×
10.03.2013
216.012.2df9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002477300
Дата охранного документа
10.03.2013
Аннотация: Изобретение может быть использовано в коксохимической промышленности. Камеру коксования наполняют угольной шихтой и уголь нагревают. Летучие компоненты угля частично окисляют подведением первичного воздуха. В основании коксовальной печи сжигают несгоревшие летучие компоненты угля. При необходимости для охлаждения основания коксовальной печи в каналы дымовых газов подают водяной пар. Изобретение позволяет улучшить качество кокса, не снижая производительности, а также снизить содержание оксидов азота в дымовых газах. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение касается способа коксования угля, в частности угля с высоким или переменным содержанием летучих веществ, в установке для коксования с камерами коксования нерегенеративным способом (Non-Recovery-Verfahren) или способом с регенерацией тепла (Heat-Recovery-Verfahren), кроме того, устройства, с помощью которого этот способ может быть осуществлен очень простым образом, причем перегрев коксовальной печи предотвращают посредством ввода водяного пара. При этом представленный способ не зависит от числа используемых коксовальных печей, если они образуют батарею.

Для коксования предварительно нагретые камеры коксования коксовальной печи наполняют угольной шихтой и затем запирают. Угольная шихта может представлять собой сыпучую массу или компактную, утрамбованную форму. Вследствие нагревания угля происходит газовыделение летучих компонентов угля, прежде всего углеводородов. Последующая выработка тепловой энергии в камерах коксования согласно нерегенеративному способу и способу с регенерацией тепла происходит исключительно за счет сгорания высвобожденных летучих компонентов угля, которые постепенно выделяются вследствие прогрессирующего разогрева.

Согласно традиционному уровню техники горение регулируют таким образом, что часть выделенных газов, которые также называют неочищенным газом, сгорают в камерах коксования непосредственно вверху угольной шихты. Воздух, необходимый для сгорания, всасывается через отверстия в дверях и потолке. Эта стадия сгорания также обозначается как 1-я воздушная стадия или первичная воздушная стадия. Первичная воздушная стадия обычно приводит к неполному сгоранию. Теплота, выделяющаяся при сгорании, нагревает угольную шихту, причем на ее поверхности через короткое время образуется слой золы. Этот слой золы создает предпосылки для герметического затвора и препятствует в дальнейшем ходе процесса коксования выгоранию угольной шихты. Часть теплоты, выделяющейся при сгорании, путем теплового излучения переносится вверх, через образовавшийся слой золы в сыпучую массу угля. Другая часть произведенной теплоты переносится в угольную шихту преимущественно посредством теплопроводности через футерованные стенки коксовальной печи. Однако чистый нагрев угольной шихты сверху, при использовании только одной единственной воздушной стадии, приводил бы к нерентабельно высокому времени коксования.

Поэтому неочищенный газ, частично сгоревший на первичной воздушной стадии, сжигают на следующей стадии, а теплота в угольную шихту подводится снизу или сбоку. Для этого в традиционном уровне техники прежде всего известны 2 технологии. В публикации US 4124450 в сочетании с публикациями US 4045299 и US 3912597 того же изобретателя описано, как горячую смесь из газообразных продуктов сгорания и частично сгоревшего неочищенного газа направляют в каналы под камерой коксования, где часть их теплоты может отдаваться в находящуюся под угольной шихтой футеровку, которая благодаря теплопроводности переносит тепловую энергию к углю. При дальнейшем прохождении потока осуществляют последующее сгорание в рекуперативной камере сгорания, расположенной между боковыми стенками камеры коксования. Тепло, произведенное там, переносится сбоку вследствие теплопроводности через стенки коксовальной печи к угольной шихте, благодаря чему время коксования существенно укорачивается. Такую стадию сгорания называют также 2-й воздушной стадией или вторичной воздушной стадией.

По другой традиционной технологии газ, частично сгоревший на первичной воздушной стадии, ведут через каналы в стенках коксовальной печи, которые также называют циркуляционными трубами (Downcomer), в нагревательные каналы в основании под камерой коксования, где далее засасывается достаточное количество воздуха для сгорания, чтобы достичь полного сгорания. Это также приводит к тому, что тепло к угольной шихте подается как непосредственно через тепловое излучение сверху, так и косвенно посредством теплопроводности снизу, а скорость коксования и, в этой связи, производительность печи значительно повышаются.

