EP1248828B1 - Device and method for the production of fuel gases - Google Patents
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- EP1248828B1 EP1248828B1 EP01900000A EP01900000A EP1248828B1 EP 1248828 B1 EP1248828 B1 EP 1248828B1 EP 01900000 A EP01900000 A EP 01900000A EP 01900000 A EP01900000 A EP 01900000A EP 1248828 B1 EP1248828 B1 EP 1248828B1
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- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
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- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/02—Fixed-bed gasification of lump fuel
- C10J3/20—Apparatus; Plants
- C10J3/22—Arrangements or dispositions of valves or flues
- C10J3/24—Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed
- C10J3/26—Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed downwardly
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- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/725—Redox processes
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- C10J2200/00—Details of gasification apparatus
- C10J2200/15—Details of feeding means
- C10J2200/158—Screws
Definitions
- the invention relates to an apparatus and a method for producing Fuel gases according to the preambles of the independent claims.
- Fuel gas generators have long been known per se. In essence, you can A distinction is made between two principles: the direct current or downstream gasifier and the counterflow or upflow carburettors.
- Counterflow carburettors are suitable for Processing of slag-rich fuels. That from counterflow gasifiers Available fuel gas is generally rich in tar and others Pyrolysis products, which is either an immediate combustion of the still hot and above the condensation temperature of the pyrolysis gas or complex gas conditioning is required.
- the direct current gasifier principle allows tar and other pyrolysis products to complete split, but is not suitable for processing high-slag Products. In the case of the fuel gas generators that have been in use up to now, this also arises the problem of uneven heating in the reactor.
- the reactor oxygen supplied is generally after its penetration into the Fuel filled area quickly consumed. Therefore in Function of the distance from the mouth of the oxygen supply a decreasing Temperature. As soon as the reactor exceeds a certain diameter, arises for this reason an edge area in which the for splitting the Pyrolysis products necessary temperature is no longer reached. Therefore are available fuel gas generators are generally small and their performance is limited, which of course has a disadvantageous effect on their economy.
- a fuel gas generator is known from European patent EP-0 404 881, who works as an exhaust gasifier.
- the reactor of this fuel gas generator is in the Close to the air supply so narrow that its walls are two truncated cones form, of which the upper one expands upward, the lower one downward.
- On coaxial, axially displaceable counter cone protrudes into the lower truncated cone and serves as a grate element that closes off the reactor. This arrangement allows control of process speed, but solves the above problems mentioned.
- British Patent Application GB-489 640 discloses a fuel gas generator which also works as an exhaust gasifier.
- a reactor is made up of a grate element completed down.
- the Air supply into an empty space surrounding the mouth of an air supply tube, The empty space is maintained so that this mouth is not damaged.
- the present invention is based on the object of a device and to provide a method for the production of fuel gases which the Disadvantages of known fuel gas generators do not have.
- the Device and method for extremely economical gas generation enable, the gases produced should meet high purity requirements.
- the device and the method for the economical production of Fuel gases from slag-rich and possibly additionally tar-rich fuels be suitable.
- Fuel gas generator extends over an entire cross-sectional area of the shaft reactor Maintain void space in which the fed oxygen-containing gasifying agent, for example air, is supplied.
- This Empty space serves as a pre-combustion and mixing chamber.
- this causes White space also means that this is on the surface and therefore at the interface with the Empty space material evenly and regardless of the distance to the Mouth of the gasification agent supply and possibly to a shaft axis Oxygen is supplied. This also means that the material continues up to is evenly heated to the edge of the shaft when the shaft reactor has a large diameter.
- the even heating of the fuel is important so that the calorific value of the fuel can be used optimally and so that any difficultly volatile pyrolysis products are completely broken down and not, for example, along the wall of the reactor to the fuel gas outlet can reach and thus contaminate the fuel gas.
- a shaft reactor one fuel gas generator according to the invention can have a large diameter, Such a fuel gas generator can also be used as a larger system with a useful output be trained in the megawatt range and still have the highest demands on Purity of the fuel gas and after its combustion to the resulting exhaust gases fulfill.
- the fuel gas generator has both an outflow gasification zone and one located below it Upflow gasification zone.
- an exhaust gasifier with a Upflow gasifier is combined, low-pollution fuel gases can also are produced from fuels that are both rich in tar and others Pyrolysis products as well as slag.
- the deduction of the in the shaft reactor The resulting fuel gases occur between the waste gas and the Upflow gasification zone, preferably from a gas expansion and Gas discharge chamber serving empty space.
- Embodiment are in the operating state of the fuel gas generator Oxidation zone of the exhaust gasifier and / or the oxidation zone of the Upstream gasifier also provided with an empty space adjoining it, through which a gasifying agent from to those in the oxidation zone Materials. This allows the formation of a shaft reactor with one large diameter and the resulting economic production of Fuel gases.
- the fuel gas generator 1 shown in FIG . 1 with an outflow gasification zone is suitable for generating fuel gas from low-slag and possibly tar-rich fuels such as wood. It is held by a frame (not shown in the drawing) and has an essentially cylindrical outer wall 3 made of refractory material and defining an axis 2.
- a shaft reactor 5, which is attached essentially within the outer wall 3, has a shaft casing 7 and a loading device, designated 9 as a whole in the figure.
- the loading device 9 has one or more locks 11.
- Each lock has an upper and a lower flat slide 13 or 15. By opening the upper flat slide 13, each lock 11 can be filled with fuel 17 supplied by a feed device, not shown. By opening the lower flat slide valve 15, fuel passes from the lock 11 into a conveying area 19.
- each lock 11, the shaft reactor 5 and possibly also the conveying area 19 are provided with one or more filling level measuring devices which enable automated or manual control of the loading process. Every control step of the fuel transport can be controlled with a control device.
- the upper part 23 of the shaft reactor 5 serves as a drying and degassing zone for the filled fuel.
- the outflow gasification zone 27 is separated from this upper part 23 by a degassing grate 25.
- funnel means 31 which collect the fuel in the degassing zone 23 and can feed the outflow gasification zone 27 centrally and in a metered manner . Temperatures prevail in the lower region 29 of the degassing zone, which, depending on its chemical composition, can cause the fuel to split.
- This area 29 is therefore also referred to as the pyrolysis zone.
- the outflow gasification zone 27 has a constriction, so that its wall 28 forms two truncated cones, the upper of which extends upwards, the lower one downwards extended.
- An effluent gasification oxidation zone is formed in the effluent gasification zone 27 33 and below an outflow gasification reduction zone 35.
- the oxidation zone 33 has between the degassing grate 25 and that in it fuel located in an outflow gasification void 34.
- the void 34 extends at least substantially over the entire horizontal cross-sectional area of the shaft reactor, so that in the degassing zone and in the outflow gasification zone 27 completely from each other are separated.
- a counter cone coaxial with the truncated cones projects into the lower one Truncated cone into it and serves as an outflow gasification grate element 37, which the Downflow gasification zone 27 and thus the reduction zone 35 is limited at the bottom and as a passage for downward out of the effluent gasification zone transporting material.
- the downstream gasification grate element 37 is on attached to a shaft 39 which is attached to an outside of the reactor and in the figure not shown rotating and lifting device is connected.
- the turning and The lifting mechanism is now operated in this way and with the material feed into the Downstream gasification zone matched that always so much material through the opening 41 falls down that the surface of the fuel is slightly for example 5-15 cm and for example about 8 cm above the height of the constriction located.
- the oxidation zone 33 and the reduction zone 35 The fuel gas generator 1 also has sensors, not shown, for determining the in the different temperatures and levels.
- the fuel gas generator 1 has an outflow gasification agent supply 43 which as vertical pipe 3 centrally attached with respect to the outer wall is trained.
- the mouth 45 of the gasification agent supply 43 is located in the empty space 34 of the oxidation zone 33.
- An inlet 43 flows in oxygen-containing gasifying agent, for example air, into the oxidation zone.
- the Empty space 34 then serves as a pre-combustion and mixing chamber.
- the gasification agent acting after it flows out through the material located in the downstream gasification zone is sucked down.
- Oxidation reactions quickly deplete the oxygen of the gasifying agent, so that the oxidation zone 33 is only a little, typically a few cm and Example extends about 8 cm into the material.
- the material discharged from the effluent gasification zone passes through the opening 41 into a deashing zone 47. From there, the material from the Fuel gas generator removed. Two flat slides 49, 51, that delimit an ash room 53. The ash is discharged by first the upper and then the lower flat slide 49 opened and then is closed again.
- Essentially hollow cylindrical cavity 53 is formed between the outer wall 3 and the shaft casing 7 . That through that Downflow gasification grate element pulling down gas containing fuel gas enters the cavity 53 on the underside 55 of the shaft reactor and flows up in it. It heats the shaft casing 7 and thus ensures that in the drying and degassing zone 23 for drying and Degassing process necessary temperature is reached.
- Fuel gas discharge lines 57 the openings in the outer wall 3 penetrate, the gas is discharged. Possibly the gas drainage can still occur additionally existing valve or lock means 59 can be controlled.
- FIG. 2 shows a fuel gas generator 101 with an upflow gasification zone, which is suitable, for example, for generating fuel gases from fuels that are rich in slag but low in tar, such as sewage sludge. It has an essentially cylindrical, outer wall 103 defining an axis 102 and is held by frame means 104, which are not described in detail.
