×
24.05.2019
219.017.6068

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА ИЗ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В СЛОЕВОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэнергетической, металлургической и химической промышленности. Может быть использовано для получения генераторного газа из твердого углеродсодержащего топлива. Согласно изобретению в газифицирующий агент вводят аммиак в количестве, обеспечивающем в зоне горения образование оксидов азота, взаимодействующих в верхних слоях топлива вместе с оксидами азота продуктов горения с аммиаком, выделяющимся при термическом разложении топлива без доступа кислорода. Образующийся генераторный газа выводят из газогенератора и подвергают очистке его от механического уноса и оксидов серы. Изобретение позволяет уменьшить образование NO за счет снижения содержания аммиака в генераторном газе без необходимости разработки специальной камеры сгорания. 1 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетической, металлургической, химической и другим теплоиспользующим отраслям промышленности и может быть, в частности, использовано для получения генераторного газа из твердого углеродсодержащего топлива при внутрицикловой газификации углей в парогазовых энергетических установках (ПГУ).

Известен способ получения из твердого топлива в слоевом газогенераторе генераторного газа, предназначенного для последующего сжигания, включающий загрузку газогенератора топливом, создание зоны высокотемпературного горения нижних слоев топлива с подачей в указанную зону газифицирующего агента, выведение из газогенератора образующегося генераторного газа, очистку его от механического уноса и оксидов серы [1] - прототип. Газифицирующий агент подают в нижнюю часть слоя твердого топлива, где образуется высокотемпературная (1750-1900°С) зона горения и идут восстановительные реакции в газах, поднимающихся вверх навстречу опускному движению топлива. Термическое разложение топлива в данном противоточном процессе происходит без доступа кислорода, в результате чего в генераторном газе наряду с такими соединениями, как монооксид углерода (СО), метан (СН4); водород (Н2), углекислый газ (CO2), вода, смолы и пр. образуется аммиак (NH3), присутствие которого нежелательно, так как при сжигании у потребителя генераторного газа до 30% его количества переходит в оксиды азота (NOx). Для их уменьшения приходится применять меры по реконструкции существующих камер сгорания (КС), рассчитанных на сжигание природного газа.

Достигаемым результатом изобретения является уменьшение образования NOx при сжигании генераторного газа за счет снижения содержания аммиака в генераторном газе без необходимости разработки специальной КС, приспособленной для сжигания генераторного газа.

Указанный результат обеспечивается тем, в способе получения из твердого топлива в слоевом газогенераторе генераторного газа, предназначенного для последующего сжигания, включающем загрузку газогенератора топливом, создание зоны высокотемпературного горения нижних слоев топлива с подачей в указанную зону газифицирующего агента, выведение из газогенератора образующегося генераторного газа, очистку его от механического уноса и оксидов серы, согласно изобретению в газифицирующий агент вводят аммиак в количестве, обеспечивающем в зоне горения образование оксидов азота, взаимодействующих в верхних слоях топлива вместе с оксидами азота продуктов горения с аммиаком, выделяющимся при термическом разложении топлива без доступа кислорода.

NOx обычно содержится в продуктах горения в результате соединения кислорода с азотом воздуха и(или) топлива, но, как показали испытания, их количества недостаточно для существенного уменьшения содержания аммиака в генераторном газе. Поэтому для получения необходимого количества NOx аммиак в заранее рассчитанном количестве вводят с газифицирующим агентом (например - воздухом) в зону высокотемпературного горения. При этом в условиях высоких температур, в основном, протекают следующие реакции взаимодействия аммиака с содержащимся в газифицирующем агенте кислородом:

4NH3+5O2=4NO+6H2O

4NH3+7O2=4NO2+6H2O.

Наряду с этими реакциями возможно также взаимодействие аммиака с кислородом с получением воды и молекулярного азота. Это обстоятельство требует введения соответствующей поправки в расчет необходимого количества вводимого в газифицирующий агент аммиака. Образованные в результате указанных реакций оксиды азота вместе с оксидами азота продуктов горения взаимодействуют с аммиаком, выделяющимся в газогенераторе при термическом разложении верхних слоев топлива. При этом происходят следующие реакции:

NH3+NO=N2+H2O+H+

NH3+NO2=N2+H2O+ОН-

H++OH-=H2O.

В результате этих реакций содержащийся в генераторном газе аммиак преобразуется в молекулярный азот и воду. Как показали эксперименты, эмиссия NOx при последующем сжигании такого генераторного газа уменьшается приблизительно в 2 раза.

На чертеже изображена принципиальная схема газогенераторной установки высокого давления для осуществления способа согласно изобретению. Установка содержит газогенератор 1 горнового типа со шлюзовым устройством 2 подачи твердого топлива, линией 3 подвода газифицирующего агента, линией 4 подачи в линию 3 аммиака, линией 5 вывода шлака из газогенератора 1 и линией 6 отвода из газогенератора 1 газогенераторного газа.

Предлагаемый способ испытан на экспериментальной газогенераторной установке, включающей газогенератор, систему очистки генераторного газа от механического уноса и оксидов серы и работающую на генераторном газе КС газотурбинного двигателя. Способ иллюстрируется следующим примером.

Пример. Дробленый уголь - антрацит загружали через шлюзовое устройство 2 в работающий под давлением 2,5 МПа газогенератор 1 горнового типа с расходом топлива 62 кг/час. Затем в зону горения с температурой около 1800°С газогенератора 1 по линии 3 подавался газифицирующий агент в виде воздушного дутья без присадки и с разными присадками аммиака, который подавался по линии 4 в линию 3 подачи дутья. Генераторный газ с температурой 750°С выводился из газогенератора 1 по линии 6 на очистку от механического уноса и оксидов серы. Затем генераторный газ сжигали в КС. При этом проводились измерения концентрации аммиака в генераторном газе и концентрации оксидов азота в отходящих газах после сжигания полученного генераторного газа в КС.

Результаты измерений приведены в таблице.

п/п Вид измерения Номера опытов
1 2 3 4 5
1 Расход аммиака, введенного в газифицирующий агент, м3/час при н.у. 0 0,58 0,92 1,2 1,4
2 Концентрация аммиака в генераторном газе, мг/нм3 при н.у. 400 212 98 97 95
3 Концентрация оксидов азота в продуктах сгорания генераторного газа, мг/нм3 при н.у. 12,5 5,9 5,1 5,0 5,5

Как видно из таблицы, при увеличении количества подаваемого в дутьевой воздух аммиака концентрация оксидов азота в продуктах сгорания генераторного газа в начале уменьшается, достигая определенного минимума, а затем начинает увеличиваться. Таким образом, опытным путем в каждом конкретном случае можно уточнить расчетное значение необходимого количества присадки аммиака в газифицирующий агент, обеспечивающее при таком способе максимально возможный уровень концентрации оксидов азота в продуктах сгорания генераторного газа.

Экспериментальные исследования и расчеты показали, что использование способа согласно изобретению в ПГУ на твердом топливе позволяет существенно уменьшить образование оксидов азота без необходимости разработки специальной КС, приспособленной для сжигания генераторного газа.

Источники информации

1. Исследование системы газификации углей с высокотемпературной очисткой генераторного газа / Ольховский Г.Г., Сучков С.И., Епихин А.Н., Крылов И.О., Сомов А.А., Гутник М.Н., Абросимов А.А. // Теплоэнергетика, 2006, №7, с.67-73.

Способ получения из твердого топлива в слоевом газогенераторе генераторного газа, предназначенного для последующего сжигания, включающий загрузку газогенератора топливом, создание зоны высокотемпературного горения нижних слоев топлива с подачей в указанную зону газифицирующего агента, выведение из газогенератора образующегося генераторного газа, очистку его от механического уноса и оксидов серы, отличающийся тем, что в газифицирующий агент вводят аммиак в количестве, обеспечивающем в зоне горения образование оксидов азота, взаимодействующих в верхних слоях топлива вместе с оксидами азота продуктов горения с аммиаком, выделяющимся при термическом разложении топлива без доступа кислорода.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 43.
26.08.2017
№217.015.d95f

Установка для создания покрытий на металлических поверхностях методом электроискрового легирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для создания на металлических поверхностях различных покрытий методом электроискрового легирования. Установка содержит выносной аппликатор АП 10, подключенный к базовому модулю БМ 30 с блоками электропитания БП 31,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623539
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.e748

Способ оценки остаточного ресурса полой металлической детали, работавшей в условиях ползучести при высоких температуре и давлении рабочей среды

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов и может быть использовано на тепловых электростанциях для мониторинга прочности и оценки остаточного ресурса ответственного оборудования, например паропроводов и корпусных элементов оборудования высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627286
Дата охранного документа: 04.08.2017
29.12.2017
№217.015.f5ad

Способ управления работой модуля малотоксичной камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано в газотурбинных двигателях типа стационарной и транспортной энергетики. Предлагается способ управления работой модуля малотоксичной камеры сгорания газотурбинного двигателя, при котором в режиме перехода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637164
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fab6

