горелке 4. За исключением другой формы сопла для первого сопла 1, эта форма выполнения соответствует третьей примерной форме выполнения. Фиг. 9 показывает соответствие давлений и компонентов, а фиг. 10 - распыление жидкого металла и сгорание.
Шестая примерная форма выполнения показана на фиг. 11 и 12, в которой качестве варианта осуществляется распыление электроположительного металла М, например лития, за счет формирования пониженного давления по принципу струйного насоса. Здесь, насосное действие генерируется потоком газа-носителя (активной среды), который посредством обмена импульсом всасывает расплав электроположительного металла М/расплав щелочного металла (всасываемую среду), ускоряет и транспортирует. При этом фиг. 11 показывает соответствие давлений и компонентов, а фиг. 12 - распыление жидкого металла и сгорание. Подача газа-носителя, например двуокиси углерода или азота, осуществляется посредством первого устройства 1ʹ подачи и первого сопла 1, коаксиально внутри второго устройства 2ʹ подачи во втором сопле 2. Остальная конструкция устройства, в свою очередь, аналогична пятой примерной форме выполнения, причем сгорание в горелке 4 выполняется на выходе второго сопла 2.
В приведенных выше примерных формах выполнения всегда в качестве примера распыляется расплав электроположительного металла. Однако в примерных формах выполнения также можно применять порошок из частиц электроположительного металла вместо расплава. Кроме того, в качестве электроположительного металла М может использоваться, кроме лития, другой металл, и газ-носитель также может быть иным, чем азот или диоксид углерода. Также не исключено, что к горелке 4, при необходимости, подается дополнительный горючий газ (в принципе также отходящий газ - полностью или частично сжигаемый - из установки для сжигания ископаемого топлива).
В настоящем изобретении предложен способ для распыления и сжигания электроположительных металлов, который может работать путем выбора специальных геометрий сопла и результирующего эффекта всасывания газа-носителя без насосов, например, насосов жидкого металла. К тому же, при этом может быть реализован простой и точный контроль потока электроположительного металла, особенно в случае жидких металлических расплавов, с помощью притока газа в контейнер для электроположительного металла.

Claims (23)

