UA81120C2 - Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same - Google Patents
Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same Download PDFInfo
- Publication number
- UA81120C2 UA81120C2 UAA200500409A UAA200500409A UA81120C2 UA 81120 C2 UA81120 C2 UA 81120C2 UA A200500409 A UAA200500409 A UA A200500409A UA A200500409 A UAA200500409 A UA A200500409A UA 81120 C2 UA81120 C2 UA 81120C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- plasma
- gasifier
- synthesis gas
- slag
- gas
- Prior art date
Links
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 238000012958 reprocessing Methods 0.000 title abstract 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 52
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 51
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims abstract description 51
- 238000002309 gasification Methods 0.000 claims abstract description 32
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 25
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims abstract description 18
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 claims description 38
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 18
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 16
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 15
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 14
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 12
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 9
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 4
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 claims description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 2
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000428 dust Substances 0.000 abstract description 5
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007664 blowing Methods 0.000 abstract description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 72
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 13
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 8
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 6
- 239000000047 product Substances 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 4
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 4
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 4
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 description 3
- -1 alkyl amides Chemical class 0.000 description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 2
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 2
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 2
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000005238 degreasing Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 230000010006 flight Effects 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 description 1
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 description 1
- 238000009272 plasma gasification Methods 0.000 description 1
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical class [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
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
- C10J3/72—Other features
- C10J3/721—Multistage gasification, e.g. plural parallel or serial gasification stages
-
- 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
- C10J3/54—Gasification of granular or pulverulent fuels by the Winkler technique, i.e. by fluidisation
- C10J3/56—Apparatus; Plants
-
- 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
- C10J3/723—Controlling or regulating the gasification process
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C3/00—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
- F02C3/20—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
- F02C3/26—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension
- F02C3/28—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion
-
- 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
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/093—Coal
-
- 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
-
- 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
- C10J2300/12—Heating the gasifier
- C10J2300/123—Heating the gasifier by electromagnetic waves, e.g. microwaves
- C10J2300/1238—Heating the gasifier by electromagnetic waves, e.g. microwaves by plasma
-
- 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
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1603—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with gas treatment
- C10J2300/1621—Compression of synthesis gas
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/16—Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/16—Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
- Y02E20/18—Integrated gasification combined cycle [IGCC], e.g. combined with carbon capture and storage [CCS]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/10—Process efficiency
- Y02P20/129—Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Industrial Gases (AREA)
Description
Опис винаходу
Взаємозв'язана група винаходів належить до технології комплексної переробки твердого палива і до 2 конструкції пристрою, який використовується при цьому, зокрема до технології газифікації низькоякісного вугілля низькотемпературною плазмою та одержання пального синтез-газу для його послідуючого (подальшого) спалювання в енергетичних установках, а також для отримання металопродукції і може бути застосовано у багатьох галузях промисловості та комунальному господарстві.
Відомий спосіб газифікації вугілля, який включає введення пиловидного палива шляхом дуття агента, що 70 тгазифікує, в реакційну камеру, у якому перед уведенням палива в реакційну камеру, частину палива з окислювачем подають в підготовчі камери, виконані у вигляді муфеля, у яких попередньо генерують потік низькотемпературної плазми, здійснюють змішування потоку низькотемпературної плазми з пиловидним паливом, нагрів і займання палива, і підтримують процес горіння в підготовчих камерах, виготовлених у вигляді муфеля, після чого продукти згоряння направляють в реакційну камеру, в яку тангенціально вводять основний 72 потік пиловидного палива і агент, що газифікує, для здійснення повної газифікації палива, при цьому, як окислювач, застосовують повітря, а як газифікований агент -перегріту пару (Патент Росії Мо2062287, заявл. 14.04.94. Опубл. Бюл. Мо17, 1996).
Приведений спосіб не забезпечує повної переробки вихідної сировини і характеризується низькою продуктивністю та складністю технологічного процесу.