Способ определения жаростойкости аустенитных сталей

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для определения жаростойкости аустенитных сталей, используемых в теплонапряженных элементах энергетического оборудования. Способ определения жаростойкости аустенитных сталей по максимальной глубине ее коррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640317
Дата охранного документа: 27.12.2017
09.06.2018
№218.016.5f0e

Способ консервации парового котла паросиловой установки воздухом

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Способ включает создание двух контуров консервации: контура котельной части пароводяного тракта высокого давления с первичным пароперегревателем и контура промежуточного пароперегревателя. «Сухой» останов котла с опорожнением при давлении выше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656772
Дата охранного документа: 06.06.2018
03.10.2018
№218.016.8d1c

Устройство отбора проб пыли из тракта запыленного газового потока

Изобретение относится к отбору проб пылевоздушного потока. Устройство содержит временно вводимый в требуемое место указанного тракта заборный модуль в виде цилиндрической полой вставки, при этом данное устройство дополнительно оборудовано устанавливаемым в указанном требуемом месте в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668370
Дата охранного документа: 28.09.2018
29.03.2019
№219.016.f5a3

Магнитный ферритометр для определения эквивалентной температуры эксплуатации наружной поверхности пароперегревательных труб из аустенитных сталей при остановленном котле

Изобретение относится к области теплотехнических измерений и может быть использовано для оценки температурного режима работы пароперегревательных котельных труб из аустенитных сталей. Согласно заявленному изобретению вторичный прибор 2 ферритометра дополнительно к существующему преобразователю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458339
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.03.2019
№219.016.f5d6

Катализатор для получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов

Изобретение относится к области наноматериалов. В качестве катализатора в процессе получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов используют природную руду, содержащую, мас.%: оксиды марганца 7÷43, оксиды железа 3÷29, остальное - до 100. Изобретение позволяет упростить технологию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457175
Дата охранного документа: 27.07.2012
09.05.2019
№219.017.4f48

Камера сгорания предварительного смешения газотурбинной установки

Камера сгорания предварительного смешения газотурбинной установки содержит горелочное устройство с, по меньшей мере, одним направляющим аппаратом для крутки потока топливовоздушной смеси и цилиндрической выходной частью, а также жаровую трубу со входной частью в виде диффузора. Диффузор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451881
Дата охранного документа: 27.05.2012
29.05.2019
№219.017.6621

Твердый сорбент сероводорода на основе оксидных соединений марганца

Изобретение относится к очистке промышленных газов от сероводорода. Предложен сорбент для очистки газов от сероводорода, представляющий собой обогащенные или необогащенные руды, содержащие оксиды марганца в количестве 18-70 мас.%, выбранные из ряда: океанические железомарганцевые конкреции или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381832
Дата охранного документа: 20.02.2010
Показаны записи 1-4 из 4.
26.08.2017
№217.015.de54

Система получения очищенного горючего газа из твердого топлива

Изобретение относится к области производства газов, содержащих монооксид углерода и водород, из твердых углеродсодержащих веществ при помощи процессов частичного окисления и может быть использовано в энергетике. Система для получения очищенного горючего газа из твердого топлива содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624694
Дата охранного документа: 05.07.2017
29.03.2019
№219.016.f5d6

Катализатор для получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов

Изобретение относится к области наноматериалов. В качестве катализатора в процессе получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов используют природную руду, содержащую, мас.%: оксиды марганца 7÷43, оксиды железа 3÷29, остальное - до 100. Изобретение позволяет упростить технологию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457175
Дата охранного документа: 27.07.2012
17.04.2019
№219.017.1552

Система внутрицикловой газификации твердого топлива с промышленной выработкой полукокса

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для внутрицикловой газификации углей в парогазовых энергетических установках. Система внутрицикловой газификации твердого топлива для парогазовых установок содержит, по меньшей мере, один вертикальный газогенератор 1 слоевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282655
Дата охранного документа: 27.08.2006
29.05.2019
№219.017.6621

Твердый сорбент сероводорода на основе оксидных соединений марганца

Изобретение относится к очистке промышленных газов от сероводорода. Предложен сорбент для очистки газов от сероводорода, представляющий собой обогащенные или необогащенные руды, содержащие оксиды марганца в количестве 18-70 мас.%, выбранные из ряда: океанические железомарганцевые конкреции или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381832
Дата охранного документа: 20.02.2010
+ добавить свой РИД