1. Способ сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом,
причем электроположительный металл в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм, из контейнера (3) путем распыления газа-носителя в первом сопле (1), сначала сужающемся в поперечном сечении в направлении потока газа-носителя, из контейнера (3) всасывается в первое сопло, из него распыляется и сжигается с горючим газом.
2. Способ по п. 1, при котором первое сопло (1) в виде сопла Вентури состоит из участка, сначала сужающегося в направлении потока газа-носителя, участка, остающегося постоянным в диаметре, и участка с расширяющимся поперечным сечением, причем подачу электроположительного металла предпочтительно осуществляют через по меньшей мере одно второе устройство (2') подачи к первому соплу (1) на остающемся постоянным участке.
3. Способ по п. 1, при котором первое сопло (1) выполнено как сопло Лаваля из участка, сужающегося в направлении потока газа-носителя, и участка, расходящегося в направлении потока.
4. Способ по п. 3, при котором подачу электроположительного металла осуществляют в области наименьшего поперечного сечения сопла Лаваля.
5. Способ по любому из пп. 1-4, при котором подачу электроположительного металла осуществляют через второе устройство (2') подачи, выпускное отверстие которого, предпочтительно коаксиально, размещено внутри первого сопла (1) в области сужающейся части первого сопла.
6. Способ по любому из пп. 1-4, при котором первое сопло (1) размещено, предпочтительно коаксиально, внутри второго устройства (2') подачи в области, предпочтительно сходящейся, части второго устройства (2') подачи, подачу газа-носителя осуществляют через первое сопло (1), а подачу электроположительного металла осуществляют через второе устройство (2') подачи.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, при котором газ-носитель является горючим газом.
8. Способ по любому из предыдущих пунктов, при котором количество распыляемого электроположительного металла регулируют заполнением в контейнере (3), и/или количество распыляемого электроположительного металла регулируют давлением газа-носителя за счет того, что подача газа-носителя в направлении потока перед первым соплом (1) соединена с контейнером (3), и/или подачу распыленного электроположительного металла регулируют подачей инертного газа с регулируемым давлением в контейнер (3).
9. Устройство для сжигания электроположительного металла, который выбран из щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и цинка и/или их сплавов и/или смесей, с горючим газом, содержащее
первое сопло (1), сначала сужающееся в поперечном сечении, к которому подается газ-носитель и которое выполнено с возможностью распыления электроположительного металла с газом-носителем,
первое устройство (1') подачи для газа-носителя к первому соплу (1), которое выполнено с возможностью подачи газа-носителя к первому соплу (1),
контейнер (3), который выполнен с возможностью подготовки электроположительного металла в виде жидкости или в виде порошка с частицами, имеющими размер частиц менее 100 мкм,
второе устройство (2') подачи для электроположительного металла к первому соплу (1), которое выполнено с возможностью направления электроположительного металла из контейнера (3) к первому соплу (1), и
горелку (4), которая выполнена с возможностью сжигания электроположительного металла с горючим газом.
10. Устройство по п. 9, в котором первое сопло (1) в виде сопла Вентури состоит из участка, сначала сужающегося в направлении потока газа-носителя, участка, остающегося постоянным в диаметре, и участка с расширяющимся диаметром, причем второе устройство (2') подачи для электроположительного металла предпочтительно размещено на остающемся постоянным участке сопла Вентури.
11. Устройство по п. 9, в котором первое сопло (1) выполнено как сопло Лаваля из участка, сужающегося в направлении потока газа-носителя, и участка, расходящегося в направлении потока.
12. Устройство по п. 11, в котором второе устройство (2') подачи для электроположительного металла размещено в области наименьшего диаметра сопла Лаваля.
13. Устройство по любому из пп. 9-11, в котором второе устройство (2') подачи для электроположительного металла размещено, предпочтительно коаксиально, внутри первого устройства (1') подачи для газа-носителя таким образом, что выходное отверстие второго устройства (2') подачи для электроположительного металла размещено, предпочтительно коаксиально, внутри первого сопла (1) в области сходящейся части первого сопла (1).
14. Устройство по любому из пп. 9-11, в котором первое устройство (1') подачи для газа-носителя размещено таким образом, что газ-носитель подводится к первому соплу (1), предпочтительно коаксиально, внутри второго устройства (2') подачи электроположительного металла в области, предпочтительно сходящейся, части второго устройства (2') подачи.
15. Устройство по любому из пп. 9-14, дополнительно включающее в себя третье устройство (5) подачи для электроположительного металла в контейнер (3), которое выполнено с возможностью подачи электроположительного металла в контейнер (3), и устройство (5') регулирования количества электроположительного металла в контейнере (3), которое выполнено с возможностью регулирования количества подаваемого электроположительного металла в контейнер (3), и/или
магистраль (6), которая соединяет первое устройство подачи для газа-носителя в направлении потока перед первым соплом (1) с контейнером (3) таким образом, что давление газа-носителя регулирует количество подаваемого электроположительного металла к первому соплу (1), и/или
четвертое устройство (7) подачи для инертного газа в контейнер (3), которое выполнено с возможностью подачи инертного газа в контейнер (3), и устройство (7') регулирования давления подаваемого инертного газа, которое регулирует давление инертного газа, подаваемого в контейнер (3).
RU2016151716A 2014-06-03 2015-05-05 Безнасосное распыление и сжигание металла посредством создания пониженного давления и соответствующий контроль потока материала RU2651010C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014210402.5 2014-06-03
DE102014210402.5A DE102014210402A1 (de) 2014-06-03 2014-06-03 Pumpenfreie Metall-Verdüsung und -Verbrennung mittels Unterdruckerzeugung und geeignete Materialflusskontrolle
PCT/EP2015/059850 WO2015185312A1 (de) 2014-06-03 2015-05-05 Pumpenfreie metall-verdüsung und -verbrennung mittels unterdruckerzeugung und geeignete materialflusskontrolle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2651010C1 true RU2651010C1 (ru) 2018-04-18

Family

ID=53181266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151716A RU2651010C1 (ru) 2014-06-03 2015-05-05 Безнасосное распыление и сжигание металла посредством создания пониженного давления и соответствующий контроль потока материала

