×
09.06.2018
218.016.5db3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ газификации различных видов топлива в политопливном газогенераторе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в энергетике и химической промышленности. Газификацию топлива осуществляют в политопливном газогенераторе барботажного типа. В ванну оксидного расплава сбоку струями подают газообразный окислитель. Брикеты, состоящие из твердого и жидкого топлива, загружают на поверхность оксидного расплава. В качестве твердого топлива в брикетах используют уголь, а в качестве жидкого топлива - мазут. Весовое отношение количества жидкого топлива к твердому в брикетах поддерживают в пределах 0,01 – 0,50. Способ позволяет более полноценно использовать твердое и жидкое топливо, снизить выход пыли при его газификации до величины менее 1%. При этом недожог жидкого топлива также снижается до уровня 1-3%. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области энергетики и химической промышленности при комплексной переработке углеродсодержащих материалов, таких как: угли, торф, горючие сланцы, а также углеродсодержащие техногенные материалы, такие как: отходы углеобогащения, отходы деревообработки, твердые коммунальные отходы. Предлагаемый способ позволяет также комплексно перерабатывать различные виды жидкого топлива, включая низкосортные виды мазутов, отходы нефтепереработки, грунт, содержащий нефть и нефтепродукты. Изобретение может также найти применение в черной и цветной металлургии и предназначено для извлечения черных и цветных металлов, содержащихся в твердом и жидком видах топлива.

Известен способ получения генераторных газов из углей в печи барботажного типа РОМЕЛТ (Газификация угля в шлаковом расплаве / А.В. Баласанов, В.Е. Лехерзак, В.А. Роменец, А.Б. Усачев; под ред. А.Б. Усачева. - М.: «Институт Стальпроект», 2008. - 288 с.). В газификаторах типа РОМЕЛТ твердое топливо загружается в шлаковую ванну, барботируемую кислородсодержащим дутьем. Частицы твердого топлива замешиваются в шлаке, в котором протекают процессы испарения и конверсии паров воды, выделения летучих, газификации коксового остатка. Отходящие из печи генераторные газы состоят, в основном, из СО и Н2 и содержат менее 10% СО2, H2O и N2. В газогенераторе РОМЕЛТ возможна подача газообразного топлива с получением генераторных газов. Также возможна комплексная переработка твердого топлива с частичным извлечением ряда черных и цветных металлов в металлическую фазу, образованную на базе углеродистого расплава железа (Процесс Ромелт / Под ред. В.А. Роменца. - М.: ИД. «Руда и Металлы», 2005. - 400 с.). К недостаткам газогенераторов на базе печей РОМЕЛТ относятся следующие: значительный (до 5% и выше) вынос твердого топлива с отходящими газами, невозможность комплексной переработки жидкого топлива.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является Способ металлургической многоцелевой газификации твердого топлива. Патент РФ 2422538. Изобретение относится к области прямого получения железа и к металлургической газификации твердого топлива и может применяться в металлургии, энергетике, для уничтожения отходов и в других отраслях промышленности. Способ металлургической многоцелевой газификации твердого топлива по патенту РФ 2422538 может использоваться для получения из твердого топлива горючего газа, который используется для получения тепла, пара или электроэнергии путем сжигания его в энергетическом котле или в газовой турбине; кроме того, получаемый газ может использоваться как технологическое топливо в различных производствах; оксидные конденсированные продукты газификации могут использоваться для производства строительных материалов; можно вместе с газификацией перерабатывать различные виды бытовых и промышленных отходов. Многоцелевой характер способа определяется разнообразием путей его возможного применения.

В способе по патенту РФ 2422538 возможно также частичное извлечение черных и цветных металлов в металлическую фазу. Основными недостатками способа металлургической многоцелевой газификации твердого топлива являются: высокий (до 5% и более) пылеунос твердого топлива, невозможность переработки жидкого топлива. Помимо этого, в указанном патенте отсутствует возможность газификации жидкого топлива.

Из практики сжигания жидкого топлива в факеле известно, что специфической особенностью горения жидких видов топлива является большой химический недожог. Каждое горючее, представляющее собой углеродистое соединение, имеет свойственную ему величину химического недожога, которая составляет: для спирта - 5,3%; для керосина - 17,7%; для бензина - 12,7%; для бензола - 18,5% (Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства: Учебное пособие для Вузов. Под ред. Хзмаляна Д.М. - М., «Энергия», 1976 - 488 с.).

Процесс возникновения химического недожога можно представить следующим образом. Парообразные углеводороды при движении внутри конусообразного факела до фронта пламени при нахождении в области высоких температур при отсутствии кислорода, подвергаются термическому разложению вплоть до образования свободного углерода и водорода.

Свечение пламени обусловливается нахождением в нем частиц свободного углерода, которые, раскалившись за счет выделяемого при горении тепла, излучают свет. Часть свободного углерода не успевает сгорать и в виде сажи уносится продуктами сгорания, образуя коптящий факел. Присутствующие в продуктах сгорания углерод и СО обусловливают значительную величину химического недожога. Чем больше содержание углерода в жидком топливе и чем меньше он насыщен водородом, тем больше образование чистого углерода, ярче факел, больше химический недожог. Особенно высокий недожог наблюдается в тяжелых сортах жидкого топлива типа мазута. Поэтому сжигание низкосортных видов жидкого топлива нерационально по традиционной технологии в факеле.

