DE102011007806B4 - Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum - Google Patents
Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum Download PDFInfo
- Publication number
- DE102011007806B4 DE102011007806B4 DE201110007806 DE102011007806A DE102011007806B4 DE 102011007806 B4 DE102011007806 B4 DE 102011007806B4 DE 201110007806 DE201110007806 DE 201110007806 DE 102011007806 A DE102011007806 A DE 102011007806A DE 102011007806 B4 DE102011007806 B4 DE 102011007806B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- wall
- cold gas
- reactor
- gas
- gasification
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000002309 gasification Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 61
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 9
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims description 5
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 4
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 abstract 1
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 9
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 description 1
- 238000011001 backwashing Methods 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 239000008358 core component Substances 0.000 description 1
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- -1 natural gas Chemical class 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- 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
- C10J3/46—Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
- C10J3/48—Apparatus; Plants
- C10J3/485—Entrained flow gasifiers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- 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
- C10J3/74—Construction of shells or jackets
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2200/00—Details of gasification apparatus
- C10J2200/09—Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0969—Carbon dioxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0973—Water
- C10J2300/0976—Water as steam
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Industrial Gases (AREA)
Abstract
Es wird ein Reaktor zur Vergasung aschefreier oder aschearmer Brennstoffe mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel im Flugstrom bei Temperaturen bis 1500°C und Drücken bis zu 10 MPa vorgeschlagen, bei dem in dem drucktragenden Reaktordruckmantel (4) der Vergasungsraum (7) durch eine Wandung (5) begrenzt ist, bei dem die Wandung auf der dem Reaktordruckmantel zugewandten Seite mit einem Lochblech gebildet ist, auf dessen dem Vergasungsraum zugewandten Seite ein gasdurchlässiges, poröses Material aufgebracht ist und bei dem das Volumen zwischen Reaktordruckmantel und Wandung einen Kaltgasraum (3) bildet, der mit Kaltgas (8) beaufschlagbar ist, derart, dass das Kaltgas das Lochblech und das poröse Material in Richtung des Vergasungsraums (7) durchströmt. Die Strömung des Kaltgases ist hierbei dem Wärmestrom aus dem Reaktionsraum zur Außenwand des Reaktors entgegengerichtet, erwärmt sich und kühlt dabei die poröse Begrenzungswand. Der Wärmefluss nach außen wird behindert, was zur Begrenzung der Wärmeverluste führt. Besondere Weiterbildungen der Erfindung betreffen Maßnahmen zur geregelten Zufuhr unterschiedlicher Mengen von Kaltgas in verschiedenen horizontalen Ebenen der Wandung.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Reaktor zur Vergasung aschearmer beziehungsweise aschefreier Brennstoffe im Flugstrom und ein Verfahren zum Betrieb eines solchen Reaktors.
- Die Erfindung bezieht sich auf eine neue Technologie zur wärmetechnischen Isolation des Reaktors, wobei aschearme beziehungsweise aschefreie Brennstoffe zum Einsatz kommen können. Unter solchen Brennstoffen versteht man gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe wie Erdgas, Fraktionen der Erdölverarbeitung oder Nebenprodukte aus Synthesen, aber auch Biomassen, Kohlen und Kokse, deren Aschegehalte kleiner als 0,5 Masse-% sind.
- Der Vergaser stellt bei der Flugstromvergasung eine Kernkomponente des Verfahrens dar. Die Technologie ist ausführlich in „Die Veredelung und Umwandlung von Kohle” herausgegeben von der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e. V., Dez. 2008, Kapitel GSP-Vergasung beschrieben worden.
- Die Vergasungsstoffe festen oder flüssigen Aggregatzustandes werden über einen Vergasungsstoffbrenner in den Reaktionsraum des Flugstromvergasers eingebracht und unter Zusatz von einem freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel unter Drücken von bis zu 10 MPa und Temperaturen bis 1.900°C in einer Flammenreaktion zu H2- und CO- reichem Rohgas umgesetzt. Der Reaktionsraum wird durch die Kontur des Kühlschirms räumlich begrenzt und dient seiner thermischen Isolation. Im Vergasungsstoff enthaltene Asche wird in der Flammreaktion aufgeschmolzen und schlägt sich an der inneren Wand des Kühlschirms nieder. Die so aufgebaute und kontinuierlich erneuerte Schlackeschicht bildet wegen ihrer schlechten Wärmeleiteigenschaften einen Dämmmantel und begrenzt auf diese Weise den Wärmestrom zum Kühlschirm. Der Kühlschirm selbst besteht aus wasserdurchströmten Rohrschlangen. Die Rückkühlung des Kühlwassers findet außerhalb des Reaktors statt. Entscheidender Vorteil der beschriebenen Technologie gegenüber der ausgemauerten Alternative ist die hohe Verfügbarkeit bei langer Lebensdauer und die minimale thermische und werkstofftechnische Trägheit des Systems. Daraus folgen der äußerst geringe Zeitbedarf zum An- und Abfahren des Vergasers sowie die Unempfindlichkeit gegen schnelle Lastwechsel.
- Verschiedene Ausgestaltungen der Reaktorwand zeigen
DE 20317461 U1 ,DE 20 2007 018 717 U1 undDE 19643258 B4 , die sich für höhere Aschegehalte der eingesetzten Brennstoffe eignen. Im Fall der Verwendung von Brennstoffen mit keinem oder nur einem geringen Ascheanteil weist die Kühlschirmtechnologie den Nachteil auf, dass wegen der fehlenden bzw. sehr dünnen und ggf. nicht vollständig die Kontur bedeckenden Schlackeschicht dem System eine große Teilmenge der Reaktionswärme entzogen wird, womit eine Senkung der Verfahrens-Effizienz einhergeht. Weiterhin wird die thermische Belastung des Kühlschirms so erhöht, dass Schädigungen und die Verkürzung der Lebenszeit die Folge sind. - Aus der
DE 2817356 A1 ist eine Vorrichtung zur teilweisen Verbrennung oder Vergasung von feinen festen Brennstoffen, enthaltend zumindest 1% Gew.-% Asche, bekannt, bei der zwischen Reaktor und der Ableitung bzw. als Teil der Ableitung eine durchlässige Wand angeordnet ist, durch die von Außen Kühlgas in die Ableitung als Schutzgasschleier eingeleitet wird. Das Wandmaterial ist demnach porös oder durchbrochen oder mit Öffnungen versehen. Dabei wird es als wesentlich angesehen, dass die Gasdurchgänge durch die Wand gleichmäßig in beide Richtungen senkrecht zu der Wand verteilt sind. Insbesondere wenn als Kühlmedium Wasser angewandt wird, wird es als wesentlich angesehen, verschiedene Materialien für die Innenseite der porösen wand und der Außenseite anzuwenden. - Aus der
ist ein Apparat zur Vergasung von Kohlestaub bekannt, bei dem der Reaktor von einer feuerfesten Ausmauerungswand umschlossen ist. Eine Vielzahl horizontaler Gaskanäle durchdringen die Ausmauerungswand und münden tangential zur Achse des Apparates in den Reaktionsraum. Vor den Eingangsenden der horizontalen Gaskanäle sind Dampfdüsen angeordnet, deren Ausblasöffnung in Achsrichtung der horizontalen Gaskanäle zeigen. Oberhalb des Wasserbades ist ein kommunizierender Durchgang zwischen Reaktionsraum und dem ringförmigen Hohlraum auf der dem Reaktionsraum abgewandten Seite der Ausmauerungswand.DD 261280 A3 - Aus der
US 7,736,600 B2 ist ein thermischer Reaktor zur Beseitigung von Rückständen aus der Halbleiterfertigung bekannt, bei dem eine interne poröse Wand eine zentrale Kammer umschließt. In die zentrale Kammer wird ein gasförmiger Rückstandsstrom eingeführt, der mittels einer thermischen Einrichtung zerlegt wird und dabei Reaktionsprodukte bildet. Die poröse Wand, die sich aus mehreren gestapelten Abschnitten zusammensetzt, kann von einem Lochblech mit vorgegebenem Lochmuster umschlossen sein, wobei zwischen der porösen Wand und dem Lochblech zumindest eine Lage eines Flies angeordnet ist. Die Eigenschaften können innerhalb eines Abschnitts der porösen Wand variieren. Ein System zur Versorgung mit einem Fluid ist so ausgestaltet, dass das Fluid mit ausreichendem Druck durch die poröse Wand in die zentrale Kammer befördert wird, um auf der inneren Oberfläche der porösen Wand eine Ablagerung der Reaktionsprodukte zu reduzieren. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Kühlschirmtechnologie für Brennstoffe mit sehr geringem oder keinem Ascheanteil durch eine, den Wirkungsgrad steigernde, Alternative zu ersetzen, dabei jedoch die hohe Flexibilität im Lastwechselverhalten des Vergasers zu erhalten.
- Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, den Kühlschirm durch eine löchrige Wand zu ersetzen, die aus einem, mit durchlässigem porösem Material beschichtetem Lochblech, das in vertikaler Richtung ein Wellenprofil aufweist, besteht. Eine Hinterspülung dieser Anordnung mit einem Gas, Wasserdampf oder einer Kombination aus Beidem auf leicht erhöhtem Druckniveau gegenüber dem Reaktionsraum sorgt für einen radial gerichteten Medienfluss von außen nach innen. In der Folge kommt es zur Injektion des zugegebenen Gases/Dampfes in die Strömungsgrenzschicht des produzierten Heißgasstroms. Die Strömung des Gases/Wasserdampfes ist damit dem Wärmestrom aus dem Reaktionsraum zur Außenwand des Reaktors entgegengerichtet, erwärmt sich und kühlt dabei die poröse Begrenzungswand. Der Wärmefluss nach außen wird behindert, was zur Begrenzung der Wärmeverluste führt. Die kontinuierliche Zugabe des Kühlmediums bewirkt, dass die Wand auf einem Temperaturniveau im Bereich des Kühlmediums gehalten wird. Die Kombination des gewellten Lochblechs mit unmittelbar darauf aufgebrachtem porösem Material schafft eine Wandung, die unter den auftretenden Vergasungsbedingungen, insbesondere über den Temperaturbereich, eine hohe Zuverlässigkeit erreicht.
- Als Kühlmedium können neben Wasserdampf verschiedene Gase wie Kohlendioxid, eigenerzeugtes Synthesegas, Restgase nachfolgender Synthesen, Fremdgase wie Erdgas oder auch Stickstoff eingesetzt werden. Besonders interessant sind Wasserdampf und/oder Kohlenstoffdioxid, da diese Medien zusätzlich als Vergasungsmittel und Temperaturmoderator im Vergasungsprozess wirken.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind in verschiedenen Höhen der Reaktorwand unterschiedliche Mengen an Kaltgas, das auch durch ein Vergasungsmittel gegeben sein kann, aus dem Kaltraum in den Vergasungsraum zuführbar. Dies kann ganz allgemein durch unterschiedliche Strömungswiderstände der Reaktorwand in verschiedenen Höhen realisiert werden. Der Strömungswiderstand der Reaktorwand ist durch die Dicke und Porosität der porösen Schicht, Anzahl pro Fläche und Durchmesser der Löcher des Lochblechs beeinflussbar.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind verschiedene Kaltgase zuführbar. Dies betrifft zum Einen die sequentielle Zuführung unterschiedlicher Kaltgase, wie zum Beispiel zuerst Stickstoff und dann Wasserdampf. Dies betrifft zum Anderen die gleichzeitige Zuführung unterschiedlicher Kaltgase, wie zum Beispiel eine Mischung aus Stickstoff und Wasserdampf.
- Der Kaltraum kann mit unterschiedlichem Druck beaufschlagt sein. Hierdurch ist die Menge der durch die Reaktorwand diffundierenden Kaltgase individuell regelbar.
- Vorteilhafte Ausführungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Die Erfindung wird im Folgenden als Ausführungsbeispiel in einem zum Verständnis erforderlichen Umfang anhand von Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:
-
1 die Gesamtdarstellung eines Flugstromvergasers mit poröser Reaktionsraumwand (5 ) und -
2 nähere Einzelheiten aus1 des Aufbaus der Reaktionsraumwand (5 ) sowie deren Lage zwischen Reaktordruckmantel (4 ) und Heißgasstrom (1 ). - In den Figuren bezeichnen gleiche Bezeichnungen gleiche Elemente.
- Bei dem Flugstromvergaser nach
1 strömt das mehrheitlich in einer Flammreaktion, beginnend am Mund des Brenners (6 ), gebildete Rohgas (1 ) im Reaktionsraum (7 ) abwärts. Abhängig von Brennstoff-/Asche- und gewünschter Produktgaszusammensetzung herrschen gemäß den einzustellenden Gleichgewichtsbedingungen Temperaturen von 1200°C bis 1500°C vor. Durch Zugabe eines Kaltgases über den Kaltgasstutzen (8 ) in den Kaltgasraum (3 ) des Vergasers und bei Einstellung eines entsprechenden Druckgefälles zwischen Kaltgasraum (3 ) und Reaktionsraum (7 ) kommt es zum radial nach innen gerichteten Durchströmen der Anordnung (5 ). Die Folge ist ein Kaltgasfilm (2 ) an der Innenwandung des Reaktionsraumes, im weiteren Verlauf kommt es zur Bildung einer Mischphase aus Heißgas- (1 ) und Kaltgasstrom (2 ). - Die Zufuhr von Vergasungsmitteln, wie Wasserdampf, als Kaltgas aus dem Kaltgasraum (
3 ) in den Reaktionsraum (7 ) erfolgt in analoger Weise. Hierbei kommt dem injizierten Fluid eine Doppelrolle als Kühlmedium und Vergasungsmittel zu. - Das produzierte Rohgas (
1 ) und das Kaltgas (2 ) sowie die gebildete Mischphase aus (1 ) und (2 ) werden über den Rohgasabgang (9 ) in den Quenchraum (12 ) geleitet, wo es eine spontane Abkühlung durch Wasserdirektinjektion über die Quenchlanzen (10 ) erfährt. Das gequenchte Rohgas verlässt über den Rohgasaustritt (13 ) den Flugstromvergaser. - In
2 ist der Aufbau der Reaktionsraumwand (5 ) aus1 und dessen Lage zwischen Reaktordruckmantel (4 ) und Heißgasstrom (1 ) detaillierter dargestellt. Bei der Reaktionsraumwand ist die Zugabe des Kühlmittels durch ein löchriges Wellenrohr-Lochblech, auf das poröses Material aufgebracht ist, realisiert. Der Raum zwischen der Reaktionsraumwand und dem Reaktordruckmantel ist mit einem Kühlgas kontinuierlich hinterspült. Das Kühlgas dringt durch die Löcher des Lochblechs und das poröse Material in den Reaktionsraum (7 ). Das Lochblech kann ein sich in vertikaler Richtung erstreckendes Wellenprofil aufweisen. In verschiedenen Höhen der Reaktionsraumwand können unterschiedliche Mengen von Kühlgas injiziert werden. Dies kann durch unterschiedlichen Strömungswiderstand für das Kühlgas realisiert werden. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Rohgasstrom
- 2
- Kühlmedienfilm
- 3
- Kaltgasraum
- 4
- Reaktordruckmantel
- 5
- poröse Wand
- 6
- Vergasungsstoffbrenner
- 7
- Vergasungsraum
- 8
- Kaltgas-/Wasserdampfstutzen
- 9
- Rohgasaustritt in den Quenchraum
- 10
- Quenchlanzen
- 11
- Dichtsystem
- 12
- Quenchraum
- 13
- Rohgasaustritt
Claims (12)
- Reaktor zur Vergasung aschefreier oder aschearmer Brennstoffe mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Vergasungsmittel im Flugstrom bei Temperaturen bis 1500°C und Drücken bis zu 10 MPa, bei dem – in dem Reaktormantel (
4 ) der Reaktionsraum (7 ) durch eine Wandung (5 ) begrenzt ist, – die Wandung auf der dem Reaktormantel zugewandten Seite mit einem Lochblech gebildet ist, auf dessen dem Reaktionsraum zugewandten Seite ein gasdurchlässiges, poröses Material aufgebracht ist, – das Volumen zwischen Reaktormantel und Wandung einen Kaltgasraum (3 ) bildet, der mit Kaltgas (8 ) beaufschlagbar ist, derart, dass das Kaltgas das Lochblech und das poröse Material in Richtung des Reaktionsraums (7 ) durchströmt, dadurch gekennzeichnet, dass – der Reaktormantel durch einen Druck-tragenden Reaktordruckmantel gegeben ist, – der Reaktionsraum durch einen Vergasungsraum gegeben ist, – das Lochblech in vertikaler Richtung ein Wellenprofil aufweist und – das gasdurchlässige, poröse Material unmittelbar auf das Lochblech aufgebracht ist. - Reaktor nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das poröse Material der Wandung (
5 ) in verschiedenen horizontalen Ebenen in Segmente unterschiedlicher Porosität unterteilt ist. - Reaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das poröse Material der Wandung (
5 ) in verschiedenen horizontalen Ebenen unterschiedliche Materialdicke aufweist. - Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lochblech in verschiedenen Höhen unterschiedliche Querschnitte der Löcher zur Zuführung unterschiedlicher Mengen von Kaltgas aufweist.
- Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Kaltraum (
3 ) eine Drainage für anfallendes Kondensat angeordnet ist. - Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das poröse Material der Wandung (
5 ) in verschiedene horizontale Ebenen zur Zuführung unterschiedlicher Mengen von Kaltgas unterteilt ist. - Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das poröse Material der Wandung (
5 ) in verschiedene horizontale Ebenen unterteilt ist für eine individuell geregelte Zufuhr von Kaltgas. - Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Kaltgas Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, eigenerzeugtes Synthesegas, Restgase nachfolgender Synthesen oder Fremdgase, wie Erdgas, einzeln oder in beliebigen Mischungen gegeben ist.
- Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Kaltgas Wasserdampf und/oder Kohlenstoffdioxid gleichzeitig als Kühl- und Vergasungsmittel gegeben sind.
- Reaktor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Kaltgas unterschiedliche Vergasungsmittel gegeben sind.
- Verfahren zum Betrieb eines Reaktors nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche Kaltgase sequentiell dem Kaltgasraum (
3 ) zugeführt werden. - Verfahren zum Betrieb eines Reaktors nach einem der vorstehenden Ansprüche gekennzeichnet durch Regelung des Drucks des zugeführten Kaltgases.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE201110007806 DE102011007806B4 (de) | 2011-04-20 | 2011-04-20 | Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE201110007806 DE102011007806B4 (de) | 2011-04-20 | 2011-04-20 | Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE102011007806A1 DE102011007806A1 (de) | 2012-10-25 |
| DE102011007806B4 true DE102011007806B4 (de) | 2012-11-15 |
Family
ID=46967277
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE201110007806 Expired - Fee Related DE102011007806B4 (de) | 2011-04-20 | 2011-04-20 | Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE102011007806B4 (de) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CZ305840B6 (cs) * | 2013-06-11 | 2016-04-06 | Jiří Surý | Vysokotlaký zplynovač |
| CN104140848B (zh) * | 2014-07-01 | 2016-03-02 | 江苏金江生物能源科技有限公司 | 一种子母垃圾秸秆气化炉 |
| EP4155369A1 (de) | 2021-09-23 | 2023-03-29 | L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Reaktor und verfahren zur erzeugung eines produktgases durch vergasung eines kohlenwasserstoffhaltigen brennstoffs |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2817356A1 (de) * | 1977-04-22 | 1978-10-26 | Shell Int Research | Verfahren und vorrichtung zur teilweisen verbrennung von feinen festen brennstoffen |
| DD261280A3 (de) * | 1987-05-12 | 1988-10-26 | Freiberg Brennstoffinst | Apparat zur vergasung von kohlenstaub |
| US7736600B2 (en) * | 2005-10-31 | 2010-06-15 | Applied Materials, Inc. | Apparatus for manufacturing a process abatement reactor |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19643258B4 (de) | 1996-10-19 | 2009-09-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Flugstromvergaser zur Vergasung von kohlenstoff- und aschehaltigen Brenn-, Rest- und Abfallstoffen |
| DE20317461U1 (de) | 2003-11-11 | 2004-02-26 | Future Energy Gmbh | Reaktorwand für einen Flugstromvergaser |
| DE202007018717U1 (de) | 2007-07-13 | 2009-04-30 | Siemens Aktiengesellschaft | Flugstromvergasungsreaktor mit flüssigkeitsgefülltem Raum zwischen Druckmantel und Kühlschirm |
-
2011
- 2011-04-20 DE DE201110007806 patent/DE102011007806B4/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2817356A1 (de) * | 1977-04-22 | 1978-10-26 | Shell Int Research | Verfahren und vorrichtung zur teilweisen verbrennung von feinen festen brennstoffen |
| DD261280A3 (de) * | 1987-05-12 | 1988-10-26 | Freiberg Brennstoffinst | Apparat zur vergasung von kohlenstaub |