Дымовые газы, образовавшиеся путем двухступенчатого сгорания в коксовальной печи, в традиционном уровне техники затем ведутся через каналы дымовых газов, находящиеся снаружи коксовальной печи, в направлении дымовой трубы и там могут, в случае нерегенеративного способа, выбрасываться в атмосферу или, в случае способа с регенерацией тепла, например, могут подводиться к части установки для выработки пара.

Проблемой оказалось то, что высвобождение летучих компонентов угля происходит неравномерно в течение времени коксования. К началу коксования фиксировалось снижение температуры коксовальной печи. Это вызвано процессом заполнения, так как уголь с температурой окружающей среды загружают в нагретую камеру коксовальной печи. При соединении происходит фаза бурного высвобождения калорийного газа. Внезапный выброс тепла в коксовальной печи может приниматься от угля и строительного материала коксовальной печи только с ограниченной скоростью. Поэтому температура в камере коксования повышается в ходе процесса коксования и в случае высокой доли летучих компонентов исходной угольной смеси может приводить к превышению граничной температуры использования применяемого строительного материала коксовальной печи или находящихся далее каналов дымовых газов и частей установок. В течение дальнейшего времени коксования высвобождение летучих компонентов угля будет вновь ухудшаться по нарастающей.

В уровне техники при осуществлении способа температуру в коксовальной печи регулируют только путем регулирования объемного потока первичного и вторичного воздуха. Недостатком является то, что тем самым на реакцию коксования воздействуют сами, так как кислород, содержащийся в первичном и вторичном воздухе, выступает в качестве реакционного партнера и его повышенное или пониженное по отношению к стехиометрии содержание ведет к различным степеням сгорания.

Чтобы обойти проблемы такого рода и обеспечить по возможности равномерное производство тепла и качества кокса, в коксовальную печь вводят смесь углей, которая составлена из нескольких отдельных компонентов угля. Традиционно угольная смесь составлена таким образом, что содержание летучих компонентов ограничено определенной максимальной величиной. Так как большая доля имеющихся в распоряжении во всем мире углей не удовлетворяет этому критерию, выбор углей по этому принципу, пригодных для этого способа коксования, ограничен, что ведет к недостаткам с экономической точки зрения.

Задача изобретения состоит в том, чтобы создать улучшенный способ, который больше не имеет ограничений к углю в отношении содержания летучих компонентов, приводит к уменьшению нагруженности дымовых газов оксидами азота, сохраняет материал коксовальной печи и одновременно улучшает качество кокса, не снижая при этом удельной производительности кокса.

Изобретение решает задачу согласно главному пункту за счет того, что используют усовершенствованный способ получения кокса в камере коксования коксовальной печи нерегенеративного типа (Non-Recovery-Typ) или регенеративного типа (с регенерацией тепла, Heat-Recovery-Typ), в котором:

- камеру коксования наполняют угольной шихтой, после чего уголь нагревают, и таким образом дегазируют летучие компоненты из угля,

- эти летучие компоненты угля частично окисляют посредством подведенного воздуха (первичный воздух),

- эта газовая смесь через каналы дымового газа попадает в основание коксовальной печи, причем

- каналы расположены в боковых стенках камеры коксования или на них и

- в основании коксовальной печи сжигают несгоревшие летучие компоненты угля, причем

- как камера коксования, так и основание коксовальной печи имеют устройство для ограниченной подачи воздуха, причем измеряют температуру, и при необходимости для охлаждения основания коксовальной печи в каналы дымовых газов подают водяной пар.

При этом предпочтительно способ согласно изобретению осуществляют таким образом, что путем регулирования подачи водяного пара максимальная температура, которой подвергаются строительные материалы коксовальной печи, не превышает 1400°С. При этом водяной пар в одном из вариантов выполнения способа согласно изобретению имеет повышенное давление, при котором его вводят в трубопровод дымовых газов. Далее способ может быть улучшен тем, что используют относительно холодный водяной пар, температура которого находится в пределах 150-300°С.

