BE349000A - - Google Patents
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- C10G1/00—Production of liquid hydrocarbon mixtures from oil-shale, oil-sand, or non-melting solid carbonaceous or similar materials, e.g. wood, coal
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Description
<Desc/Clms Page number 1> Procédé pour la liquéfaction du charbon par hydro- génation. La liquéfaction du charbon par hydrogénation sous forte pression età température élevée exige de grandes masses d'hydrogène pour l'hydrogénation et de grandes masses d'huiles pour transformer en pâte le charbon pulvé- risé. D'autre part, le procédé d'hydrogénation fournit comme sous-produits, des gaz, de puissance calorifique trop élevée, (gaz de berginisation), alors que leur masse est généralement trop faible pour servir à l'alimentation à dis- tance. La présente invention a pour but de fournir, d'une <Desc/Clms Page number 2> manière particulièrement rationnelle, les grandes masses d'hydrogène et d'huile nécessaire pour le traitement, @ dans les réeipiants à haute pression de l'installation d'hydrogénation, et d'utiliser en même temps, d'une façon économique, les gaz précieux résiduels de chauffage. On obtient ce résultat en empruntant le gaz d'hydro- génation et l'huile pour la formation de la pâte, à une usine à gaz ou à une cokerie, tandis qu'au gaz -produit dans cette dernière (gaz de distillation) on mélange le gaz de berginisation à haute puissance calorifique. De cette façon, on augmente le rendement de l'usine à gaz ou de la cokerie par l'installation de berginisation, et l'on amé- liore l'économie de l'installation d'hydrogénation. L'invention sera avantageusement mise en pratique de manière que, lors de la cokéfaction du charbon dans l'usine à gaz ou dans la cokerie, l'on n'utilise pour l'alimenta- tion en gaz que les gaz de distillation pauvres en hydro- gène (de haute puissance calorifique) engendrés dans le stade initial et auxquels on mélange le gaz de bergini- sation. Les gaz riches en hydrogène, mais de faible puis- sance calorifique engendrés dans un stade ultérieur sont, par contre, utilisés comme gaz d'hydrogénation dans l'ins- tallation de berginisation. Pour l'alimentation ultérieure de l'installation de berginisation par l'usine à, gaz ou la cokerie, on amène, vers la fin de la période de cokéfaction, de la vapeur d'eau dans les chambres de distillation, en vue de la for- mation de gaz à l'eau que l'on transforme, de la façon connue en gaz d'hydrogénation. Le goudron qui se: forme pendant la cokéfaction peut 'être employé pour la formati@n de la pâte et pour sa propre hydrogénation dansle récipient à haute pression de l'installation de berginisation. Afin de pouvoir trouver dans l'usine à gaz ou la cokerie une fraction'aussi importante que possible de l'huile <Desc/Clms Page number 3> nécessaire à cet effet, on peut, dans la première partie du processus de distillation, opérer la cokéfaction lente- ment à température aussi basse que possible (cokéfaction à basse température). Si l'usinera gaz ou la cokerie ne fournit pas assez d'hydrogène, on peut se procurer ce qui manque, de toute façon appropriée, et de préférence au moyen du coke résiduel que l'on soumettra dans des gazo- gènes à une transformation sous l'action de la vapeur d'eau. Un mode de réalisation pratique de l'invention est représenté, en puissances calorifiques, suivant un schéma dit de Sankey, 1 désigne la masse de charbon, environ 2.000 k que l'on gazéifie dans l'usine à gaz ou la cokerie 2; 3 est le coke produit dans la distillation ; 4désigne'le gaz de distillation, pauvre en hydrogène'(à grande puissance calorifique)! 5, le gaz de distillation riche en hydrogène employé dans l'installation de berginisation; 6 est le goudron qui se sépare lors de la distillation (environ look); 7 l'ammoniaque recueilli (environ 50 k); 8 le gazogène producteur de gaz à l'eau, et dont la production est amenée par 9 à un convertisseur 10, où le gaz à l'eau est transformé oatalytiquement en hydrogène. L'hydrogène est amené, par 11, au récipient à haute pression de l'installation de l'hydrogénation du charbon (12) (installation de berginisation). 13 désigne l'embranchement servant de conduit pour le gaz à l'eau, et à travers lequel l'excédent deaz à l'eau est amené au gaz de chauffage produit lors de l'hy- drogénation; et qui, provenant de l'installation de bergi- nisation 12 est évacué par le conduit 14. Le gaz de berginisation est amené au conduit 15 où il se mélange au gaz de distillation 4 provenant de la cokerie. 16 <Desc/Clms Page number 4> désigne la masse de charbon (environ 1.000 qui est hydrogénée dans l'installation de berginisation 12; 17 est l'huile (environ 500 k) obtenue dans l'installation de berginisation 12, et 18 est l'ammoniaque formé, Comme il a été dit ci-dessus, on peut, en conduisant d'une façon appropriée la cokéfaction dans la cokerie 2, y obtenir des quantités plus ou moins importantes de goud- ron. La quantité de goudron obtenue peut être élevée en opérant la cokéfaction à basse température. La combinaison de l'installation d'hydrogénation 12 avec l'installation de distillation 3 offre la possi- bilité d'utiliser, d'une façon particulièrement .avan- tageuse, les différentes sortes de charbons dont on dispose sur place. On sait que pour la liquéfaction du charbon par hydrogénation, les charbons particulièrement riches en gaz tels que les houilles de formation récente ou les lignites sont parfaitement appropriées, alors que les houilles de formation ancienne, pauvres en gaz, sont peu aptes ou inaptes à la liquéfaction. Maison semblable charbon est cependant utilisable pour la formation de gaz de distilla- tion et de gaz d'hydrogénation. De cette façon,la combi- naison de l'installation d'hydrogénation avec une installa- tion de distillation offre la possibilité d'une utilisation avantageuse des charbons dont on dispose.
Claims (1)
- R E S U M E @ 1 Procédé permettant d'augmenter les qualités écono- miques et le rendement de cokeries ou autres installations analogues par adjonction d'une installation d'hydrogénation (installation de berginisation) caractérisé en ce'que l'hydrogène (gaz d'hydrogénation) nécessaire pour l'installa- tion d'hydrogénation est fourni par la cokerie'. tandis que le gaz à forte puissance calorifique engendra dans l'ins- tallation d'hydrogénation du charbon, est mélangé au gaz <Desc/Clms Page number 5> d'éclairage et chauffage produit dans la cokerie.2* Procédé suivant le paragraphe 1 , caractérisé en ce que la fraction de gaz de distillation pauvres en hydro- gène qui, lors de la gazéification après la distillation fractionnée, mélangée avec le gaz de berginisation à forte puissance calorifique est amenée aux appareils d'uti- lisation d'alimentation à distance, tandis que la fraction riche en hydrogène est amenée, comme gaz d'hydrogénation, à l'installation de berginisation en étant complétée par l'hydrogène produit au moyen du coke.3 Procédé suivant les paragraphes 1 et 2 , caracté- risé en ce que le goudron produit dans la cokerie est amené au récipient à forte pression de l'installation d'hydrogénation, comme appoint d'huile.4 Procédé suivant le paragraphe 1 , caractérisé en ce qu'une partie de l'hydrogène produit au moyen du coke de la cokerie est mélangée au gaz de distillation de cette ookerie.5 Procédé suivant le paragraphe 1 , caractérisé en ce que l'on traite dans la cokerie un charbon plus pauvre en gaz que celui qui est hydrogéné dans l'installation d'hydrogénation.
Publications (1)
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