| US7736600B2 (en) * | 2005-10-31 | 2010-06-15 | Applied Materials, Inc. | Apparatus for manufacturing a process abatement reactor |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102011007806A1 (de) | 2012-10-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102005041930B4 (de) | Vergasungsverfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aschehaltigen Brennstoffen unter erhöhtem Druck und Quenchkühlung des Rohgases | |
| DE102011088628B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Flugstromvergasung fester Brennstoffe unter Druck | |
| DE69514525T2 (de) | Verfahren zur Herstellung vom Synthesegas mittels partialer Oxydation von gasförmigem kohlenwasserstoffhaltigem Brennstoff in einem mit verschiedenen konzentrischen Öffnungen versehenen Brenner | |
| DE68926180T2 (de) | Verfahren zur Partielloxydation von flüssigen oder festen und/oder gasförmigen Kohlenwasserstoff enthaltendem Brennstoff | |
| DE102006029595B4 (de) | Verfahren für Flugstromvergaser hoher Leistung | |
| DE102010004787B4 (de) | Verfahren und Brenner zur Herstellung von Synthesegas | |
| WO2007118736A1 (de) | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PROZESSINTEGRIERTEN HEIßEN GASREINIGUNG VON STAUB- UND GASFÖRMIGEN INHALTSSTOFFEN EINES SYNTHESEGASES | |
| EP1027407A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von brenn-, synthese- und reduktionsgas aus festen brennstoffen | |
| DE102011107726B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Einleiten von nachwachsenden Brennstoffen in den Bereich der Strahlungskesselwand von Vergasungsreaktoren | |
| DD261350A5 (de) | Verfahren zur partiellen oxidation eines kohlenwasserstoffhaltigen brennstoffs | |
| DE102011007806B4 (de) | Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit einem Kaltgasraum | |
| DE102013217450A1 (de) | Kombiniertes Quench- und Waschsystem mit Leitrohr für einen Flugstromvergasungsreaktor | |
| DE102009030719A1 (de) | Abhitzeverwertung in einem Flugstromvergaser | |
| DE102013217447A1 (de) | Kombiniertes Quench- und Waschsystem mit Innenmantel für einen Flugstromvergasungsreaktor | |
| DE102022000258A1 (de) | Vom Kohle- und Holz-Vergaser zum Wasserstoffbrüter | |
| DE102011007808B3 (de) | Reaktor zur Vergasung aschefreier und aschearmer Brennstoffe mit mehreren Kalträumen | |
| EP3067407B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zum vergasen von kohlenstoffhaltigem material | |
| DE19730385A1 (de) | Verfahren zur Erzeugung von Brenn- und Synthesegas aus Pyrolyseprodukten | |
| DE102010041091B4 (de) | Fluid-Direkt-Kühlung der inneren Reaktionsraumwand eines Flugstromvergasers mit Kaltgasraum | |
| DE102010041089B4 (de) | Fluid-Direkt-Kühlung der inneren Reaktionsraumwand eines Flugstromvergasers mittels Injektion in poröse Wand | |
| DE20012865U1 (de) | Vorrichtung zur Stromerzeugung aus Biomasse durch Vergasung mit anschließender katalytischer Beseitigung von Teerverbindungen aus dem Brenngas | |
| DE3112602A1 (de) | "vergasungsanlage" | |
| DE740734C (de) | Verfahren zur ununterbrochenen Erzeugung von Wassergas | |
| DE102014108673A1 (de) | Verfahren zum Aufheizen und Vergasen eines kohlenstoffhaltigen Brennstoffs | |
| DE102013217453A1 (de) | Kombiniertes Quench- und Waschsystem mit gedoppeltem Zentralrohr für einen Flugstromvergasungsreaktor |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R012 | Request for examination validly filed | ||
| R079 | Amendment of ipc main class |
Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: C10J0003540000 Ipc: C10J0003480000 |
|
| R016 | Response to examination communication | ||
| R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
| R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20130216 |
|
| R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 80333 MUENCHEN, DE |
|
| R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |