SU1746127A1 - Аэрофонтанный предтопок котла - Google Patents
Аэрофонтанный предтопок котла Download PDFInfo
- Publication number
- SU1746127A1 SU1746127A1 SU904781579A SU4781579A SU1746127A1 SU 1746127 A1 SU1746127 A1 SU 1746127A1 SU 904781579 A SU904781579 A SU 904781579A SU 4781579 A SU4781579 A SU 4781579A SU 1746127 A1 SU1746127 A1 SU 1746127A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- boiler
- furnace
- coke
- air
- ash residue
- Prior art date
Links
Landscapes
- Solid-Fuel Combustion (AREA)
Abstract
Использование: теплоэнергетика, сжигание низкосортных твердых топлив. Сущность изобретени : между реактором 1 термической обработки топлива и шнеко- вым питателем 5 коксозольного остатка установлен теплообменник 4 дл охлаждени коксозольного остатка. При этом обеспечиваетс снижение температуры на выходе из аэрофонтанной топки 7, что позвол ет снизить габариты топки 7 и циклона 8. Кроме того, снижаетс температура уход щих газов за котлом и повышаетс его экономичность . 1 ил.
Description
СОЮЗ СОВЕТСКИХ .СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
(19) SU (11)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4781579/06 (22) 15.01.90 (46) 07.07.92. Бюл. № 25 (71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М.Кржижановского (72) А.Ф.Гаврилов и Э.П.Волков (53) 662.936(088.8) .
(56) Волков Э.П. и др. Новый способ сжигания высокозольных топлив в циркулирующем кипящем слое - основа экологически чистой ТЭС. - Теплоэнергетика, № 3,1989, с. 8-11.
<51)5 F 23 С 11/02
/ .
(54) АЭРОФОНТАННБ1Й ПРЕДТОПОК КОТЛА (57) Использование: теплоэнергетика, сжигание низкосортных твердых топлив. Сущность изобретения: между реактором 1 термической обработки топлива и шнековым питателем 5 коксозольного остатка установлен теплообменник 4 для охлаждения коксозольного остатка. При этом обеспечивается снижение температуры на выходе из аэрофонтанной топки 7, что позволяет снизить габариты топки 7 и циклона 8. Кроме того, снижается температура уходящих газов за котлом и повышается его экономич-
1746127 А1
Изобретение предназначено преимущественно для использования в теплоэнергетике при сжигании низкосортных твердых топлив. Такой аэрофонтанный предтопок может использоваться как первая ступень сжигания твердого топлива совместно с топками энергетических или водогрейных котлов и иных технологических котлов.
Целью изобретения является повышение надежности и экономичности, а также уменьшение габаритов.
На чертеже изображена принципиальная схема аэрофонтанного предтопка котла. Он содержит реактор термической обработки топлива 1, снабженный патрубком 2 для подвода топлива и теплоносителя й трубопроводом 3 для отвода парогазовой смеси в горелку 9 котла, теплообменник 4 для охлаждения коксозольного остатка, соединенный со шнековым питателем 5, а последний с разгонным участком 6 аэрофонтанной топки 7, циклон 8 для очистки продуктов сгорания отзолы, трубопровод 10 вывода золы из цикла, трубопровод 11 подвода золы в качестве теплоносителя в реактор и воздуходувку 12 для подачи воздуха в аэрофонтанную топку.
Описываемый аэрофонтанный предтопок работает следующим образом.
Дробленное топливо по патрубку 2 подается в реактор 1, куда также по трубопроводу 11 подводится нагретая золатеплоноситель из циклона 8. В результате топливо разогревается (например, экибастузский уголь до 800~850°С) и из него выделяется влага и горючие летучие, которые образуют парогазовую смесь с теплотой сгорания 5000-6000 ккал/нм3. Парогазовая смесь из реактора отводится в горелку 9 котла для сжигания.
