PL101540B1 - A method of producing lean gas by gasifying coal at increased pressure - Google Patents

A method of producing lean gas by gasifying coal at increased pressure Download PDF

Info

Publication number
PL101540B1
PL101540B1 PL1977196271A PL19627177A PL101540B1 PL 101540 B1 PL101540 B1 PL 101540B1 PL 1977196271 A PL1977196271 A PL 1977196271A PL 19627177 A PL19627177 A PL 19627177A PL 101540 B1 PL101540 B1 PL 101540B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gas
gasification
coal
ash
steam
Prior art date
Application number
PL1977196271A
Other languages
English (en)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL101540B1 publication Critical patent/PL101540B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/06Continuous processes
    • C10J3/16Continuous processes simultaneously reacting oxygen and water with the carbonaceous material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/20Apparatus; Plants
    • C10J3/30Fuel charging devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/20Apparatus; Plants
    • C10J3/34Grates; Mechanical ash-removing devices
    • C10J3/40Movable grates
    • C10J3/42Rotary grates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/74Construction of shells or jackets
    • C10J3/76Water jackets; Steam boiler-jackets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/78High-pressure apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/82Gas withdrawal means
    • C10J3/84Gas withdrawal means with means for removing dust or tar from the gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0913Carbonaceous raw material
    • C10J2300/093Coal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0956Air or oxygen enriched air
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0959Oxygen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0973Water
    • C10J2300/0976Water as steam
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/18Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
    • C10J2300/1807Recycle loops, e.g. gas, solids, heating medium, water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/18Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
    • C10J2300/1861Heat exchange between at least two process streams
    • C10J2300/1884Heat exchange between at least two process streams with one stream being synthesis gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/18Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
    • C10J2300/1861Heat exchange between at least two process streams
    • C10J2300/1892Heat exchange between at least two process streams with one stream being water/steam

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania gazu slabego przez zgazowanie wegla pod cisnieniem od do 150X 10s Pa w reaktorze cisnieniowym z chlodzonym woda plaszczem, w którego górnej czesci znajduje sie urzadzenie do wprowadzania zgazowywanego paliwa, a w dolnej czesci ruszt obrotowy, przy uzyciu gazów zawie¬ rajacych wolny tlen, pare wodna i inne czynniki zgazowujace, wprowadzanych w przeciwpradzie do wegla i od¬ prowadzenie wyprodukowanego gazu z szybu reakcyjnego w temperaturze 350—800°C i stosowanie wytworzonej przy tym pary plaszczowej jako czynnika zgazowujacego. Wprowadzanie stalego paliwa do przestrzeni reakcyj¬ nych, pozostajacych pod zwiekszonym cisnieniem i usuwanie z nich niepalnych pozostalosci nastepuje przez znane sluzy.
Zgazowanie pod cisnieniem stalych paliw jak wegiel kamienny, wegiel brunatny i torf jest znane od kilkudziesieciu lat. Szczególy metody i reaktora do zgazowania opisane sa np. w opisie patentowym St.Zjedn.Ameryki nr 2667409, opisie patentowym RFN nr 1021116, jak równiez w opisach ogloszeniowych RFN DOS nr 2346833, 2351963, 2352900 i 2353241. W swiecie fachowym tego rodzaju reaktory do zgazowania znane sa jako „generatory cisnieniowe systemu LURGI". Zgazowanie pod cisnieniem stalych paliw, jako metoda sprawdzona w skali przemyslowej, nabiera znaczenia w obliczu malejacych zasobów energii, zwlaszcza w dziedzi¬ nie rezerw paliw plynnych i gazowych. Gaz wytwarzany z paliw stalych z zastosowaniem technicznie czystego tlenu i pary wodnej jako czynnika zgazowujacego, sklada sie glównie z wodoru, tlenków wegla i metanu i z tego wzgledu moze byc stosowany jako produkt wyjsciowy dla róznych syntez. Mozliwe jest równiez wytwarzanie z gazów zawierajacych wolny tlen jak powietrze lub powietrze wzbogacone w tlen, w mieszaninie z przegrzana para wodna tzw. slabego gazu, posiadajacego stosunkowo niska wartosc opalowa 5016-8360 kJ/m3 w prze¬ liczeniu na gaz suchy, nadajacego sie szczególnie dla celów grzejnych, ale równiez do stosowania w silowniach w kombinowanym systemie turbiny gazowe/turbiny parowe.
