SU1092181A1 - Способ работы регенератора - Google Patents

Способ работы регенератора Download PDF

Info

Publication number
SU1092181A1
SU1092181A1 SU833545870A SU3545870A SU1092181A1 SU 1092181 A1 SU1092181 A1 SU 1092181A1 SU 833545870 A SU833545870 A SU 833545870A SU 3545870 A SU3545870 A SU 3545870A SU 1092181 A1 SU1092181 A1 SU 1092181A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
nozzle
ash
heating
zone
Prior art date
Application number
SU833545870A
Other languages
English (en)
Inventor
Фридрих Рувимович Шкляр
Леонид Николаевич Торицын
Николай Александрович Андреев
Яков Прокопьевич Калугин
Альберт Владимирович Воловик
Владимир Иванович Разыграев
Виктор Павлович Нусс
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники
Институт высоких температур АН СССР
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники, Институт высоких температур АН СССР filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники
Priority to SU833545870A priority Critical patent/SU1092181A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1092181A1 publication Critical patent/SU1092181A1/ru

Links

Abstract

СПОСОБ РАБОТЫ РЕГЕНЕРАТОРА, включанзщий циклический нагрев насадки газами и охлалэдение ее дутьем окислител , отличающийс  тем, что, с целью увеличени  срока службы аппарата, отапливаемого твердым топливом, в период нагрева греющие газы подают сначала в высокотемпературную зону насадки, из которой вывод т их с температурой на 50100 С вьппе температуры перехода золы в жидко-плавкое состо ние (t«), затем подают в охладительную камеру, 1де охлаждают до температуры на 50100 С ниже температуры перехода золы i СЛ в твердую фазу (t), и далее - в низкотемпературную зону насадки, а в период дуть  окислитель подают сначала в низкотемпературную и далее - в выч:окотёмпературнуюзону насадки. в :0 N0

Description

Изобретение отнойитс  к способам работы воздухонагревателей регенеративного типа, в частности к способам нагрева окислител  дл  МГД-электростанций и дуть  доменных печей при отоплении аппаратов твердым топливом Известны способы работы воздухонагревателей регенеративного типа, основанные на хшклическом нагреве насадки и охлаждении ее дутьем окислител  l. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту  вл етс  способ работы регенератора , включающий циклический нагрев насадки греющими газами и охлаждение ее дутьем окислител  zj. Однако при отоплейии регенератора твердым топливом до высоких температуп (1800-2000 С), вследствие большого содержани  золы в продуктах сгорани  (0,01-0,04 Kr/Krf,..) в насадке Гпри определенных температурах, завис  с щих от свойств углей данного месторождени , происходит переход золы из жидкого в твердое состо ние и зашлако вьгеание части насадки. Температурный интервал перехода золы из жидкого в твердое состо ние различен. Так, дл  углей Канско-Ачинского угольного бассейна он составл ет 1200-1300 С, Кузнецкого бассейна - 1100-1300 С, Донецкого - 1000-1300°С, а дл  углей только одного Карагандинского бассейна он составл ет 1200-1ЗЗО С; 13001АОО°С; 1400-1500°С, а дл  Экибастузбассейна ского месторождени  того же ISOO-ITOU C. Высокое содержание золы в продуктах сгорани  твердого топлива приводит -К быстрому заишаковыванию насадки и быстрому выходу из стро  регенератора , так как требуетс  замена зашлакованной части насадки. Так, при использовании одной из наиболее перспективных в насто щее врем  наса док - БНИ-12-2, ее зашлакование с увеличением гидравлического сопротив лени  почти в 4 раза произойдет уже через 10-20 сут с начала эксплуатации регенератора по известному спосо бу, т.е. за зто врем  аппарат практи чески выйдет из стро  н потребуетс  замена зашлакованной части насадки. Цель изобретени  - увеличение сро ка службы аппарата, отапливаемого твердым топливом. Указанна  цель достигаетс  том, что согласно способу работы регенератора , включающему циклический нагрев насадки газами и охлаждении ее дутьем окислител , в период нагрева греющие газы подают сначала в высокотемпературную зону насадки, из которой вывод т их с температурой на ЗО-ЮО с вьше температуры перехода золы в жидко-плавкое состо ние (t,), затем подают в охладительную камеру, где охлаждают до температуры на 50-lOO C ниже температуры перехода золь в твердую фазу (t;,), и далее - в низкотемпературную зону насадки, а в период дуть  окислитель подают сначала в низкотемпературную и далее - в высокотемпературную зону насадки, В поперечных сечени х огнеупорных зон регенеративных теплообменников наблюдаетс  неравномерность пол  температур , что св зано с распределением потока продуктов сгорани  и дуть  в насадке. Величина неравномерности характеризуетс  разностью между средней в сечении и фактической в данной точке температурами огнеупоров. Дл  температур перехода золы из твердого эта разность темсосто ни  в жидкое ператур составл ет 50-100 С. Исследовани ми воздухонагревателей доменной завода Кривопечи объ;емом 5000 м II установлено, что величина рожсталь температур не превынеравномерности 100°С. мает Такой способ работы регенератора позволит при высоких температурах нагрева (1800-2000 С) и отоплении аппарата твердым топливом с большим содержанием золы в продуктах сгорани  (0,01-0,04 кг/кгf,tr ) обеспечить охлаждение золы и переход ее из жидкого состо ни  в твердое, а также дальнейший вынос ее из насадки регенератора и прёдотвращениё зашлаковьгоани  насадки, что существенно увеличит срок службы регенератора. Способ осзлществл етс  следующим образом. В период нагрева регенератора греклцие газы (продукты сгорани ) подают в высокотемпературную зону насадки, где охлаждаютс  до температуры, превышающей на 50-100с температуру перехода в жидко-плавкое состо ние ( tfl) золы, внесенной п/ золы, внесенной с греющими газами . Далее продукты сгорани  подают в охладительную камеру, в которую одновременно подаетс  холодный возду -охлажденные продукты сгорани  или распыленна  вода. В охладительной камере происходит перемешивание гор чих греющих газов с холодными газами или водой и снижение их темпера большей туры от температуры, на 50-100 С, до температуры, меньшей (t) на 50-100 С. Здесь зола, охлажда сь вместе с потоком газов или рас пыленной воды, переходит из жидкого состо ни  в твердое. Далее греющие газы содержащие частицы золы в твер дом состо нии (с температурами, мень шими t иа 50-100 с) подают в низкотемпературную зону насадки, где происходит их дальнейшее охлаждение до температур 300-600°С. В период дуть  окислитель движетс  в обратном направлении, причем по- 20
дача холодных газов в охладительную камеру в этот период прекращаетс .
По проведенным расчетам дл  углей Ирща-Бородинского месторождени , содержащих 9-10,5% золы, в продуктах .сгорани  при сжигани  углей с оС
ка воздухонагревателей типовой доменной печи объемом 3200 м. ;
Годовой экономический эффект от использовани  предлагаемого способа равен 1,3 млн.руб/год. 1,0-1,1 содержитс  золы около 0,01 кг/Kr f f . Температура перехода в жидко-плавкое состо ние золы ь„ составит 1270°С, т.е. нижний температурный интервал высокотемпературной золы насадки на входе в охпадительную камеру составит 1320-1370°С; температура перехода золы в твердую фазу t 1200 С, т.е. температурный ин .тервал на входе в низкотемпературную зону насадки .после охладительной камеры составит 1100-П50°С, Далее в низкотемпературной зоне насадки происходит дальнейшее охлаждение продуктов сгорани  до температур 300бОО С . При расчете экономической эффективности от использовани  предлагав мого способа работы регенератора аа базовый был прин т способ работы бло

Claims (1)

  1. (.54) СПОСОБ РАБОТЫ РЕГЕНЕРАТОРА, включающий циклический нагрев насадки газами и охлаждение ее дутьем окислителя, отличающийся тем, что, с целью увеличения срока службы аппарата, отапливаемого твер дым топливом, в период нагрева греющие газы подают сначала в высокотемпературную зону насадки, из которой выводят их с температурой на 50100 С выше температуры перехода золы в жидко-плавкое состояние (t^), затем подают в охладительную камеру, 1’деоохлаждают до температуры на 50100 С ниже температуры перехода золы g в твердую фазу (t4), и далее - в низкотемпературную зону насадки, а в период дутья окислитель подают сначала в низкотемпературную и далее - в высокотемпературную зону насадки.
SU833545870A 1983-01-21 1983-01-21 Способ работы регенератора SU1092181A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833545870A SU1092181A1 (ru) 1983-01-21 1983-01-21 Способ работы регенератора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833545870A SU1092181A1 (ru) 1983-01-21 1983-01-21 Способ работы регенератора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1092181A1 true SU1092181A1 (ru) 1984-05-15

Family

ID=21047390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833545870A SU1092181A1 (ru) 1983-01-21 1983-01-21 Способ работы регенератора

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1092181A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499056C2 (ru) * 2011-08-10 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Оптимет" Способ циклического нагрева доменных воздухонагревателей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г. Патент US № 3912444, кп. С 21 В 9/00, опублик. 1976. 2. Лемлех Н. М. и др. Высокотемлературный нагрев воздуха в черной ;51еталлургии. М., ГНТИ, 1963, с. 23 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499056C2 (ru) * 2011-08-10 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Оптимет" Способ циклического нагрева доменных воздухонагревателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2126514C1 (ru) Способ подачи тепла в энергосистеме с внешним огневым нагревом (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
US5078973A (en) Apparatus for treating flue gas
CA1120800A (en) Process and apparatus for generating electric power from coal
SU1092181A1 (ru) Способ работы регенератора
US5297959A (en) High temperature furnace
EA016077B1 (ru) Способ нагрева в печи с использованием топлива со слабой тепловой мощностью и печь, в которой применяется этот способ
ATE106127T1 (de) Verfahren und feuerungsanlage zum reduzieren der stickoxidbildung beim verbrennen fossiler brennstoffe.
US5435123A (en) Environmentally acceptable electric energy generation process and plant
PL1634026T3 (pl) Sposób wypalania materiału wypalanego w bryłach przy użyciu gazu ubogiego
KR101393958B1 (ko) 화격자 로의 슬래그 품질의 개선을 위한 방법
US5207972A (en) High temperature furnace
JPS601362B2 (ja) 転炉排ガスの熱エネルギ−回収方法
JPH07100332A (ja) 高温用蓄熱式加熱装置
CN1084792C (zh) 高风温高炉热风炉空气、煤气预热方法
RU2240472C1 (ru) Энергоблок
SU1342925A1 (ru) Способ работы регенератора
SU1244187A1 (ru) Способ отоплени высокотемпературного регенератора
SU391058A1 (ru) Способ газификации мазута
Bisio Energy savings in coke oven plants
RU2053452C1 (ru) Котельная установка
JPH09229351A (ja) 加熱炉の燃焼方法
JPS54102207A (en) Combustion method for hot stove
SU1423597A1 (ru) Способ отоплени высокотемпературного регенератора твердым топливом с тугоплавкой золой
Edmundson Regenerative firing of low calorific value gas for high temperature process
CN118816172A (zh) 一种镁冶炼渣综合利用系统和方法