С одной стороны, сниженная температура пара важна, чтобы по возможности максимально способствовать потреблению энергии и выносу энергии из коксовальной печи; с другой стороны, оказалось, что водяной пар не может быть введен одним высоким импульсом в камеру коксования, так как иначе уносится слой золы, который образуется сверху коксового «пирога» или коксовой сыпучей массы. Слой золы выполняет важную функцию для вторичного сырья, предотвращая выгорание угля или кокса в коксовальной печи.

Усовершенствование состоит в том, что водяной пар вводят вместе с первичным или вторичным воздухом, благодаря чему число отверстий в конструкции коксовальной печи может быть уменьшено.

Изобретение включает также коксовальную печь для проведения способа в одной из описанных форм выполнения, причем в этой коксовальной печи в стенках коксовальной печи или каналах дымовых газов предусмотрены отверстия, через которые может быть введен водяной пар.

Усовершенствование коксовальной печи состоит в том, что центральный паропровод ведет к отверстиям и несколько коксовальных печей связаны друг с другом. В усовершенствованном варианте этой коксовальной печи перед отверстиями или в трубопроводах, которые ведут к отверстиям, предусмотрены дозирующие устройства для изменения требуемого количества водяного пара, которые с другой стороны связаны через управляющий провод с управляющей ЭВМ.

При этом не требуется вводить этот водяной пар в течение общего времени коксования угольной шихты. Таким образом, преимущественно необходимо вводить водяной пар в начале и в течение фазы нагрева. При достижении критической температуры коксовальной печи вышеописанный способ успешно используют для замедления (торможения). Вследствие того что посредством введения водяного пара температура коксовальной печи очень точно может поддерживаться на безопасном, но высоком уровне, а в других случаях водяной пар в коксовальной печи или последующих стадиях процесса инертно сдерживается, процесс коксования в целом ускоряется.

При этом также является предпочтительным, что прямой уголь, который из-за особенно высокой доли летучих компонентов считается низкосортным, здесь может быть использован с пользой как ускоритель коксования и прежние стадии процесса для смешивания различных шихт углей могут быть ненужными.

В следующей форме выполнения способа предусматривают, что ввод водяного пара всегда происходит таким образом, что строительные материалы коксовальной печи никогда не подвергаются температуре свыше 1400°С. Практически это может достигаться, например, тем, что такие места футеровки, где согласно изобретению скапливается много теплоты, используют как места измерения температуры и также в этих областях предусматриваются отверстия для введения водяного пара.

В моделированном опытном способе коксовальная печь с регенерацией тепла была снабжена 5 отверстиями, через которые водяной пар мог быть подведен в камеру коксования. Далее все каналы дымовых газов, которые соединяют камеру коксования с основанием коксовальной печи, также снабжены отверстиями, через которые водяной пар мог быть подведен в основание коксовальной печи. Ко всем отверстиям ведут паропроводы, которые соединены с центральным главным паропроводом и в которых соответственно были предусмотрены одно дозирующее устройство и один управляющий элемент. В потолке камеры коксования и в главном трубопроводе неочищенного газа, который ведет неочищенный газ из основания коксовальной печи к дымовой трубе, были расположены приборы для измерения температуры. Значения измеренной температуры далее направлялись в управляющую ЭВМ, которая вновь регулировала дозирующие устройства.

В этом опытном способе использовали угольные шихты с различной высокой долей легколетучих компонентов, которые в стандартной коксовальной печи приводили бы к перегреву и повреждению огнеупорного материала. Способ и коксовальная печь в каждый момент времени были отрегулированы так, что практически не наблюдалось повреждений материала коксовальной печи или потерь в количестве веществ.

Ниже приводится дополнительное пояснение изобретения на основе примера выполнения со ссылкой на прилагаемый чертеж, на котором изображена температурная кривая во время коксования.

Данный пример выполнения получен путем расчетов на основе физических данных. В первом примере выполнения массовый поток дымовых газов mRG, который имел среднюю температуру TRG=1450°С, охлаждали во время коксования путем подачи водяного пара до температуры TMix=1300°С. При этом массовый поток с водяным паром mD подавался с давлением в 2 бар и температурой водяного пара TWasserdampf=120°C в канал в основании коксовальной печи. Термически полученный оксид азота NOx снижался со значения 2308 мг NO2 (относительно 5 об.% O2 в отходящем газе) на Nm3 при температуре дымовых газов 1450°С до значения 396 NO2 (относительно 5 об.% О2 в отходящем газе) на Nm3 при температуре дымовых газов 1300°С. В дополнительном примере при сопоставимых условиях водяной пар не подавался. При этом температура при осуществлении процесса коксования выросла до 1475°С и затем снова упала. Поскольку воздух не имеет инертности в отношении процесса сгорания, температура не может оставаться на постоянном уровне без подачи водяного пара. Без подачи водяного пара содержание оксида азота (относительно 5 об.% О2 в отходящем газе) составляет временами до 2308 мг на Nm3.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 49 items.
20.10.2013
№216.012.762d

Устройство газификации с оборудованием для удаления шлака

Изобретение может быть использовано в газовой и химической промышленности для газификации мелкозернистого топливного материала типа пыли или жидкого топливного материала с генерированием синтез-газа и удалением шлака из реактора газификации. Устройство удаления шлака из реактора для газификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495913
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.79d5

Устройство для очистки рамы камеры коксования коксовой печи

Изобретение относится к устройству для очистки рамы камеры коксования коксовой печи. Устройство содержит узел крепления и перемещения инструмента, выполненный с возможностью позиционирования между анкерными стойками камеры коксования коксовой печи, механизмы для очистки рамы камеры коксования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496851
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.79d8

Система непрерывной подачи топлива в реактор для газификации угля

Изобретение относится к устройству для непрерывной подачи мелкоизмельченного топлива в систему газификации угля. Изобретение касается устройства для подачи твердых топливных материалов в реактор для газификации твердых топливных материалов, содержащего измельчительное устройство (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496854
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.891f

Устройство для подачи воздуха для сжигания или газа, влияющее на коксование каменного угля, в верхнюю зону печей

Изобретение относится к устройству для подачи воздуха в батарею коксовых печей. Заявлено устройство для подачи воздуха для сжигания газа коксовой печи в камеру коксования коксовой печи «без утилизации теплоты» или «с утилизацией теплоты», при этом коксовая печь в верхней части снабжена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500785
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.01.2014
№216.012.947c

Способ осуществления синтеза фишера-тропша

Настоящее изобретение относится к способу осуществления синтеза Фишера-Тропша. Описан способ осуществления синтеза Фишера-Тропша, в котором: неочищенный газ, содержащий CO и H, полученный при газификации угля, обессеривают и затем в качестве исходного газа подают в устройство (3) для синтеза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503706
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97da

Стеновая защита оголовка нагревательной стенки между двумя отверстиями печных камер коксовой батареи

Изобретение может быть использовано в коксовых печах. Стеновая защита оголовка (2) нагревательной стенки между двумя отверстиями (1, 1') печных камер коксовой батареи, ограниченного с боков вертикальными рамными элементами (5, 5') вдоль отверстий печных камер, содержит расположенную перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504573
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e94

Устройство для выгрузки шлака из реактора для газификации угля

Изобретение относится к процессу и устройству для удаления шлака, полученного при газификации угля или при производстве синтетического газа. В способе удаления горячего шлака поддерживают поток шлака и жидкости из шлаковой ванны в шлюзовой контейнер через клапан. Затем полностью заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506304
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.02.2014
№216.012.a136

Способ удаления кислотных газов из газового потока

Изобретение относится к способу удаления кислотных газов из газового потока, в частности потока природного газа, потока синтез-газа или тому подобного, причем кислотные газы поглощаются из потока газа, по меньшей мере, одним абсорбентом. В качестве абсорбента применяется смесь из физического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506985
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.05.2014
№216.012.c03b