Оставшийся коксозольный остаток из реактора поступает в теплообменник, где охлаждается до температуры, при которой обеспечивается длительная и надежная эксплуатация шнекового питателя, но такой, чтобы можно было его воспламенить. Охлажденный коксозольный остаток подается в разгонный участок 6 аэрофонтанной топки 7, куда воздуходувкой 12 нагнетается воздух. Коксозольный остаток сгорает в потоке воздуха в объеме аэрофонтанной топки: при этом мелкие частицы сгорают за один проход объема, а крупные циркулируют в конусной части топки, пока не выгорят и их размеры не станут такйми, которые поток способен вынести в основной объем аэрофонтанной топки.
Продукты сгорания после аэрофонтан• ной топки, имеющие высокую температуру, попадают в циклон 8, очищаются от мине ральной части и от водятся через амбразуру горелки 9 в топку котла. Зола из циклона частью выводится из цикла, а частью направляется по трубопроводу 11 в реактор для разогрева топлива, Последняя часть золы циркулирует по контуру циклон - реактор аэрофонтанная топка.
В предложенном предтопке вследствие охлаждения коксозольного остатка шнековый питатель работает в более благоприятных температурных условиях, что обеспечивает и более надежную его работу. Поскольку шнековый питатель определяет работоспособность всего аэрофонтанного предтопка, то тем самым повышается надежность работы всей установки.
Другим важным преимуществом предложенного решения является то, что в аэрофонтанную топку поступает меньшее количество тепла за счет снижения физического тепла коксозольного остатка после его охлаждения в теплообменнике. Последнее обеспечивает снижение температуры на выходе из аэрофонтанной топки и позволяет проектировать топку на меньший расход воздуха, что при прочих равных условиях обеспечивает снижение габаритов аэрофонтанной топки.
А поскольку избыток воздуха в топке котла складывается из воздуха, поступающего из аэрофонтанной топки, и воздуха, поступающего в горелку котла из воздухоподогревателя котла, то в предложенном решении увеличивается расход воздуха, проходящего через воздухоподогреватель котла. Тем самым снижается температура уходящих газов за котлом и повышается его экономичность.
Так в соответствии с экспериментальными данными при температуре в реакторе термической подготовки топлива 800°С из экибастузского угля выделяется около 30% тепла топлива с парогазовой смесью. Остальное количество тепла топлива выделяется в аэрофонтанной топке. Для угля с теплотой сгорания 3030 ккал/кг реализация предложенного предтопка позволяет иметь на выходе из аэрофонтанной топки температуру около 1150°С при коэффициенте избытка воздуха сс'афт = 1,4, когда в теплообменнике 4 охлаждается коксозольный остаток до температуры 650°С. В этом случае через воздухоподогреватель котла обеспечивается расход воздуха около 30% от количества, подаваемого на котел. Кроме того, предложенное решение дает возможность осуществлять термическую обработку топлива в реакторе и при повышенных температурах, что сопровождается более высоким выходом парогазовой смеси и тепла с ней, разгружая тем самым аэрофонтанную топку. В аэрофонтанной топке при этом образуется меньшее количество продуктов сгорания и снижаются габариты циклона для очистки их от золы. 5
В известной конструкции предтопка указанную температуру на выходе из аэрофонтанной топки на аналогичном угле удается выдержать при коэффициенте избытка воздуха адФТ = ί,75, что требует увеличения объема аэрофонтанной топки для выдерживания в ней аналогичных скоростей потока. В этих условиях количество продуктов сгорания, образующихся в аэрофонтанной топке, больше, чем в предложенном решении, следовательно, необходимы большие габариты циклона для их очистки от золы; расход воздуха через воздухоподогреватель котла составляет около 15% от подаваемого на котел для полного сжигания топлива.
Таким образом, в предлагаемом предтопке обеспечивается повышенная надежность оборудования, снижаются габариты аэрофонтанной топки и циклона для очистки газов от золы, уходящие газы охлаждаются заданной поверхностью воздухоподогревателя, котла до более низких температур, что повышает КПД котла.
Claims (1)
- Формула изобретенияАэрофонтанный предтопок котла, содержащий реактор термической обработки топлива, соединенный трубопроводами отвода парогазовой смеси и шнековым питанием коксозольного остатка соответственно с горелкой котла и аэрофонтанной топкой, последняя из которых сообщена'через циклон с котлом, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и экономичности, а также уменьшения габаритов, между реактором термической обработки топлива и шнековым питателем коксозольного остатка установлен теплообменник.,
Составитель А.Гаврилов Редактор Л.Волков'а Техред М.Моргентал Корректор Е.Соломинская Заказ 2383 Тираж ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5Производственно’издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул.Гагарина, 101
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904781579A SU1746127A1 (ru) | 1990-01-15 | 1990-01-15 | Аэрофонтанный предтопок котла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904781579A SU1746127A1 (ru) | 1990-01-15 | 1990-01-15 | Аэрофонтанный предтопок котла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1746127A1 true SU1746127A1 (ru) | 1992-07-07 |
Family
ID=21491174
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904781579A SU1746127A1 (ru) | 1990-01-15 | 1990-01-15 | Аэрофонтанный предтопок котла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1746127A1 (ru) |
-
1990
- 1990-01-15 SU SU904781579A patent/SU1746127A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Волков Э.П, и др. Новый способ сжигани высокозольных топлив в циркулирующем кип щем слое - основа экологически чистой ТЭС. - Теплоэнергетика, №3,1989, с. 8-11. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR910009058B1 (ko) | 복합 가스 터빈 발전 시스템 및 그 작동 방법 | |
US3699903A (en) | Method for improving fuel combustion in a furnace and for reducing pollutant emissions therefrom | |
RU2303050C1 (ru) | Газогенератор | |
SU1746127A1 (ru) | Аэрофонтанный предтопок котла | |
CN106287680A (zh) | 小型生物质成型燃料循环流化床蒸汽锅炉 | |
CN102913899B (zh) | 循环流化床蒸汽、有机热载体、热空气三合一锅炉 | |
PL179698B1 (pl) | Piec ze zlozami fluidalnymi do cieplnej obróbki materialu odpadowego PL PL PL PL PL PL | |
CN104560218A (zh) | 一种生物质气化炉和工业燃气锅炉联合高效供热系统 | |
CN212298956U (zh) | 以兰炭或天然气为燃料的循环流化床锅炉 | |
RU2359006C1 (ru) | Способ переработки угля | |
CN110207088B (zh) | 一种煤粉、污泥生物质燃料的蒸汽锅炉及其方法 | |
CN103013573A (zh) | 为流化床煤气化炉供高温空气的系统 | |
US1858450A (en) | Pulverized fuel combustion | |
JP3998127B2 (ja) | 熱分解設備 | |
RU2037741C1 (ru) | Котел | |
RU2665409C2 (ru) | Способ получения металлургического среднетемпературного кокса в кипящем слое | |
CN205402692U (zh) | 一种掺烧造纸污泥的水煤浆流化床锅炉 | |
RU2109970C1 (ru) | Способ эксплуатации комбинированной электростанции (варианты) и устройство для осуществления эксплуатации комбинированной электростанции | |
RU2648314C2 (ru) | Котел с камерной топкой | |
US20070251435A1 (en) | Fuel and emissions reduction power plant design using Oxygen for combustion and flue gas recirculation to minimize Carbon Dioxide and NOx emissions | |
CN212298958U (zh) | 以兰炭为燃料的循环流化床锅炉 | |
CN102818261A (zh) | 一种新型循环流化床锅炉 | |
RU2749261C2 (ru) | Установка термоокислительного коксования | |
SU1198315A1 (ru) | Способ сжигани твердого измельченного топлива | |
SU1758338A1 (ru) | Топка кип щего сло парогазовых установок |