- the shaft reactor 105 has an inlet 109 for charging with fuel. In addition, it has a sensor 110 in the upper area for determining the fill level.
- the upper part 123 of the shaft reactor 105 serves as a drying and degassing zone.
- the fuel which has been dried and degassed there at rising temperatures passes through a degassing grate 125 which closes the drying and degassing zone 123 downward into the upflow gasification zone 127.
- This is divided into an upflow gasification reduction zone 135 in the upper region and an upflow gasification oxidation zone 133 in the lower region .
- the upstream gasification zone 127 is bounded at the bottom by a disc-shaped upstream gasification grate element 137. Similar to the outflow gasification grate element 37 of the fuel generator 1, this grate element 137 also serves as a passage for the material to be transported downward out of the gasification zone and is on a shaft 139 attached, which is connected to a rotary drive 140 mounted outside the reactor.
- the material throughput through the grate element 137 can be controlled by regulating the rotational speed of the rotary drive 140.
- the adjoining space of the fuel gas generator 101 located below the grate element 137 is designed as a slag and ash chamber 147 which serves at the same time for supplying gasification agent.
- the upper region of this slag and ash chamber 147, which is located directly below the grate element 137 and thus adjoins the oxidation zone 133, is kept free of solid material in the operating state of the fuel gas generator 101 and forms an upflow gasification empty space 134.
- the supply of gasification agent into the slag and ash chamber 137 takes place through an upflow gasifying agent supply 143 with a laterally attached supply nozzle 144 into this empty space 134, the gasifying agent possibly being passed through slag and / or ash located in the lower part of the slag and ash chamber 147 and thereby heating up.
- the slag and ash chamber also has an agitator 148 connected to the shaft 139, by means of which the slag and ash produced is continuously transported further into a discharge pipe serving as slag and ash discharge 150 and from there into a slag and ash container 152.
- the slag and ash container 152 can also be provided with a fill level indicator which is connected to sensors mounted in it and which, for example, indicates when the slag and ash container 152 is full and has to be transported away for emptying and possibly replaced by an empty container.
- the gas generated in the upflow gasification zone 127 passes from the Upflow gasification reduction zone 135 through the degassing grate 125 into one formed between the shaft reactor 105 and the outer wall 103, in Substantially hollow-cylindrical cavity 153.
- the shaft casing 107 heated and those in the drying and degassing zone after temperatures increasing below.
- the cavity 153 can still through Perforated plate 154 may be divided.
- the gas containing fuel gas is replaced by a Fuel gas discharge line 157 discharged
- a fuel gas generator with an outflow and upflow gasification zone is shown schematically in FIG .
- the fuel gas generator 201 has an outer wall 203 made of a refractory material and a shaft reactor 205.
- the fuel is supplied by means of a lock 211, which has an upper and a lower flat slide valve 213 and 215, respectively.
- a drying and degassing zone 223f is formed in the upper region of the shaft reactor.
- An outflow gasification agent supply 243 with an annular space 244 surrounding the shaft reactor is attached below this. The gasification agent flows from this annular space 244 through openings radially inwards and then downwards.
- combustion processes in the fuel material form an outflow gasification oxidation zone 233 of an outflow gasification zone 227, which extends downward from the height of the annular space 244.
- An outflow gasification reduction zone 235 then forms after this.
- this also has an upflow gasification agent feed 261, which likewise has an annular space 263, from which a gasification agent flows radially inwards and then upwards.
- An upflow gasification oxidation zone 275 is formed, and an upflow gasification reduction zone 273, which adjoins the latter, of an upflow gasification zone 271.
- the gases generated in the effluent gasification zone 227 and the effluent gasification zone 271 are drawn off by gas extraction means. These are formed by an annular cavity 253 in which the gases are collected and a suitable suction device. Below the upflow gasification zone 271 there is also a slag and ash chamber 247. From this the slag and the ash are discharged from the fuel gas generator with two flat slides 249 and 251, respectively.
- the fuel gas generator 301 shown in FIG. 4 with upstream and downstream gasification zones has an outer wall 303 made of refractory material, which has a substantially cylindrical main section 304 defining an axis 302, a bottom 306 adjoining the bottom with an opening 308 and one as a cylindrical one Extension in a horizontal section from sub-section 310 projecting downward from opening 308 and having a substantially smaller cross-sectional area than the main section.
- a shaft reactor 305 is formed by a main shaft reactor 312 fastened to the wall and the secondary section 310 serving as a secondary shaft reactor.
- the outer wall 303 is held flexibly by frame means 304 (not described in more detail below) in such a way that displacements caused by thermal expansions are compensated for can.
- Fuel is fed into the shaft reactor 305 through a fuel feed 314 into a degassing zone 323.
- An exhaust gas gasification zone 327 with an exhaust gas gasification oxidation zone 333 and an exhaust gas gasification reduction zone 335 is formed directly after this.
- the shaft reactor 305 has a constriction, which is formed by a section 328 of its wall made of refractory material. The wall forms two truncated cones, the upper of which widens upwards, the lower one downwards.
- A is formed in the downstream gasification zone 327.
- the effluent gasification zone 327 is bounded at the bottom by an effluent gasification grate element 337, which forms a passage for material to be transported downward from the effluent gasification zone 327.
- the grate element 337 is disc-shaped and gas-permeable. It is connected via a shaft 339 to a turning and lifting device, not shown in the figure.
- the size of an opening 341 formed between it and the wall 328 can be varied by vertical displacement of the grate element 337.
- the material throughput through the grate element can thus be controlled in the fuel gas generator 301 such that the surface of the material located in the degassing and outflow gasification zone is more or less always on the same level.
- the fuel gas generator 301 has an outflow gasification agent supply line 343 which is arranged centrally with respect to the outer wall 303.
- This has a vertical inner supply pipe 344 with a lower pipe end 345, a horizontal lower end cover 391 spaced from this pipe end 345 and also one of these Outer supply pipe 393 protruding upward and closed off from this with an opening 395 above the degassing zone 323.
- the gasification agent supplied through the inner supply pipe 344 flows down to its lower pipe end 345 and then between the inner and the outer supply pipe 393 up to its mouth 395. From the mouth 395, the gasification agent passes through the material in the degassing zone 323 to the oxidation zone 333.
- the inner and outer feed pipes 344 and 393 protrude so far that the end cover 391 is approximately at the level of the oxidation zone 333 of the outflow gasification zone 327 located. For this reason, the section of the outer feed pipe 393 adjoining the end cover 391 is surrounded by very hot material. Therefore, the gasification agent supplied is heated as it flows through this section prior to its introduction into the effluent gasification zone.
- a disk-shaped mixing grate 367 projecting radially outward from the axis 302. This is connected via the gasification agent supply 343 to a rotary drive, not shown, located outside the shaft reactor and serves to loosen and mix the fuel, which is approximately at the level of the oxidation zone 333 and the constriction.
- the material passes from the effluent gasification zone 327 through an as Gas vent and gas vent chamber serving gas vent void 369 in the upflow gasification zone 371 formed in the sub-section 310 Agitator 379, which is connected to the shaft 339, leads from the Downstream gasification zone 327 material dropped to the floor 306 Upflow gasification zone 371, above the upflow gasification zone 371 depending on which a flat slide 372 can still be present.
- the Upflow gasification zone 371 is divided into an upflow gasification reduction zone 373 and an upflow gasification oxidation zone 375.
- In the Upflow gasification oxidation zone 375 opens upstream gasification agent supply 361.
- the slag and ash removal takes place through a discharge pipe 385 adjoining the secondary section, which is guided by a Another flat slide 387 is separated from the upflow gasification zone 371.
- the fuel gas generator 301 has one Cavity 353 within the outer wall 303, in which the in the Downstream gasification and generated in the upstream gasification zone and from there in fuel gas which has reached the second empty space 369 can pass. By one or The fuel gas can then be connected to a plurality of fuel gas discharge lines 357 be dissipated.
- the fuel gas generator still has several sensors 389 for determining the in the different temperatures and the level of the zones with fuels or with slags and / or ashes.
- the fuel gas generator 401 shown in FIG. 5 is constructed essentially similarly to the fuel gas generator 301 of FIG. 4, but differs from it in that, in addition to the grate elements present in the latter, it also has a degassing grate element 425 and an upstream gasification grate element 480 instead of the flat slide valve 387 has.
- the degassing grate element 425 serves as a passage for the regulated material removal from the degassing zone 423 into the upflow gasification zone 427.
- an upflow gasification empty space 434 is formed between the degassing zone 423 and the upflow gasification zone 427 and extends over an entire horizontal cross-sectional area of the shaft reactor 405 and therefore completely separates the fuel in the degassing zone from the fuel in the upstream gasification zone.
- the mouth 495 of the outflow gasification agent supply 443 is located in the empty space 434, so that the gasification agent, in contrast to the fuel gas feeder 301, reaches the outflow gasification oxidation zone 433 directly and is not first passed through the degassing zone 423.
- the empty space 434 serves as a pre-combustion and mixing chamber and has the effect that the fuel gas generator 401 has the same advantages as the fuel gas generator 1.
- the upflow gasification grate element 480 serves as a passage for the regulated material removal from the upflow gasification zone into the discharge pipe 485. It creates an upflow gasification empty space 482 which extends on a horizontal sectional plane over the entire cross section of the shaft reactor.
- the upstream gasifier supply 461 opens into this void.
- the empty space 482 has the advantages analogous to the empty space 134 of the fuel gas generator.
- the fuel gas generator 501 of FIGS. 6 and 7 is a counterflow gasifier, ie it has an upflow gasification zone. It has an essentially cylindrical outer wall 503 defining an axis 502 and is held by frame means 504, which are not described in any more detail.
- the shaft reactor 505 has, in analogy to the shaft reactor 105, an inlet 509 for charging with fuel. Furthermore, a drying and degassing zone also forms in this shaft reactor in the operating state in an upper part 523, where the fuel is dried and degassed when the temperatures rise downward. Below this, an upflow gasification zone 527 is formed with an upflow gasification reduction zone 535 in the upper area and an upflow gasification oxidation zone 533 in the lower area.
- the upflow gasification zone 527 is bounded at the bottom by an upflow gasification grate element 537.
- this also has a section designed as a rotatable and liftable counter-cone grate 538.
- Such a counter-conical grate corresponds in principle and in terms of operation to the grate element 37 of the outflow gasifier 1.
- the shaft 539, to which the grate element 537 is attached, is connected to a rotary and lifting drive 540 arranged outside the reactor.
- the adjoining space of the fuel gas generator 501 located below the grate element 537 is designed as a slag and ash chamber 547 which serves at the same time for supplying gasification agent.
- this slag and ash chamber 547 which is located directly below the grate element 537 and thus adjoins the oxidation zone 533, is kept free of solid material in the operating state and forms an upflow gasification empty space 534.
- the supply of gasification agent in the slag and ash chamber 547 takes place through an upflow gasifying agent supply 543 with a laterally attached supply nozzle 544 and, depending on that, also through an ash discharge container 550 into this empty space 534.
- An additional gasifying agent supply takes place, for example, still through channels 540 arranged inside the shaft In addition to the gasification agent supply, cooling of the shaft 539 and the grate element 538 is also ensured.
- the slag and ash chamber also has an agitator 548 connected to the shaft 539, by means of which the slag and ash produced is continuously transported further into a discharge pipe serving as slag and ash discharge 550 and from there into a slag and ash container 552.
- the fuel gas generator 501 still has means for recycling the in the Degassing carbonization gases formed in the oxidation zone of the Aufstromvergasungszone. It should be noted here that, in contrast to the drawn example the carbonization gases also returned to the reduction zone can be; Generally speaking, a return to a gasification zone any height possible.
- the return means have one in the top Area of the degassing zone 523 or above this, for example, attached laterally Smelting gas discharge nozzle 571, unsigned smoldering gas transfer means and a carbonization gas supply nozzle 573.
- the through the smoldering gas discharge nozzle discharged carbonization gases can be carried out directly or through the carbonization gas supply nozzle 573 can be introduced indirectly into the oxidation zone 533 via the empty space 534.
- the temperature in this and in the transition to the reduction zone in Even hotter compared to an upstream gasifier without carbonization gas recirculation his.
- An important effect is above all that in the carbonization gas existing tar materials etc. split up in the upflow gasification zone and thus can be rendered harmless. So an upstream carburetor can also Gasification of solids and mixtures of substances used for Upflow carburettors were unsuitable.
- the gas generated in the upflow gasification zone 527 passes from the Upflow gasification reduction zone 535 into one between the shaft reactor 505 and the outer wall 503, essentially hollow cylindrical cavity 553.
- the shaft casing 507 is heated and those in the drying and degassing zone, down increasing temperatures.
- the cavity 553 can still baffles 554 , due to which the gas to be covered in the cavity 553 Path is larger and thereby an optimized heat transfer of the gas to the Degassing zone is effected.
- the gas containing fuel gas is replaced by a Fuel gas discharge line 557 discharged.
- the fuel gas generator 501 also has an annealing grate element 590.
- This is designed, for example, as a grid with relatively fine meshes. Fuel residues, which also after crossing the reduction and Oxidation zone are not yet completely annealed and therefore not as yet Ash dust is retained on this annealing grate element 590 and can still completely in the draft of the supplied gasification agent anneal.
- the screw conveyor 591 will no longer be degradable Fuel residues through a fuel residue discharge 592 in horizontal Transported away.
- the Screw conveyor 591 is fixed in place, while the glow grate element 590 the shaft is connected and is therefore rotatable.
- the screw conveyor 591 or the For example, screw conveyors are mounted eccentrically, i.e. they cross axis 502 Not.
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Abstract
Description
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung von Brenngasen gemäss den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche.The invention relates to an apparatus and a method for producing Fuel gases according to the preambles of the independent claims.
Brenngaserzeuger sind an sich schon seit langem bekannt. Im Wesentlichen können zwei Prinzipien unterschieden werden: Die Gleichstrom- oder Abstromvergaser und die Gegenstrom- oder Aufstromvergaser. Gegenstromvergaser sind geeignet zur Verarbeitung von schlackereichen Brennstoffen. Das aus Gegenstromvergasern erhältliche Brenngas ist aber im Allgemeinen reich an Teer und weiteren Pyrolyseprodukten, was entweder eine sofortige Verbrennung des noch heissen und über der Kondensationstemperatur der Pyrolyseprodukte gehaltenen Gases oder aber eine aufwändige Gasaufbereitung bedingt. Das Gleichstromvergaser-Prinzip, andererseits, ermöglicht, dass Teer und weitere Pyrolyseprodukte vollständig aufgespalten werden, ist aber nicht geeignet zur Verarbeitung von schlackereichen Produkten. Bei den bisher gebräuchlichen Brenngaserzeugern stellt sich zusätzlich das Problem der ungleichmässigen Erwärmung im Reaktor. Der dem Reaktor zugeführte Sauerstoff ist im Allgemeinen nach seinem Eindringen in den mit Brennstoffmaterial gefüllten Bereich schnell verbraucht. Deshalb ergibt sich in Funktion des Abstandes von der Mündung der Sauerstoffzuführung eine abnehmende Temperatur. Sobald der Reaktor einen gewissen Durchmesser überschreitet, entsteht aus diesem Grund ein Randbereich, in dem die zur Aufspaltung der Pyrolyseprodukte notwendige Temperatur nicht mehr erreicht wird. Daher sind erhältliche Brenngaserzeuger im Allgemeinen klein und ihre Leistung ist beschränkt, was sich natürlich unvorteilhaft auf ihre Wirtschaftlichkeit auswirkt.Fuel gas generators have long been known per se. In essence, you can A distinction is made between two principles: the direct current or downstream gasifier and the counterflow or upflow carburettors. Counterflow carburettors are suitable for Processing of slag-rich fuels. That from counterflow gasifiers Available fuel gas is generally rich in tar and others Pyrolysis products, which is either an immediate combustion of the still hot and above the condensation temperature of the pyrolysis gas or complex gas conditioning is required. The direct current gasifier principle, on the other hand, allows tar and other pyrolysis products to complete split, but is not suitable for processing high-slag Products. In the case of the fuel gas generators that have been in use up to now, this also arises the problem of uneven heating in the reactor. The reactor oxygen supplied is generally after its penetration into the Fuel filled area quickly consumed. Therefore in Function of the distance from the mouth of the oxygen supply a decreasing Temperature. As soon as the reactor exceeds a certain diameter, arises for this reason an edge area in which the for splitting the Pyrolysis products necessary temperature is no longer reached. Therefore are available fuel gas generators are generally small and their performance is limited, which of course has a disadvantageous effect on their economy.
Aus der Europäischen Patentschrift EP-0 404 881 ist ein Brenngaserzeuger bekannt, der als Abstromvergaser arbeitet. Der Reaktor dieses Brenngaserzeugers ist in der Nähe der Luftzuführung derart verengt, dass seine Wandungen zwei Kegelstümpfe bilden, von denen sich der obere nach oben, der untere nach unten erweitert. Ein koaxialer, axial verschiebbarer Gegenkegel ragt in den unteren Kegelstumpf hinein und dient als Rost-Element, das den Reaktor nach unten abschliesst. Diese Anordung erlaubt eine Steuerung der Prozessgeschwindigkeit, löst aber die vorstehend genannten Probleme nicht.A fuel gas generator is known from European patent EP-0 404 881, who works as an exhaust gasifier. The reactor of this fuel gas generator is in the Close to the air supply so narrow that its walls are two truncated cones form, of which the upper one expands upward, the lower one downward. On coaxial, axially displaceable counter cone protrudes into the lower truncated cone and serves as a grate element that closes off the reactor. This arrangement allows control of process speed, but solves the above problems mentioned.
Die britische Offenlegungsschrift GB-489 640 offenbart einen Brenngaserzeuger, welcher ebenfalls als Abstromvergaser arbeitet. Ein Reaktor wird durch ein Rost-Element nach unten abgeschlossen. Gemäss einer Ausführungsform erfolgt die Luftzuführung in einen die Mündung einer Luftzuführröhre umgebenden Leerraum, Der Leerraum wird aufrechterhalten, damit diese Mündung nicht beschädigt wird. Eine Lösung der vorstehend genannten Probleme wird nicht vorgeschlagen.British Patent Application GB-489 640 discloses a fuel gas generator which also works as an exhaust gasifier. A reactor is made up of a grate element completed down. According to one embodiment, the Air supply into an empty space surrounding the mouth of an air supply tube, The empty space is maintained so that this mouth is not damaged. A solution to the above problems is not suggested.