Найбільш близьким по технічній сутності та досягаемому результату (прототип) є плазмотермічний спосіб переробки вугілля в синтез-газ, який включає підготовку, термообробку і газифікацію вугілля за допомогою плазми, а процес газифікації здійснюють в три стадії, дві з яких проводять в трубчастих теплообмінниках газифікаційної колони, а третю, заключну стадію газифікації проводять безпосередньо в об'ємі плазмотрона одночасно з процесом високотемпературного піроліза в присутності реагенту. При цьому підготовку вугілля с 22 здійснюють шляхом диспергування в метановій воді, в яку добавляють поверхнево-активну речовину - Го) алкілоламіди, а одержану вугільну суспензію нагрівають перед першою стадією газифікації до 500-6009К в потоці відхідних із газифікаційної колони димових газів, а перед другою стадією газифікації нагрівають до 1200-14009К в потоці синтез-газу, який відводиться з плазмотрона, при цьому, як реагент, при високотемпературному піролізі, використовують пари води, які уприскують в реакційну зону за допомогою о 3о плазмового джерела, так, що вектор швидкості руху плазмових струменів та вектор швидкості газифікованої СМ суміші протилежні один до одного в проекції на вісь плазмотрона і збігаються при їхній проекції на площину, - перпендикулярну осі плазмотрона, а отриманий у плазмотроні синтез-газ охолоджують і очищають від суміші в відцдентрово-барабанному апараті за допомогою атмосферного повітря і води, а атмосферне повітря потім -- використовують з частиною синтез-газу в топочному пристрої газифікаційної колони, а воду подають в в не : - ш - г) диспергований пристрій для виготовлення вугільної суспензії (Патент Росії Мо2047650, заявл. 28.09.93. Опубл.
Бюл. Мо31, 1995).
Проте, відомий спосіб недостатньо економічний, через те, що попередня підготовка вихідної сировини та багатостадійність процесу газифікації негативно позначаються на енергетичному балансі процесу вцілому. Крім « дю того, він не забезпечує повного добування із вихідної сировини цінних компонентів, тому що призначений з винятково для одержання газоподібних та рідких кінцевих продуктів, в той час як виведені розплавлені шлаки с вміщують достатньо високий вміст окисів заліза (до 2490) і окисів кремнію (до 4090). :з» Відома енерготехнологічна установка, яка включає футерований газифікатор для одержання синтез-газу з установленим в його нижній частині плазмотроном, а у верхній - дозатором подачі твердого низькосортного палива і патрубками відвідного нагрітого синтез-газа і відводу шлака ІА.Г.Артамонов. Переработка различньх со 15 органических отходов в плазмохимическом реакторе. В кн. Аппарать! вьісокотемпературной техники. - М:
Московский институт химического машиностроения, Межвузовский сборник научньїх трудов. 1998, с. 63-64). -й Таке використання установки призначено виключно для отримання газу, при цьому твердий метал - використовується практично повністю, а відходами є зола і шлак. Конструкція зазначеної установки не забезпечує достатньої гнучкості технологічного процесу по відношенню до виробництва інших продуктів. ко 20 Найбільш близькою по технічній сутності та досягаемому результату (прототип) є комбінована парогазова о установка з плазмотермічною газифікацією вугілля, яка включає дві парові і одну газову турбіни з електрогенераторами, плазмотермічний газифікатор з вузлом подачі вугілля, парогенератори, котел-утилізатор, камеру згоряння, газовий акумулятор, систему очищення газу, повітряний і газовий компресори і каталітичний ря реактор для виробництва зріджувальних вуглеводнів, яка відрізняється тим, що один із парогенераторів розміщений усередині плазмотермічного газифікатора, який має принаймні два плазмотрони на парах води і
ГФ) гідравлічне зв'язаний з паровою турбіною, вузлом подачі вугілля і одним із плазмотронів, другий парогенератор 7 встановлено усередині котла-утилізатора під газовим пальником для спалювання синтез-газу і гідравлічне зв'язаний з другою паровою турбіною, вузлом подачі вугілля і другим плазмотроном, при цьому обидва парогенератори гідравлічне зв'язані з контуром утилізації тепла, а вихід газової турбіни розміщено усередині 60 котла-утилізатора в зоні дії полум'я його газового пальника і гідравлічно зв'язаний через теплообмінник парогенератора та димосос з димовою трубою, при цьому система очищення синтез-газу розділена на два ступені, зв'язані з плазмотермічним газифікатором за допомогою пароежектора і між собою - за допомогою газодувки, з яких одна ступінь - мокра і включає віддентровобарботажний апарат з рециркуляційним контуром рідкого абсорбенту і пристроєм для виведення шлаку, а друга ступінь - суха і включає змінний блок бо каталізаторів з електрофільтрами та пристроєм для виведення сірки і її сполук, а газовий пальник котла-утилізатора, камера згоряння газової турбіни та газовий акумулятор гідравлічне зв'язані з газовим компресором низького тиску, розміщеним після другого ступеню очищення синтез-газу, а в мережі живлення каталітичного реактора синтез-газом, розміщено газовий процесор високого тиску і передбачено пристрій для забіру газоподібного та зріджувального продуктів газифікації , наприклад синтез-газу; бензину (Патент Росії
Мо2105040, заявл. 29.03.95., опубл. Бюл. Мо5, 981.