Значительный недожог в еще большей степени присущ процессам генерации горючих газов, реализуемых при недостатке кислорода. Прямая газификация жидкого топлива в барботажных печах типа РОМЕЛТ будет приводить к значительному уносу из реакционной зоны образующегося сажистого углерода.

Указанные недостатки можно устранить, применив предлагаемый способ газификации различных видов топлива в политопливном газогенераторе.

Техническим результатом является снижение пылевыноса из газификатора (с 5% до 2%) и снижения недожога жидкого топлива (с 15-18% до 1-2%).

Технический результат достигается следующим образом, включающим подачу частиц твердого топлива в ванну оксидного расплава, подачу в ванну сбоку газообразного окислителя струями, отвод конденсированных реакционных продуктов в жидком виде, отвод и охлаждение газообразных реакционных продуктов, отличающимся тем, что твердое топливо загружается на поверхность расплава в виде брикетов, состоящих из твердого и жидкого топлива, причем жидкое топливо вводится в брикеты на стадии брикетирования, при этом весовое отношение количества жидкого топлива к твердому топливу в брикетах поддерживается в пределах 0,01-0,50. Нижний предел обусловлен тем, что введение 1% мазута в угольные брикеты (отношение мазут/уголь = 0,01) практически не влияет на состав отходящего газа, однако снижает вынос пыли с 76 до 57 кг/час. Верхний предел обусловлен тем, что при увеличении доли мазута в брикетах выше 0,5 увеличивается вынос пыли и снижается прочность брикетов.

Пример.

В качестве твердого топлива использовали энергетический уголь марки «ОС». Технический состав угля: зола - 10%, летучие - 14,5%, влага - 10%, сера - 0,5%. В качестве жидкого топлива использовали высокосернистый мазут марки М 100. Технический состав мазута: зола - 0,2%, влага - 1%, сера - 2,5%, углерод - 85,0%, кислород - 1,3%, водород - 10%. Газифицируемое твердое топливо подается в шлаковую ванну в виде брикетов. Мазут добавлялся в брикеты. Был также проведен эксперимент с подачей мазута на поверхность шлаковой ванны. В качестве флюса использовали известняк. Объем дутья на барботажных фурмах - 4000 нм3/час. Содержание кислорода в дутье - 65%. Температура шлаковой ванны находилась в пределах 1450-1500°C. Результаты экспериментов приведены в табл. 1.

Из данных, приведенных в таблице, видно, что введение 1% мазута в угольные брикеты (отношение мазут/уголь = 0,01) практически не влияет на состав отходящего газа, однако снижает вынос пыли с 76 до 57 кг/час. Этот эффект объясняется тем, что мазут выступает в качестве связующего и упрочняет брикеты. Точное дозирование мазута при его введении в брикеты в количестве менее 1% практически невозможно, так как находится за пределами точности весоизмерительного оборудования.

По мере увеличения доли мазута в угольных брикетах увеличивается вынос пыли за счет описанного выше недожога. При газификации мазута происходит выделение мельчайших частиц углерода, которые покидают пространство печи с отходящими газами, не вступая в реакцию с кислородом. Значительное увеличение выноса пыли наблюдается при увеличении доли мазута в брикетах выше 0,5. Так, введение мазута в угольные брикеты в количестве 0,52 приводит к скачкообразному росту выноса пыли до 112 кг/час. Дальнейшее увеличение доли мазута в брикетах приводит также к значительному снижению прочности брикетов и кратному увеличению выноса пыли. Подача чистого мазута на газификацию (последний столбец таблицы) приводит к недопустимому выносу пыли, состоящей в основном из сажистого углерода.

Способ газификации топлива в политопливном газогенераторе барботажного типа, включающий подачу твердого топлива в ванну оксидного расплава, подачу в ванну сбоку газообразного окислителя струями, отвод конденсированных реакционных продуктов в жидком виде, отвод и охлаждение газообразных реакционных продуктов, отличающийся тем, что твердое топливо загружают на поверхность расплава в виде брикетов, состоящих из твердого и жидкого топлива, причем в качестве твердого топлива используют уголь, а в качестве жидкого топлива используют мазут, который вводят в брикеты на стадии брикетирования, при этом весовое отношение количества жидкого топлива к твердому топливу в брикетах поддерживают в пределах 0,01-0,50.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 322.
10.06.2016
№216.015.481e

Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора

Изобретение относится к силовым полупроводниковым приборам и биполярным интегральным схемам. Изобретение обеспечивает повышение быстродействия, уменьшение энергетических потерь при переключении, упрощение технологии изготовления. Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585880
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4aa1

Способ дефосфорации марганцевых руд и концентратов

Изобретение относится к дефосфорации расплавов марганцевых руд и концентратов. Селективное восстановление фосфора из расплава ведут газообразным монооксидом углерода (СО), который продувают через расплав. Может быть использован газообразный монооксид углерода, полученный в газогенераторе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594997
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e67

Композиция для изготовления режущего инструмента для стали и чугуна

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления режущего инструмента. Композиция содержит сверхтвердый материал, включающий смесь порошков кубического нитрида бора и алмаза, при следующем соотношении компонентов, мас. %: кубический нитрид бора 20-60,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595000
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.54e5

Способ определения термостойкости углей

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения термостойкости углей. Способ предполагает воздействие на образец угля двух последовательных термоударов, второй из которых имеет большую по сравнению с первым интенсивность, и регистрацию параметров акустической эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593441
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.55b2

Способ определения пористости металлоизделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к определению пористости металлоизделия, полученного обработкой давлением литого изделия, и может быть использовано для определения влияния обработки давлением на пористость получаемого металлоизделия. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593525
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.07.2016
№216.015.56a6

Способ сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из водных растворов.

Изобретение относится к области гидрометаллургии, а именно к способу сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из растворов. Сущность способа заключается во введении растворимых соединений индия в раствор извлекаемых элементов перед сорбцией. Количество соединений индия должно превышать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590806
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d1e

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591027
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5dcc

Способ получения порошка титаната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков титаната диспрозия для поглощения нейтронов и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка титаната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590887
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ef

Способ переработки сульфидных никелевых концентратов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов. Способ переработки сульфидного никелевого сырья включает обжиг шихты, содержащей сульфидное никелевое сырье и хлорид натрия, при температуре 350-400°С с доступом кислорода в течение 1,5-2 ч и выщелачивание полученного огарка водой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588904
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad8

Способ получения нанокомпозита feni/c в промышленных масштабах

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления нанокомпозита FeNi/C. Техническим результатом является получение нанокомпозита FeNi/C, содержащего наночастицы FeNi с размером от 12 до 85 нм. Способ синтеза нанокомпозита FeNi/C включает приготовление совместного раствора порошка графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593145
Дата охранного документа: 27.07.2016
Показаны записи 11-18 из 18.
26.08.2017
№217.015.d5ca

Способ определения примесей в каменном и буром угле и торфе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения примесей в каменном и буром угле и торфе. Сущность способа заключается в том, что пробу сплавляют с гидроксидом калия при соотношении навески пробы к плавню 1:(10-20) при постепенном нагреве пробы с плавнем до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623036
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f83e

Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды

Изобретение относится к металлургии, в частности к процессу пирометаллургической переработки окисленных никелевых руд с получением ферроникеля и чугуна. Способ включает загрузку окисленной никелевой руды совместно с флюсующими добавками и углеродсодержащим материалом, взятым в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639396
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb13

Способ пирометаллургической переработки оксидных материалов

Изобретение относится к области черной металлургии. Способ включает подачу шихты, состоящей из перерабатываемого сырья, флюсов и углеродсодержащего материала, в плавильную зону двухзонной барботажной печи в предварительно расплавленные материал и флюс. Расплав передают в восстановительную зону,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640110
Дата охранного документа: 26.12.2017
04.04.2018
№218.016.30b6

Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе

Изобретение относится к комплексной переработке углеродсодержащих материалов, таких как угли, торф, горючие сланцы, углеродсодержащих техногенных материалов, таких как отходы углеобогащения, отходы деревообработки, твердые коммунальные отходы, и может найти применение в энергетике, химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644892
Дата охранного документа: 14.02.2018
17.03.2019
№219.016.e2d0

Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды

Изобретение относится к металлургии, в частности к процессу пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды, содержащей цветные металлы и железо, с получением ферроникеля и чугуна. Способ включает предварительный подогрев исходной шихты совместно с флюсующими добавками без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682197
Дата охранного документа: 15.03.2019
20.05.2019
№219.017.5d1f

Способ пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды с получением ферроникеля в плавильном агрегате

Изобретение относится к металлургии, в частности к процессу пирометаллургической переработки окисленной никелевой руды, содержащей цветные металлы и железо, с получением ферроникеля, содержащего не менее 70% никеля, в плавильном агрегате. В способе осуществляют предварительный нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688000
Дата охранного документа: 17.05.2019
19.06.2019
№219.017.89c2

Способ легирования чугуна марганцем

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для легирования чугуна марганцем. Легирование осуществляют отвальным шлаком силикотермической плавки рафинированных марганцевых сплавов, содержащим, мас.%: 18-22 MnO, 0,003-0,005 P, 26-29 SiO, 43-46 CaO, 2-4 AlO, 2-4 MgO,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458994
Дата охранного документа: 20.08.2012
19.06.2019
№219.017.89ca

Шихта для выплавки высокоуглеродистого ферромарганца

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при выплавке высокоуглеродистого ферромарганца. Шихта содержит, мас.%: отвальный шлак силикотермической плавки металлического марганца 1-88, кокс 5-25, известняк 0-20, железосодержащие добавки 0-10, марганецсодержащее сырье -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456363
Дата охранного документа: 20.07.2012
+ добавить свой РИД