Der vorliegenden Erfindung liegt nun als Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung von Brenngasen zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile bekannter Brenngaserzeuger nicht aufweisen. Insbesondere sollen die Vorrichtung und das Verfahren eine äusserst wirtschaftliche Gaserzeugung ermöglichen, wobei die erzeugten Gase hohe Reinheitsanforderungen erfüllen sollen. Ferner sollen die Vorrichtung und das Verfahren zur wirtschaftlichen Erzeugung von Brenngasen aus schlackereichen und eventuell zusätzlich teerreichen Brennstoffen geeignet sein. The present invention is based on the object of a device and to provide a method for the production of fuel gases which the Disadvantages of known fuel gas generators do not have. In particular, the Device and method for extremely economical gas generation enable, the gases produced should meet high purity requirements. Furthermore, the device and the method for the economical production of Fuel gases from slag-rich and possibly additionally tar-rich fuels be suitable.
Die Aufgabe wird durch die Vorrichtung und das Verfahren gelöst, wie sie in den unabhängigen Patentansprüchen definiert sind. Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäsen Vorrichtung und des erfindungsgemässen Verfahrens gehen aus den abhängigen Ansprüchen hervor. The object is achieved by the device and the method as described in the independent claims are defined. Advantageous embodiments of the The inventive device and the inventive method go out the dependent claims.
Gemäss einer ersten Ausführungsform der Erfindung wird im erfindungsgemässen Brenngaserzeuger ein sich über eine ganze Querschnittsfläche des Schachtreaktors erstreckender Leerraum aufrecht erhalten, in den das zugeführte sauerstoffhaltige Vergasungsmittel, beispielsweise Luft, zugeführt wird. Dieser Leerraum dient als Vorbrenn- und Mischkammer. Zusätzlich bewirkt dieser Leerraum auch, dass das sich an der Oberfläche und also an der Grenzfläche zum Leerraum befindliche Material gleichmässig und unabhängig vom Abstand zur Mündung der Vergasungsmittel-Zuführung und eventuell zu einer Schachtachse mit Sauerstoff versorgt wird. Daraus resultiert auch, dass das Material auch dann bis hin zum Schachtrand gleichmässig aufgeheizt wird, wenn der Schachtreaktor einen grossen Durchmesser hat. Das gleichmässige Aufheizen des Brennmaterials ist wichtig, damit der Brennwert des Brennstoffs optimal genutzt werden kann und damit eventuelle schwerflüchtige Pyrolyseprodukte restlos aufgespalten werden und nicht beispielsweise entlang der Wandung des Reaktors bis zum Brenngas-Abzug gelangen und somit das Brenngas verunreinigen können. Da ein Schachtreaktor eines erfindungsgemässen Brenngaserzeugers einen grössen Durchmesser aufweisen kann, kann ein solcher Brenngaserzeuger auch als grössere Anlage mit einer Nutzleistung im Megawattbereich ausgebildet sein und trotzdem höchste Anforderungen an die Reinheit des Brenngases und nach dessen Verbrennung an die entstandenen Abgase erfüllen.According to a first embodiment of the invention Fuel gas generator extends over an entire cross-sectional area of the shaft reactor Maintain void space in which the fed oxygen-containing gasifying agent, for example air, is supplied. This Empty space serves as a pre-combustion and mixing chamber. In addition, this causes White space also means that this is on the surface and therefore at the interface with the Empty space material evenly and regardless of the distance to the Mouth of the gasification agent supply and possibly to a shaft axis Oxygen is supplied. This also means that the material continues up to is evenly heated to the edge of the shaft when the shaft reactor has a large diameter. The even heating of the fuel is important so that the calorific value of the fuel can be used optimally and so that any difficultly volatile pyrolysis products are completely broken down and not, for example, along the wall of the reactor to the fuel gas outlet can reach and thus contaminate the fuel gas. Because a shaft reactor one fuel gas generator according to the invention can have a large diameter, Such a fuel gas generator can also be used as a larger system with a useful output be trained in the megawatt range and still have the highest demands on Purity of the fuel gas and after its combustion to the resulting exhaust gases fulfill.
Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform weist der Brenngaserzeuger sowohl eine Abstromvergasungszone als auch eine unterhalb dieser angebrachte Aufstromvergasungszone auf. Indem ein Abstromvergaser mit einem Aufstromvergaser kombiniert wird, können verunreinigungsarme Brenngase auch aus Brennstoffen erzeugt werden, die sowohl reich an Teer und anderen Pyrolyseprodukten als auch an Schlacke sind. Der Abzug der im Schachtreaktor entstandenen Brenngase erfolgt zwischen der Abstromvergasungs- und der Aufstromvergasungszone, vorzugsweise aus einem als Gasentspannungs- und Gasabzugskammer dienenden Leerraum. Gemäss einem bevorzugten Ausführungsbeispiel sind im Betriebszustand des Brenngaserzeugers die Oxidationszone des Abstromvergasers und/oder die Oxidationszone des Aufstromvergasers ebenfalls mit einem an sie anschliessenden Leerraum versehen, durch den ein Vergasungsmittel aus zu den sich in der Oxidationszone befindlichen Materialien gelangt. Dies erlaubt die Bildung eines Schachtreaktors mit einem grossen Durchmesser und die sich daraus ergebende wirtschaftliche Produktion von Brenngasen.According to a preferred embodiment, the fuel gas generator has both an outflow gasification zone and one located below it Upflow gasification zone. By an exhaust gasifier with a Upflow gasifier is combined, low-pollution fuel gases can also are produced from fuels that are both rich in tar and others Pyrolysis products as well as slag. The deduction of the in the shaft reactor The resulting fuel gases occur between the waste gas and the Upflow gasification zone, preferably from a gas expansion and Gas discharge chamber serving empty space. According to a preferred one Embodiment are in the operating state of the fuel gas generator Oxidation zone of the exhaust gasifier and / or the oxidation zone of the Upstream gasifier also provided with an empty space adjoining it, through which a gasifying agent from to those in the oxidation zone Materials. This allows the formation of a shaft reactor with one large diameter and the resulting economic production of Fuel gases.
Im Folgenden werden noch Ausführungsbeispiele des Brenngaserzeugers in seinem Betriebszustand sowie des erfindungsgemässen Verfahrens anhand von Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:
- Figur 1
- einen schematischen vertikalen Längsschnitt durch einen erfindungsgemässen Brenngaserzeuger,
- Figur 2
- einen vertikalen Längsschnitt durch eine Variante des erfindungsgemässen Brenngaserzeugers,
Figur 3- einen sehr schematischen vertikalen Längsschnitt durch einen Brenngaserzeuger nach Anspruch 9 und
- Figuren 4 und 5
- einen vertikalen Längsschnitt durch je einen weiteren Brenngaserzeuger, und
- Figuren 6 und 7
- je einen vertikalen Längsschnitt durch einen weiteren Brenngaserzeuger, wobei die Schnittebenen der Längsschnitte zueinander rechtwinklig sind.
- Figure 1
- 2 shows a schematic vertical longitudinal section through a fuel gas generator according to the invention,
- Figure 2
- a vertical longitudinal section through a variant of the fuel gas generator according to the invention,
- Figure 3
- a very schematic vertical longitudinal section through a fuel gas generator according to claim 9 and
- Figures 4 and 5
- a vertical longitudinal section through a further fuel gas generator, and
- Figures 6 and 7
- each a vertical longitudinal section through a further fuel gas generator, the sectional planes of the longitudinal sections being mutually perpendicular.
Der in der Figur 1 dargestellte Brenngaserzeuger 1 mit einer
Abstromvergasungszone ist geeignet zur Erzeugung von Brenngas aus
schlackearmen und eventuell teerreichen Brennstoffen wie beispielsweise Holz. Er
ist je nach dem durch ein in der Zeichnung nicht dargestelltes Gestell gehalten und
besitzt eine im Wesentlichen zylindrische und eine Achse 2 definierende äussere
Wandung 3 aus feuerfestem Material. Ein im Wesentlichen innerhalb der äusseren
Wandung 3 angebrachter Schachtreaktor 5 besitzt einen Schachtmantel 7 und eine in
der Figur als Ganzes mit 9 bezeichnete Beschickungsvorrichtung. Die
Beschickungsvorrichtung 9 weist eine oder mehrere Schleusen 11 auf. Jede Schleuse
besitzt einen oberen und einen unteren Flachschieber 13 bzw. 15 Durch Öffnen des
oberen Flachschiebers 13 kann jede Schleuse 11 mit von einer nicht gezeichneten
Zuführungsvorrichtung zugeführtem Brennstoff 17 gefüllt werden. Durch Öffnen des
unteren Flachschiebers 15 gelangt Brennstoff aus der Schleuse 11 in einen
Förderbereich 19. Dieser ist mit Fördermitteln 21, beispielsweise einer
Förderschnecke, versehen. Durch diese gelangt der Brennstoff in den Schachtreaktor
5. Vorzugsweise ist jede Schleuse 11, der Schachtreaktor 5 und möglicherweise auch
der Förderbereich 19 mit einem oder mehreren Füllstandsmessgeräten versehen, die
eine automatisierte oder manuelle Steuerung des Beschickungsvorganges
ermöglichen. Mit einem Regelgerät kann dadurch jeder Transportschritt des
Brennstofftransportes geregelt werden. Der obere Teil 23 des Schachtreaktors 5 dient
als Trocknungs- und Entgasungszone für den eingefüllten Brennstoff. Von diesem
oberen Teil 23 durch einen Entgasungsrost 25 abgetrennt ist die
Abstromvergasungszone 27. Oberhalb des Entgasungsrostes 25 im unteren Bereich
29 der Entgasungszone 23 befinden sich beispielsweise noch Trichtermittel 31, die
den Brennstoff in der Entgasungszone 23 sammeln und der Abstromvergasungszone
27 zentral und dosiert zuführen können. Im unteren Bereich 29 der Entgasungszone
herrschen Temperaturen, die je nach dessen chemischer Zusammensetzung eine
Aufspaltung des Brennstoffes bewirken können. Dieser Bereich 29 wird deshalb
auch als Pyrolysezone bezeichnet.The fuel gas generator 1 shown in FIG . 1 with an outflow gasification zone is suitable for generating fuel gas from low-slag and possibly tar-rich fuels such as wood. It is held by a frame (not shown in the drawing) and has an essentially cylindrical
Die Abstromvergasungszone 27 weist eine Verengung auf, so dass ihre Wandung 28
zwei Kegelstümpfe bildet, von denen sich der obere nach oben, der untere nach unten
erweitert. In der Abstromvergasungszone 27 bilden sich eine Abstromvergasungs-Oxidationszone
33 und darunter eine Abstromvergasungs-Reduktionszone 35 aus.