Устройство и способ для дегазирования пыли

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Синтез-газ, произведенный процессом газификации и содержащий СО и Н, а также частицы золы и пыли, направляют через соединительную трубу (1) в основной пылеотделитель (3), в котором основная часть пыли отделяется. После отделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514960
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c4d1

Телескопическое загрузочное устройство для загрузки коксовых печей

Изобретение относится к телескопическому загрузочному устройству для загрузки коксовых печей с вертикально ориентированной загрузочной воронкой и телескопической нижней частью, которая с помощью маятниковых элементов подвешена к переставляемому вертикально подъемно-транспортному устройству....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516144
Дата охранного документа: 20.05.2014
Showing 11-20 of 50 items.
20.10.2013
№216.012.762d

Устройство газификации с оборудованием для удаления шлака

Изобретение может быть использовано в газовой и химической промышленности для газификации мелкозернистого топливного материала типа пыли или жидкого топливного материала с генерированием синтез-газа и удалением шлака из реактора газификации. Устройство удаления шлака из реактора для газификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495913
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.10.2013
№216.012.79d5

Устройство для очистки рамы камеры коксования коксовой печи

Изобретение относится к устройству для очистки рамы камеры коксования коксовой печи. Устройство содержит узел крепления и перемещения инструмента, выполненный с возможностью позиционирования между анкерными стойками камеры коксования коксовой печи, механизмы для очистки рамы камеры коксования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496851
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.79d8

Система непрерывной подачи топлива в реактор для газификации угля

Изобретение относится к устройству для непрерывной подачи мелкоизмельченного топлива в систему газификации угля. Изобретение касается устройства для подачи твердых топливных материалов в реактор для газификации твердых топливных материалов, содержащего измельчительное устройство (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496854
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.01.2014
№216.012.947c

Способ осуществления синтеза фишера-тропша

Настоящее изобретение относится к способу осуществления синтеза Фишера-Тропша. Описан способ осуществления синтеза Фишера-Тропша, в котором: неочищенный газ, содержащий CO и H, полученный при газификации угля, обессеривают и затем в качестве исходного газа подают в устройство (3) для синтеза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503706
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97da

Стеновая защита оголовка нагревательной стенки между двумя отверстиями печных камер коксовой батареи

Изобретение может быть использовано в коксовых печах. Стеновая защита оголовка (2) нагревательной стенки между двумя отверстиями (1, 1') печных камер коксовой батареи, ограниченного с боков вертикальными рамными элементами (5, 5') вдоль отверстий печных камер, содержит расположенную перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504573
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e94

Устройство для выгрузки шлака из реактора для газификации угля

Изобретение относится к процессу и устройству для удаления шлака, полученного при газификации угля или при производстве синтетического газа. В способе удаления горячего шлака поддерживают поток шлака и жидкости из шлаковой ванны в шлюзовой контейнер через клапан. Затем полностью заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506304
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.02.2014
№216.012.a136

Способ удаления кислотных газов из газового потока

Изобретение относится к способу удаления кислотных газов из газового потока, в частности потока природного газа, потока синтез-газа или тому подобного, причем кислотные газы поглощаются из потока газа, по меньшей мере, одним абсорбентом. В качестве абсорбента применяется смесь из физического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506985
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.05.2014
№216.012.c03b

Устройство и способ для дегазирования пыли

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Синтез-газ, произведенный процессом газификации и содержащий СО и Н, а также частицы золы и пыли, направляют через соединительную трубу (1) в основной пылеотделитель (3), в котором основная часть пыли отделяется. После отделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514960
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c4d1

Телескопическое загрузочное устройство для загрузки коксовых печей

Изобретение относится к телескопическому загрузочному устройству для загрузки коксовых печей с вертикально ориентированной загрузочной воронкой и телескопической нижней частью, которая с помощью маятниковых элементов подвешена к переставляемому вертикально подъемно-транспортному устройству....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516144
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d037

Устройство для воздействия на поток в соединительной трубе реактор газификации угля/газоохладитель

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении синтез-газа путем газификации угля. Устройство содержит горизонтальную соединительную трубу (1) между реактором газификации угля и газоохладителем/очистителем. В трубе (1) используется устройство Вентури,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519074
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД