RU97727U1 - Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород - Google Patents

Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород Download PDF

Info

Publication number
RU97727U1
RU97727U1 RU2010108993/22U RU2010108993U RU97727U1 RU 97727 U1 RU97727 U1 RU 97727U1 RU 2010108993/22 U RU2010108993/22 U RU 2010108993/22U RU 2010108993 U RU2010108993 U RU 2010108993U RU 97727 U1 RU97727 U1 RU 97727U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
biomass
retort
gaseous
conversion
Prior art date
Application number
RU2010108993/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Бессмертных
Виктор Михайлович Зайченко
Владимир Фролович Косов
Валентин Владимирович Косов
Владимир Александрович Синельщиков
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран)
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 Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран) filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран)
Priority to RU2010108993/22U priority Critical patent/RU97727U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97727U1 publication Critical patent/RU97727U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Landscapes

  • Coke Industry (AREA)

Abstract

Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород, включающее обогревательную камеру, заключенную в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную реторту с возможностью выхода газообразных продуктов конверсии в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, при этом устройство содержит участок приготовления гранулированной биомассы с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии биомассы в газообразное топливо, а также емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой расположен теплообменник охлаждения золы и нагрева теплоносителя для нужд отопления или горячего водоснабжения, отличающееся тем, что обогревательная камера включает верхнюю низкотемпературную секцию в виде электрической обмотки сопротивления для нагрева биомассы до 450÷600°С, а также нижнюю высокотемпературную секцию в виде электрической нагревательной печи прямого действия для нагрева биомассы до 950÷1000°С, причем устройство содержит один или несколько трубчатых каналов, расположенных во внутреннем пространстве реторты, для вывода из устройства газообразных продуктов конверсии из нижней части реторты через ее верхнюю часть.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к использованию органических веществ, в частности низкосортных углей, торфа, отходов лесозаготовок, деревообрабатывающей промышленности в энергетике, в том числе водородной, для получения экологически чистого газообразного моторного и печного топлива.
Известен способ пиролизной переработки биомассы с получением высококалорийных газообразного и жидкого топлив и углеродных материалов, в котором исходную биомассу гранулируют, гранулированную биомассу подают в газоплотные шлюзовые затворы с регулируемой подачей из них биомассы в одну или несколько непрерывно действующих вертикальных металлических реторт, заключенных в общую теплоизоляционную оболочку, в которых биомасса гравитационно движется сверху вниз, с возможностью выхода пиролизных газов в нижней части реторт, теплоту, необходимую для процесса пиролиза, передают биомассе через стенки реторт от продуктов сгорания пиролизного топлива, движущихся снизу вверх по каналам обогрева реторт, каналы обогрева реторт образованы соседними стенками реторт и стенками реторт и теплоизоляционной оболочкой, причем пиролизные газы, движущиеся внутри реторт сверху вниз, фильтруют через слой горячего угольного остатка в нижних частях реторт и затем выводят из реторт, а управление соотношением газообразного и жидкого топлив осуществляют изменением температуры продуктов сгорания на входе в каналы обогрева (RU, патент №2380395, МПК С10В 47/30 2006-01).
Недостатком этого способа и соответствующего устройства является низкий коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к нагреваемой биомассе и большие потери теплоты с газами, выходящими из каналов обогрева реторт. Низкий коэффициент теплопередачи обусловлен низкой концентрацией в продуктах сгорания излучающих газов, не превышающей 30÷32% по объему, и резким снижением лучистой составляющей при понижении температуры греющих газов, что влечет за собой уменьшение производительности установки и увеличение удельного расхода газов на внутренние нужды на единицу массы перерабатываемых веществ.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство пиролизной переработки гранулированных органических веществ, включающее топку, соединенкальную реторту с возможностью выхода пирогазов в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, в нижней части реторты над днищем выполнено одно или несколько отверстий с примыкающими газоходами для вывода из реторты пиролизных газов, причем устройство содержит два теплообменника, а также участок приготовления гранулированных органических веществ с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии органических веществ в газообразное топливо, а также емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой распложен теплообменник охлаждения золы и нагрева воздуха, поступающего в топку (RU патент №84375, МПК С10В 53/02, F23G 5/00, 2006.01, прототип).
Недостатками этого устройства являются недостатки, присущие всем устройствам, в которых нагрев биомассы осуществляется через стенки реторт продуктами сгорания, описанные выше, трудность регулирования необходимого профиля температур по высоте реторты и темпа нагрева биомассы, а также наличие дополнительного теплообменного оборудования.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу сокращения времени термической конверсии биомассы, повышения производительности устройства, тонкого регулирования профиля температур и темпа нагрева, отказа от использования получаемых газов на внутренние нужды и их подачу внешним потребителям в полном вырабатываемом объеме.
Поставленная техническая задача решается тем, что устройство для термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород, включающее обогревательную камеру, заключенную в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную реторту с возможностью выхода газообразных продуктов конверсии в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, содержит участок приготовления гранулированной биомассы с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии биомассы в газообразное топливо, а также емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой расположен теплообменник охлаждения золы и нагрева теплоносителя для нужд отопления или горячего водоснабжения, причем обогревательная камера включает верхнюю низкотемпературную секцию в виде электрической обмотки сопротивления для нагрева биомассы до 450÷600°С, а также нижнюю высокотемпературную секцию в виде электрической нагревательной печи прямого действия для нагрева биомассы до 950÷1000°С, при этом устройство содержит один или несколько трубчатых каналов, расположенных во внутреннем пространстве реторты, для вывода из устройства газообразных продуктов конверсии из нижней части реторты через ее верхнюю часть.
Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрируется схемой, показанной на фиг.1.
Устройство содержит участок 1 приготовления гранулированной влажной биомассы, расходный бункер 2 с газоплотным шлюзовым затвором 3, реторту 4 с теплоподводящими элементами-ребрами 5 и днищем 6 с отверстиями, верхнюю низкотемпературную секцию 7 с обмоткой сопротивления 8 и нижнюю высокотемпературную секцию в виде электрической нагревательной печи прямого действия 9 камеры обогрева, заключенной в теплоизоляционную оболочку 10, емкость 11 для сбора золы с теплообменником 12 охлаждения золы и нагрева воды с газоплотным шлюзовым затвором 13, трубчатый канал 14 для вывода из устройства газообразных продуктов конверсии. Устройство может включать охладитель выведенных из устройства газов и фильтр-пылеуловитель (не показаны на фиг.1).
Устройство работает следующим образом. Из участка приготовления 1 гранулированный материал, например, кусковой торф или древесная щепа с влажностью 30÷40% подается в расходный бункер 2. Расчет минимально необходимой влажности показан ниже на конкретном примере биомассы. Из бункера 2 материал через газоплотный шлюзовой затвор 3 поступает в реторту 4 снабженную вертикальными ребрами 5 для увеличения поверхности теплопередачи слою биомассы, которая гравитационно движется вниз. Поверхность ребер равна 1÷1,5 внутренней поверхности реторты. Гранулы последовательно нагреваются до 450÷600°С с выделением основной массы летучих за счет теплоты, выделяющейся в обмотке сопротивления 8 верхней секции 7 камеры обогрева и до 950÷1000°С в нижней секции 9, представляющей собой электрическую нагревательную печь прямого действия. По мере движения по реторте сверху вниз материал последовательно проходит стадию эндотермических реакций испарение воды, плавление лигнина и некоторые другие), стадию экзотермических реакций образования полиядерных ароматических соединений с формированием полукокса и кокса, заканчивающимся в зависимости от вида биомассы в диапазоне 450÷600°С, затем конечную стадию эндотермических реакций диссоциации высокомолекулярных конденсирующихся углеводородов и реакций практически полного «выгорания» угольного остатка при температуре 950÷1000°С по эндотермическим реакциям C+CO2→2CO и C+H2O→CO+H2 с образованием в конечном итоге смеси из сверхстехиометрических водяных паров, водорода и монооксида углерода. Температура 950÷1000°С необходима из кинетических условий. Зола и, возможно, непрореагировавшие угольные частицы через перфорированное днище 6 реторты 4 ссыпаются в емкость 11, где она охлаждается в теплообменнике 12, нагревает сетевую воду и выводится из устройства через газоплотный затвор 13. Образующаяся смесь водорода и монооксида углерода выводится из устройства по трубчатому каналу 14. При движении по каналу газы частично охлаждаются через стенки холодными гранулами биомассы, поступающими из бункера 3. При необходимости конденсации водяных паров, смесь охлаждается ниже точки росы в газо-водяном теплообменнике (на фиг.1 не показан). Смесь монооксида углерода и водорода направляется на дальнейшее использование, например, в газопоршневую машину с электрогенератором или на разделение CO и H2 с получением водорода. Пример использования полезной модели.
В качестве примера органического вещества приведен торф.
Химический состав органической (горючей) части торфа приведен в таблице.
Элементный состав горючей массы торфа, массовые доли
Углерод Cdaf Водород Hdaf Сера Sdaf Азот Ndaf Кислород Odaf
0,5567 0,0693 Следы 0,0169 0,3571
Зольность торфа в сухой массе Аc=3,1%
Необходимое количество влаги в торфе рассчитывается по следующей методике.
При конечной температуре пиролиза ~1000°С весь углерод торфа переходит в СО, при этом количество образующегося СО из 1 кг горючей массы:
Gco=Cdaf·28/12=1,3 кг
Необходимое количество «водяного» кислорода
Gow=Gco·16/28-Odaf=0,385 кг
Минимальное количество воды для полной конверсии органики торфа в газ:
Gw=Gow·18/16=0,43 кг
Пересчет на 1 кг рабочей массы торфа с теоретически необходимой влажностью представлен ниже.
Состав рабочей массы торфа, массовые доли
Влажность Wp Зольность Ар Горючая масса
0,29 0,02 0,69
Для увеличения концентрации водяных паров и, как следствие, ускорения реакций в нижней части реторты, предпочтительно использовать исходный материал с влажностью 35÷40%. Таким образом, во многих случаях отпадает необходимость предварительной сушки используемого органического вещества, например, древесной щепы или кускового торфа, которые поставляются потребителям с влажностью ~40%.

Claims (1)

  1. Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород, включающее обогревательную камеру, заключенную в теплоизоляционную оболочку, и вертикальную реторту с возможностью выхода газообразных продуктов конверсии в нижней части реторты, снабженную днищем с отверстиями, при этом устройство содержит участок приготовления гранулированной биомассы с влажностью, равной или превосходящей не более чем на 50÷100% влажность, необходимую для полной конверсии биомассы в газообразное топливо, а также емкость для ссыпания в нее золы через отверстия в днище с газоплотным шлюзовым затвором, внутри которой расположен теплообменник охлаждения золы и нагрева теплоносителя для нужд отопления или горячего водоснабжения, отличающееся тем, что обогревательная камера включает верхнюю низкотемпературную секцию в виде электрической обмотки сопротивления для нагрева биомассы до 450÷600°С, а также нижнюю высокотемпературную секцию в виде электрической нагревательной печи прямого действия для нагрева биомассы до 950÷1000°С, причем устройство содержит один или несколько трубчатых каналов, расположенных во внутреннем пространстве реторты, для вывода из устройства газообразных продуктов конверсии из нижней части реторты через ее верхнюю часть.
    Figure 00000001
RU2010108993/22U 2010-03-12 2010-03-12 Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород RU97727U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108993/22U RU97727U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108993/22U RU97727U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97727U1 true RU97727U1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108993/22U RU97727U1 (ru) 2010-03-12 2010-03-12 Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97727U1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596743C2 (ru) * 2011-01-27 2016-09-10 Топелл Энерджи Б.В. Способ и устройство для обработки биомассы
RU175131U1 (ru) * 2016-12-09 2017-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для термической конверсии биомассы
RU2675864C1 (ru) * 2017-10-03 2018-12-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ получения синтез-газа с заданным соотношением между объемным содержанием водорода и монооксида углерода путем многостадийной пиролитической конверсии биомассы
RU2732411C1 (ru) * 2019-09-11 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ пиролиза гранулированной биомассы в автотермальном режиме
RU2732392C1 (ru) * 2019-09-20 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ совместного производства электроэнергии и газового топлива при термической конверсии биомассы
RU2797095C1 (ru) * 2022-12-23 2023-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Малое Инновационное предприятие Губкинского Университета "ГУБКИН-ИННОВАЦИИ" Устройство переработки углеродсодержащих отходов с использованием индукционного нагрева

