UA99517C2 - Пристрій для одержання синтез-газу - Google Patents

Пристрій для одержання синтез-газу Download PDF

Info

Publication number
UA99517C2
UA99517C2 UAA201012394A UAA201012394A UA99517C2 UA 99517 C2 UA99517 C2 UA 99517C2 UA A201012394 A UAA201012394 A UA A201012394A UA A201012394 A UAA201012394 A UA A201012394A UA 99517 C2 UA99517 C2 UA 99517C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
slag
gas
ash
chamber
channel
Prior art date
Application number
UAA201012394A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Йоханнес КОВОЛЛЬ
Original Assignee
Тиссенкрупп Уде Гмбх
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 Тиссенкрупп Уде Гмбх filed Critical Тиссенкрупп Уде Гмбх
Publication of UA99517C2 publication Critical patent/UA99517C2/uk

Links

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
    • C10J3/46Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
    • C10J3/48Apparatus; Plants
    • C10J3/485Entrained flow gasifiers
    • 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
    • C10J3/46Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
    • C10J3/48Apparatus; Plants
    • C10J3/485Entrained flow gasifiers
    • C10J3/487Swirling or cyclonic gasifiers
    • 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
    • C10J3/74Construction of shells or jackets
    • 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
    • C10J2200/00Details of gasification apparatus
    • C10J2200/09Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Пристрій для одержання неочищеного газу, що містить СО і Н, за допомогою газифікації зольного палива кисневмісним газом при температурах вище температури плавлення золи у реакторі-газифікаторі з примикаючою камерою охолодження газу й звужуваним з однієї камери в іншу перехідним каналом. Поряд з недопущенням відомих недоліків, повинна бути зменшена як кількість летучої золи, так і кількість негазифікованого палива, при цьому на вході підключених апаратів повинно досягатися лише невелике завихрення для запобігання утворенню там відкладень при дуже компактному пристрої, при цьому затвердіння шлаків на виході не повинно ставати небезпечним. Це досягнуто за рахунок того, що у звуженому перехідному каналі (5) передбачені утворені трубами охолодження стінні поверхні (6), які призначені для зменшення або ж запобігання завихренню і які пронизують тільки частину поперечного перерізу перехідного каналу.

Description

середня товщина шару твердого шлаку зворотньо пропорційно залежить від щільності теплового потоку й може приблизно бути обчислена за наступною формулою:
Товщина шару - Лямбда" (Те - Тк) / 4 при цьому
Лямбда - теплопровідність шлаку,
Те - температура затвердіння шлаку,
Тк- температура кипіння води за допомогою цього методу одержують інформацію у режимі он-лайн про товщину твердого шлаку. Якщо шар має занадто велику товщину, наприклад » 50 мм, може бути підвищена негайно кількість кисню й, тим самим, температура газифікації. Якщо ж навпаки, щільність теплового потоку занадто висока, наприклад 2200 кВт/м3, може, наприклад, бути зменшена кількість кисню або збільшена кількість стабілізуючого газу (НгО або
Со»).
Осаджений на стінках газогенератора шлак тече переважно у зовнішню ділянку пристрою, за рахунок чого шар шлаку там особливо товстий і щільність теплого потоку особливо низька.
Навпаки, поверхні у центральній ділянці поперечного перерізу майже не покриті текучим вниз шлаком, за рахунок чого на цих поверхнях виникає тільки тонкий шар шлаку. Тому роздільні вимірювання щільності теплового потоку у зовнішній ділянці й на поверхнях у центральній ділянці звуженого каналу дають дві важливі інформації для керування температурою у газогенераторі: - у периферійній ділянці може обчислюватися самий товстий шар шлаку для того, щоб мати можливість захистити загальмовуючі завихрення вбудовані елементи від наростання шлаку шляхом підвищення усередненої за часом температури, - у центральній ділянці вимірюють щільність теплового потоку, при цьому можуть реєструватися швидкі зміни щільності теплового потоку для того, щоб мати можливість швидко виправляти короткочасні зміни температури газифікації.
В іншому варіанті відповідно до винаходу передбачено, що звужений перехідний канал на своєму лежачому внизу у напрямку сили тяжіння кінці оснащений шийкою з кромкою відведення вологи.
За допомогою цієї міри досягається ряд додаткових переваг:
При перемішуванні протитечійних шарів газу й при прискоренні й зміні напрямку газу частинки газу, які присутні у газі й переносимі ним, зіштовхуються одна з одною і спікаються, за рахунок чого утворюються більші частинки, які можуть осаджуватися на стінках, так що значно зменшується вміст частинок золи у газі.
Винахід в одному варіанті здійснення також передбачає, що для утворення додаткової змішувальної камери шийка на звуженому перехідному каналі додатково оточена іншою змішувальною трубою.
При цьому може бути доцільним, якщо внутрішня сторона стінки змішувальної труби виконана металевою (охолоджуваною, але не футерованою), що також передбачено відповідно до винаходу.
Відповідно до винаходу може також бути передбачено, що діаметр іншої змішувальної труби й віддалення вільного краю змішувальної труби щодо кромки відведення вологи узгоджені з характеристикою затвердіння отриманого шлаку. Якщо шлак затвердіває, наприклад, різко при високій температурі, такій як, наприклад, 12007"С, може бути вибраний менший діаметр для того, щоб мінімізувати зворотну течію холодного газу з ділянці різкого охолодження у змішувальну камеру й, тим самим, запобігти затвердінню шлаку на кромці відведення вологи. Чим нижче температура затвердіння шлаку, тим більше може бути вибраний діаметр додаткової змішувальної труби. При низьких температурах затвердіння відбувається інтенсивна зворотна течія холодного газу, і температура у змішувальній камері стає нижчою, так що на додатковій змішувальній трубі не відбувається налипання частинок леткої золи з клейкою поверхнею.
При цьому доцільно, якщо уявлювано одержуваний кут (0) розхилу між кромкою відведення вологи й вільним краєм змішувальної труби знаходиться у діапазоні від 10" до 30", при цьому відповідно до винаходу також передбачено, що радіус іншої змішувальної труби більше, ніж радіус кромки відведення вологи на величину від0,1 до 1 м.
Інші ознаки, деталі й переваги винаходу стають зрозумілими на підставі нижченаведеного опису, а також креслень. На них показано:
Фіг. 1 схематичне зображення напірного резервуара з реактором і камерою охолодження,
Фіг. 2А схематичне зображення розрізу приблизно по лінії 11-ІІ на фіг. 1, фіг. 25 схематичне зображення розрізу приблизно по лінії ПІБ-ІІЬ на фіг. 1,
Фіг. З видозмінений приклад здійснення винаходу на зображенні згідно фіг. 1,
Фіг. 4 інший приклад здійснення винаходу,
Фіг. 5 вигляд збоку й зверху орієнтованої за потоком стінки, вбудованої у перехідному каналі від реактора до камери охолодження, а також
Фіг. 6 інший приклад здійснення винаходу на зображенні згідно фіг. 1.
На фіг. 1 у спрощеному зображенні зображений у розрізі реактор 1 у напірному резервуарі 2, при цьому пальники, які здійснюють підведення до реактора 1, зазначені тільки у вигляді стрілок 3.
Позначене посилальною позицією 4 лійкоподібне дно газифікатора помітно переходить у звужений канал 5, який забезпечений направляючими потік вбудованими елементами 6 для зменшення завихрення суміші, що виходить з реактора.
При цьому звужений канал 5 у напрямку потоку за вбудованими елементами 6 має першу змішувальну ділянку 7, яка потім закінчується у позначеній посилальною позицією 9 камері охолодження газу, наприклад камері різкого охолодження, при цьому подача середовища різкого охолодження зазначена стрілками 8.
Направляючі потік вбудовані елементи можуть бути виконані у вигляді трубних стінок, через які протікає охолодне середовище, як це далі більше докладно описано з посиланням на фіг. 5. Додатково, для полегшення вловлювання шлаку і зменшення щільності теплового потоку стінки можуть бути ошипованими й футерованими.
На фіг. 2А зазначено, що вбудовані елементи б згідно фіг. 1, що вказують радіально всередину, спрямовані у внутрішній простір каналу 5, при цьому позначений посилальною позицією 5а внутрішній переріз залишається вільним від внутрішніх елементів. При цьому цей внутрішній переріз Ба вибрано таким великим, що людина може пролізти крізь нього для того, щоб мати можливість проводити роботи з обслуговування у камері 9 різкого охолодження.
Внутрішній переріз за майже не охолоджується, завдяки чому не слід побоюватися затвердіння шлаку і повної закупорки.
Утворений вихровий рух потоку зазначений на фіг. 2А ще штрихованими стрілками. У просторах між вбудованими елементами 6 виникають вихрові потоки ба у протилежному напрямку потоку у внутрішньому просторі, що не містить вбудованих елементів, позначеному на фіг. 2А за допомогою стрілок 50. Вихрові потоки ба між вбудованими елементами 6 спрямовані так, що, наприклад, циркуляційні потоки на стінках вбудованих елементів 6 спрямовані у протилежному напрямку, що зазначено пунктирними частковими стрілками 66 і бс. В казуючі у внутрішню частину часткові ділянці потоку ба спрямовані у тому ж напрямку, що й вихрова течія 50.
Якщо вбудовані елементи відсутні, то креслення у розрізі відповідно до ліній ПІБ-ІО показує, що у цій ділянці потоки 56 і 5с спрямовані у протилежних напрямках і взаємно гальмуються й, при відомих обставинах, повністю розпадаються на нижньому кінці каналу 5.
На фіг. З зображений видозмінений приклад здійснення. Тут камера 9 різкого охолодження утворює власний елемент і не є частиною напірного резервуара, як у прикладі фіг. 1.
На відміну від фіг. 1, у представленому на фіг. З прикладі здійснення зменшуючі завихрення вбудовані елементи 6 вигнуті або ж установлені під нахилом у напрямку руху потоку, а саме, проти напрямку завихрення суміші, що виходить з реактора 1.
На фіг. 4 знову зображений видозмінений приклад здійснення. Тут нижній край звуженого каналу оснащений, при відомих обставинах, також охолоджуваним збірним жолобом для відведення рідкої золи, при цьому цей позначений посилальною позицією 10 збірний жолоб закінчується в окремій камері 11 з шлаковою ванною. Завдяки виводу шлаку за охолоджуваним жолобом 10 у камеру 11 шлакової ванни шлак надходить роздільно й без дрібних твердих речовин, за рахунок чого є можливим різко охолоджувати витікаючий з каналу газ не тільки водою, але й більше холодним газом, щоб тим самим формувати гарячий сушильний газ, який, наприклад, може також використовуватися як відновлювальний газ.
При цьому стінки 6 труби можуть бути оснащені насічками, ребрами або встановлені під кутом, так що шлак від їх поверхні тече у напрямку до стінки каналу для того, щоб потім відводитися у жолоб 10.
На фіг. 5 як приклад наведена конструкція подібної, зменшуючої завихрення стінки. Вона складається з розташованих поруч одна з одною, позначених посилальними позиціями 12 і 13 труб охолодження, нижня, у напрямку сили тяжіння, ділянка яких, установлена під нахилом і щонайменше частково розсунута таким чином, що між установленими під нахилом нижніми трубами може бути розміщена перемичка 14 для того, щоб спростити там стікання шлаку, який потім тече у напрямку стінки 5 труби, а звідти, при відомих обставинах, у не показаний на фіг. 5 жолоб для відведення, як описано вище.
На фіг. 6 зображений приклад з укороченим каналом або ж змішувальною трубою 5, яка на своєму нижньому, у напрямку сили тяжіння, кінці оснащена шийкою 15, яка має кромку 15а відведення вологи.
Завдяки цій шийці або ж звуженню 15, зображені на фіг. 2Б, зустрічні завихрення 565 і Ба змушені рухатися за напрямком один до одного, так що за рахунок цього сильно збільшується викликаний вихром ефект врівноважування, так що відповідне врівноважування присутнє практично вже на кінці шийки або ж звуження 15.
У цьому прикладі здійснення вихідний отвір або ж кромка 15а відведення вологи оточені ще іншою змішувальною трубою 16, яка визначає іншу змішувальну камеру 7а. Ця змішувальна труба 16 також запобігає зворотній течії холодного газу з камери 9 різкого охолодження на окружності кромки 15а відведення вологи, завдяки чому виключається затвердіння шлаку і, тим самим, утворення сталактитів або інших висячих, зростаючих забруднень у циліндрі.
На фіг. 6 двома штрихованими стрілками зазначений радіус «г» кромки 15а відведення вологи й радіус «А» додаткової змішувальної труби 16, а також уявлюваний кут «о», який отримують зі сполучної лінії між кромкою 15а відведення вологи й вільною бічною гранню 16ба додаткової змішувальної труби 16. Чим вище температура затвердіння шлаку, тим меншим може бути виконаний кут с; і тим незначна різниця між г і В, при цьому на практиці А може бути приблизно від 0,1 до 1 м більше, ніж г. Доцільно, кут сх знаходиться у діапазоні між 107 ї 30".
Для того, щоб сформувати струмені або окремі струмені у загальному потоці шлаку, шийка 15 може мати ще хвилясту поверхню, що не зображено тут більше докладно.
Зрозуміло, описані приклади здійснення винаходу можна багаторазово видозмінювати без відходу від основної ідеї. Насамперед, це дійсно для симетричної конструкції охолоджуваних стінних поверхонь 6 у перехідному каналі 5. В альтернативного типу газогенератора з виходом газу вище через вихідний отвір у кришці, звужений перехідний канал вбудований над цим отвором і осаджений на поверхнях каналу шлак тече або падає вниз у газогенератор. Охолодження газу у камері 9 може відбуватися за рахунок різкого охолодження, випромінювання або конвекції. Для видалення сірчистих сполук у камеру можуть також додаватися реагуючі субстанції, наприклад вапняк.
: ші ! на ей ле є н ра ! | й дит З у. Кк : ї ши
У " ! : Е : і: Ж І о Е пр удня а : й ї Ж. : ся з і ; ин пе і сосен ВЕ Ши і ї- нн в
Й Ї Код й 0 й х х. і; Е і ще й СЕ виш и
Ії ЩО і м о е й В : пк дит
Е рн дя
Фі
. Кай
Я З во МЕ й ев подив рено ще х
Моно я СУ ВВв я . каш в що Бе же х Ж Ж: х У: - дення М х й Й ПОД Ку о Ка . ОХ т: й х Ж : ож, У : и о
Пак Я х ї их
Рош евЯ В ї шок . ВВ Я З Ка МО
КУ Б Хо їй ОК
Я ща в о
КЕ що Й ки Я мак їх оно нн Б ї : ре с сей З
От ма рУвшня як. й У
КЕ ж: те М
ЕД фею ВК й і
Х МО ЧН ж. З і - ши і сн
ЕжЕе х : Не ІЗ
Но ЗІ я я Я КІ У. у | А : г як Н Кн г ї ї їх КЗ 3 З ї
КОКок ин т Ж: З Кі
НКИ, ще Я й т НК
Ж У х ххе п ІЗ
ЕЕ Е Я з З фе і дити Ден В ЧЕННЯ же х Кі ії х Ку су шк ЦП ї ї 3 : я Ох БО х Мк ї
БУ тож ди ших КН ТЕО
Х Кн дже ? ВН х с КУ й Е 2 У я Я Е Ба
Ж ши : КК КК дп х. хх Я СНО Ко з Уя ЖЕ ЗУ ния Ку Ко и сю роко ХЕ
Мох КУ хе ди ОК ОК МТУХ
ОКІК я ве З ЖК :
НУ КВН Ох Ки с ще ЗВ ЗННЯ ї ЛА Ж
Кт й КЯНЕ Я КК :
КК, хо Я ра п о як
Ох . ННЯ ОО ди КаЖХ я В Пп ко У
ПИ пит х КО евох
Нео і; с п з : шо ще в па ши й и Е; Її Сн ж ве
Сюди ААДЖН вся Ку в о : а кН Ве я
Я Ху о ТОК ко т вис ФА:
К коду ск с оджениея п
Ко В з с М сононвви З
Перо Я
Кв йооя ще тн ко жх - аб ПодлюЖ Бе
КК ск ех ох
Ся т шо я
Кс вх тк о я -Е с Я я Ка ще я я
СНУ й х С
Я сх я С й ГУ ко х х Я
ГК х пом и ж ря Й
Га г ее ЗХ їх І
ЖЕ Ф. КЗ ТК ІК З
КЕ Кок кв х Б ї, УЗ
КЕ В х гз У що
ШЕ ОТЖЕ х ке ЕЗ : З
ТЕ. хх йхж ї ІЗ ї х
ІЗ ! ШТЖУЕ ШОУ - х 7. ІЗ 5
Я х с : 1 У У
ЕКУ т Х х ї СЕ ох У х х. і ШК: :
ЗЕ Х: ї І к Гея
ПЕ ЕТ ї с ї У
ЕН т х ще х ДЗК лют Ех т х Й їх І
Бек х я є і: Ж ще ж х х ї ГИ х Е т я ї КЕ чі х я до В СЯ жк ї джему У СКУ
КК х З Ж: КУ
КК та 27 я ся сх КУ
Б Якя в Б. С
У хо х я ке я В К; ках ЗЕ я жи ки тк З ся
ЖК ж ді Ка
КК мом Ая пд м. 2 В
Мо Кок п й нео с оо ї ож, кни : па НН оно й
Й 3 со пуд
З г Ь
- т а Е р 7
Я й Я пк ; вк Но й
Ії 1 щ
Е х Її; її її Ва
Її | с І Ку я щИВ Б нн и, : т х х 7 пли . ї Гмони о і і Од 7
ГО АКА ІЗ
Фа | :
: и НИ я ко Те ї ї У Я:
Е Н ї я і ї шо ї Кох
Її ще й ї ї : ї ! ; і нн МНН В й ща : і шо Ж
Е і й
Я Й Вона ; Ден ї ї дк ско х Ж ж х Ко з х ся В : Кк КК рних
МОМ мами : у НК
БЕ
НОЯ Ни й сн оз КУ
Ка М
Ї ОО дет
З : не зни дет йх і і й
Кк ! рун : як '
ТК, КОНЯХ с я
Е ї У ху г х і Я 3
М Ки я АДАМ ІЖ ТУ х їх у ї З КИ Н В цех ДАН мок Бе й птежрАне хх : ве Її ї Ї Ко й Ні ту
Б: ї ра Ї ше й х Кодак х УТ
Б їй У ї КУ о я х щ-
Ой : ТК
Н СИНУ ї
ІЗ у : 3 ї ї і 3 : : : -я ї З ; ї ї ІЗ ї ї що
Шия лю ву вка 5
Ко ово нн хх ї:
Шок иени и вк ий фе я хх ях гу в: сі :
р - « я Ку є ве . с
МУК УК КАК АКА КК Кк ККККККА рос у Каси : : -тх
То дротом АХХУКУККК Ук Ук КО
ТОТИпК дочка юю куме мука ол : КК та ат ФеМТЛИ о Е роті нка ОТО І и ЕВННЕ ша Бош Во т дншвех КО хи Не КЕ не х 1 ї
ЕК окятним БУ .
МО ОО КО ори он З
ОБЛ Я К Боро кт Ка и и а КІ ша ши НЯ та і
Дяк НЕ не ні то
Я х ВО зя дО ЕКО
ТЕ кави МО
Мона ОД нс Не ев Зно 1-3 та Юда СЕН кан В р
Кл КО ж я ї і ее и НУ пок шу ал Я
РЕ я. нн й нн и кл
КО Масе вра МБ
БІ г кава рі АВ хі
Вирок З З
Кол кту У і: х се кла в р. ї их. х я Не
Оп АК це МЕ шию А ЖЕ ща Мт в в т ї й з М Ме й год
ЕК Ж пе и Кк п о Сех дети. Ж тА кн к
АТМ, Оу ни: й 6. ї. 5 Кі : й я Гоян, дини м Х х чим ов ок ОКХ х
С я х чих З і ки вх що ї я хх я ще
Фе щх рн, я ен хх з
К С ддтокнтт юне до
Йде вн де і в З в
КУ жди -3
Е і ЕН й х НЕ ее пеннжеів НН дя ї їх ой й щеня
Ка :
Гл : І
Ко 1
ГНЕ: ї її й : З
ЕУ ЕЕ в ії ї аку а
Я КО ік 3
З ль З у я
Мет «й й і з й ЕЗ ї й Я оон, дей
ІЗ о чо нок ани КЯ і : Кк ї І ї ВИНА : ї МЕ хе Її шк ї КЕ ЗУ : У ная х о У НЕ Ку г й ке ї й дж 7 ! Шк ще духи, ще ян дм 3 п ОС 3 ов Щі
ОМ У Що ОК Коди ши а
НУ кіз м Її шт ЗУБ
МЕ НВ ВН о ї их Бема ж век вх де а З и он їй
Тит ДІЯ пу х У ЩО Ж фих т
Н : нн м а
Баку Ко : сн 1 Болю КО о в с й ї Ин тк ко оо ей Зх т дя А ї : я їх ї х і
З : ї аз й ї КЗ і я 1 ж : шт ї і ї ІЗ
Ї ї
Щх Н и
МК Кн нЕикн терня нижні кін ОХ Фаб
UAA201012394A 2008-03-27 2009-02-27 Пристрій для одержання синтез-газу UA99517C2 (uk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008015801.1A DE102008015801B4 (de) 2008-03-27 2008-03-27 Vorrichtung zur Herstellung von Synthesegas mit einem Vergasungsreaktor mit anschließendem Quenchraum

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA99517C2 true UA99517C2 (uk) 2012-08-27

Family

ID=41011070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201012394A UA99517C2 (uk) 2008-03-27 2009-02-27 Пристрій для одержання синтез-газу

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102008015801B4 (uk)
UA (1) UA99517C2 (uk)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8912316D0 (en) 1989-05-30 1989-07-12 Shell Int Research Coal gasification reactor
DE3936732A1 (de) 1989-11-04 1991-05-08 Krupp Koppers Gmbh Verfahren und vorrichtung zur vergasung von feinkoernigen bis staubfoermigen brennstoffen
DE59300598D1 (de) 1993-03-16 1995-10-19 Krupp Koppers Gmbh Verfahren für die Druckvergasung von feinteiligen Brennstoffen.
JP3364013B2 (ja) * 1994-08-31 2003-01-08 三菱重工業株式会社 石炭燃焼器
JP3118630B2 (ja) * 1995-09-22 2000-12-18 株式会社日立製作所 石炭ガス化炉
DE102005048488C5 (de) 2005-10-07 2020-07-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung für Flugstromvergaser hoher Leistung

Also Published As

Publication number Publication date
DE102008015801B4 (de) 2019-02-28
DE102008015801A1 (de) 2009-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482165C2 (ru) Устройство для получения синтез-газа с реактором-газификатором и примыкающей камерой резкого охлаждения
CN101061204B (zh) 燃料气化装置
CN101547997B (zh) 气化反应器
US4520760A (en) Heat exchanger outlet arrangement
US20120305847A1 (en) Heat exchanger and method of operating a heat exchanger
UA99517C2 (uk) Пристрій для одержання синтез-газу
KR20150049774A (ko) 발전 플랜트용 복수기의 세정볼 회수장치
KR101544733B1 (ko) 바이패스 및 혼합기를 갖는 폐열 보일러
RU2536983C2 (ru) Реактор газификации для производства со-или н2-содержащего неочищенного газа
US20160169589A1 (en) Quench-cooling system
CN108473895A (zh) 气化系统和工艺
Hwang et al. Heat transfer enhancement of internal passage using dimple/protrusion
US4346758A (en) Heat exchanger for cooling slag-containing gases from coal gasification
US20080056963A1 (en) Grid nozzle of a fluidized bed reactor
CN101389920A (zh) 用于冷却热气体的设备
DE102009005464A1 (de) Vorrichtung zur Herstellung von Synthesegas mit einem Vergasungreaktor mit anschließendem Quenchraum
PL82223B1 (uk)
KR102694609B1 (ko) 세정볼 검측장치
TWI849068B (zh) 相關性導出方法,以及相關性導出裝置
CN116694368B (zh) 一种煤气化炉在线监测装置和在线监测方法
DE102008057410A1 (de) Vorrichtung zur Herstelllung von Synthesegas mit einem Vergasungsreaktor mit anschließendem Quenchraum
SU1634749A1 (ru) Напорный трубопровод гидротехнических сооружений дл работы в холодных климатических услови х
DE102009041420B3 (de) Flammenüberwachungssonde für die Schmelzkammerfeuerung
Chu et al. Bubble lift-off diameter in forced convective boiling flow
JPH08349Y2 (ja) 石炭ガス化炉