FR2553097A1 - Installation de traitement d'une matiere combustible et son mode de fonctionnement - Google Patents
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Abstract
L'INVENTION A POUR OBJET UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT D'UNE MATIERE COMBUSTIBLE PAR CIRCULATION DE GAZ CHAUDS, COMPRENANT UNE CHAMBRE DE REACTION ALLONGEE 1 AYANT UN FOND PLAN 13 ET MUNIE A UNE EXTREMITE AMONT 2 DE MOYENS DE CHARGEMENT DE LA MATIERE SOUS FORME D'UNE COUCHE 4 SE DEPLACANT LE LONG DU FOND PLAN 13 JUSQU'A UNE EXTREMITE AVAL 12 DE DEVERSEMENT DE LA MATIERE TRAITEE, LA CHAMBRE DE REACTION 1 ETANT ASSOCIEE A AU MOINS UN CIRCUIT 18, 6 DE CIRCULATION DE GAZ CHAUDS A TRAVERS LA COUCHE 4 DE MATIERE. SELON L'INVENTION, LA CHAMBRE DE REACTION 1 EST MUNIE D'UN ORGANE 8 DE CONTROLE DU DEVERSEMENT DE LA MATIERE TRAITEE, PLACE EN SAILLIE AU-DESSUS DU NIVEAU DU FOND 13 A L'EXTREMITE AVAL 16 DE CE DERNIER ET MUNI DE MOYENS D'EVACUATION CONTINUE DE LA MATIERE TRAITEE, AVEC UN DEBIT REGLABLE. L'INVENTION S'APPLIQUE SPECIALEMENT A LA GAZEIFICATION DE MATIERE VEGETALE.
Description
Installation de traitement d'une matière combustible et son mode de
fonctionnement.
L'invention a pour objet une installation de traitement d'une matière combustible, et en particulier un appareil de gazéification de charbon ou de matières végétales et couvre également des procédés de contr 8 ôle
du traitement réalisé dans une installation de ce type.
On connait déjà des appareils de pyrolyse ou de gazéification de matières combustibles par circulation de gaz chaud comprenant une chambre de réaction allongée ayant un fond plan sur lequel la matière chargée à une extrémité amont forme une couche se déplaçant jusqu'à l'extrémité aval du fond o elle se déverse dans une trémie d'évacuation La chambre de réac10 tion est associée à un circuit de circulation de gaz chaud à travers la couche de matières comportant des moyens d'introduction de gaz chauds audessus de la couche par exemple au moyen d'un brûleur et des moyens d'aspiration des gaz à travers la couche de matière par au moins une partie perméable ménagée dans le fond Dans un appareil de gazéification, comme dé15 crit, par exemple, dans le brevet français N 7831 356 le fond est muni de deux z nes perméables constituées par des grilles, une z ne placée dans la moitié amont de la chambre correspondant au séchage et à la pyrolyse de la matière et une z 8 ne placée du côté aval correspondant à la gazéification de la matière après pyrolyse Les gaz de pyrolyse aspirés par un caisson placé 20 au-dessous de la grille amont sont recyclés dans le brûleur placé au-dessus à l'extrémité aval de la chambre, de façon à produire la température nécessaire à la gazéification, les gaz produits par celle-ci étant aspirés par
un caisson placé au-dessous de la grille aval.
La chambre de réaction décrite dans ce brevet comporte un fond ho25 rizontal Il peut cependant être avantageux d'incliner le fond plus ou
moins en fonction des conditions de fonctionnement souhaitées.
En effet, lorsque le fond est incliné d'un angle important qui dépend du frottement entre la matière et le fond et peut être supérieur à 45 ', la matière chargée par un orifice débouchant au-dessus de l'extrémité 30 amont du fond avance sous l'action de son propre poids jusqu'à une trémie
d'évacuation placée à l'extrémité aval de la chambre.
