[go: up one dir, main page]

RU2290446C2 - Способ рекуперации энергии из горячего газа - Google Patents

Способ рекуперации энергии из горячего газа Download PDF

Info

Publication number
RU2290446C2
RU2290446C2 RU2004106797/15A RU2004106797A RU2290446C2 RU 2290446 C2 RU2290446 C2 RU 2290446C2 RU 2004106797/15 A RU2004106797/15 A RU 2004106797/15A RU 2004106797 A RU2004106797 A RU 2004106797A RU 2290446 C2 RU2290446 C2 RU 2290446C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
hot gas
stage
particles
membrane
Prior art date
Application number
RU2004106797/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004106797A (ru
Inventor
Хюбертус Вилхелмус Албертус ДРИС (NL)
Хюбертус Вилхелмус Албертус ДРИС
Андреас ЭККЕР (NL)
Андреас ЭККЕР
Эверт ВЕСКЕР (NL)
Эверт ВЕСКЕР
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
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 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Publication of RU2004106797A publication Critical patent/RU2004106797A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290446C2 publication Critical patent/RU2290446C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/38Removal of waste gases or dust
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J15/00Arrangements of devices for treating smoke or fumes
    • F23J15/02Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material
    • F23J15/022Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material for removing solid particulate material from the gasflow
    • F23J15/027Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material for removing solid particulate material from the gasflow using cyclone separators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J15/00Arrangements of devices for treating smoke or fumes
    • F23J15/06Arrangements of devices for treating smoke or fumes of coolers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/30Technologies for a more efficient combustion or heat usage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/32Technologies related to metal processing using renewable energy sources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для рекуперации энергии из горячего газа. Способ рекуперации энергии из газа, имеющего температуру выше 650°С и абсолютное давление выше 1,7 бар и содержащего незатвердевшие соединения щелочных металлов и частицы, включает следующие стадии: охлаждение газа до температуры ниже 550°С с помощью кожухотрубного теплообменника, в котором горячий газ пропускают по межтрубному пространству, а охлаждающую воду - во внутритрубном пространстве, в котором образуется пар и из которого рекуперируется энергия пара, отделение частиц от газа с помощью одного или более последовательно расположенных центробежных разделительных устройств до содержания пыли ниже 400 мг/Нм3 и расширение газа в детандере для рекуперации энергии. Технический результат: повышение эффективности рекуперации. 15 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Способ рекуперации энергии из горячего газа, имеющего температуру выше 650°С и абсолютное давление выше 1,7 бар и содержащего как твердые, так и еще не затвердевшие содержащие щелочные металлы соединения и частицы. Такой газ образуется, например, в разработанных в последнее время непрерывных процессах железо- и сталеварения, таких как процесс выплавки двутавровой стали.
Сталь представляет собой сплав на основе железа, содержащий менее 1% углерода и обычно другие легирующие элементы. В настоящее время сталь производят из доменного чушкового чугуна («горячего металла»), из ЖИВ (железа прямого восстановления) и железного или стального лома. ЖИВ, называемое также губчатым железом, производят прямым восстановлением железной руды в твердом состоянии.
На протяжении последнего столетия в промышленности доминировала традиционная эксплуатация коксовальных печей периодического действия в виде отдельных агрегатов для производства сталелитейного кокса, доменных печей непрерывного действия для производства железа и сталелитейных печей периодического действия. Кроме значительного увеличения в размере и производительности используемого оборудования аппаратуры в течение этого периода были осуществлены лишь два значительных изменения: повсеместное применение технического кислорода для обогащения или замены технологического воздуха и использование агломерированных, упрочняющихся при нагреве богатых железоминеральных концентратов в качестве добавки к или замены природной кусковой железной руды.
В последние годы из-за возрастающих побудительных соображений, связанных с капитальными и эксплуатационными затратами, а также по причине необходимости защиты окружающей среды произошел резкий рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области способов непрерывного производства железа и стали. Такого рода способы восстановительной плавки описаны, например, в US-A-5891214, US-A-5759495 и US-A-5060913. Непрерывный процесс производства железа с использованием угля фирмы COREX освоен в промышленном масштабе, но он требует кускового обогащенного железом сырья и зависит от хорошей конъюнктуры на рынке для больших объемов экспортируемого газа, производимого в этом процессе. В настоящее время ведущими новыми непрерывными процессами являются, например, процессы, именуемые Hismelt, DIOS и Romelt (товарные знаки). Все эти процессы относятся к производству железа, в котором устранены недостатки доменного процесса. Эти новые процессы представляют собой высокоинтенсивные, использующие уголь и ванную плавку процессы, в которых перерабатывается железорудная мелочь.
Вводимый в процессе Hismelt кислород является в основном воздухом, подогретым до 1200°С. Железорудную мелочь, уголь и флюс вводят со стороны днища, используя в качестве газа-носителя азот. Высокоскоростное, с большим массовым расходом горячее воздушное дутье поступает через единственную верхнюю фурму. Ванна является в высшей степени турбулентной, а образующиеся металл и шлак разделяют вне печи. Относительно короткая горизонтальная плавильная печь имеет круглое сечение. Отходящий газ перед его дальнейшим использованием направляется к циркулирующему псевдоожиженному слою для улавливания захваченных капелек и пыли. Процесс DIOS включает циркулирующий псевдоожиженный слой и печь предварительного восстановления, соединенную с плавильной печью, подобной высокому кислородному конвертеру ЛД. Печное сырье состоит из частично восстановленной измельченной железной руды, угля, кислорода и флюса. В печи осуществляется донное перемешивание с помощью азота, а рабочее давление составляет 2 ати. Процесс Romelt включает погружное вдувание обогащенного кислородом воздуха для плавки железорудной мелочи, непосредственно вводимой в большой объем вместе с углем с бурным расплескиванием жидкой шлаковой ванны.
Названные выше процессы производят большие объемы горячего газа, содержащего окись углерода, водород, пыль и соединения, которые изначально присутствуют в железной руде и угле. Примерами таких загрязнителей являются соединения щелочных металлов, таких как натрий и калий. Эти соединения находятся в жидком или газообразном состоянии при температурах выше 775°С. При более низких температурах эти щелочи конденсируются и затем отверждаются на поверхности оборудования процесса и находящихся в газе частицах пыли. Эти щелочи могут, например, отверждаться в форме NaCl, KCl, Na2CO3 и К2СО3. Образование таких конденсирующихся и твердых солей затрудняет нормальное простое охлаждение газа и рекуперацию тепла. Способ обработки горячего газа состоит в охлаждении испаряющейся водой. Преимуществом такого способа является то, что соединения щелочных металлов могут быть отведены в виде водного раствора прежде, чем они смогут привести к засорению последующего по ходу схемы оборудования процесса. Недостатком же является то, что водный раствор, содержащий также пыль и возможно частицы угля, должен быть подвергнут обработке прежде, чем он сможет быть выведен в окружающую среду. Кроме того, этот способ не принадлежит к эффективным способам рекуперации энергий из горячего газа.
В US-A-4424766 описана камера сгорания с псевдоожиженным под действием воды слоем для сжигания угля. В пространстве над псевдоожиженным слоем в камере сгорания помещен теплообменник.
В US-A-6044977 описано устройство для удаления из газа микрочастиц. Очищенный газ выводится для использования в качестве привода газовых турбин для генерирования электроэнергии или для других целей.
Таким образом, существует потребность в процессе, в котором температура горячего газа могла быть существенно снижена при одновременном решении остроты проблем, связанных с отверждением соединений щелочных металлов. Настоящее изобретение предлагает процесс, в котором устраняются описанные выше проблемы и рекуперация энергии осуществляется более эффективным образом.
Эта цель достигается с помощью следующего способа, в котором осуществляется рекуперации энергии из газа, полученного в процессе восстановительной плавки, используемой для непрерывного производства стали, имеющего температуру выше 650°С и абсолютное давление выше 1,7 бар и включающего неотверждающиеся соединения щелочных металлов и частицы, путем осуществления следующих стадий:
(a) охлаждение газа до температуры ниже 550°С с помощью кожухотрубного теплообменника, в котором горячий газ пропускают по межтрубному пространству, а охлаждающую воду пропускают во внутритрубном пространстве, в котором образуется пар и из которого рекуперируется энергия пара, причем кожухотрубный теплообменник включает мембранную перегородку, расположенную в продолговатой емкости, где продолговатая мембранная перегородка открыта с каждой из двух сторон для прохода газа внутрь и выхода из внутренней части пространства, ограниченного указанной мембранной перегородкой, причем во внутреннем пространстве находится множество теплообменных труб, которые соединены одна с другой снаружи, образуя пакет, и расположены в названном внутреннем пространстве с образованием множества каналов для прохода горячего газа, которые направлены параллельно продолговатым стенкам мембранной перегородки;
(b) отделение частиц от газа с помощью одного или более последовательно расположенных центробежных разделительных устройств до содержания пыли ниже 400 мг/Нм3;
(с) расширение газа в детандере с целью рекуперации энергии.
Горячий газ, используемый на стадии (а), должен иметь температуру выше 650°С, как правило выше 800°С. Наивысшей температурой может быть 1000°С. Абсолютное давление в горячем газе должно быть выше 1,7 и преимущественно выше 1,9 бар. Это минимальное давление является необходимым для достижения достаточной рекуперации энергии на стадии (с). Абсолютное давление может достигать 40 бар. В горячем газе должны содержаться твердые частицы. В том случае, когда горячий газ образуется в описанном выше непрерывном процессе выплавки железа, этими твердыми частицами могут, например, быть сажа и зола. Этот процесс наилучшим образом пригоден для применения в том случае, когда горячий газ содержит не менее 0,5 г/Нм3 частиц. Предпочтительно, чтобы в горячем газе содержалось более 5 г/Нм3 частиц. Целесообразно достижение минимального эффекта самоочищения газа, протекающего через кожухотрубный теплообменник стадии (а). Верхний предел для количества содержащихся в горячем газе частиц практически отсутствует. Подходящие горячие газы, образующиеся в упомянутых выше непрерывных процессах производства железа, должны обычно иметь содержание частиц менее 100 г/Нм3.
Горячий газ должен также содержать соединения щелочных металлов. Типичными примерами неотверждающихся щелочей являются натрий и калий. Содержание натрия составляет преимущественно от 0,02 до 0,08 об %, а содержание калия составляет преимущественно от 0,02 до 0,1 об %. Если горячий газ образуется в условиях неполного сгорания, горячий газ может также содержать окись углерода и водород. Содержание окиси углерода может составлять от 10 до 30% от объема горячего газа. Содержание водорода может составлять от 5 до 15 об %. Примером горячего газа, имеющего указанный выше состав, является дымовой газ, образующийся в упомянутых выше процессах восстановительной плавки, например в процессах COREX, Hismelt, DIOS и Romelt.
Было установлено, что при использовании кожухотрубного теплообменника стадии (а) возможно значительное понижение температуры при одновременном устранении засорения теплообменника, обусловленного отверждением щелочей. Засорение устраняется по мере возможности благодаря тому, что газ протекает со стороны кожуха теплообменника. Кожухотрубный теплообменник конструируется преимущественно таким образом, чтобы он имел относительно большую теплообменивающую поверхность. При его эксплуатации газ протекает со стороны кожуха теплообменника с относительно низкой скоростью. Было установлено, что часть засорения удаляется с поверхностей теплообменника благодаря самоочищающей способности содержащихся в горячем газе частиц. Тем не менее ожидается возникновение некоторого загрязнения, вследствие чего поверхность теплообменных труб необходимо очищать, используя для этой цели преимущественно механические выколотки. Примеры таких выколоток описаны в DE-A-2710153 и ЕР-А-254379. Кожухотрубные теплообменники включают мембранную перегородку, имеющую, например, форму трубы или прямоугольного короба. Мембранная перегородка размещается преимущественно в продолговатой емкости. Трубы мембранной перегородки направлены преимущественно параллельно продолговатой стороне этой перегородки. Продолговатая мембранная перегородка открыта с каждой из двух сторон для прохода газа внутрь и выхода из внутренней части пространства, ограниченного названной мембранной перегородкой. В этом внутреннем пространстве находится множество теплообменных труб. Эти трубы соединены одна с другой снаружи, образуя пакет, и расположены в этом внутреннем пространстве таким образом, что обеспечивается наличие множества каналов для прохода горячего газа. Эти каналы направлены параллельно продолговатым стенкам мембранной перегородки. Когда, например, используется трубчатая мембранная перегородка, внутренние трубы могут быть расположены в виде множества собранных в виде концентрических цилиндров пакетов спиральных труб. Трубы одного цилиндрического пакета предпочтительно соединены между собой. Каналы для горячего газа представляют собой кольцевые пространства между упомянутыми цилиндрическими пакетами труб. Когда используется мембранная перегородка в виде продолговатого прямоугольного короба, пакеты взаимосвязанных труб могут быть плоскими стенками труб, расположенных параллельно в коробчатом пространстве. Канал для горячего газа должен в этом случае иметь продолговатую коробчатую форму. Предпочтительно, чтобы каждый пакет труб и мембранная перегородка были снабжены отдельными выколоточными приспособлениями. Поскольку трубы из каждого индивидуального пакета труб соединены одна с другой, количество выколоточных средств для очистки каждого пакета может быть уменьшено.
Охлаждающая вода течет преимущественно противоточно через трубы в разных пакетах, в то время как через трубы мембранной перегородки протекает горячий газ. Пакеты труб могут быть также использованы для дополнительного нагрева насыщенного пара с целью получения перегретого пара.
Примеры подходящих теплообменников, которые могут найти применение в стадии (а), описаны в ЕР-А-342767. Более предпочтительно использование теплообменника, в котором упомянутые выше газовые каналы расположены таким образом, чтобы скорость газа, протекающего во время работы через эти газовые каналы, поддерживалась существенно постоянной. Было установлено, что имеется лишь узкий диапазон скоростей газа, в которых газ обладает существенным самоочищающим эффектом для уменьшения засорения, с одной стороны, и минимальным эродирующим действием на оборудование, с другой стороны. Путем уменьшения площади поперечного сечения газовых каналов в теплообменнике в направлении потока в этих каналах можно поддерживать скорость газа существенно постоянной. Пример предпочтительного теплообменника, имеющего такой уменьшенный газовый канал, описан в ЕР-А-722999, публикация которого введена в настоящую заявку в качестве ссылочного материала.
На стадии (а) температура понижается до температуры ниже 550°С и предпочтительно ниже 520°С. Поскольку при таких низких температурах большая часть неотверждающихся щелочей присутствует в виде твердых веществ, нет необходимости понижать температуру до очень низких уровней. С точки зрения рекуперации энергии предпочтительно, чтобы температура выходящего со стадии (а) газа была не ниже 500°С. Из пара или, возможно, из перегретого пара рекуперация энергии может быть осуществлена с помощью паровой турбины.
На стадии (b) твердые частицы удаляют из газа с помощью одного или более последовательно расположенных центробежных разделительных устройств до содержания пыли ниже 400 мг/Нм3. Эти твердые частицы содержат отвержденные соединения щелочных металлов и пыль, которая изначально содержалась в горячем газе. Содержание пыли в газе, полученном на стадии (b), преимущественно ниже 350 мг/Нм3 и более предпочтительно ниже 280 мг/Нм3. В дополнение к этому требованию количество грубой пыли (частиц со средним диаметром больше 10 мкм) преимущественно ниже 5 и более предпочтительно ниже 2 мг/Нм3. Содержание пыли на стадии (b) следует понижать с целью предупреждения эрозии расширительной турбины, используемой на стадии (с).
Преимущественно используемый на стадии (b) центробежный сепаратор может быть любым известным сепаратором, который отделяет твердые вещества от газа с использованием центробежных сил и для которого требуется снижение содержания пыли до желаемого уровня. Разделение производится преимущественно на стадии (b) с помощью циклонного сепаратора и более предпочтительно с помощью так называемого циклона с аксиальным впуском. Такой циклон включает в себя две концентрические трубы, внутренняя из которых служит в качестве вывода газа и вихревого искателя, а внешняя труба служит в качестве вихрекамеры, в которой частицы удерживаются на стенке за счет центробежных сил вне зоны вихря. Тангенциальная скорость поступающего газа ослабляется закручивающими лопатками, расположенными между внешней и внутренней трубами. Внутренняя труба частично выступает сверху над внешней трубой. Твердые материалы удаляются у нижнего торца внешней трубы. В предпочтительном сепараторе имеется ряд таких труб, которые работают параллельно. Примеры таких сепараторов хорошо известны и описаны, например, в GB-A-1411136. Коммерческим примером является Shell Third Stage Separator, описанный в Hydrocarbon Processing, январь 1985, стр.51-54. Варианты таких сепараторов показаны в виде фигур у Perry (см. ниже) на фиг.20, 98. Если содержание частиц на стадии удаления горячего газа (а) выше 1 г/Нм3, предпочтительно более 10 г/Нм3, перед вводом газа в описанный выше сепаратор предпочтительно проведение предварительного разделения. Такое грубое разделение проводится преимущественно с помощью стандартного тангенциального впускного циклона, который описан, например, Perry: Chemical Engineers' handbook, 5th edition, 1973, McGraw-Hill Inc., стр. от 20-83 до 20-85. Содержание частиц предпочтительно снижается до уровня ниже 1 г/Нм3.