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20180180279A1 (ru)
EP (1) EP3126660A1 (ru)
KR (1) KR20170013355A (ru)
CN (1) CN106461210A (ru)
DE (1) DE102014210402A1 (ru)
RU (1) RU2651010C1 (ru)
WO (1) WO2015185312A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018065078A1 (de) 2016-10-04 2018-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und anordnung zur energiegewinnung
CN111042785A (zh) * 2018-10-15 2020-04-21 中国石油化工股份有限公司 用于处理压返液的方法
CN112922726B (zh) * 2021-02-08 2022-03-29 北京航空航天大学 供粉装置、金属粉末冲压发动机及飞行器
CN114435331A (zh) * 2022-02-08 2022-05-06 浙江威佰科科技有限公司 汽车专用缓慢注液雾化器
CN114963002A (zh) * 2022-05-31 2022-08-30 广东众大智能科技有限公司 可燃尾气防爆处理装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3525223A (en) * 1967-04-01 1970-08-25 Licentia Gmbh Thermodynamic rocket process using alkali metal fuels in a two phase flow
US3993431A (en) * 1974-10-09 1976-11-23 Hitachi Shipbuilding And Engineering Co., Ltd. Apparatus for generating high-pressure gas
RU2182163C2 (ru) * 1995-06-07 2002-05-10 Уильям К. Орр Состав топлива
US20130272938A1 (en) * 2012-04-17 2013-10-17 Günter Schmid Method and an apparatus for performing an energy efficient desulphurization and decarbonisation of a flue gas

Family Cites Families (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2019785A (en) * 1932-08-30 1935-11-05 Shell Dev Process for the production of metal from ores
US2274209A (en) * 1938-09-03 1942-02-24 Harold J Ness Furnace
US2695265A (en) * 1949-04-27 1954-11-23 Kellogg M W Co Injection mixer for use in catalytic hydrocarbon conversion processes
NL81050C (ru) * 1951-03-22 1956-04-16
USRE25277E (en) * 1954-09-02 1962-10-30 Catalyzed metal fuel
US3975292A (en) * 1960-06-10 1976-08-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method of screening infra-red radiation
US4484195A (en) * 1960-06-10 1984-11-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method of screening infra-red radiation
US3052094A (en) * 1960-07-11 1962-09-04 Curtis Automotive Devices Inc Resonant intermittent combustion device
US3081948A (en) * 1960-12-01 1963-03-19 Exxon Research Engineering Co Oil burner system
US3293334A (en) * 1962-08-16 1966-12-20 Reynolds Metals Co Preparation of spherical metal powder
US3474969A (en) * 1967-08-28 1969-10-28 Mobil Oil Corp Air atomizing oil burner
US3644607A (en) * 1969-12-18 1972-02-22 Texas Instruments Inc Use of vapor phase deposition to make fused silica articles having titanium dioxide in the surface layer
US3702122A (en) * 1970-03-14 1972-11-07 Toyota Motor Co Ltd Liquid level controlling apparatus
US4084934A (en) * 1972-02-05 1978-04-18 Mitsubishi Precision Co., Ltd. Combustion apparatus
US3818875A (en) * 1972-11-30 1974-06-25 E Phillips Pollution-free combustion engine and unique fuel therefor
US3990862A (en) * 1975-01-31 1976-11-09 The Gates Rubber Company Liquid heat exchanger interface and method
JPS5327725A (en) * 1976-08-26 1978-03-15 Chiyoda Chem Eng & Constr Co Ltd Fuel feeding method in spark ignition engine
US4295816A (en) * 1977-12-20 1981-10-20 Robinson B Joel Catalyst delivery system
US4475483A (en) * 1983-04-15 1984-10-09 Robinson Barnett J Catalyst delivery system
DE3436624A1 (de) * 1984-10-05 1986-04-10 Norddeutsche Affinerie AG, 2000 Hamburg Vorrichtung zur erzeugung zuendfaehiger feststoff/gas-suspensionen
US4645959A (en) * 1985-08-14 1987-02-24 Flavio Dobran Lithium-sulfur hexafluoride magnetohydrodynamic power system
DE3639139A1 (de) * 1986-11-15 1988-05-26 Praezisions Werkzeuge Ag Verfahren zur erhoehung der ausgegebenen pulvermenge an einer pulverbeschichtungsanlage sowie pulverbeschichtungsanlage
GB8704749D0 (en) * 1987-02-28 1987-04-01 Hirt Combustion Eng Atomiser
US5262206A (en) * 1988-09-20 1993-11-16 Plasma Technik Ag Method for making an abradable material by thermal spraying
US5332133A (en) * 1991-11-01 1994-07-26 Nisshin Flour Milling Co., Ltd. Powder supplying apparatus and powder spraying apparatus
EP0562566A1 (en) * 1992-03-23 1993-09-29 Nkk Corporation Method of manufacturing composite ferrite
US5251823A (en) * 1992-08-10 1993-10-12 Combustion Tec, Inc. Adjustable atomizing orifice liquid fuel burner
US5520331A (en) * 1994-09-19 1996-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Liquid atomizing nozzle
US5486676A (en) * 1994-11-14 1996-01-23 General Electric Company Coaxial single point powder feed nozzle
US6482374B1 (en) * 1999-06-16 2002-11-19 Nanogram Corporation Methods for producing lithium metal oxide particles
AUPP347998A0 (en) * 1998-05-12 1998-06-04 Orbital Engine Company (Australia) Proprietary Limited Fuel system for an internal combustion engine
US6136287A (en) * 1998-11-09 2000-10-24 Nanogram Corporation Lithium manganese oxides and batteries
CN1202354C (zh) * 1999-08-23 2005-05-18 菊地政市 发电系统
US6327889B1 (en) * 1999-12-20 2001-12-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Device and method for introducing surrogates, particularly metal surrogates, into an exhaust stream, for simulating an exhaust stream, and for establishing a standardized source
WO2001079680A1 (de) * 2000-04-17 2001-10-25 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur mischung und dosierung von gasströmen an verbrennungskraftmaschinen
US6383260B1 (en) * 2000-05-22 2002-05-07 Envirocare International, Inc. Venturi scrubber with optimized counterflow spray
DE10204680A1 (de) 2002-02-06 2003-08-07 Chemetall Gmbh Verfahren zur Herstellung von Alkyllithiumverbindungen mittels Verdüsung von Lithiummetall
EP1711658A4 (en) * 2004-02-06 2008-11-26 Gjl Patents Llc METHOD AND DEVICE FOR ROAD MARKING
US6969214B2 (en) * 2004-02-06 2005-11-29 George Jay Lichtblau Process and apparatus for highway marking
US7449068B2 (en) * 2004-09-23 2008-11-11 Gjl Patents, Llc Flame spraying process and apparatus
US7900453B1 (en) * 2005-11-08 2011-03-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Metal fuel combustion and energy conversion system
US20070116865A1 (en) * 2005-11-22 2007-05-24 Lichtblau George J Process and apparatus for highway marking
US20070116516A1 (en) * 2005-11-22 2007-05-24 Lichtblau George J Process and apparatus for highway marking
US7472894B2 (en) * 2006-06-28 2009-01-06 Wisconsin Alumni Research Foundation Engine carburetion
AU2007335239A1 (en) * 2006-12-18 2008-06-26 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Method of coating
US20080245886A1 (en) * 2007-04-09 2008-10-09 Department Of The Navy Method of producing and controlling the atomization of an output flow from a C-D nozzle
US7523876B2 (en) * 2007-04-09 2009-04-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Adjustable liquid atomization nozzle
US7690192B2 (en) * 2007-04-17 2010-04-06 Pratt & Whitney Rocketdyne, Inc. Compact, high performance swirl combustion rocket engine
US7690361B2 (en) * 2007-09-28 2010-04-06 Cummins Inc. System and method for metering fuel in a high pressure pump system
CN101215479A (zh) * 2008-01-11 2008-07-09 卫丕昌 高能含氧燃料的应用
EP2107303A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-07 URSUT, Iosif Combustion process with full control over all of the purified fuels that are submitted to high compressed air.
DE102008031437A1 (de) 2008-07-04 2010-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Mobiler Energieträger und Energiespeicher
WO2010011076A2 (ko) * 2008-07-24 2010-01-28 주식회사 펨빅스 고상파우더 연속 증착장치 및 고상파우더 연속 증착방법
CN101737198A (zh) * 2008-11-11 2010-06-16 北京航空航天大学 带收缩段气-气喷嘴
US20100276827A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Kevin Smith Method for Producing Nanoparticles
CA2777893A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 David Randolph Smith Method and apparatus to sequester co2 gas
US8709335B1 (en) * 2009-10-20 2014-04-29 Hanergy Holding Group Ltd. Method of making a CIG target by cold spraying
DE102010041033A1 (de) 2010-09-20 2012-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Stoffverwertung mit elektropositivem Metall
US8420042B2 (en) * 2010-09-21 2013-04-16 High Temperature Physics, Llc Process for the production of carbon graphenes and other nanomaterials
US8936830B2 (en) * 2010-12-14 2015-01-20 Femvix Corp. Apparatus and method for continuous powder coating
US9260308B2 (en) * 2011-04-19 2016-02-16 Graphene Technologies, Inc. Nanomaterials and process for making the same
DE102011052947A1 (de) 2011-08-24 2013-02-28 Karlsruher Institut Für Technologie (Kit) Verfahren zur Herstellung hochreiner Pulver und Extrusionsvorrichtung hierzu
KR101285223B1 (ko) * 2011-09-08 2013-07-11 연세대학교 산학협력단 물 플라즈마를 이용한 금속 분말 점화방법, 소형 연소장치 및 연소방법
DE102013224709A1 (de) 2013-12-03 2015-06-03 Siemens Aktiengesellschaft Prozessanlage zur kontinuierlichen Verbrennung eines elektropositiven Metalls
CN204057236U (zh) * 2014-08-06 2014-12-31 南京艾尔康威物料输送系统有限公司 用于铅冶炼烟尘输送的气力输送器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3525223A (en) * 1967-04-01 1970-08-25 Licentia Gmbh Thermodynamic rocket process using alkali metal fuels in a two phase flow
US3993431A (en) * 1974-10-09 1976-11-23 Hitachi Shipbuilding And Engineering Co., Ltd. Apparatus for generating high-pressure gas
RU2182163C2 (ru) * 1995-06-07 2002-05-10 Уильям К. Орр Состав топлива
US20130272938A1 (en) * 2012-04-17 2013-10-17 Günter Schmid Method and an apparatus for performing an energy efficient desulphurization and decarbonisation of a flue gas

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170013355A (ko) 2017-02-06
CN106461210A (zh) 2017-02-22
US20180180279A1 (en) 2018-06-28
EP3126660A1 (de) 2017-02-08
DE102014210402A1 (de) 2015-12-03
WO2015185312A1 (de) 2015-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2651010C1 (ru) Безнасосное распыление и сжигание металла посредством создания пониженного давления и соответствующий контроль потока материала
US8001927B2 (en) Plasma spraying device and a method for introducing a liquid precursor into a plasma gas stream
US5617997A (en) Narrow spray angle liquid fuel atomizers for combustion
EP1521852B1 (en) Injector for metal melting furnaces
CN101084080B (zh) 金属超微粉的制造方法
US10111314B2 (en) Energy generation by igniting flames of an electropositive metal by plasmatizing the reaction gas
JP5818550B2 (ja) ガス化用バーナ
JPS6219273A (ja) フレ−ム溶射装置
US20080138751A1 (en) Combustion with variable oxidant low nox burner
WO2006135388A2 (en) Flame spraying process and apparatus
JP2001181726A (ja) 単一のコヒーレントジェットを創生するためのシステム
US20070113781A1 (en) Flame spraying process and apparatus
WO2016120943A1 (ja) 電気炉による溶鉄の製造方法
JP2016001078A (ja) 噴霧ノズル、噴霧ノズルを備えた燃焼装置、及びガスタービンプラント
CN105864760A (zh) 喷雾喷嘴以及使用了喷雾喷嘴的燃烧装置
JP2009541597A (ja) 溶射方法および溶射装置
Li et al. Effect of gas conditions on HVOF flame and properties of WC-Co coatings
US20210122081A1 (en) High velocity oxy air fuel thermal spray apparatus
CN201043190Y (zh) 液体燃料—氧气—空气枪内混合助燃超音速火焰喷涂枪
JP6190821B2 (ja) 制御可能な固体噴射
KR101608985B1 (ko) 고상 연료 연소 방법 및 고상 연료 연소용 장치
CN102878797B (zh) 竖炉及其操作方法
US3004822A (en) Method for utilizing detonation waves to effect chemical reactions
CN113088861A (zh) 一种高效的小型爆炸喷涂装置
RU2775984C1 (ru) Способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством распылителя

Legal Events

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

Effective date: 20200506