Die Oxidationszone 33 besitzt zwischen dem Entgasungsrost 25 und dem sich in ihr
befindenden Brennstoff einen Abstromvergasungs-Leerraum 34. Der Leerraum 34
erstreckt sich dabei mindestens im Wesentlichen über die ganze Horizontal-Querschnittsfläche
des Schachtreaktors, so dass die in der Entgasungszone und die in
der Abstromvergasungszone 27 befindlichen Materialien vollständig voneinander
getrennt sind. Ein zu den Kegelstümpfen koaxialer Gegenkegel ragt in den unteren
Kegelstumpf hinein und dient als Abstromvergasungs-Rostelement 37, das die
Abstromvergasungszone 27 und also die Reduktionszone 35 nach unten begrenzt und
als Durchlass für aus der Abstromvergasungszone weg nach unten zu
transportierendes Material dient. Das Abstromvergasungs-Rostelement 37 ist an
einer Welle 39 befestigt, die mit einer ausserhalb des Reaktors angebrachten und in
der Figur nicht dargestellten Dreh- und Hubvorrichtung verbunden ist. Durch eine
axiale Verschiebung der Welle 39 und des daran befestigten, kegelförmigen
Abstromvergasungs-Rostelementes 37 kann die Grösse einer sich um dieses herum
ergebenden, ringförmigen Öffnung 41 zwischen der Wandung 28 und dem
Gegenkegel variiert werden. Durch Regelung der Grösse dieser Öffnung und der
Drehgeschwindigkeit des Gegenkegels kann der Materialdurchsatz des Material-Wegtransportes
aus der Abstromvergasungszone gesteuert werden. Der Dreh- und
Hubmechanismus wird nun derart betätigt und mit der Materialzuführung in die
Abstromvergasungszone abgestimmt, dass immer so viel Material durch die Öffnung
41 nach unten fällt, dass sich die Oberfläche des Brennmaterials ein wenig,
beispielsweise 5-15 cm und zum Beispiel ca. 8 cm über der Höhe der Verengung
befindet. In der Entgasungs- 23 der Oxidations- 33 und der Reduktionszone 35
besitzt der Brenngaserzeuger 1 ferner nicht gezeichnete Fühler zur Ermittlung der in
den verschiedenen Zonen herrschenden Temperaturen sowie des Füllstandes.The
Der Brenngaserzeuger 1 besitzt eine Abstrom-Vergasungsmittelzuführung 43 die als
vertikales und bezüglich der äusseren Wandung 3 zentral angebrachtes Rohr
ausgebildet ist. Die Mündung 45 der Vergasungsmittel-Zuführung 43 befindet sich
im Leerraum 34 der Oxidationszone 33. Durch die Zuführung 43 strömt ein
sauerstoffhaltiges Vergasungsmittel, beispielsweise Luft, in die Oxidationszone. Der
Leerraum 34 dient dann als Vorbrenn- und Mischkammer. Durch einen von unten
her wirkenden Sog wird das Vergasungsmittel nach seinem Ausströmen durch das in
der Abstromvergasungszone befindliche Material nach unten gesaugt. Durch die in
der Nähe seiner Oberfläche bei hohen Temperaturen ablaufenden
Oxidationsreaktionen wird der Sauerstoff des Vergasungsmittels rasch aufgebraucht,
so dass sich die Oxidationszone 33 nur wenig, typischerweise einige cm und zum
Beispiel ca. 8 cm in das Material hinein erstreckt. Aus diesem Grund befindet sich
der Übergang von der Oxidations- 33 zu der Reduktionszone 35 ungefähr auf Höhe
der Verengung, das heisst in der horizontalen Ebene, in der die Wandung 28 einen
minimalen Querschnitt umschliesst. Durch die Existenz des Leeraumes 34 und eine
homogene Materialdichte des Brennmateriales läuft der Oxidationsvorgang
unabhängig vom Abstand von der Schachtachse 2 ab. Aus diesem Grund kann der
Durchmesser des Schachtes praktisch in einer beliebigen Grösse dimensioniert
werden, ohne dass dies am Rand der Oxidationszone ein Sauerstoffmangel bewirken
würde, so dass die notwendigen Temperaturen zur Aufspaltung von
Pyrolyseprodukten nicht erreicht werden.The fuel gas generator 1 has an outflow gasification agent supply 43 which as
Das aus der Abstromvergasungszone abgeführte Material gelangt durch die Öffnung
41 in eine Entaschungszone 47. Von dort wird das Material aus dem
Brenngaserzeuger ausgeschleust. Diesem Zweck dienen zwei Flachschieber 49, 51,
die einen Ascheraum 53 begrenzen. Das Ausschleusen der Asche erfolgt, indem
zuerst der obere und dann der untere Flachschieber 49 geöffnet und anschliessend
wieder geschlossen wird.The material discharged from the effluent gasification zone passes through the
Zwischen der äusseren Wandung 3 und dem Schachtmantel 7 ist ein im
Wesentlichen hohlzylinderförmiger Hohlraum 53 ausgebildet. Das durch das
Abstromvergasungs-Rostelement nach unten abziehende, brenngashaltige Gas
gelangt auf der Unterseite 55 des Schachtreaktors in diesen Hohlraum 53 und strömt
in ihm nach oben. Dabei erwärmt es den Schachtmantel 7 und sorgt somit dafür, dass
in der Trocknungs- und Entgasungszone 23 die für den Trockungungs- und
Entgasungsvorgang notwendige Temperatur erreicht wird. Durch eine oder mehrere
Brenngas-Abführungsleitungen 57, die Öffnungen in der äusseren Wandung 3
durchdringen, wird das Gas abgeführt. Eventuell kann der Gasabfluss noch durch
zusätzlich vorhandene Ventil- oder Schleusemittel 59 gesteuert werden.Between the
In der Figur 2 ist ein Brenngaserzeuger 101 mit Aufstromvergasungszone
dargestellt, der beispielsweise geeignet ist zur Erzeugung von Brenngasen aus
schlackereichen, aber teerarmen Brennstoffen wie beispielsweise Klärschlamm. Er
besitzt eine im Wesentlichen zylindrische, eine Achse 102 definierende äussere
Wandung 103 und ist durch nicht näher beschriebene Gestellmittel 104 gehalten. Der
Schachtreaktor 105 besitzt einen Einlass 109 zur Beschickung mit Brennstoff.
Zusätzliche weist er im oberen Bereich einen Fühler 110 zur Ermittlung des
Füllstandes auf. Der obere Teil 123 des Schachtreaktors 105 dient als Trocknungsund
Entgasungszone. Der dort bei nach unten ansteigenden Temperaturen
getrocknete und entgaste Brennstoff gelangt durch einen die Trocknungs- und
Entgasungszone 123 nach unten abschliessenden Entgasungsrost 125 in die
Aufstromvergasungszone 127. Diese ist aufgeteilt in eine Aufstromvergasungs-Reduktionszone
135 im oberen und eine Aufstromvergasungs-Oxidationszone 133
im unteren Bereich. Die Aufstromvergasungszone 127 ist nach unten begrenzt durch
ein scheibenförmig ausgebildetes Aufstromvergasungs-Rostelement 137. Ähnlich
wie das Abstromvergasungs-Rostelement 37 des Brennstofferzeugers 1 dient auch
dieses Rostelement 137 als Durchlass für das aus der Vergasungszone weg nach
unten zu transportierende Material und ist an einer Welle 139 befestigt, die mit
einem ausserhalb des Reaktors angebrachten Drehantrieb 140 verbunden ist. Durch
Regelung der Drehgeschwindigkeit des Drehantriebs 140 kann der Materialdurchsatz
durch das Rostelement 137 gesteuert werden. Der unterhalb des Rostelementes 137
befindliche anschliessende Raum des Brenngaserzeugers 101 ist als gleichzeitig zur
Zuführung von Vergasungsmittel dienende Schlacken- und Aschenkammer 147
ausgebildet. Der obere, direkt unterhalb des Rostelementes 137 befindliche und also
an die Oxidationszone 133 anschliessende Bereich dieser Schlacke- und
Aschekammer 147 wird im Betriebszustand des Brenngaserzeugers 101 frei von
festem Material gehalten und bildet einen Aufstromvergasungs-Leerraum 134. Die
Zufuhr von Vergasungsmittel in die Schlacke- und Aschekammer 137 erfolgt durch
eine Aufstrom-Vergasungsmittelzuführung 143 mit einem seitlich angebrachten
Zuführstutzen 144 in diesen Leerraum 134, wobei das Vergasungsmittel eventuell
noch durch im unteren Teil der Schlacke- und Aschekammer 147 befindliche
Schlacke und/oder Asche hihdurchgeleitet wird und sich dabei erwärmt. Ferner
besitzt die Schlacke- und Aschekammer auch noch ein mit der Welle 139
verbundenes Rührwerk 148, durch das ein fortlaufender Weitertransport der
anfallenden Schlacke und Asche in ein als Schlacke- und Ascheaustrag 150
dienendes Abführungsrohr und von dort in einen Schlacke- und Aschebehälter 152
erfolgt. Der Schlacke- und Aschebehälter 152 kann noch mit einer Füllstandsanzeige
versehen sein, die mit in ihm angebrachten Fühlern verbunden ist und die
beispielsweise anzeigt, wenn der Schlacke- und Aschebehälter 152 voll ist und zur
Entleerung wegtransportiert und eventuell durch einen leeren Behälter ersetzt werden
muss. FIG. 2 shows a
Das in der Aufstromvergasungszone 127 erzeugte Gas gelangt von der
Aufstromvergasungs-Reduktionszone 135 durch den Entgasungsrost 125 in einen
zwischen dem Schachtreaktor 105 und der äusseren Wandung 103 ausgebildeten, im
Wesentlichen hohlzylinderförmigen Hohlraum 153. Dabei wird der Schachtmantel
107 erwärmt und die in der Trocknungs- und Entgasungszone herrschenden, nach
unten zunehmenden Temperaturen erzeugt. Der Hohlraum 153 kann noch durch ein
Lochblech 154 unterteilt sein. Das Brenngas enthaltende Gas wird durch eine
Brenngas-Abführungsleitung 157 abgeführt The gas generated in the upflow
Ein Brenngaserzeuger mit Abstrom- und Aufstromvergasungszone ist schematisch in
der Figur 3 dargestellt. Der Brenngaserzeuger 201 besitzt eine äussere Wandung 203
aus einem feuerfesten Material und einen Schachtreaktor 205. Die Beschickung mit
Brennstoff erfolgt mittels einer Schleuse 211, die einen oberen und einen unteren
Flachschieber 213 bzw. 215 besitzt. Im oberen Bereich des Schachtreaktors ist eine
Trocknungs- und Entgasungszone 223f ausgebildet. Unterhalb dieser ist eine
Abstrom-Vergasungsmittelzuführung 243 mit einem den Schachtreaktor
umgebenden Ringraum 244 angebracht. Von diesem Ringraum 244 strömt das
Vergasungsmittel durch Öffnungen radial nach innen und anschliessend nach unten.
Dabei bildet sich durch Verbrennungsprozesse im Brennmaterial eine
Abstromvergasungs-Oxidationszone 233 einer Abstromvergasungszone 227 aus, die
sich von der Höhe des Ringraumes 244 nach unten erstreckt. An diese anschliessend
bildet sich eine Abstromvergasungs-Reduktionszone 235 aus. Im unteren Bereich des
Schachtreaktors 205 besitzt dieser ferner eine Aufstrom-Vergasungsmittelzuführung
261, die ebenfalls einen Ringraum 263 aufweist, von dem ein Vergasungsmittel
radial nach innen und anschliessend nach oben strömt. Dabei bilden sich eine
Aufstromvergasungs-Oxidationszone 275 und eine oberhalb dieser an diese
anschliessende Aufstromvergasungs-Reduktionszone 273 einer
Aufstromvergasungszone 271 aus. Zwischen der Abstromvergasungszone 227 und
der Aufstromvergasungszone 271 werden die in der Abstromvergasungszone 227
und der Aufstromvergasungszone 271 entstandenen Gase durch Gasabzugsmittel
abgezogen. Diese werden durch einen ringförmigen Hohlraum 253, in dem die Gase
gesammelt werden und einer geeigneten Absaugvorrichtung gebildet. Unterhalb der
Aufstromvergasungszone 271 befindet sich noch eine Schlacke- und Aschekammer
247. Von dieser wird die Schlacke und die Asche aus dem Brenngaserzeuger mit
zwei Flachschiebem 249 bzw. 251 ausgeschleust.A fuel gas generator with an outflow and upflow gasification zone is shown schematically in FIG . The
Der in Figur 4 dargestellte Brenngaserzeuger 301 mit Aufstrom- und
Abstromvergasungszone weist eine äussere Wandung 303 aus feuerfestem Material
auf, die einen im Wesentlichen zylindrischen und eine Achse 302 definierenden
Hauptabschnitt 304, einen unten an diesen anschliessenden Boden 306 mit einer
Öffnung 308 sowie einen als zylindrischen Fortsatz von der Öffnung 308 nach unten
ragenden Nebenabschnitt 310 mit einer im Vergleich zum Hauptabschnitt wesentlich
kleineren Querschnittsfläche in einem Horizontalschnitt auf. Ein Schachtreaktor 305
wird gebildet durch einen an der Wandung befestigten Haupt-Schachtreaktor 312
sowie den als Neben-Schachtreaktor dienenden Nebenabschnitt 310. Die äussere
Wandung 303 wird durch im Folgenden nicht näher beschriebene Gestellmittel 304
flexibel so gehalten, dass durch thermische Ausdehnungen entstandene
Verschiebungen ausgeglichen werden können. Die Zuführung von Brennstoff in den
Schachtreaktor 305 erfolgt durch eine Brennstoff-Zuführung 314 in eine
Entgasungszone 323. Direkt an diese anschliessend bildet sich eine
Abstromvergasungszone 327 mit einer Abstromvergasungs-Oxidationszone 333 und
einer Abstromvergasungs-Reduktionszone 335 aus. Im Bereich der Entgasungs- und
der Oxidationszone besitzt der Schachtreaktor 305 eine Verengung, die durch einen
aus feuerfestem Material bestehenden Abschnitt 328 seiner Wandung gebildet wird.
Dabei bildet die Wandung zwei Kegelstümpfe, von denen sich der obere nach oben,
der untere nach unten erweitert. In der Abstromvergasungszone 327 bilden sich ein
aus. Die Abstromvergasungszone 327 wird durch ein Abstromvergasungs-Rostelement
337 nach unten begrenzt, das einen Durchlass für aus der
Abstromvergasungszone 327 weg nach unten zu transportierendes Material bildet.
Das Rostelement 337 ist scheibenförmig ausgebildet und gasdurchlässig. Es ist über
eine Welle 339 mit einer in der Figur nicht dargestellten Dreh- und Hubvorrichtung
verbunden. Durch eine vertikale Verschiebung des Rostelementes 337 kann die
Grösse einer sich zwischen diesem und der Wandung 328 ausbildenden Öffnung 341
variiert werden. Analog zum Brenngaserzeuger 1 kann somit beim Brenngaserzeuger
301 der Materialdurchsatz durch das Rostelement so gesteuert werden, dass die
Oberfläche des sich in der Entgasungs- und Abstromvergasungszone befindenden
Materials mehr oder weniger immer auf derselben Ebene befindet. Der
Brenngaserzeuger 301 besitzt eine bezüglich der äusseren Wandung 303 zentral
angebrachte Abstrom-Vergasungsmittetzuführung 343. Diese besitzt ein vertikales
inneres Zuführungsrohr 344 mit einem unteren Rohr-Ende 345, eine zu diesem Rohr-Ende
345 in Abstand stehende horizontale untere Stirnabdeckung 391 sowie ein von
dieser nach oben ragendes und von dieser nach unten abgeschlossenes äusseres
Zuführungsrohr 393 mit einer Mündung 395 oberhalb der Entgasungszone 323. Das
durch das innere Zuführungsrohr 344 zugeführte Vergasungsmittel strömt bis zu
dessen unterem Rohr-Ende 345 nach unten und anschliessend zwischen dem inneren
und dem äusseren Zuführungsrohr 393 bis zu dessen Mündung 395 nach oben. Von
der Mündung 395 gelangt das Vergasungsmittel durch das in der Entgasungszone
323 befindliche Material zur Oxidationszone 333. Das innere und das äussere
Zuführungsrohr 344 bzw. 393 ragen so weit nach unten, dass sich die
Stirnabdeckung 391 ungefähr auf der Höhe der Oxidationszone 333 der
Abstromvergasungszone 327 befindet. Aus diesem Grund ist der an die
Stirnabdeckung 391 anschliessende Abschnitt des äusseren Zuführungsrohres 393
von sehr heissem Material umgeben. Daher wird das zugeführte Vergasungsmittel
bei seinem Durchfluss durch diesen Abschnitt vor seiner Einführung in die
Abstromvergasungszone beheizt. An die Vergasungsmittel-Zuführung 343 und
nämlich an die Stirnabdeckung 391 schliesst noch ein von der Achse 302 radial nach
aussen ragender, scheibenförmiger Mischrost 367 an. Dieser ist über die
Vergasungsmittel- Zuführung 343 mit einem nicht gezeichneten, sich ausserhalb des
Schachtreaktors befindenden Drehantrieb verbunden und dient der Auflockerung und
Mischung des Brennmaterials, das sich ungefähr auf der Höhe der Oxidationszone
333 und der Verengung befindet.The
Von der Abstromvergasungszone 327 gelangt das Material durch einen als
Gasentspannungs- und Gasabzugskammer dienenden Gasabzugs-Leerraum 369 in
die im Nebenabschnitt 310 ausgebildete Aufstromvergasungszone 371. Ein
Rührwerk 379, das mit der Welle 339 verbunden ist, führt das aus der
Abstromvergasungszone 327 auf den Boden 306 gefallene Material der
Aufstromvergasungszone 371 zu, wobei oberhalb der Aufstromvergasungszone 371
je nach dem noch ein Flachschieber 372 vorhanden sein kann. Die
Aufstromvergasungszone 371 ist auftgeteilt in eine Aufstromvergasungs-Reduktionszone
373 und eine Aufstromvergasungs-Oxidationszone 375. In die
Aufstromvergasungs-Oxidationszone 375 mündet eine Aufstrom-Vergasungsmittelzuführung
361. Die Schlacken- und Aschenabführung erfolgt durch
ein an den Nebenabschnitt anschliessendes Abführungsrohr 385, das durch einen
weiteren Flachschieber 387 von der Aufstromvergasungszone 371 abgetrennt ist.The material passes from the
Genau wie der Brenngaserzeuger 1 besitzt der Brenngaserzeuger 301 einen
Hohlraum 353 innerhalb der äusseren Wandung 303, in den das in der
Abstromvergasungs- und in der Aufstromvergasungszone erzeugte und von dort in
den zweiten Leerraum 369 gelangte Brenngas gelangen kann. Durch eine oder
mehrere Brenngas-Abführungsleitungen 357 kann das Brenngas anschliessend
abgeführt werden.Just like the fuel gas generator 1, the
Der Brenngaserzeuger besitzt noch mehrere Fühler 389 zur Ermittlung der in den
verschiedenen Zonen herrschenden Temperaturen sowie des Füllstandes der Zonen
mit Brennstoffen bzw. mit Schlacken und/oder Asche.The fuel gas generator still has
Der in Figur 5 dargestellte Brenngaserzeuger 401 ist im Wesentlichen ähnlich
aufgebaut wie der Brenngaserzeuger 301 von Figur 4, unterscheidet sich aber von
diesem dadurch, dass er zusätzlich zu den bei diesem vorhandenen Rostelementen
noch ein Entgasungsrostelement 425 sowie anstelle des Flachschiebers 387 ein
Aufstromvergasungs-Rostelement 480 besitzt. Das Entgasungsrostelement 425 dient
als Durchlass für den geregelten Material-Wegtransport aus der Entgasungszone 423
in die Aufstromvergasungszone 427. Dadurch bildet sich zwischen der
Entgasungszone 423 und der Aufstromvergasungszone 427 ein Aufstromvergasungs-Leerraum
434 aus, der sich über eine ganze horizontale Querschnittsfläche des
Schachtreaktors 405 erstreckt und daher den in der Entgasungszone befindlichen
Brennstoff vollständig von dem in der Aufstromvergasungszone befindlichen
Brennstoff trennt. Die Mündung 495 der Abstrom-Vergasungsmittelzuführung 443
befindet sich im Leerraum 434, so dass das Vergasungsmittel im Unterschied zum
Brenngaserzueger 301 direkt zur Abstromvergasungs-Oxidationszone 433 gelangt
und nicht zuerst durch die Entgasungszone 423 geleitet wird. Der Leerraum 434
dient analog zum Leerraum 34 des Brenngaserzeugers 1 als Vorbrenn- und
Mischkammer und bewirkt, dass der Brenngaserzeuger 401 dieselben Vorteile wie
der Brenngaserzeuger 1 aufweist. Das Aufstromvergasungs-Rostelement 480 dient
als Durchlass für den geregelten Material-Wegtransport aus der
Aufstromvergasungszone in das Abführungsrohr 485. Es bewirkt einen
Aufstromvergasungs-Leerraum 482, der sich auf einer horizontalen Schnittebene
über den ganzen Querschnitt des Schachtreaktors erstreckt. Die Aufstrom-Vergasungsmittel-Zuführung
461 mündet in diesen Leerraum. Der Leerraum 482
besitzt die zum Leerraum 134 des Brenngaserzeugers analogen Vorteile.The fuel gas generator 401 shown in FIG. 5 is constructed essentially similarly to the
Der Brenngaserzeuger 501 der Figuren 6 und 7 ist wie der Brenngaserzeuger 101
ein Gegenstromvergaser, d.h. er besitzt eine Aufstromvergasungszone. Er weist eine
im Wesentlichen zylindrische, eine Achse 502 definierende äussere Wandung 503
auf und ist durch nicht näher beschriebene Gestellmittel 504 gehalten. Der
Schachtreaktor 505 besitzt analog zum Schachtreaktor 105 einen Einlass 509 zur
Beschickung mit Brennstoff. Weiter bildet sich auch bei diesem Schachtreaktor im
Betriebszustand in einem oberen Teil 523 eine Trocknungs- und Entgasungszone, wo
der Brennstoff bei nach unten ansteigenden Temperaturen getrocknet und entgast
wird. Unterhalb dieser wird eine Aufstromvergasungszone 527 mit einer
Aufstromvergasungs-Reduktionszone 535 im oberen und eine Aufstromvergasungs-Oxidationszone
533 im unteren Bereich gebildet. Die Aufstromvergasungszone 527
ist nach unten begrenzt durch ein Aufstromvergasungs-Rostelement 537. Dieses
weist neben einem scheibenförmigen Abschnitt 536 auch einen als dreh- und
hebbarer Gegenkegelrost 538 ausgebildeten Abschnitt auf. Ein solcher
Gegenkegelrost entspricht vom Prinzip und von der Funktionsweise her dem
Rostelement 37 des Abstromvergasers 1. Die Welle 539, an der das Rostelement 537
befestigt ist, ist mit einem ausserhalb des Reaktors angeordneten Dreh- und
Hubantrieb 540 verbunden. Der unterhalb des Rostelementes 537 befindliche
anschliessende Raum des Brenngaserzeugers 501 ist als gleichzeitig zur Zuführung
von Vergasungsmittel dienende Schlacken- und Aschenkammer 547 ausgebildet.
Auch beim hier beschriebenen Brenngaserzeuger 501 wird der obere, direkt
unterhalb des Rostelementes 537 befindliche und also an die Oxidationszone 533
anschliessende Bereich dieser Schlacke- und Aschekammer 547 im Betriebszustand
frei von festem Material gehalten und bildet einen Aufstromvergasungs-Leerraum
534. Die Zufuhr von Vergasungsmittel in die Schlacke- und Aschekammer 547
erfolgt durch eine Aufstrom-Vergasungsmittelzuführung 543 mit einem seitlich
angebrachten Zuführstutzen 544 und je nach dem noch durch einen
Ascheaustragbehälter 550 in diesen Leerraum 534. Eine zusätzliche
Vergasungsmittelzuführung erfolgt bspw. noch durch im Innern der Welle
angeordnete Kanäle 540. Dadurch ist zusätzlich zur Vergasungsmittelzuführung auch
noch die Kühlung der Welle 539 und des Rostelements 538 gewährleistet. Ferner
besitzt auch die Schlacke- und Aschekammer noch ein mit der Welle 539
verbundenes Rührwerk 548, durch das ein fortlaufender Weitertransport der
anfallenden Schlacke und Asche in ein als Schlacke- und Ascheaustrag 550
dienendes Abführungsrohr und von dort in einen Schlacke- und Aschebehälter 552
erfolgt.The
Der Brenngaserzeuger 501 besitzt noch Mittel zur Rückführung der in der
Entgasungszone entstandenen Schwelgase in die Oxidationszone der
Aufstromvergasungszone. Es sei hier noch festgestellt, dass im Unterschied zum
gezeichneten Beispiel die Schwelgase auch in die Reduktionszone zurückgeführt
werden können; ganz allgemein ist eine Rückführung in eine Vergasungszone auf
einer beliebigen Höhe möglich. Die Mittel zur Rückführung weisen einen im oberen
Bereich der Entgasungszone 523 oder oberhalb dieser bspw. seitlich angebrachten
Schwelgas-Abführstutzen 571, nicht gezeichnete Schwelgas-Überführungsmittel und
einen Schwelgas-Zuführstutzen 573 auf. Die durch den Schwelgas-Abführstutzen
abgeführten Schwelgase können durch den Schwelgas-Zuführstutzen 573 direkt oder
indirekt über den Leerraum 534 in die Oxidationszone 533 eingebracht werden.
Dadurch kann die Temperatur in dieser und im Übergang zur Reduktionszone im
Vergleich zu einem Aufstromvergaser ohne Schwelgas-Rückführung noch heisser
sein. Ein wichtiger Effekt ist aber vor allem, dass im Schwelgas eventuell
vorhandene Teerstoffe etc. in der Aufstromvergasungszone aufgespalten und damit
unschädlich gemacht werden können. So kann ein Aufstromvergaser auch zur
Vergasung von Feststoffen und Stoffgemischen verwendet werden, welche bisher für
Aufstromvergaser ungeeignet waren.The
Das in der Aufstromvergasungszone 527 erzeugte Gas gelangt von der
Aufstromvergasungs-Reduktionszone 535 in einen zwischen dem Schachtreaktor 505
und der äusseren Wandung 503 ausgebildeten, im Wesentlichen
hohlzylinderförmigen Hohlraum 553. Dabei wird der Schachtmantel 507 erwärmt
und die in der Trocknungs- und Entgasungszone herrschenden, nach unten
zunehmenden Temperaturen erzeugt. Der Hohlraum 553 kann noch Schikanen 554
aufweisen, aufgrund derer der durch das Gas im Hohlraum 553 zurückzulegende
Weg grösser ist und wodurch eine optimierte Wärmeabgabe des Gases an die
Entgasungszone bewirkt wird. Das Brenngas enthaltende Gas wird durch eine
Brenngas-Abführungsleitung 557 abgeführt.The gas generated in the upflow
Im Bereich des Leerraums 534 besitzt der Brenngaserzeuger 501 noch ein Ausglüh-Rostelement
590. Dieses ist bspw. als Gitter mit relativ feinen Maschen ausgebildet.
Brennstoffrückstände, welche auch nach der Durchquerung der Reduktions- und der
Oxidationszone noch nicht vollständig verglüht sind und deshalb noch nicht als
Aschestaub vorliegen, werden auf diesem Ausglüh-Rostelement 590 zurückgehalten
und können im Luftzug des zugeführten Vergasungsmittels noch vollständig
ausglühen. Durch mindestens eine in der Figur 7 besonders gut sichtbare
Förderschnecke 591 werden dabei von Zeit zu Zeit die nicht weiter abbaubaren
Brennstoffrückstände durch einen Brennstoffrückstand-Austrag 592 in horizontaler
Richtung wegbefördert. Im gezeichneten Ausführungsbeispiel ist dabei die
Förderschnecke 591 ortsfest angebracht, während das Ausglüh-Rostelement 590 mit
der Welle verbunden ist und also drehbar ist. Die Förderschnecke 591 oder die
Förderschnecken sind bspw. exzentrisch angebracht, d.h. sie kreuzen die Achse 502
nicht.In the area of the
Claims (16)
- A device (1, 101, 201, 301, 401, 501) for producing combustible gases by way of gasification of solid fuels present in pieces, comprising a reactor shaft (5, 105, 405, 505) to be traversed in a flow-through direction
with at least one gasification zone (27, 127, 427, 471, 527) which is divided up into an oxidation zone (33, 133, 433, 475, 533) and into a reduction zone (35, 135, 435, 473, 535)
with a gasification means supply (43, 143, 443, 461, 543) and
with a grate element (37, 137, 437, 480, 537) which terminates the gasification zone (27, 127, 427, 471, 527) in the flow-through direction and which forms a passage for the transport-away of material from the gasification zone (27, 127, 427, 471, 527) and which is provided with means for controlling the material throughput,
wherein the grate element (37, 137, 437, 480, 537) and the means for controlling the material throughput are designed such that in the operating condition of the device at least one cavity (34, 134, 434, 482, 534) formed in the oxidation zone (33, 133, 433, 475, 533) and/or connecting to this may be maintained and
the gasification means supply (43, 143, 443, 461, 543) runs into this cavity (34, 134, 434, 482, 534),
characterised in that,
the cavity (34, 134, 434, 482, 534) extends over a whole cross sectional area of the shaft reactor (5, 105, 405, 505). - A device (1, 401, 501) according to claim 1, characterised in that the or one gasification zone has a wall (28, 428) which forms two coaxial truncated cones which narrow towards one another so that the gasification zone (7, 427, 527) comprises a narrowing.
- A device (1, 101, 201, 301, 401, 501) according to claim 1 or 2, characterised in that above the or one gasification zone (27, 127, 427, 527) there is provided a degasification zone (23, 123, 423, 523) which in the operational condition may be heated by way of direct or indirect heating for the purpose of drying or degasification of the solid fuel.
- A device (501) according to claim 3, characterised in that the or one gasification zone is an updraught gasification zone (527) and there are present means (571, 573) for leading back carbonisation gases from the degasification zone (523) into the updraught gasification zone (527).
- A device (1, 101, 201, 301, 401, 501) according to claim 3 or 4, characterised by heat transfer means for heating the degasification zone (23, 123, 423, 523) by way of the heat contained in the combustion gas, wherein these heat transfer means preferably comprise a cavity (53,153, 453, 553) which at least partly surrounds the degasification zone (23, 123, 423, 523) of the shaft reactor (5, 105, 405, 505) and through which combustion gas flows in the operating condition, by which means heat is delivered to the shaft reactor (5, 105, 405, 505).
- A device (1, 101, 201, 301, 401, 501) according to one of the claims 1 to 5, characterised in that there are present means in order to heat the supplied gasification means at least partly before its introduction into the shaft reactor (105, 405).
- A device (1, 101, 201, 301, 401) according to claim 6, characterised in that the means for heating are designed such that the heating of the gasification means is effected by the heat produced in the downdraught gasification zone (427) and/or by way of the heat contained in the slag and/or ash to be led away.
- A device (501) according to one of the claims 1 to 7, characterised by a burn-out grate element (590) arranged after the grate element (537) in the flow-through direction, with means (591) for conveying away fuel residues kept back by the burn-out grate element (537).
- A method for producing combustible gases by way of gasification of solid fuels present as pieces, in a reactor shaft (5, 105, 405, 505), wherein the solid fuels are dried and/or degasified and subsequently get into at least one oxidation zone (33, 133, 433, 475, 533) and a reduction zone (35, 135, 435, 473, 535) of a gasification zone (27, 127, 427, 471, 527) of the reactor shaft (5, 105, 405, 505), wherein a gasification means is supplied in the at least one oxidation zone (33, 133, 433, 475, 533),
wherein at least one cavity (34, 134, 434, 482, 534) formed in the at least one oxidation zone (33, 133, 433, 475, 533) and/or connecting to this is maintained, and
the supply of gasification means into this cavity (34, 134, 434, 482, 534) is effected,
characterised in that
the cavity (34, 134, 434, 482, 534) extends over a whole cross sectional area of the shaft reactor (5, 105, 405, 505). - A device (201, 301, 401), in particular according to one of the claims 1 to 8, for producing combustible gases by way of gasification solid fuels present as pieces in a reactor shaft (205, 305, 405) to be traversed by the fuels in a flow-through direction
with a downdraught gasification zone (227, 327, 427) which is divided up into an oxidation zone (233, 333, 433) and into a reduction zone (235, 335, 435),
with a downdraught gasification means supply (243, 343, 443) for supplying gasification means into the oxidation zone (233, 333, 433),
characterised by
an updraught gasification zone (271, 371, 471) which is arranged after the downdraught gasification zone (227, 327, 427) in the flow-through direction, with an updraught gasification oxidation zone (275, 375, 475), with an updraught gasification reduction zone (273, 323, 473) and with an updraught gasification means supply (261, 361, 461) for supplying gasification means into the updraught gasification oxidation zone (275, 375, 475),
and by
gas discharge means arranged between the downdraught gasification zone (227, 327, 427) and the updraught gasification zone (271, 371, 471). - A device (301, 401) according to claim 10, characterised in that a downstream gasification grate element (337, 437) is present which forms a passage for the transport away of material from the downdraught gasification zone (327, 427) and which is provided with means for controlling the material throughput, and that the grate element (337, 437) and the means for controlling the material throughput are designed such that in the operating condition of the device at least one gas discharge cavity (369, 469) may be maintained between the downdraught gasification zone (327, 427) and the updraught gasification zone (371, 471).
- A device (301, 401) according to claim 11, characterised in that the gas discharge cavity (369, 469) extends essentially over a whole cross sectional area of the shaft reactor (305, 405).
- A device (401) according to one of the claims 11 to 12, characterised in that grate elements are present in order in the operating condition to maintain a cavity (434, 482) which is formed in the downdraught gasification oxidation zone (433) and/or which connects to this as well as one which connects to the updraught gasification oxidation zone (475).
- A method, in particular according to claim 9, for producing combustible gases by gasification solid fuels present as pieces, in a reactor shaft (205, 305, 405),
wherein the solid fuels traverse the reactor shaft in a flow-through direction and with this successively run through a downdraught gasification oxidation zone (233, 333, 433), a downdraught gasification reduction zone (235, 335, 435), an updraught gasification reduction zone (273, 373, 473) and an updraught gasification oxidation zone (275, 375, 475),
wherein gasification means are supplied to the downdraught gasification oxidation zone (233, 333, 433) and to the updraught gasification oxidation zone (275, 375, 475), and
wherein the gases arising in the downdraught gasification zone (227, 327, 427) and the updraught gasification zone (271, 371, 471) are collected and discharged between the downdraught gasification zone (227, 327, 427) and the updraught gasifiation zone (271, 371, 471). - A method according to claim 14, characterised in that between the downdraught gasification zone (327, 427) and the updraught gasifiation zone (371, 471) a gas discharge cavity (369, 469) is maintained in which gases arising in the downdraught gasification zone (327, 427) and the updraught gasification zone (371, 471) are collected and from where these gases are led out of the shaft reactor (305, 405).
- A method according to claim 14 or 15, characterised in that a cavity (434, 482) which is formed in the downdraught gasification oxidation zone (433) and/or which connects to this as well as one which connects to the updraught gasification oxidation zone (475) is maintained.
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