[go: up one dir, main page]

RU185654U1 - Установка для получения и сжигания синтез-газа - Google Patents

Установка для получения и сжигания синтез-газа Download PDF

Info

Publication number
RU185654U1
RU185654U1 RU2018133194U RU2018133194U RU185654U1 RU 185654 U1 RU185654 U1 RU 185654U1 RU 2018133194 U RU2018133194 U RU 2018133194U RU 2018133194 U RU2018133194 U RU 2018133194U RU 185654 U1 RU185654 U1 RU 185654U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
steam
methane
installation
catalyst
Prior art date
Application number
RU2018133194U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Данилов
Александр Максимович Журба
Олег Афанасьевич Ситников
Original Assignee
Владимир Александрович Данилов
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 Владимир Александрович Данилов filed Critical Владимир Александрович Данилов
Priority to RU2018133194U priority Critical patent/RU185654U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185654U1 publication Critical patent/RU185654U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/02Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone
    • F23D14/04Premix gas burners, i.e. in which gaseous fuel is mixed with combustion air upstream of the combustion zone induction type, e.g. Bunsen burner

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к энергосберегающим технологиям, в основном к установкам для преобразования воды в водородсодержащий газ в сочетании среды катализатора в непрерывной тепловой огневой среде, в которых получение газообразного топлива и его реализация сжиганием совмещены в единый цикл, но может быть использована и для накопления водородосодержащего газового топлива.Технический результат достигается тем, что установка для получения и сжигания синтез-газа содержит размещенный в паровой рубашке корпус, оснащенный патрубком подачи паро-метановой смеси, внутри корпуса размещены камера смешения и реактор, сообщенные между собой посредством воздушного смесителя, расположенного на горизонтальной оси установки, при этом на входе камеры смешения, со стороны патрубка подачи паро-метановой смеси, установлена первая распределительная решетка, на выходе - канал подачи воздуха, сообщенный со смесителем, а внутреннее рабочее пространство камеры смешения заполнено инертным наполнителем, на входе реактора размещена вторая распределительная решетка, по всей длине его центральной части расположено сопло горелки, выполненное в виде трубки Вентури с каналом подвода метана и каналом подвода воздуха на горелку, на выходе из реактора - канал отвода синтез-газа, расположенный у выхода сопла горелки, и запальный элемент, при этом свободное пространство внутри реактора заполнено катализатором. В качестве инертного наполнителя используют никелевую стружку, а в качестве катализатора используют катализатор паровой или пароуглекислотной конверсии углеводородных газов (ГИАП-16).Техническим результатом полезной модели является обеспечение возможности совмещения в единый цикл получения газообразного топлива и его реализацию сжиганием, а также обеспечение минимального уровня эмиссии загрязняющих веществ.