Celem wynalazku jest opracowanie takich Warunkówprowadzenia procesu zgazowania, w których mozliwy jest w znacznym stopniu niezaklócony i elastyczny z punktu widzenia wydajnosci przebieg procesu wytwarzania gazu slabego.2 101 540 Sposób wedlug wynalazku polega na tym, ze na kazdy 1 m3 wolnego tlenu zawartego w czynniku zgazowu- jacym dodaje sie 1,5-3,5 kg pary wodnej, przy czym wegiel w kawalkach do zgazowywania zawiera 70% ziarna o najwiekszej srednicy wynoszacej 2-30 mm, a reszte o uziarnieniu ponizej 2 mm, czesc balastowa skladajaca sie z popiolu wynosi co najmniej 15%, przy czym skladniki popiolu wystepuja w uziarnieniu 2-30 mm, ze utworzony w procesie zgazowania popiól usuwa sie z szybu reakcyjnego w temperaturach powyzej 250°C i ze zawartosc azotu w wytworzonym suchym gazie nie przekracza 50%.
Jesli zgazowywany wegiel posiadalby mniejsza zawartosc substancji mineralnych nie ulegajacych zgazowa- niu, np. mniej niz 10%, mozna usuniet^juz z reaktora popiól po zmieszaniu z weglem wprowadzic ponownie do szybureakcyjnego. - Przy przejsciu przez komore reakcyjna' generatora cisnieniowego paliwo przechodzi przez szereg stref.
Najpierw zostaje ono wysuszone, a nastepnie odgazowane w strefie wytlewania, zanim dostanie sie do strefy zgazowania, gdzie przebiega glówna czesc reakcji endotermicznych. W koncu, w strefie spalania reszta paliwa reaguje w znacznym stopniu z wolnym tlenem zawartym w czynniku zgazowujacym, przy czym niepalna pozosta¬ losc zostaje w postaci popiolu. Popiól ten zanim zostanie usuniety przez sluze z generatora cisnieniowego, oddaje czesc swego ciepla czynnikowi zgazowujacemu wplywajacemu do przestrzeni reakcyjnej, co jest ko¬ rzystne ze wzgledu na ekonomiczne wykorzystanie ciepla.
Doswiadczenia wykazaly, ze celowe jest takie ustalanie skladu czynnika zgazowujacego, ze maksymalne temperatury w przestrzeni reakcyjnej sa nizsze od temperatury topnienia popiolu.
Gaz surowy z procesu zgazowania cisnieniowego stalych paliw zawiera obok stale wystepujacych gazów, jak tlenki wegla, wodór, metan i azot, przede wszystkim pare wodna.
Zawartosc azotu zalezy w sposób istotny od stezenia tlenu dodawanego do czynnika zgazowujacego i sto¬ sunku pary wodnej do tlenu. Oprócz tego gaz zawiera szereg innych substancji w mniejszych ilosciach, jak skraplajace sie weglowodory, zwlaszcza smoly o róznych temperaturach wrzenia. Wydzielaja sie one razem z wodnym kondensatem, przy dalszej obróbce gazu surowego w trakcie jego oczyszczania. Przerób takiego kon¬ densatu, zawierajacego nie tylko weglowodory lecz równiez miedzy innymi fenole, kwasy tluszczowe i amoniak, zwiazany jest ze znacznymi kosztami.
Gazy wytwarzane w zbudowanych dotychczas instalacjach do cisnieniowego zgazowania, wszystkie posia¬ daja dolna wartosc opalowa lezaca w zakresie 8360—20900 kJ/m3, Gazy slabe-o dolnej wartosci opalowej ponizej'. 8360 kJ/m3, jak np. gazy stosowane w procesach redukcji lub do bezposredniego wytwarzania energii w silowniach przykladowo w kombinowanym procesie turbiny gazo¬ we/turbiny parowe, znajduja popyt dopiero w ostatnich latach.
Celem wynalazku jest wytwarzanie w sposób ekonomiczny slabego gazu o jakosci wystarczajacej zarówne z punktu widzenia wlasnosci palnych, jak równiez wymaganej tzw. czystosci maszynowej, przez zgazowanie stalych paliw pod zwiekszonym cisnieniem.