En revanche,dans le mode de réalisation décrit dans le brevet N 7837356, le fond de la chambre est sensiblement horizontal o faiblement incliné de telle sorte que l'avancement de la matière ne peut se produire 35 de façon naturelle et est effectué au moyen d'un organe de poussé tel qu'un piston placé au-dessous de l'orifice de chargement et animé, de mouvements alternatifs d'avancement lent et de recul rapide permettant de donner à la
matière une vitesse d'avancement sensiblement constante.
La chambre de réaction débouche à son extrémité aval dans une trémie de récupération dont le bord doit normalement être séparé de la grille 5 par une surface formant déversoir et dont la longueur doit être suffisante pour maintenir au-dessus de la grille une épaisseur minimale de matière compte tenu-de l'angle formé par le talus naturel de déversement de la matière à l'extrémité aval de la couche En effet, lorsque la grille n'est pas recouverte d'une couche de matière d'épaisseur suffisante pour produire une 10 certaine perte de charge, on peut constater un phénomène de renardage produisant des courants préférentiels de gaz chaud à travers la grille.
D'autre part, la partie aval de celle-ci peut également être exposée directement au gaz venant du brûleur si elle est placée trop près du bord de la trémie de déversement, le talus pouvant se déverser de façon irrégulière. 15 Il en résulte donc un risque de surchauffe de la grille dont la longévité
dépend des températures auxquelles elle est exposée.
Un risque de surchauffe existe également lorsque la partie avant de la couche de matière est constituée presque uniquement de cendres qui ne produisent aucun refroidissement des gaz On a donc l'habitude de régler 20 les conditions de fonctionnement de façon à conserver à I'intérieur de la
matière recouvrant la grille à l'extrémité aval de la chambre une proportion minimale de charbon de bois susceptible de diminuer la température des gaz et par conséquent le risque d'échauffement de la grille grâce à la réaction endothermique de formation de l'oxyde de carbone Bien entendu, 25 ' cette proportion de carbone résiduelle doit être réduite au minimum nécessaire pour ne pas diminuer exagérément le rendement de gazéification.
Lors du réglage des conditions de fonctionnement, on doit évidemment tenir compte des caractéristiques de l'installation et de la matière traitée et on peut jouer sur un certain nombre de paramètres tels que le dé30 bit de chargement, la température des gaz produits par le brûleur au- dessus
de la charge ou bien les débits et les vitesses de circulation des gaz aspirés pour obtenir les conditions de fonctionnement souhaitées.
La température produite par le brûleur au-dessus de la charge doit normalement être la plus élevée possible mais il faut également éviter 35 une fusion trop rapide des cendres qui gênerait l'évacuation L'expérience montre que la température amont des gaz au-dessus de la charge doit être de
l'ordre de 1150 C.
L'épaisseur à donner à la couche, qui dépend notamment des carac-
téristiques de la matière et de l'inclinaison du fond doit être suffisante, comme on l'a indiqué, pour produire la perte de charge nécessaire et dépend des conditions d'aspiration On a vu également que la température aval des gaz ayant traversé la charge doit être limitée, si possible, pour ne pas dé5 tériorer la grille tout en gardant un bon rendement de gazéification et l'expérience montre qu'il est utile de maintenir une température d'environ
700 au-dessous de la grille aval.
On peut, empiriquement, déterminer des conditions optimales de fonctionnement d'une installation de gazéification, mais à moins de dis10 poser d'une sole mobile qui complique beaucoup l'installation, on ne connaissait pas jusqu'à présent de moyens simples pour régler les conditions de fonctionnement en cours de marche et, dans les fours à sole fixe, on est amené soit à conserver une teneur en carbone relativement importante à l'extrémité aval du four, ce qui baisse le rendement, soit à écarter vers 15 l'aval le point de déversement de la matière par rapport à l'extrémité de
la grille, ce qui entraîne un allongement du four.
L'invention a pour objet de remédier à ces inconvénients grâce à un dispositif permettant notamment, sans complication excessive et sans utilisation d'une sole mobile, de contrôler la fin du processus de traitement 20 en évitant notamment une élévation de la température des gaz au niveau de
la grille qui entraînerait un échauffement excessif de celle-ci.
Conformément à l'invention, la chambre de réaction est munie d'un organe de contrôle du déversement de la matière traitée, placé en saillie audessus du niveau du fond de la chambre à l'extrémité aval de ce dernier 25 et muni de moyens d'évacuation continue de la matière traitée avec un débit réglable. Selon une caractéristique préférentielle, l'installation comprend un moyen de mesure de la température des gaz aspirés au-dessous de la couche de matière à l'extrémité aval du fond et un moyen de réglage par l'or30 gane de contrôle du déversement du débit d'évacuation de la matière traitée, en fonction des variations de la température mesurée des gaz par rapport à un niveau déterminé correspondant aux conditions de fonctionnement optimales. Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, l'organe 35 de contrôle du déversement de la matière est constituée par un rouleau s'étendant transversalement à l'extrémité aval du fond, monté rotatif autour d'un axe parallèle à ce dernier et dont la partie supérieure déborde au-dessus du fond de façon à constituer un obstacle à l'avancement de la matière.
Le rouleau est muni, sur sa périphérie, de parties creuses susceptibles de prélever une quantité déterminée de matière à chaque tour du rouleau, ce dernier étant associé à un moyen d'entraînement en rotation à vi5 tesse réglable constituant le moyen de réglage du débit d'évacuation de la matière.
Dans un premier mode de réalisation, la chambre de réaction a un fond incliné par rapport à l'horizontale d'un angle inférieur à celui provoquant l'avancement naturel de la matière et est associé à un moyen de pous10 sée de la matière à une vitesse d'avancement sensiblement constante Dans ce cas, le débit d'évacuation de l'organe de contrôle de déversement étant réglé pour des conditions de fonctionnement optimales en fonction de la vitesse d'avancement de la couche de matière, on mesure en permanence la température aval des gaz au-dessus de la couche à l'extrémité aval et, en cas 15 de dépassement d'une température de référencé correspondant au degré de traitement souhaité, on commande une diminution du débit d'évacuation de la matière traitée déterminant une augmentation de la hauteur de la couche et un abaissement de la température aval mesurée jusqu'au niveau de référence,
le débit d'évacuation étant alors ramené à sa valeur normale.
Dans un autre mode de réalisation, la chambre de réaction a un
fond incliné par rapport à l'horizontale d'un angle supérieur à celui provoquant l'avancement naturel de la matière sous son propre poids et l'organe de contrôle du déversement dépasse en saillie au-dessus du fond sur une hauteur sensiblement égale à celle de la couche de matière et qui dépend du dé25 bit de chargement par l'orifice amont et du débit d'évacuation de la matière traitée.
Dans ce cas, on mesure en permanence la température des gaz
au-dessous de la couche de matière à l'extrémité aval du fond et, en cas de dépassement d'une température de référence correspondant au degré de trai30 tement souhaité, on commande une augmentation du débit d'évacuation déterminant une augmentation de la teneur en carbone de la matière à l'extrémité aval et un abaissement de la température mesurée jusqu'au niveau de référence, le débit d'évacuation étant alors ramené à sa valeur normale.
Mais l'invention sera mieux comprise en se référant à des modes 35 de réalisation données à titre d'exemple et représentés sur Ies dessins annexés. La figure 1 représente schématiquement, en coupe longitudinale,
la chambre de traitement d'une installation de gazéification.
La figure 2 est une vue de détail, à échelle agrandi, de l'extrémité aval de déversement de la matière.
La figure 3 représente schématiquement, en coup longitudinale, un
autre type de gazogène.
Sur la figure 1, on a représenté schématiquement un gazogène constitué d'une chambre de traitement 1 de forme allongée, munie d'un fond 13 incliné par rapport à l'horizontale et s'étendant entre une entrée 2 d'alimentation en matières et une trémie 16 d'évacuation de la matière traitée, placées aux deux extrémités, respectivement supérieure et inférieure, de la 10 chambre allongée 1. La matière réduite en morceaux introduite par l'entrée 2 se déplace la long du fond incliné 13 de la chambre par exemple sous l'action d'un piston 3 qui est animé par un vérin 31 d'un mouvement alternatif d'avance et de recul, l'avance se faisant à une vitesse lente réglable et le 15 recul à plus grande vitesse de telle sorte que la matière se déplace d'un mouvement pratiquement continu, à une vitesse moyenne V. La matière forme ainsi au-dessus du fond 13 une couche 4 qui peut
avoir une épaisseur variable et dont la partie avant 44 forme un talus 45 limité par l'extrémité aval 12 du fond 13 et dont l'inclinaison dépend no20 tamment des caractéristiques physiques de la matière après traitement.
En face du talus 45 et au-dessus de la trémie d'évacuation 16, la chambre 1 forme une hotte 17 dans laquelle est placé un brûleur 18 Les gaz chauds produits par le brûleur 18 se répandent dans la chambre de traitement 1 au-dessus de la matière et sont aspirés à travers celle-ci par deux 25 caissons 51 et 61 reliés à des circuits aspirants, respectivement 5 et 6 et limités respectivement par deux grilles 14 et 15 formant des parties perméables du fond 13 placées respectivement du côté amont et du côté aval de celui-ci. De la sorte, les gaz chauds produits par le brûleur 18 traversent 30 la couche de matière 4 et le talus 45 dans une direction sensiblement transversale et produisent au-dessus de la grille 14 le séchage puis la pyrolyse de la matière combustible qui se transforme en charbon de bois puis la conversion en gaz de ce dernier au-dessus de la grille 15 le gaz produit étant
aspiré par le caisson 61.
La partie aval du fond 13 comprise entre la limite du caisson 15 et le bord de la trémie 16 forme un déversoir 12 dont la longueur détermine la position du talus 45 et par conséquent l'épaisseur de matière traversée
par les gaz aspirés par la grille 15.
Selon une caractéristique essentielle de l'invention, on place à
cet endroit un rouleau 8 qui est muni sur sa périphérie d'évidements en forme de cannelures 81 qui s'étendent sur toute la longueur du rouleau.
Celui-ci est monté rotatif d'un axe 80 parallèle au fond 13 et perpen5 diculaire à l'axe de la chambre 1, c'est-à-dire à la direction de déplacement L'axe 80 du rouleau 8 peut-être placé, par exemple, au niveau du fond 13, le déversoir 130 formant un logement cylindrique pour la partie inférieure du rouleau 8 dont la partie supérieure déborde ainsi audessus du fond 13 D'autre part, le rouleau 8 est entraîné en rotation par un moteur 10 82 avec une vitesse angulaire moyenne pour laquelle le débit d'évacuation de la matière prélevée par les cannelures 81 correspond à la vitesse moyenne V d'avancement de la matière le long du fond 13 De la sorte, en réglant la vitesse de rotation du rouleau 8, on peut faire varier le débit d'évacuation de la matière et par conséquent accélérer ou au contraire frei15 ner l'avancement de la partie aval 44 de la couche de matière de telle sorte que, selon les vitesses du rouleau 8, le talus 45 oscille entre deux
positions, 46 et 47 indiquées schématiquement sur la figure 2.
Dans une chambre de réaction à fond peu incliné, la vitesse moyenne d'avancement de la couche de matière 4 est déterminée par le piston 20 3 et reste sensiblement constante tant que l'on ne modifie pas la vitesse du piston On peut déterminer une vitesse moyenne de rotation du rouleau 8 pour laquelle le débit d'évacuation des cendres par les cannelures 81 correspond à la vitesse moyenne d'avancement de la partie aval 44 de la couche et qui dépend de la vitesse du piston compte ténu, évidemment, des varia25 tions des caractéristiques physiques de la matière au cours du traitement, notamment la densité et le tassement Pour cette vitesse moyenne du rouleau, le talus de déversement prend la position moyenne 45 Si l'on diminue la vitesse de rotation du rouleau, le débit d'évacuation diminue également et il en résulte un effet de freinage, le rouleau constituant un obstacle 30 qui doit être franchi par la matière Le talus prend alors la position 46 indiquée en tirets sur la figure et qui est sensiblement tangente au rouleau 8 et dont l'inclinaison dépend de l'angle (D) de déversement naturel des cendres En revanche, lorsqu'on augmente la vitesse de rotation du rouleau, le débit d'évacuation des cendres devient supérieur au débit 35 d'arrivée qui correspond à la vitesse moyenne d'avancement et le talus prend la position 47 de forme légèrement concave, indiquée en trait mixte
sur la figure 2.
Il en résulte que l'épaisseur minimale h de matières traversées par les gaz à l'extrémité inférieure de la grille 15 peut varier entre deux valeurs h 1 et h 2 correspondant aux positions extrêmes 46 et 47 du talus selon la vitesse donnée au rouleau 8 Ainsi, en contrôlant le déversement de la matière et le débit d'évacuation grâce au rouleau 8, on dispose d'un 5 moyen pour faire varier la hauteur h de matières traversées par les gaz et par conséquent le refroidissement de ceux-ci, les conditions de fonctionnement étant réglées, comme on l'a indiqué, de façon que les cendres conservent en fin de traitement une proportion minimale de carbone déterminant
un abaissement de température par réaction endothermique.
On a constaté empiriquement que, dans les conditions de fonctionnement normale et le rouleau étant entraîné à une vitesse qui correspond à la vitesse moyenne d'avancement de la matière, on pouvait considérer que la hauteur h de matière recouvrant l'extrémité aval de la grille était de l'ordre du double de la hauteur e de la partie du rouleau dépassant audessus 15 du fond 13 C'est pourquoi, dans le cas o l'axe 80 du rouleau 8 est placé
sensiblement dans le plan du fond 3, on donnera au rouleau 8 un diamètre de l'ordre de la hauteur de matière que l'on désire conserver au-dessus de la grille Bien entendu, ceci dépend essentiellement des propriétés de la matière et l'on pourrait prévoir une possibilité de réglage en hauteur- de 20 l'axe 80 du rouleau.
Pour maintenir la température des gaz au-dessus de la grille au niveau souhaité, il est donc avantageux d'utiliser un dispositif de régulation permettant de contrôler la vitesse de rotation du rouleau 8 en fonction de la température des gaz Ce dispositif peut comporter un comparateur 25 9, recevant la température mesurée par un capteur 91 placé au-dessous de la grille 15 pour la comparer à une température de référence t' En fonction du résultat de cette comparaison, le comparateur 9 envoie un ordre à un organe 83 de réglage de la vitesse de rotation du moteur 82 d'entraînement du rouleau 8 Lorsque la température mesurée t dépasse sensiblement -la tempé30 rature de référence t', le comparateur 9 envoie à l'organe de réglage 83 un ordre de ralentissement du rouleau 8 qui permet d'augmenter la hauteur de couche traversée et par conséquent le refroidissement des gaz Lorsque la différence de température est jugée normale, le comparateur émet un ordre
de retour à vitesse normale du rouleau 8.
Normalement, si l'appareil est bien réglé, la température mesurée audessous de la grille ne devrait pas baisser anormalement au-dessous du niveau de référence t' Si le comparateur détectait un abaissement de température anormale qui entraine une baisse de rendement, il faudrait alors
agir sur la vitesse d'avancement de la matière au moyen du piston 3.
Bien entendu, les proportions relatives de charbon de bois et de cendres restant à la fin du traitement dépendent de la nature du combustible qui peut produire une proportion de cendres allant de 5 à 20 % Les 5 conditions de fonctionnement étant déterminées en fonction de la nature du combustible et des caractéristiques de l'installation, le dispositif de régulation selon l'invention permet de contrôler le degré d'avancement du traitement et la température des gaz aspirés de façon à éviter un échauffement excessif de la grille 15 Grâce à la sécurité apportée par le rou10 leau de contrôle du déversement, on peut donc diminuer autant que possible la teneur en carbone des cendres et par conséquent atteindre un rendement de gazéification optimal Mais le dispositif qui vient d'âtre décrit présente également d'autres avantages Ainsi, les cendres en fusion forment, sur la surface 45 15 du talus, une croute qui sera cassée et facilement évacuée par le rouleau En outre, on peut placer dans la paroi frontale 17 de la chambre de traitement 1 un hublot 19 qui permet d'observer le déversement de la matière sur le rouleau 8 Ainsi, on pourra reconnaitre la présence de parti20 cules de charbon non converties et entratnées dans les cannelures 81 du rouleau et, dans ce cas, jouer sur la vitesse de rotation de celui-ci pour freiner l'avancement de la matière de façon à obtenir une conversion complète On peut ainsi obtenir un épuisement quasi-complet du carbone contenu
dans la matière combustible en fin de zone de gazéification.
De même, on peut surveiller et éviter la formation de cendres collantes qui pourraient gêner la progression de la matière et aller jusqu'à
l'obstruction de la-chambre de traitement 1.
Le gazogène à fond horizontal ou peu incliné qui vient d'être décrit convient bien au traitement de matières comportant une proportion de 30 cendres relativement faible de l'ordre de 5 % comme, par exemple, le bois.
Dans le cas de matières d'origines végétales contenant une proportion importante de cendres, par exemple de l'ordre de 20 %, comme dans le cas de-la balle de riz compactée, il est préférable d'utiliser un gazogène dont le fond est incliné d'un angle important correspondant sensiblement à l'angle 35 de déversement naturel de la matière de telle sorte que celle-ci avance sous l'action de son propre poids, sans utilisation d'un moyen de poussée, l'épaisseur et la vitesse d'avancement de la couche de matière dépendant
alors du débit d'alimentation et du débit d'évacuation.
Un tel gazogène a été représenté à titre d'exemple sur la figure 3. La chambre de réaction 1 est alors munie d'un fond 13 incliné
d'un angle important, de l'ordre de 45 et est munie, au-dessus de l'extré5 mité supérieure 11 du fond 13, d'un orifice d'entrée 2 par lequel débouche une cheminée 21 permettant d'introduire la matière de façon continue.
A l'extrémité aval 12 du fond 13, est placé un rouleau 8 qui peut-être muni, comme on l'a décrit précédemment, de cannelures d'évacuation 81, mais qui dépasse au-dessus du niveau du fond 13 sur une hauteur 10 correspondant sensiblement à celle de la couche de matière à son entrée
dans la chambre De la sorte, la matière introduite par l'orifice d'entrée 2 forme une couche d'épaisseur sensiblement uniforme jusqu'au rouleau d'évacuation 8.
On voit qu'une différence par rapport au mode de réalisation pré15 cédent réside dans le fait que l'épaisseur de matière traversée par les gaz reste sensiblement constante En revanche, dans le cas décrit maintenant, la matière contient une proportion importante de cendres et par conséquent, en jouant sur le débit d'évacuation de celles-ci, on peut faire varier la teneur en carbone de la matière se trouvant au-dessus de la grille 15 de fa20 çon assez sensible pour agir sur la température des gaz mesurés au-dessous
de la grille.
On disposera donc, comme dans le cas précédent, d'un capteur de
température 91 placé au-dessous de l'extrémité aval de la grille 15 et relié à un comparateur 9 qui pilote le moteur 82 du rouleau par l'intermé25 diaire d'un organe 83 de réglage de la vitesse de rotation.
Lorsque le comparateur 9 détecte une élévation anormale de température audessus de la température de référence t', le comparateur 9 détermine une augmentation de la vitesse de rotation du rouleau et par conséquent du débit d'évacuation des cendres Celles-ci sont immédiatement rem30 placées par la matière se trouvant en amont et qui avance sous l'action de
son propre poids Cette matière, ayant subi un traitement moins poussé, possède une teneur en carbone supérieure qui détermine un abaissement de la température jusqu'au niveau souhaité Le comparateur 9 ramène alors la vitesse du rouleau à la vitesse normale.
