RU2665409C2 - Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое - Google Patents

Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое Download PDF

Info

Publication number
RU2665409C2
RU2665409C2 RU2016131940A RU2016131940A RU2665409C2 RU 2665409 C2 RU2665409 C2 RU 2665409C2 RU 2016131940 A RU2016131940 A RU 2016131940A RU 2016131940 A RU2016131940 A RU 2016131940A RU 2665409 C2 RU2665409 C2 RU 2665409C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
fluidized bed
coke
section
air
Prior art date
Application number
RU2016131940A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016131940A (ru
Inventor
Дмитрий Александрович Логинов
Сергей Романович Исламов
Сергей Григорьевич Степанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнииуглеобогащение"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сибнииуглеобогащение" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сибнииуглеобогащение"
Priority to RU2016131940A priority Critical patent/RU2665409C2/ru
Publication of RU2016131940A publication Critical patent/RU2016131940A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2665409C2 publication Critical patent/RU2665409C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B49/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated
    • C10B49/02Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge
    • C10B49/04Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated
    • C10B49/08Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated in dispersed form
    • C10B49/10Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated in dispersed form according to the "fluidised bed" technique

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Coke Industry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энерготехнологической переработки угля, в частности к получению из угля тепловой энергии и высококалорийного твердого топлива (кокса) для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности. Способ переработки угля с получением твердого топлива и тепловой энергии включает термоокислительную обработку измельченного угля в аппарате с реактором кипящего слоя, в который подают уголь фракции 0-35 мм и воздух, поддерживают температуру 650-800°С. Воздух под воздухораспределительную решетку подводят через независимо регулируемые секции по длине кипящего слоя, при этом в первую секцию подают первичный воздух с расходом в диапазоне 4500-6500 нм/(м⋅ч), во вторую секцию - 3500-5500 нм/(м⋅ч), а в третью секцию - 1500-3500 нм/(м⋅ч). Технический результат - увеличение удельного выхода кокса в расчете на тонну перерабатываемого угля и производительности агрегата в расчете на квадратный метр газораспределительной решетки, а также снижение зольности получаемого кокса и, как следствие, повышение удельной теплоты сгорания. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области энерготехнологической переработки угля, в частности к получению из угля тепловой энергии и высококалорийного твердого топлива (кокса) для металлургии, энергетики и других отраслей промышленности.
Известен целый ряд способов энерготехнологической переработки углей с использованием техники кипящего слоя, ориентированных на получение кокса преимущественно из бурого угля. Характерным примером является технология, известная как способ термоконтактного коксования угля (способ ТККУ) в кипящем слое (Андрющенко А.И., Попов А.И. Основы проектирования энерготехнологических установок электростанций. - М.: Высшая школа, 1980). Коксование мелкозернистого угля осуществляется в аппарате с кипящим слоем при температуре около 540°С. При этом подвод тепла в кипящий слой обеспечивается за счет промежуточного теплоносителя, роль которого выполняет образующийся в процессе кокс. Для этой цели рециркулируемая часть кокса нагревается в коксонагревателе с воздушным дутьем за счет сжигания пиролизного газа. Основным продуктом данного способа являются мелкозернистый кокс (класс крупности 0-3 мм). Парогазовые продукты разложения угля подвергаются конденсации с выделением нескольких фракций смолы и пиролизного газа.
Недостатки данного способа заключаются в многостадийности процесса коксования и связанной с этим сложности технологической схемы и конструкций составляющих ее аппаратов, а также в токсичности ряда веществ (фенолы, полиароматические углеводороды и др.), содержащихся в продуктах термического разложения угля.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности является «Способ переработки угля» (патент РФ №2359006, 20.06.2009 г.). Данный способ заключается в том, что процесс осуществляют в аппарате кипящего слоя, выполненном в виде котельного агрегата с топкой, содержащей две секции кипящего слоя, разделенные барьером и снабженные средствами подачи воздуха в первую секцию и водяного пара или охлажденных дымовых газов во вторую секцию, при этом в первую секцию аппарата подают уголь фракции 0-35 мм и воздух, поддерживают в первой секции температуру 650-800°С, обеспечивают переток продукта из первой секции во вторую через барьер, установленный в аппарате между упомянутыми секциями, причем во вторую секцию подают водяной пар или охлажденные дымовые газы с обеспечением охлаждения полученного кокса до 150-250°С.
Основными недостатками этого способа является высокий вынос мелких частиц кокса в надслоевое пространство восходящим потоком газов и, как следствие, довольно низкий удельный выход кокса, а также повышенная зольность кокса. Для снижения доли уноса кокса из ванны кипящего слоя можно организовать над кипящим слоем расширение сечения, что позволяет резко снизить скорость течения газов и снизить количество выносимых из слоя частиц кокса. Однако габаритные размеры котлов, модифицируемых под энерготехнологическую переработку угля с получением двух продуктов - тепловой энергии и кокса, такую геометрию реактора позволяют реализовать только за счет уменьшения ширины непосредственно ванны с кипящим слоем. Это, в свою очередь, приводит к снижению производительности котлоагрегата как по тепловой энергии, так и по получаемому коксу.
Задача настоящего изобретения состоит в устранении вышеуказанного недостатка известных способов с целью повышения удельной производительности способа и удельного выхода кокса из 1 тонны угля.
Техническим результатом изобретения является увеличение удельного выхода кокса в расчете на тонну перерабатываемого угля и производительности агрегата в расчете на квадратный метр воздухораспределительной решетки, а также снижение зольности получаемого кокса и, как следствие, повышение его удельной теплоты сгорания.
Технический результат достигается за счет регулирования расхода подаваемого воздуха по длине кипящего слоя путем организации секционированной подачи первичного воздуха, при этом расход воздуха уменьшается от первой к третьей секции (рисунок 1).
Вследствие снижения скорости восходящего потока из кипящего слоя выносится меньше мелких и более легких частиц кокса, благодаря чему повышается удельный выход кокса и уменьшается его зольность, так как в зону термоокислительной обработки подается меньшее количество окислителя.
Способ осуществляют следующим образом. В аппарат с реактором кипящего слоя угля, который в зависимости от назначенного режима имеет температуру от 650 до 800°С, питателем непрерывно подают дробленый уголь с размером частиц от 0 до 35 мм. При этом происходит дробление крупных фракций угля в результате термического удара при попадании в кипящий слой с высокой температурой.
Более крупные частицы исходного угля, нагреваясь до температуры слоя и перемещаясь в горизонтальном направлении, последовательно проходят стадии сушки, пиролиза и частичной газификации. Воздух под воздухораспределительную решетку рекатора подводится через независимо регулируемые секции по длине кипящего слоя, при этом в 1-ю секцию подается первичный воздух с расходом в диапазоне 4500-6500 нм3/(м2⋅ч), во 2-ю секцию - 3500-5500 нм3/(м2⋅ч), а в 3-ю секцию - 1500-3500 нм3/(м2⋅ч). Мелкодисперсный уголь и газообразные продукты коксования воспламеняются в верхней части кипящего слоя и догорают в надслоевом пространстве за счет подачи вторичного воздуха, отдавая тепло поверхностям нагрева котельного агрегата для генерации тепловой энергии в виде горячей воды или водяного пара. Продукты сгорания через дымосос выбрасываются в атмосферу.
В примере, иллюстрирующем способ и устройство, использованы результаты балансового испытания модифицированного котельного агрегата КВТС-20, в котором типовая топка заменена реактором кипящего слоя, причем воздухораспределительная решетка по длине кипящего слоя разделена на три секции с независимой регулировкой расхода воздуха в каждой.
В таблице 1 приведены сравнительные технические показатели работы модифицированного котельного агрегата КВТС-20 с секционированной подачей первичного воздуха и без нее, в таблицах 2-3 - характеристики использованного угля фракции 0-35 мм марки 2Б Березовского месторождения Канско-Ачинского угольного бассейна с удельной теплотой сгорания 15,5 МДж/кг и полученного из него продукта - высококалорийного твердого топлива - кокса.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Таким образом, предложенный способ позволяет увеличить удельный выход кокса в расчете на тонну перерабатываемого угля и производительность агрегата в расчете на квадратный метр газораспределительной решетки, а также снизить зольность получаемого кокса и, как следствие, повысить удельную теплоту сгорания.

Claims (2)

1. Способ переработки угля с получением твердого топлива и тепловой энергии, включающий термоокислительную обработку измельченного угля в аппарате с реактором кипящего слоя, в который подают уголь фракции 0-35 мм и воздух, поддерживают температуру 650-800°С, отличающийся тем, что воздух под воздухораспределительную решетку подводится через независимо регулируемые секции по длине кипящего слоя, при этом в первую секцию подается первичный воздух с расходом в диапазоне 4500-6500 нм3/(м2⋅ч), во вторую секцию - 3500-5500 нм3/(м2⋅ч), а в третью секцию - 1500-3500 нм3/(м2⋅ч).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аппарат с реактором кипящего слоя выполнен в виде котельного агрегата с топкой, содержащей реактор кипящего слоя.
RU2016131940A 2016-08-02 2016-08-02 Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое RU2665409C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131940A RU2665409C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131940A RU2665409C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016131940A RU2016131940A (ru) 2018-02-05
RU2665409C2 true RU2665409C2 (ru) 2018-08-29

Family

ID=61174097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131940A RU2665409C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2665409C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687411C1 (ru) * 2018-10-31 2019-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "Сибнииуглеобогащение" Способ получения среднетемпературного кокса
RU2782819C1 (ru) * 2021-08-10 2022-11-03 Сергей Николаевич Силкин Способ карбонизации угля в кипящем слое и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1343182A1 (ru) * 1985-05-23 1987-10-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ сжигани твердого топлива в топке с кип щим слоем
RU2237834C1 (ru) * 2003-02-10 2004-10-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Способ сжигания твердого топлива и устройство для его осуществления
RU2339672C1 (ru) * 2007-07-16 2008-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО "НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") Способ переработки угля в кипящем слое
RU2359006C1 (ru) * 2008-05-05 2009-06-20 Сергей Романович Исламов Способ переработки угля
RU143989U1 (ru) * 2014-02-11 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") Установка для переработки угля с получением коксового продукта и тепловой энергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1343182A1 (ru) * 1985-05-23 1987-10-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ сжигани твердого топлива в топке с кип щим слоем
RU2237834C1 (ru) * 2003-02-10 2004-10-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Способ сжигания твердого топлива и устройство для его осуществления
RU2339672C1 (ru) * 2007-07-16 2008-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО "НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") Способ переработки угля в кипящем слое
RU2359006C1 (ru) * 2008-05-05 2009-06-20 Сергей Романович Исламов Способ переработки угля
RU143989U1 (ru) * 2014-02-11 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш" (ООО НИЦ ПО "Бийскэнергомаш") Установка для переработки угля с получением коксового продукта и тепловой энергии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687411C1 (ru) * 2018-10-31 2019-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "Сибнииуглеобогащение" Способ получения среднетемпературного кокса
RU2782819C1 (ru) * 2021-08-10 2022-11-03 Сергей Николаевич Силкин Способ карбонизации угля в кипящем слое и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016131940A (ru) 2018-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ninduangdee et al. Combustion of palm kernel shell in a fluidized bed: Optimization of biomass particle size and operating conditions
KR20120004979A (ko) 2단계 건조 공급 기화 시스템 및 공정
RU2627865C1 (ru) Способ получения синтез-газа из низкокалорийных бурых углей с повышенной зольностью и устройство для его осуществления
US10138762B2 (en) Power generation system
RU2665409C2 (ru) Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое
RU2401295C1 (ru) Способ переработки угля
CN107903924A (zh) 一种上行蓄热式粉煤快速热解反应系统及方法
Suranani et al. Fuel particle size effect on performance of fluidized bed combustor firing ground nutshells
EA025090B1 (ru) Способ переработки угля
RU2359006C1 (ru) Способ переработки угля
RU2285715C1 (ru) Способ получения металлургического среднетемпературного кокса
US2773018A (en) Continuous process for drying, preheating, and devolatilization of carbonaceous materials
CN101435574B (zh) 一种用于循环流化床锅炉的炉前煤拔头方法
CN106865659A (zh) 一种煤低温干馏废水高温处置与利用方法
RU2687411C1 (ru) Способ получения среднетемпературного кокса
CN103013573A (zh) 为流化床煤气化炉供高温空气的系统
RU2339672C1 (ru) Способ переработки угля в кипящем слое
US9963639B2 (en) Fixed carbon production device
CN103897741B (zh) 两段式富氧蒸汽生物质气化反应器
Rao et al. Combustion studies of rice husk in fluidized bed
JP5347763B2 (ja) バイオマス熱分解方法
SU1120009A1 (ru) Способ термической переработки пылевидного твердого топлива
SU1746127A1 (ru) Аэрофонтанный предтопок котла
GB589516A (en) Improvements in process of and apparatus for the heat treatment of hydrocarbons and carbohydrates
Loginov et al. Fluidized-bed carbonization of lignite