Zadanie to zostalo osiagniete w ten sposób, ze do czynnika zgazowujacego dodaje sie wolny tlen w postaci powietrza. Aby zawartosc azotu w wytworzonym gazie surowym nie przekraczala 50%, dodatek pary do powie¬ trza stosowanego do zgazowania nalezy ustalic w zaleznosci od reaktywnosci paliwa stalego utopliwosci* jego popiolu w zakresie 1,5-6,0 kg/m3 wolnego tlenu, korzystnie 1,5-3,5 kg/m3 wolnego tlenu.
Pare plaszczowa, stanowiaca czesc pary stosowanej do zgazowania, przed zmieszaniem z powietrzem uzy¬ wanym do zgazowania> kieruje sie najpierw przez komory chlodzace ruszt, dzieki czemu ulega ona osuszeniu i przegrzaniu. Jednoczesnie chroni ona ruszt przed przegrzaniem.
Paliwo w kawalkach kierowane do zgazowania powinno korzystnie posiadac 70% uziarnienia w zakresie 2—30 mm. Reszta paliwa moze posiadac uziarnienie ponizej 2 mm. Zawartosc balastu, rozumianego jako woda i popiól, winna wynosic co najmniej 15%, przy czym skladniki mineralne obejmujace popiól obcy, winny stanowic powyzej 10%.
Popiól utworzony w procesie zgazowania usuwa sie korzystnie wtemperaturach lezacych 20—30°C powy¬ zej temperatury mieszania czynnika zgazowujacego. Wytworzony gaz surowy opuszcza szyb reakcyjny w tempe¬ raturze powyzej 350°C.
Surowy gaz oczyszcza sie nastepnie, przy czym chlodzi sie go do stanu calkowitego nasycenia para wodna.
W procesie oczyszczania usuwa sie tak dalece drobnoziarniste do pylistych czastki paliwa i/lub popiolu, porwane przez surowy gaz z szybu reakcyjnego, wystepujace w ilosci ok, 10 g/m3 gazu surowego, ze gaz osiaga tzw. czystosc maszynowa i np. moze byc stosowany jako gaz palny do wytwarzania energii w kombinowanym proce¬ sie turbiny gazowe/turbiny parowe. Zawartosc pylu w oczyszczonym gazie powinna wynosic ponizej 10 mg/m3, korzystnie 1—4 mg/m3. Czystosc maszynowa osiaga sie np. przez jedno- lub wielostopniowe intensywne mycie, przy czym ostatni stopien mycia prowadzi sie przy uzyciu stosunkowo czystej, wody, np. zmiekczanej, doprowa-101540 3 dzanej z zewnatrz swiezej wody. Wszystkie pozostale stopnie mycia prowadzi sie przy uzyciu wody pogazowej z wlasnego procesu. Pierwszy stopien mycia mozna prowadzic w temperaturach wyjsciowych gazu surowego z szybu reakcyjnego powyzej 500°C, juz w górnej- nie zawierajacej paliwa czesci szybu reaktora.
Wszystkie dodatkowe, stykajace sie z gazem ciecze myjace, oddzielane sa w aparaturze rozdzielczej. Tam dziela sie one na wysokowrzaca faze zawierajaca weglowodory, nizej wrzaca faze zawierajaca weglowodory i faze wodna.
Okazalo sie, ze wszystkie porwane przez strumien gazu drobnoziarniste wzglednie pyliste czastki paliwa lub popiolu oddzielaja sie w wysokowrzacych weglowodorach, a nizej wrzace weglowodory i woda pogazowa sa praktycznie wolne od pylu.
Mieszanine pylu i weglowodorów zawraca sie do szybu reakcyjnego generatora i tam po zmieszaniu ze swiezym paliwem krakuje wzglednie zgazowuje.
Wolne od pylu weglowodory mozna zawrócic do szybu reakcyjnego albo do krakowania wzglednie zgazo- wania, albo skierowac na etap mycia jako dodatkowa ciecz myjaca, lub np. przerabiac dalej poza wlasciwym procesem w trakcie destylacji smoly. Wode pogazowa podaje sie prawie calkowicie do odpowiednich stopni mycia jako ciecz myjaca.
Dla zapewnienia warunków izotermicznych w koncowych stopniach mycia konieczne jest ogrzewanie do¬ prowadzanych cieczy myjacych, zarówno wody pogazowej jak równiez wody obcej, co najmniej do temperatury nasycenia pary zawartej w gazie przed wejsciem do pluczki. Korzystnie ich temperatura wejsciowa powinna byc do 30°C wyzsza od temperatury nasycenia. Osiaga sie to przez wymiane ciepla miedzy odprowadzanymi kon¬ densatami z gazu i cieczami myjacymi oraz przez bezposrednie podgrzewanie para wodna cieczy myjacych.
Pewna, mala czesc obiegowej wody pogazowej, korzystnie 1—2% odprowadza sie z obiegu w sposób cia¬ gly, aby zapobiec nagromadzaniu sie niepozadanych zanieczyszczen, np. chlorku sodowego. Te czesc zateza sie przez odparowanie, wykorzystujac ze wzgledów ekonomicznych cieplo powstajacych przy tym par. Pozostalosc po odparowaniu mozna przefiltrowac w celu usuniecia z procesu krystalizujacych soli. Mozna równiez te wode wdmuchiwac dyszami do paleniska, odparowac i odprowadzic przez komin.
Eksploatacja wykazala, ze przy wlasciwym doborze stosunku pary do tlenu stopien rozkladu w procesie zgazowania przekracza 65% i dla nasycenia gazu trzeba do procesu doprowadzac wode obca z zewnatrz.
Z wyjatkiem usuwania soli nie odprowadza sie na zewnatrz zadnej wody pogazowej. Eksploatacja wykazala równiez, ze jesli chodzi o weglowodory wydzielone w aparaturze do oddzielania kondensatu z gazu, których uzysk wskutek zmiany ich ilosci zawracanych do przestrzeni reakcyjnej generatora, moze byc dodatni lub ujemny tzn., ze przy dodatniej produkcji netto weglowodory odprowadza sie z procesu do innego zastosowania albo w przypadku ujemnej produkcji netto mozna doprowadzac z zewnatrz do procesu obce weglowodory m.in. równiez zuzyte oleje, melase i szereg innych, dla utrzymania zdolnosci do pompowania zawracanej mieszaniny weglowodorów i pylu.
Eksploatacja wykazala dalej, ze pochodzace z procesu skladniki drobnoziarniste do pylistych w zawracanej mieszaninie weglowodorów i pylu mozna mieszac równiez z drobnoziarnistymi wzglednie pylistymi materialami typu organicznego pochodzenia obcego jak mial weglowy, maczka drzewna, sadza itp., do granicy zdolnosci mieszaniny do pompowania. , Na rysunku przedstawiono schematycznie przyklad prowadzenia procesu sposobem wedlug wynalazku.
Do znanego, nie pokazanego z tego wzgledu w szczególach reaktora 21 do cisnieniowego zgazowania wegla z przewodu 1; doprowadza sie od dolu przez ruszt obrotowy 22 mieszanine czynników zgazowujacyeh 6, która dostaje sie do zgazowywanego zloza powyzej rusztu obrotowego. Mieszanina czynników zgazowujacych sklada sie z powietrza doprowadzanego przewodem 3, obcej pary wodnej z przewodu 4 i pary wodnej z przewodu 5, wytworzonej w plaszczu chlodzacym reaktora cisnieniowego. Pare wodna z przewodu 5 okresla sie równiez krótkojako pare plaszczowa. Do strefy zgazowania reaktora 21 wprowadza sie równiez przewodem 7 mieszanine smoly i pylu.
Wytworzony w reaktorze 21 gaz przeplywa w kierunku pokazanym przerywana strzalka przez szereg stop¬ ni myjacych, w których ulega on równiez pewnemu ochlodzeniu. W pierwszym stopniu myjacym 23 gaz zraszany jest smola z przewodu 8 i woda pogazowa 9a. W drugim stopniu myjacym 24 zachodzi dalsza obróbka gazu wod% pogazowa z przewodu 9b. Ostateczne oczyszczenie nastepuje w trzecim stopniu myjacym przy pomocy obcej 4 wody myjacej z przewodu 13a. Przemyty gaz odprowadza sie przewodem 15 do dalszego zastosowania.
