RU2181178C1 - Котельная установка - Google Patents
Котельная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2181178C1 RU2181178C1 RU2000119900A RU2000119900A RU2181178C1 RU 2181178 C1 RU2181178 C1 RU 2181178C1 RU 2000119900 A RU2000119900 A RU 2000119900A RU 2000119900 A RU2000119900 A RU 2000119900A RU 2181178 C1 RU2181178 C1 RU 2181178C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ash
- gas duct
- boiler plant
- toroidal
- boiler
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 14
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 12
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 24
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 6
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 abstract description 4
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 abstract 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 17
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 239000000047 product Substances 0.000 description 5
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 239000010903 husk Substances 0.000 description 4
- 239000010893 paper waste Substances 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 241000219051 Fagopyrum Species 0.000 description 2
- 235000009419 Fagopyrum esculentum Nutrition 0.000 description 2
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 description 2
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000013065 commercial product Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002916 wood waste Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Gasification And Melting Of Waste (AREA)
- Combustion Of Fluid Fuel (AREA)
- Solid-Fuel Combustion (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым котельным установкам, сжигающим твердое малозольное топливо. Котельная установка, сжигающая твердое малозольное топливо, включает циклонную топочную камеру, соединенную с газоходом, поверхности нагрева которого включены в циркуляционный контур котельного агрегата, при этом газоход выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических шахт, соединенных между собой в верхней части горизонтальным газоходом, причем отношение высоты вертикальной шахты к ее внутреннему диаметру составляет 6-8, кроме того, в каждой вертикальной шахте установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещения связанные с системой подачи воздуха трубчатые штоки, снабженные тороидальными коллекторами, наружный диаметр которых составляет 0,8-0,9 внутреннего диаметра шахты, при этом по наружной окружности коллектора выполнены щелевидные отверстия, общая длина которых составляет 0,6-0,7 длины окружности тороидального коллектора. Такое выполнение котельной установки обеспечивает повышение степени осаждения золы, уносимой потоком дымовых газов из топки, на стенках газохода, а также позволяет проводить эффективную очистку указанных поверхностей. 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым котельным установкам, сжигающим твердое малозольное топливо.
При сжигании твердого малозольного топлива - макулатуры, древесных отходов, другого растительного топлива (например, гречневой, рисовой лузги и соломы) - образуется зола, являющаяся ценным сырьем. Так, к примеру, зола рисовой лузги и соломы является сырьем для производства металлического кремния высокой чистоты, зола гречневой лузги представляет собой комплексное удобрение, содержащее фосфор и калий, весьма ценные компоненты содержат также золу от сжигания макулатуры и т.д.
Зола от твердых малозольных топлив представляет собой тугоплавкий, пористый, мягкий конгломерат отдельных частиц (типа войлока), слабо адгезируемый поверхностями нагрева. Прочность адгезии низкая, отложения имеют вид пылевидных покрытий, которые при отсутствии эффектной очистки могут отрицательно сказаться на возможности достижения расчетных показателей котельной установки.
Известна котельная установка, включающая топочную камеру, соединенную с газоходом, поверхности нагрева которого включены в циркуляционный контур котельного агрегата. Данная установка предусматривает возможность жидкого шлакоудаления [Г.Ф. Кнорре. "Топочные процессы", Госэнергоиздат, М-Л., 1959 г., стр.275].
Существенным недостатком рассматриваемой установки являются ее низкая экономичность и эффективность в случае использования твердого малозольного топлива. Прямой поток высокотемпературных продуктов сгорания не обеспечивает равномерного слоя золы на стенках газохода. Приемы жидкого шлакоудаления вследствие тугоплавкости образующейся золы не дают желаемого результата. Практически вся зола уносится потоком газов в дымовую трубу, что отрицательно сказывается на окружающей среде. Потеря ценного продукта (золы) резко снижает экономичность установки. Для избежания этих потерь и соответствия экологическим требованиям требуется установка дорогостоящих фильтров, что в конечном итоге значительно снизило бы рентабельность котельной установки в целом.
Наиболее близкой к заявляемой установке является котельная установка, сжигающая твердое малозольное топливо, включающая циклонную топочную камеру, соединенную с газоходом, поверхности нагрева которого включены в циркуляционный контур котельного агрегата [Г.Ф. Кнорре. "Топочные процессы", Госэнергоиздат, М-Л., 1959 г., стр.270].
Недостатком известной установки является ее низкая эффективность и экономичность, вызванная следующими факторами:
во-первых, не решена проблема удаления налипшей на поверхностях теплообмена золы, что существенно снижает расчетные показатели котельной установки;
во-вторых, большая часть высокоценной золы уносится потоком продуктов сгорания в дымовую трубу, загрязняя атмосферу. Для улавливания золы и соответствия экологическим требованиям требуется установка системы дорогостоящих фильтров.
во-первых, не решена проблема удаления налипшей на поверхностях теплообмена золы, что существенно снижает расчетные показатели котельной установки;
во-вторых, большая часть высокоценной золы уносится потоком продуктов сгорания в дымовую трубу, загрязняя атмосферу. Для улавливания золы и соответствия экологическим требованиям требуется установка системы дорогостоящих фильтров.
Заявляемое изобретение направлено на создание экономичной котельной установки, позволяющей получать высокие тепловые показатели и обеспечивающей к тому же повышение комплексности использования сжигаемого в ней твердого малозольного топлива с получением дополнительного товарного продукта в виде высокоценной золы, пригодной для дальнейшего коммерческого использования.
Технический результат, который может быть достигнут заявляемым изобретением, состоит в повышении степени осаждения золы, уносимой потоком дымовых газов из топки котельной установки, на стенках газохода и обеспечении эффективной очистки этих поверхностей от налипшей золы.
Указанный выше технический результат достигается тем, что в известной котельной установке, сжигающей твердое малозольное топливо, включающей циклонную топочную камеру, соединенную с газоходом, поверхности нагрева которого включены в циркуляционный контур котельного агрегата, согласно заявляемому изобретению газоход выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических шахт, соединенных между собой в верхней части горизонтальным газоходом, причем отношение высоты вертикальной шахты к ее внутреннему диаметру составляет (6-8), кроме того, в каждой вертикальной шахте установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещения связанные с системой подачи воздуха трубчатые штоки, снабженные тороидальными коллекторами, наружный диаметр которых составляет (0,8-0,9) внутреннего диаметра шахты, при этом по наружной окружности коллектора равномерно выполнены щелевидные отверстия, общая длина которых составляет (0,6-0,7) длины окружности тороидального коллектора.
Сущность заявляемого изобретения состоит в следующем.
Проведенные исследования позволили установить, что выполнение газохода в виде двух вертикальных цилиндрических шахт заявленных параметров, соединенных между собой в верхней части горизонтальным газоходом, позволяют обеспечить закрутку движущегося потока отходящих дымовых газов, тангенциально подаваемых из циклонной топочной камеры в газоход. Движение газов в завихренном потоке, с одной стороны, увеличивает теплоотдачу от высокотемпературных отходящих газов к теплопередающей поверхности газохода, включенной в циркуляционный контур котельного агрегата и тем самым способствует достижению расчетных параметров котельной установки. С другой стороны, закрутка потока интенсифицирует процесс отложения частиц на поверхностях газохода.
Исследования показали, что существенным условием, обеспечивающим достижение оптимальных тепловых показателей котельной установки и обеспечение максимального осаждения частиц золы на стенках шахт, является соблюдение экспериментально установленного соотношения высоты вертикальной цилиндрической шахты газохода к ее внутреннему диаметру, которое составило величину (6-8).
Эксперименты показали, что при величине указанного соотношения больше 8 не обеспечивается крутка потока по всей длине газохода. При величине этого соотношения менее 6 увеличивается пылевынос, что снижает эффективность и экономичность работы установки.
Еще одним, крайне важным условием экономичности заявляемой котельной установки является обеспечение эффективной очистки поверхностей газохода от налипшей золы, пригодной для дальнейшего использования. Для этого в каждой вертикальной шахте установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещения связанные с системой подачи воздуха трубчатые штоки, снабженные тороидальными коллекторами, по наружной окружности которых выполнены щелевидные отверстия.
Помимо отмеченной выше функции очистки, снабжение газоходов заявляемой котельной установки трубчатыми штоками с тороидальными коллекторами для подачи воздуха позволят также осуществить процесс дополнительного дожигания в потоке высокотемпературных отходящих газов. Это обеспечивает:
1) Во-первых, интенсификацию тепловых процессов котельной установки и получение более высоких показателей.
1) Во-первых, интенсификацию тепловых процессов котельной установки и получение более высоких показателей.
2) Во-вторых, получение золы более высокого качества с содержанием углерода ~1,5% (в прототипе ~2,5% С).
Заявляемые конструктивные параметры штоков с коллекторами установлены экспериментально, исходя из обеспечения оптимальных результатов процессов очистки и дожигания.
При этом при величине отношения наружного диаметра тороидального коллектора к внутреннему диаметру шахты менее 0,8 не достигается полного снятия золы со стенок газохода.
Превышение данного соотношения значения 0,9 нецелесообразно из эксплутационных соображений.
При величине соотношения длины щелевидных отверстий к длине окружности тороидального коллектора, превышающего 0,7, наблюдается значительное увеличение пылевыноса.
При величине указанного соотношения менее 0,6 не достигается полного снятия золы.
На фиг.1 схематично изображена заявляемая котельная установка. Котельная установка, сжигающая твердое малозольное топливо, включает циклонную топочную камеру 1, соединенную с газоходом, выполненным в виде двух вертикальных цилиндрических шахт 2, соединенных между собой горизонтальным газоходом 3. Поверхности нагрева цилиндрических шахт 2 выполнены в виде полутруб 4. В каждой из цилиндрических шахт 2 смонтированы с возможностью возвратно-поступательного перемещения связанные с системой подачи воздуха (на чертеже не показана) трубчатые штоки 5, снабженные тороидальными коллекторами 6 с выполненными в них щелевидными отверстиями 7. Внизу каждой из шахт 2 размещены люки 8, через которые удаленная зола собирается в кюбели 9. Отходящие газы удаляются через газоход в дымовую трубу.
Заявляемая котельная установка работает следующим образом. Продукты сгорания от сжигания в циклонной топочной камере 1 твердого малозольного топлива, например макулатуры, тангенциально поступают в газоход, заявляемые конструктивные особенности которого обеспечивают закрутку потока и способствуют максимальному отложению частиц золы на внутренних поверхностях газохода. Горячие дымовые газы передают свое тепло воде, циркулирующей в полутрубах 4.
Налипшая на внутренней поверхности цилиндрических шахт 2 зола удаляется следующим образом. При движении вниз трубчатых штоков 5 сжатый воздух, выходя из щелевидных отверстий 7 в тороидальных коллекторах 6, сдувает всю золу со стенок газохода и увлекает ее вниз. После этого шток 5 перемещается в исходное положение. Удаленная зола собирается в кюбелях 9 через предварительно открытые люки 8.
Возвратно-поступательное перемещение штоков 5 осуществляется, например, с помощью электродвигателя (на чертеже не показан).
Воздух для работы нагнетается, например, компрессором (на чертеже не показан) и затем через коллектор (на чертеже не показан) распределяется по обоим трубчатым штокам 5.
Периодичность снятия зольных отложений со стенок газохода заявляемой котельной установки составляет 2-3 раза за смену.
В результате экспериментальной проверки заявляемой котельной установки были получены следующие показатели эффективности ее работы.
В качестве твердого малозольного топлива была использована специальная макулатура бумажная (отходы ценных бумаг).
Котельная установка вырабатывала 3,5 т перегретого пара в час с температурой 180oC и давлением 4 ати. Запыленность отходящих газов на выходе из установки составила ~ 0,1-0,2 г/м3. Золу со стенок газохода снимали с периодичностью 3 раза за смену. Всего за 1,5 месяца работы количество собранной золы составило 960 кг. Указанная зола, содержащая калия (К)=9-11% и фосфора (Р)= 9%, представляла из себя ценный товарный продукт, пригодный для использования в сельском хозяйстве в качестве удобрения.
Таким образом, заявляемая котельная установка, сжигающая твердое малозольное топливо, обладает большой экономичностью и рентабельностью, позволяет получать высокие тепловые показатели и обеспечивает комплексность использования сжигаемого топлива, а также отвечает современным экологическим требованиям.
Claims (1)
- Котельная установка, сжигающая твердое малозольное топливо, включающая циклонную топочную камеру, соединенную с газоходом, поверхности нагрева которого включены в циркуляционный контур котельного агрегата, отличающаяся тем, что газоход выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических шахт, соединенных между собой в верхней части горизонтальным газоходом, причем отношение высоты вертикальной шахты к ее внутреннему диаметру составляет 6-8, кроме того, в каждой вертикальной шахте установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещения связанные с системой подачи воздуха трубчатые штоки, снабженные тороидальными коллекторами, наружный диаметр которых составляет 0,8-0,9 внутреннего диаметра шахты, при этом по наружной окружности коллектора выполнены щелевидные отверстия, общая длина которых составляет 0,6-0,7 длины окружности тороидального коллектора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000119900A RU2181178C1 (ru) | 2000-07-27 | 2000-07-27 | Котельная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000119900A RU2181178C1 (ru) | 2000-07-27 | 2000-07-27 | Котельная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2181178C1 true RU2181178C1 (ru) | 2002-04-10 |
Family
ID=20238369
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000119900A RU2181178C1 (ru) | 2000-07-27 | 2000-07-27 | Котельная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2181178C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010074597A1 (ru) * | 2008-12-22 | 2010-07-01 | Shalagin Mikhail Yuryevich | Нагреватель жидкостного теплоносителя |
EA024918B1 (ru) * | 2013-02-01 | 2016-11-30 | Владимир Иванович Никулин | Котел водогрейный твердотопливный |
-
2000
- 2000-07-27 RU RU2000119900A patent/RU2181178C1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010074597A1 (ru) * | 2008-12-22 | 2010-07-01 | Shalagin Mikhail Yuryevich | Нагреватель жидкостного теплоносителя |
EA024918B1 (ru) * | 2013-02-01 | 2016-11-30 | Владимир Иванович Никулин | Котел водогрейный твердотопливный |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105907425A (zh) | 一种生物质下吸式气化供气与供热系统 | |
CN104075437A (zh) | 秸秆-煤协同燃烧常压热水锅炉 | |
CN101706197A (zh) | 物料表面水无氧干燥系统及物料表面水干燥工艺 | |
CN107384455A (zh) | 下吸式辐射管生物质热解制炭炉 | |
CN1912354A (zh) | 垃圾燃料合成和焚烧发电一体化工艺及设备 | |
CN201285050Y (zh) | 电石炉尾气燃烧利用装置 | |
WO2013173951A1 (zh) | 一种燃烧供热系统 | |
RU2181178C1 (ru) | Котельная установка | |
EP1203802A1 (en) | Biomass gasifier | |
CN103375974A (zh) | 一种新型制备粉料用热风干燥系统 | |
CN203923114U (zh) | 外置燃烧器生物质气化炉 | |
CN108855941B (zh) | 一种利用钢铁厂余热烟气的钢铁渣微粉选粉系统 | |
CN100455542C (zh) | 一种利用煤矸石和生活垃圾生产陶瓷砖的系统 | |
CN207514925U (zh) | 一种泥饼用流化床干化焚烧炉 | |
CN101586047A (zh) | 一种锅炉生物质燃料及制备方法 | |
CN214223090U (zh) | 一种燃用固体废料的循环流化床锅炉 | |
CN101255985A (zh) | 旋风燃烧炉 | |
CN201251178Y (zh) | 一种燃煤腾浮炉 | |
CN211781952U (zh) | 一种高效间接式热风炉 | |
CN201488271U (zh) | 一种直筒状直接式燃煤热风炉 | |
CN213119511U (zh) | 一种一体式生物质颗粒热风炉 | |
CN107384481A (zh) | 下吸式辐射管生物质气化制气炉及制气系统 | |
CN2697476Y (zh) | 电子窑炉废气燃烧装置 | |
CN106196133A (zh) | 一种负压煤粉制备系统 | |
CN101285593A (zh) | 可燃颗粒物料燃烧设备 |