Недоліком відомої установки є неповне використання її внутрішнього об'єму, обмежена область застосування - неможливість її використання в металургії. Утворений в процесі газифікації шлак знаходиться при температурі газифікації у рідкому стані, а при надходженні шлаку в нижню частину газифікатора, де температура значно 7/0 нижча від температури газифікації, рідкий шлак твердіє і утворює відкладення на дні газифікатора, що скорочує термін його роботи. Крім того, розміщення парогенераторів усередині плазмотермічного газифікатора і котла-утилізатора в разі потреби проведення на них ремонтних робіт приводить до зупинки установки в цілому. В установці передбачена обов'язкова попередня підготовка вихідного палива, що також знижує її ефективність.
В основу першого з групи винаходів поставлено завдання удосконалення способу плазмотермічної /5 переробки вугілля, шляхом створення циклу безупинної переробки вуглецевовмісної сировини будь-якого фракційного складу, без його попередньої підготовки і максимально повного використання реакційного простору газифікаторів, що забезпечує одержання синтез - газу, використання його для одержання електроенергії, феросіліція і наповнювачів при збереженні чистоти навколишнього середовища і зниження енерговитрат.
В основу другого з групи винаходів поставлено завдання удосконалення установки для плазмотермічної переробки вугілля шляхом створення циклу безперебійної і безвідхідної переробки вихідної сировини за рахунок послідовного розміщення по ходу технологічного процесу відповідних апаратів і повну переробку вихідної сировини в єдиному технологічному агрегаті при збереженні чистоти навколишнього середовища.
Перше поставлене завдання вирішується тим, що в способі плазмотермічної переробки вугілля, що включає його газифікацію одночасно з процесом високотемпературного піролізу в присутності реагенту, який уприскують с
У реакційну зону за допомогою плазмових джерел, одержання синтез-газу, охолодження й очищення від домішок отриманого синтез - газу, відповідно до винаходу, газифікацію вугілля у двох газифікаторах проводять по черзі і) в потоці плазми таким чином, що після закінчення окислювального режиму в першому газифікаторі, відключають у ньому плазмовий струмінь і режим окислювання продовжують у другому газифікаторі, при цьому циклічність проведення режимів повторюють до досягнення висоти рідкого шлаку в одному з газифікаторів, що визначається (у зо по залежності: во2 с ї--- - т ю т -
Рпррозп жо біс З тб де А - висота рідкого шлаку; --
Сп - витрата плазмоутворюючого газу, кг/с; со рп 7 цільність плазми, кг/м;
Ррозп 7" Щільність розплаву, кг/м ; ас - діаметр вихідного сопла плазмотрона, м; « д - прискорення вільного падіння, м/с2; жк 3,14, не с а одержаний рідкий шлак оброблюють відновлювальним плазмовим струменем і, після зливу металу і шлаку з» Кк! газифікатора, повторно завантажують його вугіллям і цикл повторюють, при цьому одним з плазмоутворюючих компонентів використовують воду.
Заявлений спосіб переробки твердого палива забезпечує в одному технологічному агрегаті здійснення в циклічно - послідовних режимах процеси окислювання шляхом обробки сировини, наприклад вугілля, бо окислювальним плазмовим струменем для одержання синтез - газу для наступного вироблення електроенергії і - процеси відновлення металів з непрореагувавшого твердого залишку (шлаку) шляхом періодичної продувки шлаку відновлювальним плазмовим струменем з метою одержання цінних компонентів, при цьому одним з - плазмоутворюючих компонентів використовується вода. Приведена аналітична залежність взаємозв'язує режим ко 20 роботи плазмотрона в розплаві шлаку з газодинамічними параметрами рідкої ванни розплаву. Якщо це співвідношення не виконується, то відбувається газодинамічне запирання плазмотрона, або розплав м вихлюпується зі шлакоуловлювача і накопичується на стінах окислювальної зони газифікатора, утворюючи при цьому зводи, мости і охолоді, у результаті чого процес припиняється. Заміщення частини реагенту, що включає газоподібний окислювач, наприклад, повітря або пара на воду, дозволяє підвищити ефективність процесу і 29 знизити кількість шкідливих викидів МО». Оскільки при плазмовій конверсії води утворюються кисень і водень,
ГФ) то вільний кисень витрачається на окислювання палива, а водень використовується як додатковий паливний елемент, який підвищує знерговміст синтез - газу і зберігає чистоту навколишнього середовища. о Друге поставлене завдання вирішується тим, що в установці для плазмотермічної переробки вугілля, що містить футерований газифікатор, зв'язаний у верхній частині з вузлами подачі палива, плазмотрони, камеру 60 згоряння, шлакоуловлювач, розміщений у нижній частині газифікатора, систему очищення синтез-газу, зв'язану з газифікатором, теплообмінник, газову і парову турбіни з електрогенераторами, котел-утилізатор, відповідно до винаходу, установка обладнана додатковим газифікатором, що також зв'язаний з системою очищення синтез-газу, і ресивером - циклоном, зв'язаними між собою у верхній частині трубопроводом для транспортування синтез - газу, ресивер - циклон у нижній частині з'єднаний похилими пилепроводами з бо газифікаторами, а плазмотрони встановлені по обидві сторони від площини роз'єднувальної перегородки газифікатора і шлаксуловлювача, відповідно в стінці кожного газифікатора і шлакоуловлювача опозитно один одному, причому в шлакоуловлювачах виконані льотки для зливу металу в виливниці і збідненого шлакового розплаву в гранулятор, а ресивер - циклон трубопроводом подачі синтез - газу, з'єднаний з газоохолоджувальним теплообмінником, один трубопровід якого з'єднаний з паровою турбіною, а другий - через систему гарячого очищення і керамічний фільтр, зв'язаний з камерою згоряння газової турбіни, з'єднаної з котлом - утилізатором, при цьому додатковий вихід керамічного фільтра зв'язаний через блок автоматичної подачі синтез - газу, блок додаткового очищення і блок компримирування синтезу-газу з плазмотронами.
Компоновочне рішення агрегатів і вузлів і їхнього розміщення по ходу технологічного процесу, забезпечило 7/0 створення беззалишкової комплексної переробки вихідної сировини в єдиному технологічному агрегаті при збереженні чистоти навколишнього середовища.
Установка конструктивно являє собою два блоки - блок газифікації і блок перетворення енергії. Блок газифікації складається зі спарених футерованих вогнетривкою цеглою газифікаторів і ресивера-циклона, розташованих у герметичному металевому корпусі. Ресивер-циклон забезпечує вирівнювання тиску синтезу-газу /5 В системі й одночасно служить першим ступенем очищення синтезу-газу від пилу.
Розміщення окислювальних плазмотронів у нижній частині газифікаторів дозволяє ефективно обробляти паливо в режимі противотечії. Плазмотрони, встановлені в шлакоуловлювачах, забезпечують роботу як в окислювальному, так і у відновлювальному режимах, що дає можливість використовувати їх додатково для газифікації палива, при включеному газифікаторі у режимі окислювання з гнучкою і мобільною системою
Керування, здатної забезпечити швидкий перехід з одного режиму роботи на інший.
Блок перетворення енергії включає систему охолодження й очищення синтез-газу, газотурбінну і паротурбінну установки з електричними генераторами і системою регенерації пари, системи очищення і видалення димових газів. Схема одержання електроенергії і синтез-газу досить гнучка і проста.
Сутність винаходу пояснюється кресленням, на якому представлена схема установки для плазмотермічної с г5 переробки вугілля.
Заявлений спосіб здійснюється таким чином. (8)
Продувають плазмовими окислювальними струменями вугілля в об'ємі першого газифікатора. У результаті газифікації одержують синтез-газ, який направляють для наступного використання у виробництві електроенергії, а рідкий шлак, що утворюється, накопичують у шлакоуловлювачі до досягнення їм висоти, яка визначається по о зо залежності: вод см
АВА А (85
Рпброзп т пс 9 тб де А - висота рідкого шлаку; --
Сп - витрата плазмоутворюючого газу, кг/с; со рп 7 цільність плазми, кг/м;
Ррозп 7" Щільність розплаву, кг/м ; ас - діаметр вихідного сопла плазмотрона, м; « д - прискорення вільного падіння, м/с2; жк 3,14, не с після чого роблять продувку одержаного рідкого шлаку відновлюваною плазмою й одночасно здійснюють з» цикл окислювання вуглецевовмісної сировини в другому газифікаторі і, після зливу металу і шлаку з першого газифікатора, завантажують його вихідною сировиною і цикл повторюється. У залежності від марки вугілля, його зольності, цикли роботи газифікаторів в окислювальному режимі одержання синтезу-газу, можуть повторюватися два-чотири рази до досягнення рідким шлаком розрахункової висоти в одному з газифікаторів. бо Такий циклічно-послідовний режим дозволяє з однієї сторони безперервно подавати синтез-газ споживачу, а -й з іншого боку -- обробляти рідкий шлак у міру його накопичування.