Uzyte ciecze myjace ze stopni 23 i 24 laczy sie razem i przewodem 16 kieruje razem z woda myjaca zeJ stopnia myjacego 25 do aparatury rozdzielczej 26 dla mieszanin cieczy. Ta aparatura rozdzielcza 26 rozdziela rózne skladniki cieczy na zasadzie sily ciezkosci. Woda pogazowa o najnizszym ciezarze wlasciwym przesylana jest za pomoca pompy 29 przewodem 29a do wymiennika ciepla 30a, a stamtad przez podgrzewacz pary 3Ib do 44 101540 przewodów 9a i 9b. Do podgrzewacza pary 3Ib doprowadza sie przewodem 17a pare wodna. Jesli to jest konieczne, mozna do zawracanej przewodem 29a wody pogazowej dodawac jeszcze przewodem 14 równiez wodorotlenek sodowy w celu zobojetnienia.
Z aparatury rozdzielczej 26 odbiera sie przewodem 8 za pomoca pompy 28 smole i zawraca do pierwszego stopnia myjacego 23. Nadmiar smoly usuwa sie przewodem 12.
Mieszanine smoly i pylu zbierajacego sie na dnie aparatury rozdzielczej 26 usuwa sie za pomoca pompy 27 przewodem 7 i kieruje ponownie do reaktora do cisnieniowego zgazowania. Do tej zawracanej mieszaniny smoly i pylu mozna w razie potrzeby dodawac jeszcze przewodem 11 pyl obcy. Do przewodu 8 moze byc tak samo wlaczony jeszcze przewód 10 doprowadzajacy obca smole.
Gorace gazy i pary opuszczajace aparature rozdzielcza 26 prowadzi sie przez wymiennik ciepla 30b ogrze¬ wajac w ten sposób wode z przewodu 13. Ogrzana wode doprowadza sie najpierw do podgrzewacza pary 3la, który z przewodu 17b otrzymuje jeszcze pare wodna. Ogrzana wode myjaca kieruje sie przewodem 13a do wykorzystania w trzecim stopniu myjacym 25.
Przyklad I. Do generatora cisnieniowego o srednicy szybu 3,4 m, pracujacego pod cisnieniem 20X105 Pa, wprowadzano przez sluze 12 t/godz. wegla, zawierajacego 5% wag. skladników mineralnych nie ule¬ gajacych zgazowaniu. 80% tego wegla posiadalo uziarnienie w przedziale 3—30 mm, a ilosc ziarna ponizej 3 mm wynosila 20%. Do generatora cisnieniowego zawracano 1000 kg/godz. mieszaniny smoly i pylu. Zasilanie powie¬ trzem do zgazowania wynosilo 25000 m3/godz. przy stosunku pary do powietrza wynoszacym 0,6 kg/m3. Tem¬ peratury gazu przy wyjsciu z generatora wahaly sie miedzy 600°C i 650°C. Analiza ruchowa wykazywala naste¬ pujacy sredni sklad gazu: C02 +H2S = 15,8% obj. 02 = 0,3% obj.
H2 = 14,4% obj.
N2 = 55,1% obj.
CO = 11,3% obj.
CH4 = 2,7% obj.
CnHm = 0,4% obj.
Stopien rozkladu pary 77 wynosil ponizej 45%. Wytworzony w tych warunkach gaz posiada jakosc niewy¬ starczajaca dla stosowania w kombinowanym procesie turbiny gazowe/turbiny parowe. Emisja pylu z gazem surowym byla stosunkowo duza co spowodowalo, ze zawartosc pylu w zawracanej smole wzrosla szybko do 45%, powodujac niezdatnosc smoly do pompowania. Po niewielu dniach pracy, mimo rozcienczania zawracanej smoly smola obca, musiano z tego powodu proces zgazowania przerwac.
Przyklad II. Taki sam generator pracowal w analogicznych warunkach, jak podano w przykladzie I.
Zgazowywany wegiel pochodzil z tego samego zloza. Zawartosc czesci mineralnych nie ulegajacych zgazowaniu wynosila jednakze powyzej 20% wag. 70% tego wegla posiadalo uziarnienie w zakresie 3—30 mm, ilosc ziarna ponizej 3 mm wynosila 30% wag. Wprowadzano równiez 12 t wegla do zgazowania, ale zawracano do generatora tylko 800 kg/godz. mieszaniny smoly i pylu. Przy takim samym zasilaniu powietrzem do zgazowania, stosunek pary do powietrza wynosil tylko 0,35 kg/m3. Temperatury gazu przy wyjsciu z generatora byly na ogól nizsze, Wahaly sie one miedzy 520°C i 550°C. Przecietny sklad gazu z tak prowadzonego procesu przedstawial sie nastepujaco: C02 +H2S = 14,4% obj. 02 = 0,0% obj.
H2 = 22,7% obj.
N2 = 41,0% obj.
CO = 17,1% obj.
CH4 = 4,2% obj.
CnHm = 0,6%qbj.
Wyniki analizy gazu w przykladzie II wykazuja korzystny wzrost palnych skladników gazu, co oznacza jednoczesnie wyzsza wartosc opalowa wytworzonego gazu. Stopien rozkladu pary wzrósl powyzej 60%. Emisja pylu z gazem surowym byla mniejsza, tak, ze zawartosc pylu w zawracanej smole nie przekraczala 30% i nie wymagala ona rozcienczania w celu utrzymania zdolnosci do pompowania. Proces zgazowania mozna bylo prawidlowo prowadzic przez szereg miesiecy. W ciagu tego calego czasu wytworzony gaz zuzywano z powodze¬ niem w kombinowanym procesie turbiny gazowe/turbiny parowe.101540 5

Claims (3)

Zastrzezenia patentowe
1. Sposób wytwarzania gazu slabego przez zgazowanie wegla pod cisnieniem 5-150X105 Pa w reaktorze cisnieniowym z plaszczem chlodzony woda, w którego górnej czesci znajduje sie urzadzenie do wprowadzania zgazowywanego paliwa, a w dolnej czesci ruszt obrotowy, przy uzyciu gazów zawierajacych wolny tlen, pare wodna i inne czynniki zgazowujace wprowadzanych do przestrzeni reakcyjnej w przeciwpradzie do wegla i odpro¬ wadzenie wyprodukowanego gazu z szybu reakcyjnego w temperaturze 350-800°C i stosowanie wytworzonej przy tym pary plaszczowej jako czynnika zgazowujacego, znamienny tym, ze na kazdy 1 m3 wolnego tlenu w czynniku zgazowujacym dodaje sie 1,5-3,5 kg pary wodnej, przy czym wegiel w kawalkach do zgazowa- nia zawiera 70% ziarna o najwiekszej srednicy wynoszacej 2-30 mm, a reszte o uziarnieniu ponizej 2 mm, czesc balastowa skladajaca sie z popiolu, wynosi co najmniej 15%, przy czym skladniki popiolu wystepuja w uziarnie- n1' 2—30 mm, ze utworzony w procesie zgazowania popiól usuwa sie z szybu reakcyjnego w temperaturach powyzej 250°C i zawartosc azotu w wytworzonym suchym gazie nie przekracza 50%.
2. ^2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze zawartosc mineralnych skladników balastowych ustala sie przez zawrót popiolu utworzonego w procesie zgazowywania.
3. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny t y m, ze ustala sie sklad czynnika zgazowujacego tak, ze zawartosc azotu w wytworzonym gazie wynosi 25-50%. 3 4V7
PL1977196271A 1976-02-26 1977-02-25 A method of producing lean gas by gasifying coal at increased pressure PL101540B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19762607744 DE2607744A1 (de) 1976-02-26 1976-02-26 Verfahren zur vergasung von weitgehend stueckigen brennstoffen unter erhoehtem druck fuer die erzeugung eines schwachgases

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL101540B1 true PL101540B1 (pl) 1979-01-31

Family

ID=5970879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1977196271A PL101540B1 (pl) 1976-02-26 1977-02-25 A method of producing lean gas by gasifying coal at increased pressure

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4089659A (pl)
BR (1) BR7701115A (pl)
DE (1) DE2607744A1 (pl)
GB (1) GB1574653A (pl)
PL (1) PL101540B1 (pl)
ZA (1) ZA77353B (pl)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2853989C2 (de) * 1978-12-14 1980-07-31 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zum Behandeln von wasserhaltigem Kondensat aus der Kühlung des Rohgases der Druckvergasung
US4252543A (en) * 1979-07-25 1981-02-24 General Electric Company Process for quenching and cleaning a fuel gas mixture
WO1991007476A1 (fr) * 1989-11-21 1991-05-30 Institut Khimicheskoi Fiziki Akademii Nauk Sssr Procede de production de combustible gazeux