Description

Полезная модель относится к энергосберегающим технологиям, в основном к установкам для преобразования воды в водородсодержащий газ в сочетании среды катализатора в непрерывной тепловой огневой среде, в которых получение газообразного топлива и его реализация сжиганием совмещены в единый цикл, но может быть использована и для накопления водородосодержащего газового топлива.
Известна горелка, содержащая смеситель, выравнивающую камеру и огневой насадок, при этом огневой насадок выполнен в виде водоохлаждаемых труб, установленных с зазором (заявка №97105741 опубл. 27.03.1999 г).
Недостатком данной горелки являются высокий расход топлива и низкая экологичность, обусловленная высоким уровнем образования вредных веществ в процессе горения, ограниченная область применения.
Известен газогенератор для производства энергоносителей, содержащий корпус с внешней и внутренней конструкцией, пространство между которыми используется на технологические потребности, газогенератор имеет камеру горения, камеру подогрева генераторного газа, камеру парогеиерации. (RU Пат. №2303203, МПК C10J 3/86, 2006).
Недостатком данного устройства является низкая экологичность, обусловленная выделением вредных веществ, образуемых в процессе горения, а также низкая эффективность работы (КПД), в виду низкой эффективности сжигания сырья и образование кокса и накипи, а также ориентированность установки на переработку битуминозных (смолистых) топ л ив. древесных чурок, торфа, различных марок угля, горючих сланцев, органических отходов различных производств, в том числе животноводческих комплексов, брикетированных остатков очистных сооружений, твердых бытовых отходов, медицинских отходов и других.
Задачей полезной модели является создание установки для получения и сжигания синтез газа, характеризующейся высокой эффективностью работы (КПД) и экономией сжигаемого углеводородного газа, а также экологичность работы.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение возможности совмещения в единый цикл получения газообразного топлива и его реализацию сжиганием, а также обеспечение минимального уровня эмиссии загрязняющих веществ.
Технический результат достигается тем, что установка для получения и сжигания синтез-газа содержит, размещенный в паровой рубашке корпус, оснащенный патрубком подачи паро-метановой смеси, внутри корпуса размещены камера смешения и реактор, сообщенные между собой посредством воздушного смесителя, расположенного на горизонтальной оси установки, при этом на входе камеры смешения, со стороны патрубка подачи паро-метановой смеси, установлена первая распределительная решетка, на выходе - канал подачи воздуха, сообщенный со смесителем, а внутреннее рабочее пространство камеры смешения заполнено инертным наполнителем, на входе реактора размещена вторая распределительная решетка, по всей длине его центральной части расположено сопло горелки, выполненное в виде трубки Вентури с каналом подвода метана и каналом подвода воздуха на горелку, на выходе из реактора - канал отвода синтез-газа, расположенный у выхода сопла горелки, и запальный элемент, при этом свободное пространство внутри реактора заполнено катализатором.
В качестве инертного заполнителя используют никелевую стружку. В качестве катализатора используют катализатор паровой или пароуглекислотной конверсии углеводородных газов (ГИАП-16).
Размещение корпуса установки в паровой рубашке позволяет охладить реактор, а также обеспечить нагрев водяного пара до рабочей температуры 500-550°С, что исключает необходимость его отдельной дополнительной подготовки перед смешиванием с метаном. Таким образом, в камеру смешения поступает готовая по технологическим параметрам (по температуре) паро-метановая смесь, которая проходя через первую распределительную решетку, подвергается дополнительному перемешиванию, в результате чего происходит насыщение метана водяным паром. Известно, что водяной пар при высоких температурах разлагается на водород и кислород и при смешивании в свободном пространстве с метаном происходит самопроизвольное воспламенение метана. Поэтому с целью исключения возможности воспламенения метана при его смешивании с водяным паром камеру смешения заполняют инертным наполнителем.
Размещение канала подачи воздуха в камере смешения позволяет обеспечить нагрев подаваемого в воздушный смеситель воздуха, за счет температуры паро-метановой смеси (360-380°С), находящейся в камере смешения, что исключает температурный перепад при соединении потока воздуха и потока паро-метановой смеси в воздушном смесителе, расположенном на горизонтальной оси установки для получения и сжигания синтез-газа.
Дополнительная установка второй распределительной решетки на входе реактора обеспечивает равномерное распределение паро-воздушно-метанового потока по всей рабочей площади катализатора, которым заполнено внутреннее рабочее пространство реактора.
Размещение по всей длине центральной части реактора сопла горелки, выполненного в виде трубки Вентури, вокруг которого пространство реактора заполнено катализатором, позволяет обеспечить необходимую температуру для поддержания реакции образования синтез-газа. Использование паро-воздушно-метанового потока и катализатора с целью получения синтез-газа и его последующее сжигание на факеле горелки позволяет обеспечить минимальный уровень эмиссии загрязняющих веществ, так как данный процесс не сопровождается интенсивным сажеобразованием и повышенным образованием диоксида углерода.
Канал подвода метана обеспечивает подачу метана для розжига и первоначального прогрева реактора. Канал подвода воздуха на горелку к соплу горелки необходим для подачи воздуха при розжиге и дальнейшем поддержании горения.
Наличие на выходе реактора, сообщенного с выходом сопла горелки, канала отвода синтез-газа позволят направить полученный на катализаторе в реакторе синтез-газ на факел для сгорания, что позволяет снизить расход метана. В данной установке метан необходим для получения паро-метановой смеси, розжига горелки и начального разогрева реактора до рабочей температуры.
Таким образом, совокупность предложенных признаков позволяет повысить эффективность работы (КПД) установки и обеспечить экономию сжигаемого углеводородного газа (метана), за счет обеспечения возможности совмещения в единый цикл получения газообразного топлива и его реализацию сжиганием, а также обеспечить экологичность работы установки, за сет обеспечения минимального уровня эмиссии загрязняющих веществ.
На фиг. 1 представлена установка для получения и сжигания синтез-газа, которая содержит размещенный в паровой рубашке 1 корпус 2, оснащенный патрубком подачи паро-метановой смеси 3. Внутри корпуса 2 размещены камера смешения 4 и реактор 5, сообщенные между собой посредством воздушного смесителя 6. Воздушный смеситель 6 расположен на горизонтальной оси установки для получения и сжигания синтез-газа.
На входе камеры смешения 4 со стороны патрубка подачи паро-метановой смеси 3, установлена первая распределительная решетка 7. На выходе камеры смешения 4 расположен канал подачи воздуха 8, сообщенный с воздушным смесителем 6, а внутренне рабочее пространство камеры смешения 4 заполнено инертным наполнителем 16.
На входе ректора 5 размещена вторая распределительная решетка 9. На выходе реактора 5 установлен запальный элемент 10 и канал отвода синтез-газа 14, расположенный у выхода сопла горелки 11.В центральной части реактора 5 по всей его длине расположено сопло горелки 11, выполненное в виде трубки Вентури с каналом подвода метана 12 и каналом подвода воздуха на горелку 13. Свободное рабочее пространство внутри реактора 5 заполнено катализатором 15.
Установка для получения и сжигания синтез-газа работает следующим образом. Через канал подвода метана 12 метан подают в сопло горелки 11, выполненное в виде трубки Вентури. С помощью запального элемента 10, размещенного на выходе реактора 5 осуществляют розжиг и разогрев реактора 5.
Водяной пар с температурой 400-450°С подают в паровую рубашку 1 корпуса 2, который проходя по ней, нагревается от реактора 5 до температуры 500-550°С, охлаждая тем самым реактор 5. Далее водяной пар с температурой 500-550°С поступает в установленный на корпусе 2 патрубок подачи паро-метановой смеси 3, в котором происходит одновременно и подача метана. В результате чего поток водяного пара и поток метана начинают частично смешиваться и поступают в размещенную внутри корпуса 2 камеру смешения 4. В камере смешения 4 при прохождении через первую распределительную решетку 7 во внутреннее рабочее пространство камеры смешения 4 заполненное инертным наполнителем 16, позволяющим исключить возможность воспламенения метана, происходит дополнительное перемешивание потока водяного пара и потока метана, в результате чего происходит насыщение метана водяным паром и образование однородной рабочей паро-метановой смеси.
Полученная паро-метановая смесь поступает на выход камеры смешения 4, в расположенный на горизонтальной оси установки для получения и сжигания синтез-газа воздушный смеситель 6, в который по каналу подачи воздуха 8 подают воздух, который проходя по каналу подачи воздуха 8, расположенному в камере смешения 4, прогревается.
Далее полученный паро-воздушно-метановый поток поступает на расположенную в реакторе 5 вторую распределительную решетку 9, где происходит его дополнительное перемешивание и равномерное распределение по рабочему пространству внутри реактора 5, заполненному катализатором 15 паровой (пароуглекислотной) конверсии углеводородных газов (ГИАП-16). Катализатор 15 состоит из оксида никеля, алюминия, кальция, бария, алюминия, и представляет собой цилиндрические кольца серого или светло-серого цвета с размерами 15x6 мм. На катализаторе 15 при температуре 800-900°С происходит получение синтез-газа, которое не сопровождается интенсивным сажеобразованием и повышенным образованием диоксида углерода.
Необходимую температуру для поддержания реакции создает работающее сопло горелки 11, в которое для поддержания горения через канал подвода воздуха на горелку 13 подают воздух. Полученный синтез-газ через канал отдвода синтез-газа 14, размещенный на выходе сопла горелки 11, поступает на факел для сгорания.
Таким образом, совокупность заявленных признаков позволяет достичь желаемый технический результат.

Claims (3)

1. Установка для получения и сжигания синтез-газа, характеризующаяся тем, что содержит размещенный в паровой рубашке корпус, оснащенный патрубком подачи паро-метановой смеси, внутри корпуса размещены камера смешения и реактор, сообщенные между собой посредством воздушного смесителя, расположенного на горизонтальной оси установки, при этом на входе камеры смешения со стороны патрубка подачи паро-метановой смеси установлена первая распределительная решетка, на выходе - канал подачи воздуха, сообщенный со смесителем, а внутреннее рабочее пространство камеры смешения заполнено инертным наполнителем, на входе реактора размещена вторая распределительная решетка, по всей длине его центральной части расположено сопло горелки, выполненное в виде трубки Вентури с каналом подвода метана и каналом подвода воздуха на горелку, на выходе из реактора - канал отвода синтез-газа, расположенный у выхода сопла горелки, и запальный элемент, при этом свободное пространство внутри реактора заполнено катализатором.
2. Установка для получения и сжигания синтез-газа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве инертного наполнителя используют никелевую стружку.
3. Установка для получения и сжигания синтез-газа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве катализатора используют катализатор паровой или пароуглекислотной конверсии углеводородных газов, например ГИАП-16.
RU2018133194U 2018-09-18 2018-09-18 Установка для получения и сжигания синтез-газа RU185654U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133194U RU185654U1 (ru) 2018-09-18 2018-09-18 Установка для получения и сжигания синтез-газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133194U RU185654U1 (ru) 2018-09-18 2018-09-18 Установка для получения и сжигания синтез-газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185654U1 true RU185654U1 (ru) 2018-12-14

Family

ID=64754350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018133194U RU185654U1 (ru) 2018-09-18 2018-09-18 Установка для получения и сжигания синтез-газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185654U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769048C1 (ru) * 2021-08-27 2022-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Вихревое горелочное устройство
CN114542977A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 清华大学 天然气掺氢装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005325337A (ja) * 2004-04-09 2005-11-24 Hyun Yong Kim 高温リフォーマー
RU2303203C1 (ru) * 2006-06-29 2007-07-20 Закрытое акционерное общество Акционерная фирма "Перспектива" Опытно-механический завод Газогенератор с водяным котлом
RU2310600C2 (ru) * 2005-09-13 2007-11-20 ОАО "Стройтрансгаз" Высокопроизводительный генератор синтез-газа
RU2490313C2 (ru) * 2008-09-11 2013-08-20 Тиссенкрупп Уде Гмбх Установка для производства синтез-газа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005325337A (ja) * 2004-04-09 2005-11-24 Hyun Yong Kim 高温リフォーマー
RU2310600C2 (ru) * 2005-09-13 2007-11-20 ОАО "Стройтрансгаз" Высокопроизводительный генератор синтез-газа
RU2303203C1 (ru) * 2006-06-29 2007-07-20 Закрытое акционерное общество Акционерная фирма "Перспектива" Опытно-механический завод Газогенератор с водяным котлом
RU2490313C2 (ru) * 2008-09-11 2013-08-20 Тиссенкрупп Уде Гмбх Установка для производства синтез-газа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769048C1 (ru) * 2021-08-27 2022-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Вихревое горелочное устройство
CN114542977A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 清华大学 天然气掺氢装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107189820B (zh) 一种粉煤掺烧高浓度有机废水复合型气化燃烧器及工艺方法
RU185654U1 (ru) Установка для получения и сжигания синтез-газа
CN103277799A (zh) 一种外热式燃烧器系统
CN205261533U (zh) 锅炉燃烧系统
CN105066110B (zh) 煤块层燃与生物质气化喷燃相结合的链条炉复合燃烧系统
CN218879751U (zh) 中心烧嘴式石灰窑
CN209778617U (zh) 处理污泥的系统
RU2536719C2 (ru) Способ обогащения альтернативных, углеродосодержащих, низкокалорийных отходов для применения в топочных установках
CN101713538A (zh) 低压力低浓度瓦斯气体的燃烧方法及装置
CN105861055A (zh) 用于甲烷二氧化碳催化重整制备合成气的反应装置
CN111001421A (zh) 一种水蒸气制氢催化剂及其制法、应用和燃烧装置
CN205710605U (zh) 用于甲烷二氧化碳催化重整制备合成气的反应装置
CN204901743U (zh) 煤块层燃与生物质气化喷燃相结合的链条炉复合燃烧系统
KR20190129488A (ko) 석탄 가스화 및 ft 반응 오프가스를 활용한 발전 시스템
CN211822401U (zh) 一种l型有机固废炭气化炉的主体结构及系统
CN210345455U (zh) 一种水蒸气裂解燃烧装置
RU181126U1 (ru) Вихревой газогенератор
CN108097188B (zh) 等离子体裂解渣油与废气的气化装置
CN101581449A (zh) 一种生物质气天然气混烧低NOx烧嘴及其应用
RU2510414C1 (ru) Газогенератор
RU188334U1 (ru) Горелка газифицирующая
CN208349903U (zh) 活性炭生产与热能利用装置
CN113551222A (zh) 一种生物质燃料低氮燃烧装置及其低氮燃烧方法
RU2824235C1 (ru) Способ получения синтез-газа из твердых и жидких углеводородов и газогенератор обращенного процесса газификации для его осуществления
RU2779686C1 (ru) Устройство для сжигания аммиака

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200919