RU2709244C1 - Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения - Google Patents

Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения Download PDF

Info

Publication number
RU2709244C1
RU2709244C1 RU2019108125A RU2019108125A RU2709244C1 RU 2709244 C1 RU2709244 C1 RU 2709244C1 RU 2019108125 A RU2019108125 A RU 2019108125A RU 2019108125 A RU2019108125 A RU 2019108125A RU 2709244 C1 RU2709244 C1 RU 2709244C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
generator
gasifier
hopper
pressure
Prior art date
Application number
RU2019108125A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Александрович Гусаров
Станислав Григорьевич Карташов
Виталий Николаевич Зернов
Петр Александрович Еремин
Анна Валерьевна Еремченко
Валерий Иванович Еремченко
Константин Витальевич Зернов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2019108125A priority Critical patent/RU2709244C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2709244C1 publication Critical patent/RU2709244C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/86Other features combined with waste-heat boilers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B33/00Steam-generation plants, e.g. comprising steam boilers of different types in mutual association
    • F22B33/18Combinations of steam boilers with other apparatus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стационарным газогенераторным установкам для автономного энергообеспечения. Газогенераторная установка содержит автоматическое загрузочное устройство, газификатор с бункером и устройством всасывания атмосферного воздуха, камеру горения, водяной котел и приводной газопоршневой двигатель электрогенератора. В магистральную газовую линию установлен параллельно первому второй газификатор с бункером, а также последовательно установлены очиститель генераторного газа, газокомпрессорная установка, газгольдер, редуктор, линия высокого давления, на которой установлен датчик аварийного давления газа, линия низкого давления газа с редуктором низкого давления. Генераторный газ поступает в редуктор низкого давления через электромагнитный клапан. Установка регулируется микропроцессорной системой электронного регулирования подачи генераторного газа в приводной двигатель электрогенератора с блоком автоматического контроля давления, расхода генераторного газа, частоты вращения коленчатого вала двигателя, температуры охлаждающей жидкости. Бункер газификатора снабжен датчиком контроля уровня топлива. Применение заявленной газогенераторной установки увеличивает ее КПД, обеспечивает непрерывность выработки топливного газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к стационарным газогенераторным установкам для автономного энергообеспечения тепловой и электрической энергией бытовых жилых помещений, мастерских, ферм, теплиц, картофелехранилищ и т.д.
Известна газогенераторная установка «Энергоблок» для получения из твердых топлив и сгораемых бытовых и производственных отходов газа для выработки электрической и тепловой энергии.
Энергоблок включает газогенератор и электрогенератор, оборудование подготовки и подачи топлива, воздуха и воды, подогрева и циркуляции воды. Патент на изобретение RU 2174611 C1, МПК 7 F 01К 21/04, F01К 13/00, F23, 2001.
Недостатком известной установки является большой расход природного газа или жидкого топлива, или вырабатываемого газогенератором газа на предварительный подогрев сгораемых бытовых и производственных отходов низкой теплотворной способности, что приводит к низкому КПД установки и выбросов тепловых и вредных примесей в атмосферу.
Наиболее близким по технической сущности к заявленномуустройству является выбранный в качестве прототипа комплекс газотеплоэлектрогенераторный (патент RU№ 2303192, МПК F 22 В 33/18, C 10J 3/86, 2006, прототип).
Газотеплоэлектрогенераторный комплекс содержит газогенератор с автоматической загрузкой топлива, устройства всасывания атмосферного воздуха, регулирования температурного режима горения, очистки и охлаждения газа в водяном котле, системы отбора из него охлажденного в нем газа, последовательно соединенного с сепаратором-дымососом и охладителем-стабилизатором с газопоршневой электростанцией или паровой установкой.
Сепаратор-дымосос создает тягу, которая обеспечивает разрежение в слоях топлива последовательно расположенного в камерах и зонах газогенератора, всасывает атмосферный воздух в зону горения, регенерацию газа и отбор регенераторного газа после очистки его, охлаждение в водяном котле, подачу его в охладитель-стабилизатор, а из него в газопоршневой электрогенератор или паровой котел соответственно для выработки электроэнергии или пара.
Горячая вода вырабатывается после охлаждения газа в водяном котле холодной циркулирующей в нем жидкостью.
Недостатком известного газотеплоэлектрогенераторного комплекса является дополнительный расход вырабатываемого генераторного газа на регулирование температуры горения топлива в газогенераторе. Отсутствие системы накопления, подготовки газа и автоматического контроля его количества и качества перед подачей его во впускной трубопровод приводного двигателя электрогенератора.
Технической задачей изобретения является: повышение срока эксплуатации двигателя, повышение КПД установки, непрерывность выработки топливного газа, тепловой и электрической энергии.
Поставленная задача достигается тем, что газогенераторная установка для автономного энергообеспечения, содержащая автоматическое загрузочное устройство, газификатор с бункером и устройством всасывания атмосферного воздуха, камеру горения, устройство отбора и очистки газа, водяной котел и приводной газопоршневой двигатель электрогенератора, согласно изобретению, она снабжена установленным параллельно первому вторым газификатором с бункером, последовательно установленными в магистральную газовую линию воздушным охладителем, газокомпрессорной установкой, газгольдером, линиями высокого давления и линией низкого давления газа с редукторами, с датчиком аварийного давления газа и электромагнитным клапаном, соответственно, микропроцессорной системой электронного регулирования подачи генераторного газа в приводной двигатель электрогенератора с блоком автоматического контроля давления, расхода генераторного газа, частоты вращения коленчатого вала двигателя, температуры охлаждающей жидкости, бункер газификатора снабжен датчиком контроля уровня топлива.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема газогенераторной установки.
Газогенераторная установка автономного энергообеспечения состоит из пяти технологических блоков:
I- газификатор обращенного процесса газификации.
II-блок автоматической подачи топлива и контроля его уровня в бункере газификатора.
III-блок охлаждения (выработки тепловой энергии).
IV- блок очистки, накопления газа и электронного регулирования его подачи в приводной двигатель электрогенератора и автоматического контроля режимов его работы.
V -блок выработки электрической энергии.
Блок I– газификатор обращенного процесса газификации состоит из бункера 1 и топливника 2 с огнеупорной обмуровкой, размещенного в нижней части газификатора. Внизу топливник 2 заканчивается опорным кольцом, на котором размещена колосниковая решетка 3, а под ней зольник 4. В верхней части топливника 2 имеются фурмы (воздухоподводящие отверстия) и автоматическое зажигающее устройство (на фиг. не показаны).
Блок II– автоматической подачи топлива и контроля его уровня в бункере газификатора состоит из направляющей воронки 5 и шнекового питателя 6, размещенных в дополнительном бункере 7 соединенном с бункером 1 и датчика уровня топлива, установленного на его стенке (на фиг. не показан).
Блок III– охлаждения генераторного газа содержит водяной котел 8 и воздушный охладитель газа 9 батарейно-трубчатой конструкции.
Блок IV– очистки, накопления генераторного газа и электронного регулирования его подачи в приводной двигатель электрогенератора и автоматического контроля режимов его работы состоит из последовательно установленных в магистральной газовой линии очистителя генераторного газа10, газокомпрессорной установки 11, газгольдера 12, линий высокого давления (ЛВД) и линии низкого давления (ЛНД) газа с редукторами 13, 14, установленными в соответствующих линиях, датчиком аварийного давления (на фиг. не показан) и электромагнитного клапана 15, дозатора 16, смесителя 17, всасывающего коллектора 18, приводного двигателя 19 и электрогенератора 20.
Блок V– выработки электрической энергии содержит всасывающий коллектор 18, приводной двигатель 19 и электрогенератор 20.
В качестве топлива для газогенераторной установки, обеспечивающей выработку генераторного газа с незначительным в нем содержанием смол, используются возобновляемые энергоносители в виде древесных топливных гранул цилиндрической формы диаметром 10-25 мм, влажностью 12-16%, объемной плотностью более 900 кг/м3 (насыпной плотностью 550-700 кг/м3), теплотворная способность которых больше по сравнению со щепой или кусковыми отходами древесины.
Для уменьшения удельной энергоемкости производства гранул в их состав вводят топливо-связующие вещества, увеличивающие их теплотворную способность и количество газа получаемого с единицы объема бункера газификатора. Этим повышается КПД газогенераторной установки I.
Гранулы - сыпучее топливо - равные по размеру, обеспечивают хорошее стабильное горение по всему объему топливника 2 за счет равномерного сопротивления инертным газам при их протягивании через регенерирующий слой топлива в бункере 1 газификатора I.
Газогенераторная установка работает следующим образом.
Топливо автоматически загружается в коническую воронку 5, а из нее поступает в шнековый питатель 6, который направляет его в бункер 1 газификатора I через загрузочное окно, расположенное в нижней части дополнительного бункера 7. Включается электровентилятор (на фиг. не показан), который втягивает атмосферный воздух через фурмы в зону горения топливника 2. Автоматическим зажигающим устройством (на фиг. не показано) производится поджег топлива, находящегося над колосниковой решеткой топливника 2, а продукты сгорания выбрасываются по трубе в атмосферу. Конец розжига топлива определяют по появлению почти бесцветного газа. После чего отключают вентилятор и включают газокомпрессорную установку 11.
Газокомпрессорная установка 11 создает тягу во всей системе газогенераторной установки и обеспечивает всасывание окружающего воздуха через фурмы, расположенные вверху топливника 2, протягивание инертных газов через регенерирующий слой топлива, регенерацию газа и его отбор из бункера 1 газификатора I.
Выработка тепловой энергии осуществляется следующим образом.
Полученный генераторный газ с температурой 400-800°С и выше поступает в водяной котел 8 или воздушный охладитель 9. В водяном котле 8 газ охлаждается циркулирующей в нем холодной жидкостью, которая нагревается до 90°С и поступает к потребителю.
Охлаждение газа в воздушном охладителе 9 батарейно-трубчатой конструкции происходит нагнетанием в него окружающего воздуха. Нагретый в нем окружающий воздух направляется к потребителю.
Горячая вода используется в основном в зимний период для отопления жилых и производственных помещений, теплиц.
Горячий воздух в летний период используется для сушки экологически чистым сушильным агентом сельскохозяйственной продукции растениеводства, животноводства или травяных и зерновых культур.
Генераторный газ, охлажденный до температуры, не превышающей температуру окружающего воздуха на 15-20°С поступает из охладителей 8 или 9 в очиститель 10, в котором происходит его фильтрация от золы и смол. Из очистителя 10 генераторный газ через фильтр поступает в газокомпрессорную установку 11 и закачивается в газгольдер 12.
Генераторный газ из газгольдера 12 через редуктор 13 поступает в линию высокого давления (ЛВД), на которой установлен датчик аварийного давления газа. При давлении газа выше допустимого, датчик срабатывает, при этом загорается лампочка на пульте блока автоматического контроля (БАК).
На первой ступени линии низкого давления (ЛНД) установлен датчик давления, подающий сигнал на пульт автоматического контроля.
Количество генераторного газа, подаваемого в приводной двигатель электрогенератора, регулируется газовым дозатором (ГД) 16, который управляется микропроцессорной системой электронного регулирования подачей газа (СЭРГ) с БАК.
Система СЭРГ регулирует количество генераторного газа, подаваемого в приводной двигатель электрогенератора и обеспечивает постоянство частоты вращения, что необходимо для его работы в оптимальном режиме.
На цифровом индикаторе БАК показываются значения следующих параметров: частоты вращения коленчатого вала двигателя (мин-1), расход газа (в процентах от номинального), температура охлаждающей жидкости двигателя (°С), давление газа во второй ступени редуктора (кг/см2).
Выработка электрической энергии осуществляется следующим образом.
При включении переключателя на газовый режим работы приводного двигателя электрогенератора, открывается электромагнитный газовый клапан 15 с встроенным газовым фильтром, через который генераторный газ поступает в редуктор 14 низкого давления (РНД), где происходит снижение давления в первой ступени до уровня 1,8-2,2 кг/см2.
Во второй ступени давление снижается до уровня близкого к атмосферному и газ поступает в автоматический газовый дозатор 16.
Количество генераторного газа, подаваемого в приводной двигатель электрогенератора, регулируется ГД 16, который управляется микропроцессорной системой электронного регулирования подачей газа СЭРГ. Из ГД 16 генераторный газ и воздух одновременно поступают через распылитель в смеситель 17 и смешиваются в нем, образуют газовоздушную смесь, которая поступает во впускной коллектор 18 приводного двигателя 19 электрогенератора 20.
Двигатель 19 соединен полумуфтой с электрогенератором 20. При работающем двигателе 19 и наборе стабильных оборотов, соответствующих рабочему режиму электрогенератора 20, вырабатывается электроэнергия, которая может использоваться для привода, например, электродвигателей, установленных на стационарных и передвижных технологических линиях оборудования для доработки корнеклубнеплодов или переработке сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства.
Для непрерывной выработки генераторного газа в магистральную газовую линию можно установить два бункера 1 газификатора I, соединенных параллельно между собой.
Загружают в них топливо автоматически в соответствии с технологическими операциями блока II автоматической подачи топлива и контроля его уровня в бункерах 1 газификаторов I.
В первом бункере 1 газификатора I проводят последовательно все технологические операции по производству в нем регенераторного газа, его отбору и накоплению газокомпрессорной установкой 11 в газгольдере 12, а из него газ поступает в установки, расположенные в технологических блоках II-V.
При падении давления газа в газгольдере 12 ниже допустимого клапаном перекрывается поступление в него газа со стороны первого бункера 1 и включается в работу второй бункер 1 газификатора I, в котором уже идет процесс выработки газа и процесс продолжается.
Первый заполняется топливом и ожидает следующего включения.
Далее выработка генераторного газа поочередно в первом и втором бункерах 1 газификаторов I повторяется.
Экономический эффект внедрения газогенераторной установки при сжигании в ней гранулированного топлива из древесного сырья высокой плотности и теплотворной способности позволит получить качественный генераторный газ с большим содержанием горючего вещества, позволяющий увеличить срок эксплуатации и мощность приводного двигателя электрогенератора и КПД газогенераторной установки, получать электрическую и тепловую энергию для использования их в сельскохозяйственном производстве, а, следовательно, и более дешевую продукцию животноводства и растениеводства.

Claims (1)

  1. Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения, содержащая автоматическое загрузочное устройство, газификатор с бункером и устройством всасывания атмосферного воздуха, камеру горения, водяной котел и приводной газопоршневой двигатель электрогенератора, отличающаяся тем, что она снабжена установленным в магистральную газовую линию параллельно первому вторым газификатором с бункером, воздушным охладителем генераторного газа и последовательно установленными в магистральную газовую линию очистителем генераторного газа, газокомпрессорной установкой, газгольдером, редуктором, линией высокого давления, на которой установлен датчик аварийного давления газа, линией низкого давления газа с редуктором низкого давления, а также электромагнитным клапаном, через который генераторный газ поступает в редуктор низкого давления, и микропроцессорной системой электронного регулирования подачи генераторного газа в приводной двигатель электрогенератора с блоком автоматического контроля давления, расхода генераторного газа, частоты вращения коленчатого вала двигателя, температуры охлаждающей жидкости, бункер газификатора снабжен датчиком контроля уровня топлива.
RU2019108125A 2019-03-21 2019-03-21 Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения RU2709244C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108125A RU2709244C1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108125A RU2709244C1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2709244C1 true RU2709244C1 (ru) 2019-12-17

Family

ID=69006553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108125A RU2709244C1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2709244C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4546603A (en) * 1983-06-10 1985-10-15 Hitachi, Ltd. Coal gasification composite power generating plant
RU45013U1 (ru) * 2004-08-02 2005-04-10 Даммер Владислав Христианович Газогенераторная установка
RU2255960C2 (ru) * 2002-07-26 2005-07-10 Шломин Валентин Валентинович Теплогазогенератор твердого топлива
RU2303192C1 (ru) * 2006-06-29 2007-07-20 Закрытое акционерное общество Акционерная фирма "Перспектива" Опытно-механический завод Комплекс газотеплоэлектрогенераторный
US20170138258A1 (en) * 2014-08-11 2017-05-18 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Integrated gasification combined cycle and method for operating integrated gasification combined cycle
RU175643U1 (ru) * 2017-07-10 2017-12-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240" Микромодульный твердотопливный газогенератор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4546603A (en) * 1983-06-10 1985-10-15 Hitachi, Ltd. Coal gasification composite power generating plant
RU2255960C2 (ru) * 2002-07-26 2005-07-10 Шломин Валентин Валентинович Теплогазогенератор твердого топлива
RU45013U1 (ru) * 2004-08-02 2005-04-10 Даммер Владислав Христианович Газогенераторная установка
RU2303192C1 (ru) * 2006-06-29 2007-07-20 Закрытое акционерное общество Акционерная фирма "Перспектива" Опытно-механический завод Комплекс газотеплоэлектрогенераторный
US20170138258A1 (en) * 2014-08-11 2017-05-18 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Integrated gasification combined cycle and method for operating integrated gasification combined cycle
RU175643U1 (ru) * 2017-07-10 2017-12-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240" Микромодульный твердотопливный газогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104791767B (zh) 一种生物质颗粒燃烧机及其使用方法
CN201237348Y (zh) 喂入式秸秆直燃炉
CN106918039B (zh) 一种生物质成型燃料固相低温、气相高温燃烧装置
CN102425776A (zh) 一种以生物质颗粒为燃料的蒸汽锅炉
CN204593362U (zh) 一种生物质颗粒燃烧机
CN102345862B (zh) 生物质颗粒燃烧装置及其燃烧方法
CN201354358Y (zh) 生物质无压力气化锅炉
CN102563713B (zh) 垃圾燃料烟化炉系统及控制方法
RU2709244C1 (ru) Газогенераторная установка для автономного энергообеспечения
CN101270288B (zh) 生物质原料造气设备及工艺方法
CN102443441B (zh) 垃圾燃料烟气化处理系统及控制方法
CA2815325C (en) Method and system for delivering heat through gasification of biomass
CN105296008A (zh) 一种生物质整包气化制取煤气的工艺及装置
CN206073082U (zh) 城市厨余垃圾无害化处理装置
US4162655A (en) Heat producing device
CN101033915A (zh) 燃煤气化燃烧烘干机
EP0839893A1 (de) Holzvergaser mit Industriekoksfilter
KR100815487B1 (ko) 석탄난로 및 이를 이용한 석탄보일러
CN110345486A (zh) 一种农村人畜粪便阴燃处理装置和方法
RU114685U1 (ru) Установка для газификации горючих материалов
CN108895432A (zh) 生物质颗粒燃料燃烧系统及生物质颗粒燃料商用灶
CN208794390U (zh) 生物质颗粒燃料燃烧系统及生物质颗粒燃料商用灶
CN205619252U (zh) 一种生物质燃烧机
KR100877945B1 (ko) 자동 연소 열풍기
CN202303486U (zh) 一种垃圾燃料烟化炉系统

Legal Events

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

Effective date: 20210322