DE19653901A1 (de) * 1996-12-21 1998-06-25 Michel Kim Herwig Verfahren und Vorrichtungen zur autothermen Vergasung von Festbrennstoffen und Verwertung von Generatorgas in Gasmaschinen sowie zur Prozeßsteuerung des Gesamtsystems aus Gasgenerator, Gaswäsche und Gasmaschinenbetrieb in Echtzeit
DE102012108878A1 (de) * 2012-09-20 2014-03-20 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Verfahren zur Behandlung eines Rohsynthesegases und eines Gaskondensats
CN103215085B (zh) * 2013-04-10 2014-12-24 山西鑫立能源科技有限公司 煤矸石热解气化方法
JP7725284B2 (ja) * 2021-08-05 2025-08-19 三菱重工業株式会社 バイオマスガス化装置並びにバイオマスガス化プラント並びにバイオマスガスの製造方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1545461A1 (de) * 1966-05-20 1970-01-29 Metallgesellschaft Ag Verfahren zur Herstellung von ueberwiegend Kohlenmonoxyd und bzw. oder Wasserstoff enthaltenden Gasen aus festen Brennstoffen
US3866411A (en) * 1973-12-27 1975-02-18 Texaco Inc Gas turbine process utilizing purified fuel and recirculated flue gases
US3868817A (en) * 1973-12-27 1975-03-04 Texaco Inc Gas turbine process utilizing purified fuel gas
DE2524445C3 (de) * 1975-06-03 1979-02-15 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Reaktor zur Druckvergasung von Kohle
US4025318A (en) * 1975-09-18 1977-05-24 Air Products And Chemicals, Inc. Gasification of hydrocarbon feedstocks
DE2542055C3 (de) * 1975-09-20 1985-08-22 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zur Behandlung eines Rohgases aus der Druckvergasung von Kohle
US3993583A (en) * 1976-03-17 1976-11-23 Cogas Development Company Gasification of ash containing carbonaceous solids

Also Published As

Publication number Publication date
BR7701115A (pt) 1977-11-08
DE2607744A1 (de) 1977-09-08
ZA77353B (en) 1978-04-26
GB1574653A (en) 1980-09-10
US4089659A (en) 1978-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Awais et al. Co-gasification of different biomass feedstock in a pilot-scale (24 kWe) downdraft gasifier: An experimental approach
RU2240341C2 (ru) Способ газификации органических веществ и смесей веществ
JP6127323B2 (ja) 炭素質材料からシンガスを生成するためのプロセスの操作方法
JP3459117B2 (ja) 動力を発生させるための方法
CN1928027A (zh) 通过部分氧化由含灰分的燃料制备的淤浆以及完全骤冷粗制气而生产合成气的方法和设备
US4095959A (en) Coal gasification apparatus
AU3645700A (en) Process and device to enable autothermic gasification of solid fuels
CN116390892B (zh) 将固体废物转化为合成气和氢气
SU961564A3 (ru) Способ получени горючих газов из угл и устройство дл его осуществлени
CN105531355A (zh) 用于使碳载体气化并追加加工所生成的气体的方法及系统
WO2019069107A1 (en) APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING SYNTHESIS GAS
PL101540B1 (pl) A method of producing lean gas by gasifying coal at increased pressure
CN121873842A (zh) 工业生产可再生合成燃料的方法和装置
RU2464294C2 (ru) Способ комплексной термохимической переработки твердого топлива с последовательным отводом продуктов разделения
US4235625A (en) Method of producing hydrogen and carbon-oxide-containing process gases for use for reducing ores
PL181536B1 (pl) Sposób i urzadzenie do wytwarzania palnego gazu PL PL PL
JPS59182892A (ja) 移動床内と流動床内とでの固体燃料のガス化方法
CN204918494U (zh) 一种固定床和流化床的煤气化生产装置
RU2287011C1 (ru) Способ слоевой газификации угля
JPS6150995B2 (pl)
Kastens et al. An american fischer-tropsch plant
DE19730385A1 (de) Verfahren zur Erzeugung von Brenn- und Synthesegas aus Pyrolyseprodukten
PL101782B1 (pl) A method of producing the gas with a high calorie content and a small content of dust
EP0976807A1 (en) Method and plant for producing a clean gas from a hydrocarbon
RU47886U1 (ru) Система внутрицикловой газификации для парогазовых установок на твердом топливе