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596743C2 (ru) * 2011-01-27 2016-09-10 Топелл Энерджи Б.В. Способ и устройство для обработки биомассы
RU175131U1 (ru) * 2016-12-09 2017-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для термической конверсии биомассы
RU2675864C1 (ru) * 2017-10-03 2018-12-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ получения синтез-газа с заданным соотношением между объемным содержанием водорода и монооксида углерода путем многостадийной пиролитической конверсии биомассы
RU2732411C1 (ru) * 2019-09-11 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ пиролиза гранулированной биомассы в автотермальном режиме
RU2732392C1 (ru) * 2019-09-20 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ совместного производства электроэнергии и газового топлива при термической конверсии биомассы
RU2797095C1 (ru) * 2022-12-23 2023-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Малое Инновационное предприятие Губкинского Университета "ГУБКИН-ИННОВАЦИИ" Устройство переработки углеродсодержащих отходов с использованием индукционного нагрева

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4264525B2 (ja) 有機物質および物質混合物をガス化する方法
Boateng et al. Biochar production technology
KR101342226B1 (ko) Co2 함유 배기가스의 재처리 방법 및 장치
US9534180B2 (en) Biomass gasifier device
CN101108970A (zh) 生物质与煤快速共热解制备液体燃料的方法
CN101805625B (zh) 外热式卧置回转炭化炉热裂解原煤制备兰炭的方法
AU2010295138B2 (en) External combustion and internal heating type coal retort furnace
RU2544669C1 (ru) Способ переработки горючих углерод- и/или углеводородсодержащих продуктов и реактор для его осуществления
RU97727U1 (ru) Устройство термической конверсии гранулированной биомассы в монооксид углерода и водород
JP7140341B2 (ja) バイオマスを原料とする水素製造方法
RU2380395C1 (ru) Способ пиролизной переработки биомассы с получением высококалорийных газообразного и жидкого топлив и углеродных материалов
AU2013316430B2 (en) Power generation system
CN102796568B (zh) 一种生产纯净水煤气和一氧化碳的装置及工艺
AU2014366887B2 (en) Apparatus for pyrolysing carbonaceous material
US10590346B2 (en) Efficient use of biomass in regenerative furnace firing
SE541605C2 (en) Process and reactor for producing biochar from renewable material.
RU2346026C2 (ru) Способ получения синтез-газа и полукокса пиролизом биомассы
RU2287011C1 (ru) Способ слоевой газификации угля
RU84375U1 (ru) Устройство пиролизной переработки органических веществ
JP2015507031A (ja) 作動媒体として合成ガスを用いる向流式ガス化方法
RU2359007C1 (ru) Способ получения углеводородного топлива, технического водорода и углеродных материалов из биомассы
CN101280224A (zh) 一种固定床煤气发生炉的常压无酚方法
RU144623U1 (ru) Реактор для переработки горючих углерод- и/или углеводородсодержащих продуктов
CN1207370C (zh) 一种煤气化的方法及装置
RU136800U1 (ru) Газификатор твердого топлива

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130313