JPH107401A - 水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダクト - Google Patents
水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダクトInfo
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Abstract
排気ダクト内のガス分布、静圧を長手方向で均一とし、
触媒管への伝熱量を均等にする。 【解決手段】 改質炉壁1で囲まれた炉内下部には燃焼
ガス排出ダクト22があり、その両側壁22a,22b
には排ガス出口に沿って開口23が高さ一定(2段)に
設けられ、燃焼ガスを導き、排ガス出口流れ21として
排出する。ダクト22の上部は上部壁24で階段状に出
口に向かうに従って拡大し、更に、長手方向の上部壁2
4の上部には仕切壁4を設けている。ダクト22の下部
側壁22a,22bの開口23から流入する燃焼ガスは
ダクト22内で出口に行くに従い増大するが、ダクト断
面積が拡大しているので圧力、ガス分布は均一となり、
かつ仕切壁4によりダクト上部での燃焼ガスの横移動も
なくなる。
Description
置の水素供給設備として用いられる水蒸気改質炉の炉内
構造である燃焼ガス排出ダクトに関する。
であり、メタノール製造装置等の水素を原料として必要
とする装置において水素供給設備として用いられるもの
である。図5はそのC−C矢視図である。両図におい
て、1は耐火断熱材で炉20を構成している。2は燃焼
ガス排出ダクト、3は排出ダクト2の側面に設けられた
多数の開口からなる開口群、5は炉20の頂部に配列し
た複数のバーナ、6は火炎、7はバーナ燃焼ガスであ
る。10は原料ガス入口ヘッダで、原料ガスは触媒管1
5を通り、出口ヘッダ11へと流出する。
20の頂部にバーナ5を多数配列し、これらバーナ列間
に原料とスチームの混合気を流通させる触媒管15が設
けられ、原料ガス入口ヘッダ10より混合気を出口ヘッ
ダ11へと流通させる。バーナ燃焼ガス7はバーナ列の
直下の炉底部の排出ダクト2の側壁に分布させた開口群
3よりトンネル内に吸気され、炉外へと排出される。
図7は左半分が図6のD−D矢視を、右半分がそのE−
E矢視を示している。両図に示すようにバーナ燃焼ガス
の排出量分布を均一にするためにその両側壁に設けた開
口群3は出口側に進むにつれて徐々に少なくしている。
質炉ではバーナ群の燃焼負荷の均一性ならびにバーナ燃
焼ガス7の炉内流下の均一性(これにより触媒管群への
伝熱量が均等となる)や性能が重要であり、これは触媒
および触媒管15の保全は維持のためには最も重要なも
のである。
調整不能となり、このためには排出ダクト2のガス排出
量分布が均一でなくてはならないが、図4,図7に示す
従来の排出ダクト2(トンネル)では、トンネルの両側
壁に分布配置する開口群3の分布の良否でトンネル長手
方向のガス吸気量が簡単に偏り、著しい場合はトンネル
出口片側半分に全ガスが偏って吸気される等の問題があ
った。
くに従って増加することが必然であることから、トンネ
ル側壁の開口群を出口側に向かって徐々に減らすことは
基本であるが、この減少させ方が難しく、どうしてもガ
スの偏りをまねいていた。
を解決するために、次の(1),(2)の手段を提供す
る。
とする装置の水素供給設備として用いられる水蒸気改質
炉の炉内で発生する燃焼ガス排出ダクトにおいて、前記
排出ダクトの燃焼ガス流れ方向の断面積をガス出口側に
進むにつれて高さ方向を漸時拡大させると共に、同排出
ダクトの両側壁下部に前後方向において一定数の開口を
設けたことを特徴とする水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダ
クト。
トの外側上壁中央のガス流れ方向にガスの横流れ防止用
仕切壁を設置したことを特徴とする水蒸気改質炉の燃焼
ガス排出ダクト。
おいては、ガスの吸気量に合わせて排出ダクト断面積を
漸時拡大させたことにより、排出ダクト内を流通するガ
スの流速はダクト内いたる場所で一定となる。即ち、ダ
クト内の静圧は一定となる。このダクトの拡大について
は、例えばダクトの上壁を高さ方向にガス吸気量に合わ
せて階段状に拡大させる。更に、排出ダクト下部の側壁
の開口数は長手方向に一定で良く、開口数は必要とする
吸気力(炉内静圧と排出ダクト内静圧の差)となるよう
に決定されるが、排出ダクト下部に設けることで、触媒
管群とガスの接触長さ、(言い換えれば伝熱面積)も最
大とすることができる。
高さ方向にガス出口に向かって漸次拡大するように変化
しているので、この上壁の変化を是正するため高さ一定
となる中央仕切壁が設けられ、これにより排出ダクト高
さの差によるガスの横流れもなるなる。
て図面に基づいて具体的に説明する。図1は本発明の実
施の一形態に係る水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダクトの
全体の斜視図、図2はその平面図、図3は、その左半分
が図2におけるA−A矢視、右半分がB−B矢視を示し
ている。
は炉壁で囲まれた炉内の燃焼ガス排出ダクト(トンネ
ル)、23はその排出ダクト2の両側面下部に設けられ
た開口、4は排出ダクト22を流れ方向中央部において
区分する仕切壁、21は排ガス出口の流れである。
来と同様に炉20の底部に設けられ、図示のように出口
側に行くに従って上部壁24でその断面積を段階的に拡
大させて構成される。
22bに設けられる開口23の数は排出ダクト22の長
手方向に一定数(図では長手方向に2段)設け、従来の
ように出口端に行くほど少なくするような調整が不要で
ある。
階段状の上部壁24の外側上部の中央部には仕切壁4が
取付けられている。
の吸気量に合わせて燃焼ガス排出ダクト(トンネル)2
2断面積を拡大させたことにより、トンネル22内を流
通するガスの流速は、トンネル22内でいたる場所で一
定となる。即ち、トンネル22内の静圧は一定となる。
2の両側壁22a,22bの長手方向に一定に設ければ
良く、開口23の数は必要とする吸気力(炉内静圧とト
ンネル内静圧の差)となるように決定されるが、トンネ
ル下部に一定数設けることができるので、触媒管15群
とガスの接触長さ(言い換えれば伝熱面積)も最大とす
ることができる。
変化を是正する中央仕切壁4によりトンネル22の高さ
の差によるガスの横流れもなくなる。
ル長手方向の変化を従来例、本発明の実施の形態を
として示した図である。この図によれば、従来例では
トンネルの出口付近で静圧差(即ち吸気力)が大きく逆
サイドに行くに従って過小となる(これがガスの偏りを
招来し易い理由)。一方本発明の実施の形態ではこの
静圧差はトンネル長手方向に一定となる。
は、燃焼ガス排出ダクトのガス流れ方向の断面積をガス
出口側に向って高さ方向を漸次拡大させると共に、同排
出ダクトの両側壁下部に一定数の開口を設けた構成とし
たので、次のような効果を奏する。
排出ダクト内に開口する吸気される燃焼ガス量のダクト
長手方向の分布は均一となり、これにより触媒管群への
伝熱量が均一となる。
り、その高さを変化させたダクトの形状差による炉内ガ
ス流れ(横切る流れ)も防げられ、ダクト長手方向分布
の均一化をより促進できる。
の下部に設けたことで触媒管とガスとの接触長さ(すな
わち伝熱面積)を出来るだけ長く保てる。
焼ガス排出ダクトの斜視図である。
焼ガス排出ダクトの平面図である。
−B矢視を示す。
面図である。
E−E矢視を示す。
ンネル内のガス静圧分布図である。
Claims (2)
- 【請求項1】 メタノール製造装置など水素を原料とす
る装置の水素供給設備として用いられる水蒸気改質炉の
炉内で発生する燃焼ガス排出ダクトにおいて、前記排出
ダクトの燃焼ガス流れ方向の断面積をガス出口側に進む
につれて高さ方向を漸時拡大させると共に、同排出ダク
トの両側壁下部に前後方向において一定数の開口を設け
たことを特徴とする水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダク
ト。 - 【請求項2】 前記排出ダクトの外側上壁中央のガス流
れ方向にガスの横流れ防止用仕切壁を設置したことを特
徴とする請求項1記載の水蒸気改質炉の燃焼ガス排出ダ
クト。
Priority Applications (4)
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