Inversement, si le comparateur 9 détectait un abaissement de température correspondant à un traitement insuffisant de la matière, le comparateur 9 pourrait ralentir le rouleau et par conséquent le débit d'évacuation de la matière qui subirait alors un traitement plus poussé entrai-
nant un abaissement de la teneur en carbone et une élévation de la température des gaz aspirés jusqu'à un niveau normal, la vitesse de rotation du
rouleau étant alors ramenée à sa valeur normale.
On voit que le dispositif selon l'invention permet de s'adapter à 5 des conditions de fonctionnement très différentes et l'on pourrait évidemment imaginer d'autres variantes.
En outre, les dispositifs qui ont été décrits à titre d'exemple pourraient être remplacés par des moyens équivalents C'est ainsi que le rouleau 8 de contrôle du déversement de la matière pourrait être muni, à 1 10 a place des cannelures 81, de filets hélicoïdaux pour former une vis sans fin qui serait placée dans le fond d'un godet La matière se déplacerait alors parallèlement à l'axe du rouleau, c'est-à-dire transversalement à la direction du fond 13, l'évacuation se produisant par un orifice latéral placé à la hauteur du rouleau Dans ce cas également, il serait possible de ré15 gler le débit d'évacuation des cendres et par conséquent de contrôler, dans une certaine mesure, le fonctionnement de l'installation en jouant sur la
vitesse de rotation du rouleau en forme de vis sans fin.
Claims (12)
- REVENDICATIONSl.Installation de traitement d'une matière combustible par circulation de gaz chauds, comprenant une chambre de réaction allongée ( 1) ayant un fond plan ( 13) et munie à une extrémité amont ( 2) de moyens de chargement de la matière sous forme d'une couche ( 4) se déplaçant le long du fond 5 plan ( 13) jusqu'à une extrémité aval ( 12) de déversement de la matière traitée, la chambre de réaction ( 1) étant associée à au moins un circuit de circulation de gaz chauds à travers la côuche ( 4) de matière, comportant des moyens ( 18) d'introduction des gaz chauds au- dessus de la couche ( 4) de matière et des moyens ( 6) d'aspiration des gaz à travers au moins une partie 10 perméable ( 15) ménagée dans le fond ( 13), au moins du côté aval, caractérisé par le fait que la chambre de réaction ( 1) est munie d'un organe ( 8) de contrô 81 e du déversement de la matière -traitée, placé en saillie au-dessus du niveau du fond ( 13) à I'extrémité aval ( 16) de ce dernier et muni de moyens d'évacuation continue de la matière traitée, avec un débit 15 réglable.
- 2 Installation de traitement selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'elle comprend un moyen de mesure de la température des gaz aspirés au-dessous de la couche ( 4) de matière à l'extrémité aval ( 12) du fond ( 13) et un moyen de réglage, par l'organe de contrtôle ( 8) du 20 débit d'évacuation de la matière traitée, en fonction des variations de latempérature mesurée t des gaz par rapport à un niveau déterminé t'correspondant aux conditions de fonctionnement optimales.
- 3 Installation de traitement selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'organe de contrô 181 e du déversement de la matière 25 est constitué par un rouleau ( 8) s'étendant à l'extrémité aval ( 12) du fond( 13), transversalement à l'axe de la chambre ( 1)monté rotatif autour d'un axe et dont la partie supérieure déborde au-dessus du fond de façon à constituer un obstacle à l'avancement de la matière( 4).
- 4 Installation de traitement selon la revendication 3, carac30 térisé par le fait que le rouleau ( 8) est muni sur sa périphérie de partiescreuses ( 81) susceptibles de prélever une quantité déterminée de matière à chaque tour du rouleau ( 8), ce dernier étant associé à un moyen ( 82, 83) d'entrainement en rotation à vitesse réglable constituant le moyen de réglage du débit d'évacuation de la matière.