Установка для переробки вугілля містить газифікатори 1 і 2, об'єднані високотемпературним - ресивером-циклоном 3, і постачені у верхній частині завантажувальними пристроями 4, а в нижній бічній частині ко 20 - розташованими опозитно один одному плазмотронами 5. Нижня частина газифікаторів 1, 2 сполучена зі шлакоуловлювачами 6 рідкого шлаку, у бічній стінці яких установлені плазмотрони 7. У шлакоуловлювачах 6 м виконані льотки 8 для зливу металевої лігатури в виливниці 9, а збідненого шлакового розплаву - у гранулятор 10.
Плазмотрони 5 і 7 підключені до джерел живлення 11, які забезпечують необхідні енергофізичні 22 Характеристики дугового розряду, до компресора 12 подачі плазмоутворюючого повітря і до відцентрового
Ф! насоса 13 подачі охолоджувальної і плазмоутворюючої води. Блок перетворення енергії включає у собі систему охолодження і тонкого очищення отриманого синтезу-газу, що містить підключений на виході з ресивера-циклона о З теплообмінник 14, приєднаний до парової турбіни 15, і далі послідовно - до системи гарячого очищення 16, керамічного фільтра 17, камери згоряння 18 газової турбіни 19. На осі газової турбіни 19 розташований 60 електричний генератор 20 і компресор 21 подачі газу в камеру згоряння 18. Газова турбіна 19 з'єднана з котлом-утилізатором 22. Для роботи плазмотронів у відновлювальному режимі використовується блок, що складається з послідовно з'єднаних між собою вузла 23 автоматичної подачі синтезу-газу, вузла інтенсивного охолодження 24, вузла додаткового очищення 25 і вузла компримирування синтез-газу 26, приєднаного до плазмотронів 7. бо Установка працює таким чином.
Вугілля пристроєм 4 завантажується зверху в газифікатор 1. На плазмотрони 5 і 7 компресором 12 подають плазмосутворююче повітря, а віддентровим насосом 13 -плазмоутворюючу і охолоджувальну воду. За допомогою джерела електроживлення 11 збуджують дугові розряди і запускають плазмотрони 5 і 7. Плазмовими окислювальними струменями продувають шар вихідної сировини, а утворений в процесі газифікації синтез-газ по магістралі, обладнаній зворотними клапанами, надходить у високотемпературний ресивер-циклон 3, у нижній частині якого виконана система видалення пилу в газифікатори 1,2. Ресивер-циклон З призначений для вирівнювання тиску синтезу-газу в системі й одночасно служить першим ступенем очищення синтезу-газу від пилу. У цей час завантажувальним пристроєм 4 вихідна сировина завантажується в газифікатор 2. Після /о Закінчення процесу газифікації в першому газифікаторі виключаються плазмотрони 5 і 7 ії включаються в газифікаторі 2. Далі процес повторюється.
Нагрітий до температури 1100-130092С синтез-газ з високотемпературного ресивера-циклона З при надлишковому тиску 1-5 атм надходить у газоохолоджувальний теплообмінник 14, де він охолоджується до температури х5402С. З теплообмінника 14 пар надходить на парову турбіну 15 для вироблення електроенергії.
Охолоджений у теплообміннику 14 до температури -5402С синтез-газ надходить у систему гарячого очищення 16, де сірка в киплячому шарі адсорбується титанатом цинку, що частково виводиться на регенерацію.
Після гарячої сіроочистки у свічках керамічного фільтра 17 із синтезу-газу виводиться летучий пил і далі газ надходить у камеру згоряння 18 газової турбіни 19. На осі газової турбіни 19 розміщено електричний генератор і компресор 21, що подає повітря в камеру згоряння 18. Після газової турбіни 19 продукти згоряння 20 направляються в котел-утилізатор 22 і далі виводиться в димову трубу. Отримана у котлі-утилізаторі 22 пара подається на парову турбіну 15 для вироблення електроенергії. Вироблена в газовій і паровій турбінах електроенергія частково використовується для власних потреб (робота плазмотронів, насосів, компресора і т.д.) і видається в мережу споживачу.