В одном из предпочтительных вариантов часть или все количество относительно грубых частиц, которые могут включать горючий материал и которые отделяют от газа на описанной выше стадии грубого разделения (b), возвращают в процесс, в частности в упомянутые выше процессы восстановительной плавки в генерируемый горячий газ. Более мелкие частицы, отделяемые в конечной стадии разделения стадии (b), например с помощью Shell Third Stage Separator, содержат относительно больше щелочных отложений, чем грубые частицы. Эти более мелкие частицы целесообразно не возвращать в названный процесс. Таким образом, в предлагаемом процессе не происходит накопления щелочей и в то же время количество образующихся в процессе на стадии (b) твердых материалов сведено к минимуму.
На стадии (с) газовый поток вводят в рекуперирующий энергию детандер и сбрасывают давление, используя рекуперированную из газового потока энергию для полезной работы, такой как приведение в работу компрессора или генерирование электричества. Как правило, используется перепускная система, которая с целью предотвращения превышения допустимой скорости работы детандера проводит газовый поток вокруг рекупирирующего энергию детандера. Такие системы описаны, например, в US-A-377486 и US-A-3855788. Рекупирирующий энергию детандер и другое оборудование, необходимое для практической реализации изобретения, довольно специфичны, но являются коммерчески доступными.
Если поступающий в процессе настоящего изобретения газ содержит окись углерода, предпочтительно проведение дополнительной стадии (d). Стадия (d) включает сжигание окиси углерода до углекислого газа. Сжигание содержащего СО газа обычно производится в контролируемых условиях в отдельном так называемом СО-бойлере или обогащенном кислородом сжигающем устройстве, в которое непрерывно поступает содержащий СО газ. СО-бойлер может быть оборудован таким образом, чтобы принимать по крайней мере еще одно топливо, которое используют при запуске или обычно для пополнения топливной ценности дымовых газов. Такие способы хорошо известны. Другие примеры описаны в US-A-2753925, в котором выделяемую в результате сжигания содержащего СО газа энергию используют для генерирования водяного пара высокого давления.
На чертеже демонстрируется один из предпочтительных вариантов настоящего изобретения. На чертеже показан реактор (1) процесса восстановительной плавки, в который подают уголь, железную руду (2) и кислородсодержащий газ (3). Железо отводится через (4) и производится дымовой газ (5). Горячий дымовой газ проводится через подвесной трубопровод (5), кожухотрубный теплообменник (6) и циклон (7) грубого разделения к емкости (8), в которой находится множество циклонных сепараторов (9) с осевым вводом. Производимый в теплообменнике (6) пар выводится через (10) к рекуперирующему энергию устройству, которым может быть паровая турбина. Частицы, отделенные в циклоне (7) грубого разделения, возвращают в реактор (1) через (11). Отделяемые в емкости (8) мелкие содержащие щелочь частицы выгружают через (12). Обедненный твердыми материалами газ подают в экспандер (13) для производства энергии (Е). Газ, содержащий СО, подают в СО-бойлер (14), где энергия (Е) рекуперируется в (15).

Claims (16)

1. Способ рекуперации энергии из горячего газа, образующегося в процессе восстановительной плавки, используемой для непрерывного производства стали, имеющего температуру выше 650°С и абсолютное давление выше 1,7 бар и включающего незатвердевшие содержащие щелочные металлы соединения и частицы, путем осуществления стадий:
(а) охлаждение газа до температуры ниже 550°С с помощью кожухотрубного теплообменника, в котором горячий газ пропускают по межтрубному пространству, а охлаждающую воду пропускают во внутритрубном пространстве, в котором образуется пар и из которого рекуперируется энергия пара, причем кожухотрубный теплообменник включает мембранную перегородку; расположенную в продолговатой емкости, при этом продолговатая мембранная перегородка открыта с каждой из двух сторон для прохода газа внутрь и выхода из внутренней части пространства, ограниченного мембранной перегородкой, причем во внутреннем пространстве находится множество теплообменных труб, которые соединены одна с другой снаружи, образуя пакет, и расположены в этом внутреннем пространстве с образованием множества каналов для прохода горячего газа, которые направлены параллельно продолговатым стенкам мембранной перегородки;
(b) отделение частиц от газа с помощью одного или более последовательно расположенных центробежных разделительных устройств до содержания пыли ниже 400 мг/Нм3;
(c) расширение газа в детандере для рекуперации энергии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используемый на стадии (а) горячий газ имеет температуру выше 800°С.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что горячий газ содержит более 0,5 г/Нм3 частиц.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что горячий газ содержит более 5 г/Нм3 частиц.
5. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что горячий газ содержит от 0,02 до 0,08 об.% натрия и от 0,02 до 0,1 об.% калия.
6. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что содержание окиси углерода в горячем газе составляет от 10 до 30 об.%, а содержание водорода в этом горячем газе составляет от 5 до 15 об.%.
7. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что каждый пакет труб и мембранная перегородка снабжены отдельными выколоточными приспособлениями.
8. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что охлаждающая вода течет преимущественно противоточно через трубы в разных пакетах, в то время как через трубы мембранной перегородки протекает горячий газ.
9. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что газовые каналы расположены таким образом, чтобы скорость газа, протекающего во время работы через эти газовые каналы, поддерживалась существенно постоянной.
10. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что на стадии (а) температура понижается до температуры от 500 до 520°С.
11. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что содержание пыли в газе, полученном на стадии (b), ниже 280 мг/Нм3.
12. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что содержание частиц со средним диаметром более 10 мкм в газе, полученном на стадии (b), ниже 5 мг/Нм3.
13. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что разделение на стадии (b) производится с помощью циклона с аксиальным впуском.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что на стадии (b) производится предварительное разделение, если содержание частиц в горячем газе со стадии (а) выше 1 г/Нм3, и это предварительное разделение производится в циклонном сепараторе с тангенциальным впуском.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что горячий газ образуется в процессе восстановительной плавки, а материал, который отделяется при названном выше предварительном разделении, направляется в указанный процесс восстановительной плавки.
16. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что выполняется стадия (d) в том случае, когда газ, образующийся на стадии (с), содержит окись углерода и водород, причем эта стадия (d) включает сжигание окиси углерода до углекислого газа.
RU2004106797/15A 2001-08-10 2002-08-06 Способ рекуперации энергии из горячего газа RU2290446C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP01203066.4 2001-08-10
EP01203066 2001-08-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004106797A RU2004106797A (ru) 2005-05-10
RU2290446C2 true RU2290446C2 (ru) 2006-12-27

Family

ID=8180786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106797/15A RU2290446C2 (ru) 2001-08-10 2002-08-06 Способ рекуперации энергии из горячего газа

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6996989B2 (ru)
EP (1) EP1414546B1 (ru)
JP (1) JP2004537706A (ru)
KR (1) KR20040030954A (ru)
CN (1) CN1258389C (ru)
AT (1) ATE284261T1 (ru)
BR (1) BR0211704A (ru)
CA (1) CA2456557A1 (ru)
DE (1) DE60202217T2 (ru)
ES (1) ES2235087T3 (ru)
MX (1) MXPA04001116A (ru)
RU (1) RU2290446C2 (ru)
WO (1) WO2003013694A1 (ru)
ZA (1) ZA200400526B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521539C2 (ru) * 2009-09-25 2014-06-27 Альстом Текнолоджи Лтд Способ и система для извлечения тепла из отходящих газов из печи и печь, работающая на ископаемых топливах

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT412579B (de) 2003-09-23 2005-04-25 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum sammeln und behandeln von reaktionsgasen aus einer erzeugungsanlage für schmelzflüssige metalle und entstaubungsanlage hierzu
WO2007112570A1 (en) 2006-04-03 2007-10-11 Pharmatherm Chemicals Inc. Thermal extraction method and product
EP2125419B1 (en) * 2007-03-02 2012-02-01 BorgWarner, Inc. Hydraulic actuation valve arrangement for dual clutch transmission
EP2142824A4 (en) * 2007-04-06 2011-01-12 Borgwarner Inc DRIVE TRAY FOR FOUR-WHEEL DRIVE
KR200453813Y1 (ko) * 2008-10-23 2011-05-31 주식회사 리홈 가습기 제어장치
US8734618B2 (en) 2008-12-08 2014-05-27 Shell Oil Company Apparatus
US9181509B2 (en) 2009-05-22 2015-11-10 University Of Wyoming Research Corporation Efficient low rank coal gasification, combustion, and processing systems and methods
US20110284359A1 (en) 2010-05-20 2011-11-24 Uop Llc Processes for controlling afterburn in a reheater and for controlling loss of entrained solid particles in combustion product flue gas
US8499702B2 (en) 2010-07-15 2013-08-06 Ensyn Renewables, Inc. Char-handling processes in a pyrolysis system
US9441887B2 (en) 2011-02-22 2016-09-13 Ensyn Renewables, Inc. Heat removal and recovery in biomass pyrolysis
DE102012203597A1 (de) 2011-03-30 2012-10-04 Borgwarner Inc. Nasskupplungsmodul mit integriertem Wärmetauscher
FI9406U1 (fi) * 2011-06-15 2011-10-11 Outotec Oyj Laitteisto malmirikasteen valmistamiseksi pelletointia varten
US9347005B2 (en) * 2011-09-13 2016-05-24 Ensyn Renewables, Inc. Methods and apparatuses for rapid thermal processing of carbonaceous material
US10041667B2 (en) 2011-09-22 2018-08-07 Ensyn Renewables, Inc. Apparatuses for controlling heat for rapid thermal processing of carbonaceous material and methods for the same
US10400175B2 (en) 2011-09-22 2019-09-03 Ensyn Renewables, Inc. Apparatuses and methods for controlling heat for rapid thermal processing of carbonaceous material
US9044727B2 (en) 2011-09-22 2015-06-02 Ensyn Renewables, Inc. Apparatuses and methods for controlling heat for rapid thermal processing of carbonaceous material
US9109177B2 (en) 2011-12-12 2015-08-18 Ensyn Renewables, Inc. Systems and methods for renewable fuel
US8535410B1 (en) * 2012-04-24 2013-09-17 John D. Lynn Blast furnace cooling method to increase steel production and reduce cost in a basic oxygen furnace
US9670413B2 (en) 2012-06-28 2017-06-06 Ensyn Renewables, Inc. Methods and apparatuses for thermally converting biomass
US10633606B2 (en) 2012-12-10 2020-04-28 Ensyn Renewables, Inc. Systems and methods for renewable fuel
FI125581B (en) * 2012-12-19 2015-12-15 Outotec Oyj A process for treating titanium dioxide slag for further processing
CN103438472B (zh) * 2013-09-03 2017-01-04 哈尔滨工程大学 适应于锅炉烟囱的余热回收节能装置及包含该装置的烟囱
CN104696980A (zh) * 2015-01-16 2015-06-10 广西泓达生物能源科技有限公司 炼油厂锅炉烟气处理装置
WO2017034981A1 (en) 2015-08-21 2017-03-02 Ensyn Renewables, Inc. Liquid biomass heating system
CN106268052B (zh) * 2016-09-13 2018-07-24 山东大学 一种径向旋流除雾除尘装置
CN106345184B (zh) * 2016-10-19 2018-09-25 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 一种高效烟尘分离冷却装置
MY193949A (en) 2016-12-29 2022-11-02 Ensyn Renewables Inc Demetallization Of Liquid Biomass
JP7025521B1 (ja) * 2020-12-24 2022-02-24 三菱重工業株式会社 熱交換器

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2753925A (en) * 1951-07-05 1956-07-10 Sinclair Refining Co Carbon monoxide burner
DE1751504B2 (de) * 1968-02-14 1972-08-31 Kawasaki Jukogyo K.K., Kobe, Hyogo (Japan) Waermetauschanlage zur erzeugung von dampf aus bei chemischen anlagen abfallender abwaerme
US3777486A (en) * 1971-01-29 1973-12-11 Carrier Corp Apparatus for and a method of operating power recovery equipment
US3912464A (en) * 1971-03-20 1975-10-14 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Method of and device for separating solid components from a hot combustible gas generated in a reactor
BE793619A (fr) 1972-01-10 1973-07-03 Shell Int Research Inrichting voor het scheiden van fijn verdeelde vaste stoffen uit een deze stoffen meevoerend gas
US3855788A (en) * 1972-05-22 1974-12-24 Carrier Corp Apparatus for and a method of operating power recovery equipment
DE2517693C2 (de) * 1975-04-22 1984-01-19 Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, 5000 Köln Als Längsgegenstromapparat ausgebildeter Wärmeaustauscher
DE2710153C2 (de) 1977-03-09 1985-06-20 Alexander Bock Vorrichtung zur intermittierenden Reinigung verschmutzter Flächen
US4292050A (en) * 1979-11-15 1981-09-29 Linhardt & Associates, Inc. Curved duct separator for removing particulate matter from a carrier gas
NL8101446A (nl) * 1981-03-24 1981-11-02 Shell Int Research Werkwijze voor het zuiveren van een vliegas bevattend gas.
US4442800A (en) 1982-05-03 1984-04-17 The Babcock & Wilcox Company Single drum all-welded boiler
US4424766A (en) * 1982-09-09 1984-01-10 Boyle Bede Alfred Hydro/pressurized fluidized bed combustor
US4836146A (en) 1988-05-19 1989-06-06 Shell Oil Company Controlling rapping cycle
US5060913A (en) * 1989-08-30 1991-10-29 Regents Of The University Of Minnesota Integrated metallurgical reactor
DE4200685C2 (de) * 1992-01-14 1993-10-21 Metallgesellschaft Ag Verfahren und Vorrichtungen zur Abscheidung flüssiger Asche
FI93701C (fi) * 1993-06-11 1995-05-26 Ahlstroem Oy Menetelmä ja laite kuumien kaasujen käsittelemiseksi
CN1104625C (zh) * 1995-01-20 2003-04-02 国际壳牌研究有限公司 一种用于冷却载有固体颗粒的热气的装置
US5643354A (en) * 1995-04-06 1997-07-01 Air Products And Chemicals, Inc. High temperature oxygen production for ironmaking processes
US6044977A (en) * 1995-04-17 2000-04-04 Csendes; Ernest Method and apparatus for removing microparticulates from a gas
DE19518343C2 (de) * 1995-05-18 1997-08-21 Tech Resources Pty Ltd Schmelzreduktionsverfahren mit erhöhter Effektivität
JP3773302B2 (ja) * 1995-10-03 2006-05-10 株式会社荏原製作所 熱回収システム及び発電システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521539C2 (ru) * 2009-09-25 2014-06-27 Альстом Текнолоджи Лтд Способ и система для извлечения тепла из отходящих газов из печи и печь, работающая на ископаемых топливах

Also Published As

Publication number Publication date
CN1258389C (zh) 2006-06-07
RU2004106797A (ru) 2005-05-10
MXPA04001116A (es) 2004-05-20
EP1414546B1 (en) 2004-12-08
KR20040030954A (ko) 2004-04-09
DE60202217T2 (de) 2005-12-15
EP1414546A1 (en) 2004-05-06
BR0211704A (pt) 2004-09-28
JP2004537706A (ja) 2004-12-16
WO2003013694A1 (en) 2003-02-20
ZA200400526B (en) 2004-11-03
CN1541132A (zh) 2004-10-27
US20040200204A1 (en) 2004-10-14
DE60202217D1 (de) 2005-01-13
ES2235087T3 (es) 2005-07-01
ATE284261T1 (de) 2004-12-15
CA2456557A1 (en) 2003-02-20
WO2003013694A8 (en) 2004-06-10
US6996989B2 (en) 2006-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2290446C2 (ru) Способ рекуперации энергии из горячего газа
IT201900008019A1 (it) Metodo e sistema per la produzione di acciaio o di materiali fusi contenenti ferro a emissioni ridotte
KR20150052155A (ko) 다단 순환식 유동층 합성 가스 냉각
AU730980B2 (en) Coal gasification apparatus and a coal gasification hybrid power generation system
CN1040774C (zh) 由铁氧化物生产铁的方法和装置
CN113073170A (zh) 一种转炉烟气余热回收系统和方法
US4475947A (en) Method for recovering heat from dust-bearing gases produced in smelting sulphide concentrates and means herefor
JP5157204B2 (ja) 燃焼設備の金属回収方法及び装置
CN106989405A (zh) 含钠盐有机废液焚烧炉及焚烧工艺方法
US8309017B2 (en) Off-gas heat recovery and particulate collection
CN213895906U (zh) 转炉煤气除尘及余热回收系统
CN213924895U (zh) 转炉煤气除尘及余热回收装置
AU2002331206B2 (en) Process to recover energy form hot gas
US4548162A (en) Slagging heat recovery unit with potassium seed recovery
RU2699105C1 (ru) Способ очистки газов от пыли
JPS63241125A (ja) 溶融還元炉からの吸引排ガスを用いた粉鉱石の予備還元方法及び装置
AU2002331206A1 (en) Process to recover energy form hot gas
CN216744285U (zh) 转底炉烟气余热利用系统
GB2196881A (en) Cleaning and cooling metallurgical exit gases
KR102567157B1 (ko) 연소재의 처리방법 및 시스템, 그리고 석유계 연료연소 플랜트
CN219995876U (zh) 一种熔融还原含铜粉尘及污泥的熔炼炉及系统
CN217479487U (zh) Hismelt熔融还原炼铁体系中的余热回收系统
CN217092892U (zh) 硅锰矿热炉尾气净化系统
CN112322828A (zh) 一种转炉煤气干法除尘及余热回收装置
JP2982585B2 (ja) 灰分離装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20081209

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090807