- 5 Installation de traitement selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les parties creuses ( 51) de prélèvement de la matière sont constituées par des cannelures ménagées sur la périphérie du rou-leau ( 8) parallèlement à son axe et susceptibles de creuser la matière au passage dans la couche ( 4) pour la déverser de l'autre coté de l'axe du rouleau ( 8).
- 6 Installation de traitement selon la revendication 1, carac5 térisé par le fait que ies parties creuses ( 81) de prélèvement de la matière sont constituées par des filets hélicoïdaux formant une vis sans fin sur la périphérie du rouleau ( 8) et déterminant l'évacuation de la matière avec un débit réglable dans une direction transversale à celle du fond( 13).
- 7 Installation de traitement selon la revendication 3, caractérisé par le fait que le moyen de réglage du débit d'évacuation de la matière comprend un dispositif de régulation ( 9) de la vitesse de rotation du rouleau ( 8) en fonction de la température aval des gaz mesurée au-dessousde la couche ( 4) de matière.
- 8 Perfectionnement à une installation de traitement selon la revendication 7, caractérisé par le fait que le dispositif de régulation 9 de la vitesse de rotation du rouleau 8 comprend un capteur de température 91 placé dans le caisson d'aspiration 61 au-dessous de la grille 15, un comparateur 9 de la température mesurée t avec une température affichée t' et un 20 organe 83 de réglage de la vitesse du moyen d'entraînement 82 du rouleau 8, piloté par le comparateur 9 pour commander une variation de la vitesse de rotation du rouleau 8 par rapport à une valeur de référence dans le sens susceptible de déterminer en fonction des conditions de fonctionnement, leretour de la température mesurée t à la température affichée t'.
- 9 -Installation de traitement selon l'une des revendications 1 et2, caractérisé par le fait que la chambre de réaction ( 1) a un fond ( 13) incliné par rapport à' l'horizontale, d'un angle inférieur à celui provoquant l'avancement naturel de la matière et est associée à un moyen ( 3) de poussée de la matière à une vitesse d'avancement sensiblement constante.
- 10 Installation de traitement selon l'une des revendications 1 à8, caractérisé par le fait que la chambre de réaction a un fond ( 13) incliné pa rapport à l'horizontale d'un angle supérieur à celui provoquant l'avancement naturel de la matière sous son propre poids et que l'organe de contrô 181 e du déversement dépasse en saillie au-dessus du fond ( 13) sur une 35 hauteur (e) sensiblement égale à celle de la couche de matière.
- 11 Procédé de contrôle du degré de traitement d'une matière combustible dans une installation de traitement selon la revendication 9, caractérisé par le fait que, le débit d'évacuation de l'organe ( 8) de con-tr 181 e du déversement était réglé pour des conditions de fonctionnement optimales en fonction de la vitesse d'avancement de la couche de matière, on mesure en permanence la température aval t des gaz au-dessous de la couche ( 4) de matière à l'extrémité aval ( 12) et qu'en cas de dépassement d'une 5 température de référence t' correspondant au degré de traitement souhaité, on commande une diminution du débit d'évacuation de la matière traitée, déterminant une augmentation de la hauteur de la couche et en abaissement de la température aval mesurée t jusqu'au niveau de référence t', le débit d'évacuation étant alors ramené à sa valeur normale.
- 12 Procédé de contrôle du degré de traitement d'une matière combustible dans une installation selon la revendication 10, caractérisé par le fait que, le débit d'évacuation de l'organe ( 8) de contrôle du déversement étant réglé pour des conditions de fonctionnement optimales, on mesure en permanence la température aval des gaz au-dessous de la couche ( 4) 15 de matière à l'extrémité aval ( 12) et qu'en cas de dépassement d'une température de référence correspondant au degré de traitement souhaité, oncommande une augmentation du débit d'évacuation déterminant une augmentation de la teneur en carbone de la matière à l'extrémité aval ( 12) et un abaissement de la température aval mesurée jusqu'au niveau de référence, le dé20 bit d'évacuation étant alors ramené à sa valeur normale.
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