Способ сжигания твердого топлива
Использование: для газификации твердого топлива в газогенераторах и сжигания в горелочных устройствах. Сущность изобретения: предварительно измельченное твердое топливо газифицируют и сжигают совместно с топливной композицией, представляющей собой генераторный газ и пылевидное топливо в горелке котла. 1 ил. 1 табл.
Изобретение относится к теплоэнергетике, конкретно к газификации твердого топлива в газогенераторах и сжиганию топлива в горелочных устройствах.
Известен способ газификации твердого топлива в стационарном слое [1] Этот способ реализуется в газогенераторе, представляющем собой вертикальную реакционную камеру, в которую сверху подают твердое топливо, а снизу осуществляют эвакуацию золы. Загружаемое топливо образует стационарный слой, лежащий на распределительной решетке, через которую подают газифицирующий агент (первичный воздух с добавлением пара). Слой топлива в нижней части газогенератора раскален, и в нем происходит активное реагирование между углеродом топлива и подаваемым в газогенератор дутьем. Образовавшиеся высокотемпературные продукты реагирования поднимаются вверх, подсушивая и пиролизируя вышележащие слои топлива. При этом продукты полного сгорания (СО2, Н2О) реагируют с углеродом и восстанавливаются, образуя горючие компоненты (СО, Н2). Выходящий из слоя генераторный газ отводится в верхней части газогенератора. Для более интенсивного протекания реакции газификации топливо подвергают предварительной подготовке, дробя и измельчая его до размера частиц 0-25 мм, в газогенератор подается топливо 6-25 мм. Недостатком данного способа является наличие на стадии топливоподготовки трудоемкой операции отсева частиц топлива с размером меньше шести миллиметров, организация сопутствующих, но не имеющих отношения к процессу газификации, мероприятий для использования топливного отсева и низкая теплотворная способность генераторного газа (1000-1400 ккал/м3). Известен способ газификации твердого топлива в стационарном слое с использованием отсева мелкофракционного топлива [2] Реализация этого способа осуществляется аналогично описанному выше, включая трудо- и энергоемкую стадию предварительной подготовки топлива с дроблением, измельчением и отсевом мелких фракций. В данном способе вводится дополнительная операция, которая заключается в том, что отсеянное мелкофракционное топливо вдувается в стационарный слой кускового топлива и используется в процессе газификации. К недостаткам данного способа следует отнести наличие операции отсева мелкофракционных частиц на стадии топливоподготовки и организацию пневмотранспорта для вдувания отсеянных частиц в стационарный слой. Кроме того, теплотворная способность генераторного газа низка и не превышает значений






Н высота слоя топлива, м;
m порозность слоя;


К1 1,1-1,5 опытный коэффициент, определяющий унос пылевидного топлива. Расход вторичного воздуха, подаваемого в горелку для сжигания топливной композиции определяют следующим соотношением:
Gв2





Vвг теоретически необходимое количество воздуха для сжигания генераторного газа, м3/м3;
Vг количество генераторного газа, получаемого с 1 м3газифицирующего агента, м3/м3;
Gт расход твердого топлива на газификацию, кг/ч;
Vвт теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг твердого топлива, м3/кг;
К2 0,1-0,15 опытный коэффициент, определяющий долю вторичного воздуха, теоретически необходимого для сжигания пылевидной части топливной композиции. На чертеже изображена установка для осуществления предлагаемого способа. Установка состоит из газогенератора 1 с реакционной камерой 2 и встроенной в него питательной трубой 3. В нижней части газогенератора расположена распределительная решетка 4 с патрубками 5 для подвода газифицирующего агента в виде первичного воздуха с добавками пара и шнековый механизм для удаления золы 6. В верхней части газогенератора находятся патрубок для подачи вторичного воздуха 7 и горелочное устройство 8. Работа установки осуществляется следующим образом. Прошедшее стадию предварительного дробления твердое топливо с фракционным составом 0-25 мм подают через питательную трубку 3 в реакционную камеру 2 газогенератора 1. Через патрубки 5 под распределительную решетку 4 подают газифицирующий агент. В реакционной камере топливо последовательно проходит стадию нагрева, сушки, пиролиза, газификации, полного выгорания и эвакуации зольного остатка. Средняя скорость по сечению газогенератора и соответствующий ей расход газифицирующего агента устанавливается таким образом, что крупные куски твердого топлива (











Примером реализации предлагаемого способа могут служить эксперименты, проведенные на нерюнгринском угле. Использовался уголь после дробления с фракционным составом 0-25 мм. Расход угля составлял Gт 20 кг/ч, а расход газифицирующего агента, при котором газификация осуществлялась в стационарном состоянии, имел значения Gв1ст 40 м3/ч. Реализация способ в полном объеме достигалась при расходе газофицирующего агента Gв1 44 м3/ч. С увеличением Gв1 активизировался унос пылевидного топлива в потоке генераторного газа и повышалась теплотворная способность топливной композиции. Однако, при Gв1


Формула изобретения
Gb1=K1

где Gстb1 -расход газифицирующего агента при газификации твердого топлива в стационарном слое, м3/ч;
K1 1,1 1,5 коэффициент, определяющий унос пылевидного топлива,
а расход вторичного воздуха, подаваемого в горелку для сжигания смеси газа и пылевидного топлива, определяют из соотношения
Gb2=





где

Vвг теоретически необходимое количество воздуха для сжигания генераторного газа, м3/м3;
Vг количество генераторного газа, получаемого с 1 м3 газифицирующего агента, м3/м3;
Gт расход твердого топлива на газификацию, кг/ч;
Vвт теоритически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг твердого топлива, м3/кг;
K2 0,1 0,15 коэффициент, определяющий долю вторичного воздуха, теоретически необходимого для сжигания пылевидной части смеси.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в пылеугольных котлах
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в пылеугольных котлах
Тепловой агрегат // 2028465
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для сжигания топлива при осуществлении различных технологических процессов
Изобретение относится к технологии совместного сжигания жидкого (преимущественно мазута) и газообразного топлива
Система подготовки топлива к сжиганию // 1705672
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях для подготовки топлива к сжиганию в топке парогенератора при использовании топлив низкого качества
Топка котла // 1695036
Изобретение относится к области сжигания топлива и позволяет повысить качество сжигания и снизить содержание окислов азота в продуктах сгорания
Способ сжигания твердого топлива // 1686259
Изобретение относится к способам сжигания твердого топлива н псевдоожиженном слое и может быть использовано в энергетических установках Цепью ичобретения является повышенно эффективности сжигания путем снижения уноса и вредных выбросов Продукты сгорания псевдоожиженного слоя 3 подают в зону 5 дожигания, в которой организуют вихрь и подают вторичный воздух в центряпьную часть этого вихря спутно потоку продуктов сгорания Встречно последнему в тон/ 5 поцают воду в количестве О.П5
Способ сжигания топлива в кипящем слое // 1677451
Способ сжигания топлива, в частности отходов // 2101610
Изобретение относится к способу сжигания топлива, в частности отходов, в сжигательных установках, содержащих топку с колосниковой решеткой, при котором первичный воздух подают в слой топлива под колосниковой решеткой, а вторичный воздух над слоем топлива
Способ сжигания низкореакционного угля // 2119613
Изобретение относится к области огневой теплотехники и может быть широко использовано в энергетике
Способ сжигания нефтяного кокса // 2128806
Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к технологии сжигания топливовоздушной смеси в пылеугольных котлах с шахтно-мельничными топками
Нагревательная печь // 2135890
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева технологических потоков в процессах нефтепереработки и нефтехимии
Изобретение относится к огневой теплотехнике и может быть широко использовано в энергетике
Комбинированная горелка // 2142096
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при совместно-раздельном сжигании различных видов топлива, таких как жидкое топливо, газ
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на котлах тепловых электростанций, сжигающих природный газ, угольную пыль и газообразные продукты термохимической переработки угля
Блочное горелочное устройство // 2160870
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах отопительных котлов (малой и средней мощности) и в других топливосжигающих установках, работающих на жидком или газообразном топливе, а также в качестве автономного переносного горелочного средства
Способ и горелка для ввода топлива в печь // 2165560
Изобретение относится к способу, а также горелке для ввода твердого, жидкого или газообразного топлива в зону горения печи, такой как вращающаяся печь для производства цементного клинкера или аналогичных продуктов, причем при данном способе и горелке топливо подводят через, по существу, концентричные каналы 1,6 и первичный воздух подводят через два аналогичных концентричных и кольцевых канала 8, 9, расположенных вокруг каналов для топлива, причем воздух в одном из этих воздушных каналов 9 представляет собой воздух, проходящий в осевом направлении, в то время как воздух во втором воздушном канале 8 представляет собой воздух, который заставляют вращаться вокруг центральной оси горелки, и обеспечивается возможность независимого регулирования частей первичного воздуха, особым признаком горелки является то, что потоки первичного воздуха смешиваются при сравнительно низкой скорости в собирающем канале 15 в поток первичного воздуха, который впоследствии ускоряется до желательной, сравнительно высокой скорости перед введением его в печь через кольцевое сопло 14, таким образом достигается эффективное перемешивание топлива и воздуха с обеспечением эксплуатационной надежности при минимальной потере давления, и форма пламени может быть отрегулирована до желательной оптимальной формы