[go: up one dir, main page]

BE341490A - Perfectionnements apportés aux procédés et appareils pour la production de gaz. - Google Patents

Perfectionnements apportés aux procédés et appareils pour la production de gaz.

Info

Publication number
BE341490A
BE341490A BE341490DA BE341490A BE 341490 A BE341490 A BE 341490A BE 341490D A BE341490D A BE 341490DA BE 341490 A BE341490 A BE 341490A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
gasifier
gas
distillation
coke
tank
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Lederer Rudolf
Original Assignee
Lederer Rudolf
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 Lederer Rudolf filed Critical Lederer Rudolf
Publication of BE341490A publication Critical patent/BE341490A/fr

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/18Modifying the properties of the distillation gases in the oven

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 perfectionnementsapportés aux procédés et appareils pour la production de gaz. 



   L'invention est relative aux procédés et appareils pour produire du gaz et particulièrement un mélange de gaz à l'eau et de gaz de distillation de charbon, en partant de combustibles bitumineux et en obtenant du coke comme sous- produit. jusqu'à présent ce procédé a été pratiqué de telle manière qu'une partie du combustible introduit dans le ga- zogène est gazéifiée   eomplètement.   tandisqu'une autre par- tie est seulement soumise à une distillation et retirée en- suite du gazogène sous forme de coke. suivant une variante, le combustible destiné à être seulement soumis à la distil- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 lation est traité dans un récipient séparé, tandisque le combustible destiné à être complètement gazéifié qui, dans ce cas, peut être de qualité inférieure, se trouve dans le gazogène.

   Dans ce dernier cas, les gaz chauds passent par la chambre de distillation du gazogène et ensuite par la chambre à coke séparée., la distillation de la totalité du combustible se faisant alors en principe de la même manière que s'il n'y avait qu'une seule chambre de distillation. 



   Conformément à la présente invention, on emploie aussi, pour le combustible destiné à être distillé seulement, une chambre ou cuve séparée, mais il est traité dans cette chambre d'une manière différente du combustible contenu dans la chambre de distillation du gazogène, dans le but d'améliorer aussi bien la qualité du gaz produit que celle du coke résultait.

   Essentiellement, ce nouveau procédé con- siste à conduire les gaz de soufflage (gaz de gazogène) produits pendant la période de chauffage du gazogène par soufflage au travers d'une zone de combustible déja distillé dans la chambre séparée, dans le but de durcir le coke s'y trouvant et d'accumuler dans sa masse de la chaleur qui, ensuite, pendant la période de gazéification, est utilisée pour décomposer les vapeurs de goudron contenues dans le mélange de gaz à l'eau et de gaz de distillation produit pendant cette période de gazéification.

   Il est à supposer que le durcissement du coke doit être attribué au fait que les hydrocarbures contenus dans le coke à la sortie de la zone de distillation sont chassés par les gaz chauds baignant le coke, il se produit une décomposition des hydrocarbures et le carbone dégagé amène une   soit -disant   graphitât ion ac-   compagnée   d'une augmentation de la dureté et de la résistance. 



   Le dessin ci-annexé, qui n'est donné qu'à simple titre d'exemple, représente schématiquement quelques appareillages 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 pour la réalisation du procédé. La fig. l montre la cir- culation des gaz pendant la période de soufflage et la fig. 



  2 montre la circulation pendant la période de la gazéifi- cation. Les figs. 3 et montrent des appareillages modifiés. 



   A est le gazogène,dans lequel est introduit le com- bustible destiné à être complètement gazéifié et B une cham- bre ou cuve pour le combustible destiné à être distillé seulement, cette dernière étant chargée par en haut et éva- cuée par en bas à l'aide de mécanismes connus quelconques. 



  Le cas échéant, un déchargeur automatique combiné avec un récipient ou magasin à coke peut être employé. C et D sont des accumulateurs de chaleur et E est un vaporisaur. 



  De l'endroit du gazogène A situé entre la zone de distilla- tion et celle de gazéification, une conduite , pourvue d'un obturateur mène à la partie médiane de la cuve B dont l'ex- trémité supérieure est reliée par une conduite ± à l'accu- mulateur C. e désigne une conduite reliant la partie supé- rieure du gazogène à l'accumulateur C, b une conduite pour- vue d'un obturateur et reliant la cuve B à l'accumulateur C et c une conduite pourvue d'organes d'étranglement et reliant les deux accumulateurs C et D. En outre chacun de ces deux accumulateurs est pourvu d'une conduite d'air   obturable 0   et p respectivement, servant à l'admission d'air supplémentaire. 



   Pendant la période de soufflage   (Fig.l),   de l'air est soufflé en dessous de la grille du gazogène et le coke se trouvant au-dessus de cette grille est ainsi embrasé, Les gaz de soufflage résultants passent de la chambre de   ga-     zéification   2 par la conduite a dans la partie inférieure 4 de la cuve B et circulent autour des morceaux du combustible déja distillé (coke) qui s'y trouvent et qui sont ainsi 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 fortement chauffés et en même temps durcis. De la cuve B les gaz passent par la   conduite b,   sont enflammés en C et   chaut-   :Cent l'accumulateur C, ainsi que l'accumulateur D et le vaporiseur E.

   L'accumulateur D est lui aussi pourvu d'une conduite admettant de l'air supplémentaire afin de pouvoir complètement brûler les gaz qui n'avaient été brûlés que partiellement en C. 



   Pendant .la période de gazéification   (Fig.2)   la vapeur d'eau produite dans le vaporiseur E est surchauffée dans l'accumulateur D et amenée dans la partie inférieure du gazogène, la conduite   c, étant   obturée. Le mélange de gaz à l'eau et de vapeur qui se forme passe au travers de la chambre de distillation 1 du gazogène'et ensuite par la con- duite e dans l'accumulateur C, où la chaleur consommée par la distillation du combustible contenu dans la chambre 1 est restituée. Simultanément aussi les vapeurs de goudron entraînées par les gaz de distillation venant du gazogène sont décomposées.

   Le mélange de gaz passe maintenant par la conduitef à la cuve de distillation B, dans la chambre supérieure 3 de laquelle le combustible frais est distillé par ces gaz qui passent ensuite à travers la   zone 4   de la cuve antérieurement chauffée par les gaz de soufflage, les vapeurs de goudron produites par la distillation du combus- tible se trouvant dans la chambre   aapérieure   3 de la cuve y étant décomposées.

   Dans le cas où la chaleur du mélange de gaz sortant de l'accumulateur C ne serait pas suffisante pour la distillation du combustible frais contenu dans la cuve B, on ouvre un peu la conduite ± pour qu'une partie de la vapeur surchauffée puisse passer directement de l'accumulateur D dans l'accumulateur 0 et ensuite dans la cuve B avec le mélange de gaz introduit par la conduite e, vu que la tem-   @   

 <Desc/Clms Page number 5> 

 pérature de l'accumulateur D peut être maintenue plus haute que celle de   l'accumulateur   C en admettant moins d'air sup-   plémentaire   à l'accumulateur C   qu'à   l'accumulateur D. 



   Dans l'arrangement représenté par la Fig. 3, l'ex- trémité supérieure du gazogène A est reliée par une conduite g à l'extrémité inférieure de la cuve B. Le soufflage est effectué de la marne façon que dans le premier exemple de réalisation. Mais pendant la période de gazéification, le mélange de gaz s'échappant à l'extrémité supérieure du ga-   zogène   est amené à l'extrémité inférieure de la cuve B, dont la zone 4 hautement chauffée joue maintenant le rôle de l'accumulateur C du premier exemple, les vapeurs de gou- dron contenues dans le gaz de distillation venant du gazo- gène étant décomposées dans cette zone et la perte de chaleur causée par la distillation étant y compensée.

   Le gaz passe au travers de la chambre supérieure 3 de la cuve B, où le combustible frais qui s'y trouve est soumis à la distilla- tion, et ensuite, de l'extrémité supérieure de cette cuve, par la conduite h, dans l'accumulateur C, où les vapeurs de goudron provenant de la deuxième distillation (dans la chambre 3 de la cuve) sont décomposées. Aussi, dans ce cas, de la chaleur supplémentaire peut-elle être fournie à la cuve   B   par de la vapeur surchauffée, une conduite n étant prévue dans ce but, qui s'embranche sur la conduite m et amène la vapeur surchauffée dans la chambre inférieure de la cuve B. 



   Dans chacun des deux modes de réalisation décrits ci- dessus, un durcissement très considérable du coke se trouvant dans la   cuve B   est produit grâce au fait que les gaz de souf- flage sont conduits du gazogène à travers du combustible distillé contenu dans la chambre supérieure de la cuve B. 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 



  Si la chaleur sensible des gaz de soufflage n'était éventuel- lement pas suffisante pour atteindre ce but, on peut insérer dans la conduite relent le gazogène A à la cuve B une chambre de combustion C1   (Fig.),   dans laquelle les gaz de soufflage grâce à l'introduction d'air supplémentaire par la conduite n1, peuvent être brûlé avant leur entrée dans la chambre de distillation 3 de la cuve B. Sur la   fige     4,   la circulation des gaz de soufflage est indiquée par des lignes minces et celle du mélange de gaz par des lignes plus épaisses. ici, l'accumulateur C1 remplit   l'oifice   de la zone chauffée de la cuve B. Le mélange de gaz venant du gazogène est con- duit par le   tube 1   dans l'accumulateur C1 et de   la ,   par la conduite , dans la cuve B.

   Puisque la décomposition des vapeurs de goudron a lieu déja dans l'accumulateur C1, le mélange peut, en évitant la zone chauffée 4,   'être   amené au travers de la chambre supérieure de la cuve B seulement. Les vapeurs de goudron produites dans cette dernière chambre   sont,   de la même manière que dans l'exemple 2, décomposées dans l'accumulateur C2. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1. Procédé pour la production de gaz, particulièrement d'un mélange de gaz à l'eau et de gaz de distillation, ainsi que du coke obtenu comme sous-produit dans une chambre ou cuve séparée du gazogène, caractérisé en ce que les gaz de gazogène (gaz de soufflage) produits pendant la période du chauffage du gazogène A par soufflage sont conduits soit directement (Figures 1 et 3), soit après combustion partielle (Fig.4) à travers une zone (4) de combustible bitumineux déjà distillé (coke) dans la cuve à coke séparée (B) dans le but de durcir le coke. <Desc/Clms Page number 7>
    @ 2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le mélange de gaz à l'eau et de gaz de distilla- tion produit pendant la période de gazéification est conduit au travers de la zone (4) préalablement chauffée par les gaz. de soufflage dans la cuve à coke (B ), dans le but de décom- poser les vapeurs de goudron contenues dans le gaz de dis- tillation du mélange et d'augmenter ainsi la valeur calo- rifique du gaz produit (Fig.
    1 à 3)' 3). Mode de réalisation du procédé suivant les re- vendications 1 et 2, caractérisé en ce que le mélange des gaz sortant du gazogène est conduit au travers de la zône (4) de la cuve à coke (B ), tandis que la décomposition des vapeurs de goudron entraînées par les gaz de distillation produits dans la chambre de distillation (3) de la cuve à coke est effectuée dans des accumulateurs de chaleur ( C) préalablement chauffés,par les gaz de soufflage.
    4) Appareil pour la réalisation du procédé suivant les revendications l'à 3, caractérisé par une conduite obturable reliant la partie médiane du gazogène (A) à la partie médiane de la cuve à coke (B ), dont l'extrémité in- férieure' est reliée à un accumulateur de chaleur (Fig.l à 3)' 5 Appareil suivant la revendication 4-, caractérisé en ce que l'extrémité supérieure du gazogène est reliée à une extrémité de la cuve à coke, soit directement (Fig.3), soit par une conduite passant au travers d'un des accumu- lateurs de chaleur.
    6. Appareil suivant la revendication 5, caractérisé en ce que la conduite qui relie la chambre de distillation du gazogène (A) à la cuve à coke, et dans laquelleest montée une chambre de combustion (C1 ), est raccordée à la <Desc/Clms Page number 8> partie médite de la cuve à coke de telle façon que le mé- lange produit pendant la période de gazéification ne puisse passer q'au travers de la chambre de distillation de la cuve à coke (B).
BE341490D 1926-04-28 1927-04-27 Perfectionnements apportés aux procédés et appareils pour la production de gaz. BE341490A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT341490X 1926-04-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE341490A true BE341490A (fr) 1927-05-31

Family

ID=32913502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE341490D BE341490A (fr) 1926-04-28 1927-04-27 Perfectionnements apportés aux procédés et appareils pour la production de gaz.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE341490A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE341490A (fr) Perfectionnements apportés aux procédés et appareils pour la production de gaz.
WO2007060281A1 (fr) Cornue en continu
BE491423A (fr)
FR2975401A1 (fr) Gazogene a lit fixe reversible
CH96632A (fr) Procédé de fabrication de gaz au moyen de matières organiques.
US1172925A (en) Process of producing hydrogen or illuminating and heating gas.
CH93543A (fr) Procédé et installation pour la distillation sèche de combustibles à base de carbone avec production d&#39;hydrocarbures légers.
US883681A (en) Apparatus for making oil-gas.
CH192532A (fr) Procédé de distillation de la houille et autres matières carbonées et bitumineuses.
BE416369A (fr)
CH101978A (fr) Procédé pour la gazéification de charbon pulvérisé, et gazogène pour l&#39;exécution de ce procédé.
BE380576A (fr)
BE342796A (fr)
US735272A (en) Process of making gas.
BE500063A (fr)
SU14987A1 (ru) Способ получени генераторного газа
US1716676A (en) Process of making mixed water gas and oil gas
UA23573U (en) Liquid fuel gas-producer
FR2836685A1 (fr) Procede de craquage de dechets de polyethylene ou autres polyolefines en vue de la production d&#39;hydrocarbures
CH239363A (fr) Procédé pour obtenir un gaz de gazogène à haut pouvoir calorifique.
BE416396A (fr)
GB411918A (en) Improvements in the methods and means for producing active charcoal or for re-activating spent charcoal
BE340385A (fr)
BE387773A (fr)
CH86200A (fr) Procédé et tour pour la distillation de matières solides contenant des huiles minérales.