ES2568727T3 - Válvula para controlar un flujo de sólidos a través de un intercambiador de calor - Google Patents
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Abstract
Una válvula de control de flujo de sólidos que comprende: una columna vertical (112); un recipiente en forma de zapato (126);~ un tubo de transporte (120); en el que la columna vertical (112) está en comunicación operativa con el recipiente en forma de zapato (126) y se encuentra aguas arriba del recipiente en forma de zapato (126); comprendiendo la columna vertical (112) un primer extremo y un segundo extremo, en el que el primer extremo puede ser conectado a una fuente que contiene sólidos desechables y el segundo extremo está en contacto de fluido con el recipiente en forma de zapato (126); siendo el recipiente en forma de zapato (126) operativo para restringir el flujo de los sólidos desechables; el tubo de transporte (120) que está dispuesto aguas abajo del recipiente en forma de zapato (126) para recibir y transportar los sólidos procedentes del recipiente en forma de zapato (126), puertos para suministrar al aire a presión al recipiente en forma de zapato (126), un controlador (402) para controlar el flujo de aire a presión a través de los puertos, en el que los recipiente en forma de zapatos (126) comprenden un tacón (128), una base (122) y una punta (114), en que el tacón (128), la base (122) y la punta (114) hacen contacto entre sí, al menos uno de los puertos está situado en la base (122) del recipiente en forma de zapato (126), al menos uno de los puertos está situado en el tacón (128), caracterizado por que la punta (114) está inclinada con relación a la base (122) en un ángulo interno que es mayor de 90 grados, dentro de un rango de 105 a 135 grados, preferiblemente de 135 grados
Description
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Estos experimentos mostraron también que una columna vertical por encima de la válvula de control de cenizas era deseable ya que sirve como un cierre hermético límite de presión. El requisito de altura de la columna vertical se vio que era dictado por la densidad y contrapresión de las cenizas. La contrapresión sería gobernada por el diferencial de presión cámara de combustión-ciclón y por la inclinación del tubo de transporte. La contrapresión mínima es proporcionada por tubos de transporte que tienen una inclinación β de 60 a 120 grados con la vertical (véase la fig. 2).
Estos ejemplos también muestran que podría utilizarse aire principal a baja presión para activación del control de la válvula de control de cenizas, y para el transporte de las cenizas desde la válvula de control de cenizas a la cámara de combustión, siempre que los tubos de transporte estén inclinados hacia abajo en un ángulo de inclinación β de 60 a 120 grados con la vertical. Las válvulas de control de flujo de sólidos pueden transportar desde aproximadamente 20,000 a aproximadamente 400,000 libras por hora por pie cuadrado (9,6 a aproximadamente 192 Kg/h por cm2) de sólidos y/o cenizas calientes con una relación de peso de ceniza a aire de 2000 o mayor.
Ejemplo 3
Se realizó un ensayo de campo caliente en una caldera de lecho fluidificado circulante operativa (CFB) para demostrar que los conceptos anteriores podrían ser puestos en práctica comercial. Un modelo en rebanadas del intercambiador de calor de lecho móvil de sección transversal de área plana de 0,46 m por 2,1 m fue instalado para recibir una corriente deslizante de cenizas recicladas calientes procedentes de la caldera CFB. Dos válvulas de control de cenizas con diámetros de pata en pendiente de 0,15 m que descargan a un conducto de retorno común de diámetro de 0.25 m. El intercambiador de calor de lecho móvil y las válvulas de control fueron hechos funcionar durante un periodo prolongado de varios meses acumulativos para demostrar la capacidad para transferir los criterios de diseño desde condiciones ambientales a condiciones operativas calientes durante un periodo de tiempo prolongado.
Se comprenderá que cuando un elemento se dice que está "sobre" otro elemento, puede estar directamente sobre el otro elemento o puede haber presentes entre ellos elementos intervinientes. En contraste, cuando un elemento se dice que está "directamente sobre" otro elemento, no hay presentes elementos intervinientes. Como es usado aquí, el término "y/o" incluye cualquiera y todas las combinaciones de uno o más de los artículos listados asociados.
Se comprenderá que, aunque los términos "primero", "segundo", "tercero", etc., pueden ser utilizados para describir distintos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones, estos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones no deberían estar limitados por estos términos. Estos términos son utilizados para distinguir un elemento, componente, región, capa o sección de otro elemento, componente, región, capa o sección. Así, "un primer elemento", "componente", "región", "capa", o "sección" descritos a continuación podría ser denominado un segundo elemento, componente, región, capa o sección sin salir de las enseñanzas de este documento.
La terminología utilizada aquí tiene el propósito de describir realizaciones particulares y no pretende ser limitativa. Como es utilizado así, las formas en singular "un", "una", "uno", y "el", "la", "lo" están destinadas a incluir también las formas en plural, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Se comprenderá además que los términos "comprende" y/o "que comprende", o "incluye", y/o "que incluye" cuando son utilizados en esta memoria, especifican la presencia de características, regiones, números enteros, pasos o etapas, operaciones, elementos, y/o componentes indicados, pero no excluyen la presencia o adición de una o más características distintas, regiones, números enteros, pasos o etapas, operaciones, elementos, componentes, y/o grupos de los mismos.
Además, términos relativos, tales como "inferior" o "parte inferior" y "superior" o "parte superior" pueden ser utilizados aquí para describir una relación de un elemento a otro elemento como se ha ilustrado en las figuras. Se comprenderá que términos relativos están destinados a abarcar diferentes orientaciones del dispositivo además de la orientación representada en las figuras. Por ejemplo, si el dispositivo en una de las figuras está dado la vuelta, los elementos descritos como estando en el lado "inferior" de otros elementos estarían entonces orientados en lados "superiores" de los otros elementos. El término ejemplar "inferior", puede por ello, abarcar tanto una orientación de "inferior" como de "superior", dependiendo de la orientación particular de la figura. De manera similar, si el dispositivo en una de las figuras está dado la vuelta, los elementos descritos como "por debajo" de otros elementos estarían entonces orientados "por encima" de otros elementos. Los términos ejemplares "por debajo" pueden, por ejemplo, abarcar tanto una orientación por encima como por debajo.
A menos que se haya definido de otro modo, todos los términos (incluyendo términos técnicos y científicos) utilizados aquí tienen el mismo significado como es corrientemente comprendido por un experto en la técnica a la que pertenece esta descripción. Se comprenderá además que términos, tales como los definidos en diccionarios utilizados corrientemente, debería ser interpretados como que tienen un significado que es consistente con su significado en el contexto de la técnica relevante y de la presente exposición, y no serán interpretados en un sentido idealizado o formal a menos que se haya definido expresamente aquí.
Se han descrito realizaciones ejemplares aquí con referencia a ilustraciones en sección transversal que son ilustraciones esquemáticas de realizaciones idealizadas. Como tal, han de esperarse variaciones de las formas de las ilustraciones como resultado, por ejemplo, de técnicas y/o tolerancias de fabricación. Así, las realizaciones descritas así no deberían ser consideradas como limitadas a las formas particulares de regiones como se ha ilustrado aquí sino que han de incluir
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