У залежності від марки вугілля, його зольності, цикли роботи газифікаторів 1 і 2 в окислювальному режимі Ге одержання синтезу-газу можуть повторюватися 2-4 рази до досягнення рідким шлаком товщини Л в одному з о газифікаторів. При досягненні рівня шлаку заданої товщини плазмотрони 7, які розміщені в шлакоуловлювачі газифікатора переводяться у відновлювальний режим роботи. Для роботи плазмотронів 7 у режимі відновлення шлаку очищений у свічках керамічного фільтра 17 синтез-газ через вузол автоматичної подачі 23 надходить на вузол інтенсивного охолодження 24, далі на вузол додаткового очищення 25 і вузол компримирування 26, з якого (ав) очищений, охолоджений до температури - 302 і стиснутий до 3-6 атм синтез-газ подається на плазмотрони 7. сч
Під дією відновлювальних плазмових струменів зі шлаку відновлюється залізо і кремній. Отримана металева лігатура -феросиліцій Через льотку 8 зливається в виливницю 9, а збіднений рідкий шлак у гранулятор 10. «--
Термін процесу відновлення металів не перевищує 20-40 хвилин і тому вписується в технологічний цикл «- газифікації. Після зливу металу і шлаку зі шлакоуловлювача в газифікатор завантажується свіжа порція вугілля і плазмотрони 5 газифікатора і плазмотрони 7 шлакоуловлювача починають працювати в окислювальному 00 режимі. Після закінчення процесу газифікації в даному газифікаторі, включаються плазмотрони в другому газифікаторі, і далі процес повторюється.
Виконані розрахунки й експериментальні результати показують, що при плазмотермічній газифікації вугілля « викиди в атмосферу в десятки разів менше, ніж при будь-яких інших процесах, заснованих на спалюванні вугілля. Це обумовлено тим, що при плазмовій газифікації, на відміну від відомих процесів горіння, що йдуть т с при 5-6 кратному співвідношенні повітря до вугілля, кількість окислювача встановлюється чітко дозоване і ч тільки для підтримки реакції неповного окислювання вуглецю. Так при ваговому співвідношенні повітря/вода не » перевищуючому 0,3, концентрація азоту в окисній плазмі не перевищує 2095 і тому вихід азоту й азотних сполучень у кінцевому продукті не перевищує 1095, практично при повній відсутності СО» і НО.
Експериментально встановлено, що при потужності установки, що заявляється, до 0,7Мвт і потужності трьох (ее) одночасно працюючих плазмотронів до 0,6Мвт при переробці 1000 кг/год. вугілля марки Г забезпечується вихід - 100Окг/год. нагрітого до 10009 синтезу-газу, видача в мережу 1500кВт-год. електроенергії, випуск до 4Окг/год. феросіліція і до 150кг/год. легковагового наповнювача для залізобетонних і інших конструкцій. - Заявлений спосіб термічної переробки вугілля і парогазова установка для його здійснення дозволяють
Ге 20 ефективно переробляти вихідну вуглецевовмісну сировину будь-якого фракційного складу з максимальним витягом якісних готових продуктів при мінімальному впливі на навколишнє середовище.
Claims (1)
- Формула винаходу о 1. Спосіб плазмотермічної переробки вугілля, що включає його газифікацію в газифікаторі одночасно з процесом високотемпературного піролізу в присутності реагенту, який уприскують у реакційну зону за допомогою де плазмових джерел, одержання синтез-газу, охолодження й очищення від домішок одержаного синтезу-газу, який відрізняється тим, що газифікацію вугілля у двох газифікаторах, один з яких додатковий, проводять по 60 черзі в потоці плазми таким чином, що після закінчення окислювального режиму в першому газифікаторі, відключають у ньому плазмовий струмінь і режим окислювання продовжують у другому газифікаторі, при цьому циклічність проведення режимів в газифікаторах повторюють до досягнення висоти одержаного рідкого шлаку в одному з газифікаторів, що визначають по залежності: 2 ' 65 А А Оп Єроз п йсЕ де 4 - висота рідкого шлаку; Ст - витрата плазмоутворюючого газу, кг/с; Рп 7 щільність плазми, кг/м; - щільність розплаву, кг/м; Шрот ар - діаметр вихідного сопла плазмотрона, м; с- прискорення вільного падіння, м/с; -- 3,14, а шлак обробляють відновлювальним плазмовим струменем і, після зливу металу і шлаку з газифікатора, повторно завантажують його вугіллям і цикл повторюють, при цьому як один з плазмоутворюючих компонентів використовують воду. /5 2. Установка для плазмотермічної переробки вугілля, що містить футерований газифікатор, зв'язаний у верхній частині з вузлами подачі палива, плазмотрони, камеру згоряння, шлакоуловлювач, розміщений у нижній частині газифікатора, систему очищення синтез-газу, зв'язану з газифікатором, теплообмінник, газову і парову турбіни з електрогенераторами, котел-утилізатор, яка відрізняється тим, що установка обладнана додатковим газифікатором, ресивером-циклоном, зв'язаними між собою у верхній частині трубопроводом для транспортування синтез-газу, ресивер-дциклон у нижній частині з'єднаний похилими пилопроводами з газифікаторами, а плазмотрони встановлені по обидві сторони від площини роз'єднувальної перегородки газифікатора і шлаксуловлювача, відповідно в стінці кожного газифікатора і шлакоуловлювача опозитно один одному, причому в шлакоуловлювачах кожного з газифікаторів виконані льотки для зливу металу в виливниці і збідненого шлакового розплаву в гранулятор, а ресивер-циклон трубопроводом подачі синтез-газу з'єднаний з сч газоохолоджувальним теплообмінником, один трубопровід якого з'єднаний з паровою турбіною, а другий - через систему гарячого очищення і керамічний фільтр, зв'язаний с камерою згоряння газової турбіни, з'єднаної з о котлом-утилізатором, при цьому додатковий вихід керамічного фільтра зв'язаний через блок автоматичної подачі синтез-газу, блок додаткового очищення і блок компримування синтез-газу з плазмотронами. «в) с «- «- г)- . и? (ее) - - іме) (42) іме) 60 б5
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAA200500409A UA81120C2 (en) | 2005-01-17 | 2005-01-17 | Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same |
| RU2005113825/04A RU2294354C2 (ru) | 2005-01-17 | 2005-05-05 | Способ плазмотермической переработки органического топлива и установка для его осуществления |
| AU2005237098A AU2005237098B2 (en) | 2005-01-17 | 2005-07-21 | Method for thermal plasma processsing or organic fuel materials as well as an arrangement for carrying out the method |
| PCT/UA2005/000032 WO2006075978A1 (en) | 2005-01-17 | 2005-07-21 | Method for organic fuel plasma-thermal processing and device for carrying out said method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| UAA200500409A UA81120C2 (en) | 2005-01-17 | 2005-01-17 | Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA81120C2 true UA81120C2 (en) | 2007-12-10 |
Family
ID=36677936
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UAA200500409A UA81120C2 (en) | 2005-01-17 | 2005-01-17 | Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2294354C2 (uk) |
| UA (1) | UA81120C2 (uk) |
| WO (1) | WO2006075978A1 (uk) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101773870B (zh) * | 2010-01-22 | 2013-04-10 | 浙江大学 | 等离子体煤裂解固体产物的脱灰方法 |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010037093A2 (en) * | 2008-09-29 | 2010-04-01 | Gtlpetrol Llc | Combined synthesis gas generator |
| WO2010123391A1 (ru) * | 2009-04-20 | 2010-10-28 | Zvonov, Aleksandr Aleksandrovich | Устройство для утилизации дымовых газов |
| DE102010045537A1 (de) * | 2010-09-15 | 2012-03-15 | Uhde Gmbh | Verfahren zur Erzeugung von Synthesegas |
| CN105524659A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-04-27 | 江苏中科重工股份有限公司 | 环保生物质气化发电系统 |
| CN107488470B (zh) * | 2017-09-19 | 2023-12-08 | 南京师范大学 | 一种等离子体液态排渣的气化炉及方法 |
| CN108758707B (zh) * | 2018-08-11 | 2023-12-22 | 刘冠诚 | 一种等离子加热炉 |
| RU2705131C1 (ru) * | 2019-02-19 | 2019-11-05 | Сангок Ли | Способ газификации твердого топлива с применением механического и плазменного воздействия и устройство для его осуществления |
| RU2741004C1 (ru) * | 2020-04-24 | 2021-01-22 | Леонид Григорьевич Кузнецов | Комплекс для переработки твердых органических отходов |
| CN115671910B (zh) * | 2022-06-30 | 2024-12-31 | 成都易态科技有限公司 | 水泥烧成熟料冷却机高温烟气净化装置及水泥生产系统 |
| US11984237B1 (en) | 2023-07-20 | 2024-05-14 | Mikhail Aleksandrovich Meshchaninov | Source of charged particles |
| CN117897236A (zh) | 2023-07-20 | 2024-04-16 | 米凯·亚历山大维奇·米山尼诺夫 | 用于处理废物的装置的反应器 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2491490A1 (fr) * | 1980-10-02 | 1982-04-09 | G Energet In | Procede de transformation thermique des combustibles solides |
| DD269156A1 (de) * | 1987-12-28 | 1989-06-21 | Akad Wissenschaften Ddr | Verfahren zur plasmapyrolyse hochviskoser, teerartiger, kohlenwasserstoffhaltiger produkte |
| DD270315C2 (de) * | 1988-03-28 | 1990-10-24 | Leipzig Chemieanlagen | Verfahren zum kontinuierlichen betrieb von plasmapyrolysereaktoren mit schweren kohlenstofftraegern und kohle |
| RU2047650C1 (ru) * | 1993-09-28 | 1995-11-10 | Акционерное общество "Трансрегион" | Плазмотермический способ переработки угля в синтез-газ |
| RU2105040C1 (ru) * | 1995-03-29 | 1998-02-20 | Акционерное общество открытого типа "НовосибирскНИИХиммаш" | Комбинированная парогазовая установка с плазмотермической газификацией угля |
| RU2125082C1 (ru) * | 1995-04-04 | 1999-01-20 | Малое инновационное научно-производственное предприятие "Колорит" | Способ термической переработки твердого топлива и энерготехнологическая установка для его осуществления |
| RU2491490C2 (ru) * | 2012-04-06 | 2013-08-27 | Александр Владимирович Глухов | Устройство подачи боеприпасов |
-
2005
- 2005-01-17 UA UAA200500409A patent/UA81120C2/uk unknown
- 2005-05-05 RU RU2005113825/04A patent/RU2294354C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2005-07-21 WO PCT/UA2005/000032 patent/WO2006075978A1/ru not_active Ceased
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101773870B (zh) * | 2010-01-22 | 2013-04-10 | 浙江大学 | 等离子体煤裂解固体产物的脱灰方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2294354C2 (ru) | 2007-02-27 |
| WO2006075978A1 (en) | 2006-07-20 |
| RU2005113825A (ru) | 2006-11-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2287010C2 (ru) | Экологически чистый способ получения энергии из угля (варианты) | |
| JP6824745B2 (ja) | 炭化炉及び熱分解炉、並びに、水性ガス生成システム、水素ガス生成システム、及び、発電システム | |
| RU2290428C2 (ru) | Способ конверсии угля с получением качественного водорода для топливных смесей и диоксида углерода, готового к утилизации, и устройство для его осуществления | |
| US9410095B2 (en) | Method of gasification of biomass using gasification island | |
| UA81120C2 (en) | Method for plasma thermal coal reprocessing and unit for realizing the same | |
| JP2010515852A (ja) | ガス・蒸気タービン(コンバインドサイクル)発電所における電気的エネルギーの生成方法及び設備 | |
| RU2668447C1 (ru) | Способ газификации твердого топлива и устройство для его осуществления | |
| CN106524175A (zh) | 废弃物熔融固化处理系统及方法 | |
| RU2663144C1 (ru) | Способ газификации твердого топлива и устройство для его осуществления | |
| JP6888313B2 (ja) | セメント製造システム | |
| CN106524176B (zh) | 废弃物气化熔融燃烧系统 | |
| JP2013234835A (ja) | ガス化溶融炉、及びこれを用いた可燃性物質の処理方法 | |
| RU2478169C1 (ru) | Плазмохимический способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов | |
| CN106642138B (zh) | 废弃物气化熔融炉 | |
| JP6602174B2 (ja) | ガス化装置、ガス化複合発電設備、ガス化設備及び除煤方法 | |
| RU2459144C1 (ru) | Способ многоступенчатого разложения твердого топлива окислением и устройство для его осуществления | |
| CN216192107U (zh) | 一种垃圾气化耦合制氢系统 | |
| RU2325423C2 (ru) | Энерготехнологическая установка для термической переработки твердого топлива | |
| WO2010017534A2 (en) | Method and system for fuel gas combustion, and burner for use therein | |
| US20200157442A1 (en) | Method and facility for producing electricity from an srf load | |
| JP2004002552A (ja) | 廃棄物ガス化方法、廃棄物ガス化装置及びそれを用いた廃棄物処理装置 | |
| AU2005237098B2 (en) | Method for thermal plasma processsing or organic fuel materials as well as an arrangement for carrying out the method | |
| JP2003171673A (ja) | ガス発生装置 | |
| CN102822599A (zh) | 用于使蒸汽过热的方法和设备 | |
| JP2003294205A (ja) | 石炭焚きボイラと有機性廃棄物ガス化炉及び石炭灰処理プラント |