JPH04316988A - ガス冷却方法及びガス冷却用循環流体ベッドク−ラ− - Google Patents

ガス冷却方法及びガス冷却用循環流体ベッドク−ラ−

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JPH04316988A
JPH04316988A JP4004038A JP403892A JPH04316988A JP H04316988 A JPH04316988 A JP H04316988A JP 4004038 A JP4004038 A JP 4004038A JP 403892 A JP403892 A JP 403892A JP H04316988 A JPH04316988 A JP H04316988A
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JP
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fluid bed
gas
circulating fluid
cooler
cooling
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JP4004038A
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Seppo Ruottu
セッポ・ルオトゥ
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Tampella Power Oy
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    • F25B19/02Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour using fluid jet, e.g. of steam
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
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    • B01J8/24Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique
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    • F28D13/00Heat-exchange apparatus using a fluidised bed

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、循環流体ベッド技術を
使用したガスの冷却方法に係わる。この冷却方法では、
循環流体ベッド材料により形成された流体ベッドを通っ
てガスが送られ、そのため、循環流体ベッド材料の一部
はガス流に沿って移動され、よって、ガス流に乗った循
環流体ベッド材料はガス流から分離され、流体ベッドに
戻る。そして、少なくとも一部の冷却は、戻るべき循環
流体ベッド材料流を冷却することにより行われる。
【0002】本発明はまた、冷却ガス用の循環流体ベッ
ドク−ラ−に関する。このベッドク−ラ−は、冷却すべ
きガスをク−ラ−内に供給する手段と、冷却ガスを排出
するための排気ダクトと、ク−ラ−の下部において流体
ベッドを形成し、ガスに沿って排気ダクトに流れる特別
な循環流体ベッド材料と、循環流体ベッド材料を流体ベ
ッドに戻すための少なくとも1つの戻りダクトと、ガス
流と循環流体ベッド材料とを冷却するための少なくとも
1つの冷却部材とを具備している。
【0003】
【従来技術の問題点】循環流体ベッド技術は、通常燃焼
や気化工程に適用される。循環流動ベッド技術における
他の反応型と比較した場合の基本的な利点は、優れた材
料の性質と、粒子とガスとの間の熱伝達にある。充分な
ガス速度を使用することにより、等温に近い状態を反応
容器内に形成することができる。これは基本的に燃焼や
気化工程の管理を容易にする。
【0004】フィンランド特許出願第813717号に
は、溶融材料や蒸気を含むガスから熱を回収する循環流
体ベッド技術の実施例が示されている。この従来例に示
された解決策において、反応ガスはガス流を直接冷却す
る冷却部材により冷却される。そして、ガス流に乗った
循環流体ベッド材料は流体ベッドに戻り、ガス排気ダク
トから流体ベッドの横に導出したダクトに入る。この解
決策にはガスの温度を規制するという欠点があり、ガス
流内に直接配置されたク−ラ−の作動において所定の排
気温度が必要な場合には特に充分な効果がない。よって
、装置の作動範囲は比較的狭い。さらに、上記ク−ラ−
のガス流に乗った粒子の冷却は、充分な効果がなく、そ
れにより、それらは比較的温度の高い流体ベッドに戻り
、さらに装置の作動を損う。循環流体ベッドク−ラ−の
観点から、循環流体ベッド材料流は、装置の負荷率とは
独立して規制される。さらに、多くの工程において、反
応容器の温度が広い負荷範囲内で一定に維持されること
が望ましい。これは化学運動が狭い温度範囲で作用する
ような実施例において特に重要である。公知の循環流体
ベッド技術の実行において、これは不可能である。
【0005】再循環粒子流の戻り循環を冷却する方法は
公知である。例えば、米国特許第4,165,717号
では、泡状の流体ベッド技術に基づく分離型熱交換器が
戻り循環に使用されている。また、分離された流動制ガ
ス流を使用しなければならず、これはサイクロンの作動
によくない効果をもたらす。また、上記解決策は実施を
複雑にし、その規制工程は管理が難しい。いくつかの場
合に、冷却すべき戻りダクトを構成することは、他の観
点において実用的である。その場合、通常冷却の小さい
広りが戻りダクトに作用する。これらの解決策は、実現
には複雑で困難であり、またそれらの制御性は割合低く
、それらの作動範囲は狭い。
【0006】本発明の目的は、処理すべきガス流の排気
温度を、装置の負荷と独立して限定される範囲内で規制
できる方法および循環流体ベッドク−ラ−を提供するこ
とにある。
【0007】
【発明の概要】本発明の方法において、ほぼ全体の冷却
は、ガス流ダクトから分離された熱交換器内に戻るべき
循環流体ベッド材料流を、循環流体ベッド材料から分離
された冷媒により冷却することにより実現される。その
場合、ガス流の冷却は、流体ベッドに戻った流体ベッド
より温度の低い循環流体ベッド材料流により行われる。 本発明の循環流体ベッドク−ラ−において、循環流体ベ
ッドク−ラ−は、冷却部材として作用する1つの熱交換
器を有し、この熱交換器を通して冷媒が移送され、循環
流体ベッド材料を熱交換器を通って導かれる流体ベッド
に戻すための全ての戻りダクトを有し、戻った循環流体
ベッド材料は、冷媒から分離されて熱交換器内で冷却さ
れる。開口を有する狭い空間がク−ラ−の下方に設けら
れ、この狭い空間内で、戻り循環流体ベッド材料はプラ
グ状の層を連続して形成し、よって、戻りダクトを通っ
てガス排気ダクトに流入するガス流を防止する。
【0008】本発明の冷却方法の基本的特徴として、ガ
ス冷却の大部分(好ましくは総冷却の80−100%)
は、固体用の戻り導管内にほぼ垂直に配置されたク−ラ
−内の固体を冷却し、その固体は重力加速度の作用によ
り上記ク−ラ−を通って自由に流れ、冷却された戻り固
体によりガスを冷却することによって行われる。この目
的は以下のように達成される。冷却面の大部分は、循環
流体ベッドク−ラ−の固体戻り流内に配置されている。 この場合、冷却すべきガスは、冷却面にほとんど接触す
ることはない。しかし、ガスの冷却は、循環流体ベッド
材料戻りダクトに接続された熱交換器で冷却された粒子
を処理すべきガスと混合することにより行われる。本発
明によれば、熱交換器は好ましくは複数の戻りダクトま
たはチュ−ブを有し、砂のような循環流体ベッド材料は
ダクトを通り、熱交換器を通って下方へ流れることがで
きる。空気または他の適当な媒体材料等の冷却部材とし
て作用する熱交換器は、隣接するダクトを通って流れ、
上記媒体は戻りダクトの外側を通り、それらの側壁を冷
却する。そして、砂のような、戻るべき循環流体ベッド
材料は、同時にそれ自信の温度が上昇する。本発明に係
わる方法の利点は、冷却効率の規制が容易で、簡単に実
行できる。循環流体ベッド材料を冷却することにより、
主に冷却が間接的に行われる。冷却の小さい広がりは、
殆ど反応ガスがク−ラ−の熱導入外面に沿って流れるこ
とにより直接行われる。
【0009】
【実施例】図1は本発明に係わる循環流体ベッドク−ラ
−を示している。このク−ラ−は、加熱ガス反応器1を
有し、ここから冷却すべきガスが循環流体ベッドク−ラ
−に導入される。符号2は、後述する流体ノズル13及
び13aを備えた再循環ガス導入部を示し、ここから再
循環ガスが流体ベッドに導入される。再循環ガス道入部
2は、また符号3で示す加熱ガスノズルを有している。 循環流体ベッドク−ラ−の下部、すなわち、流体ベッド
チャンバは、符号4で示されている。充分な粒子を集中
させるために、下部4の断面は、円形の上部より大きく
形成され、ガスと粒子は、反応チャンバ5を通って循環
流体ベッドク−ラ−の上部に流入する。環状の反応チャ
ンバ5から、ガスと循環流体ベッド材料粒は、循環流体
ベッドク−ラ−の上部に軸対称に設けられたサイクロン
羽部6を通ってサイクロンチャンバ9に連続して供給さ
れる。ほとんど粒子から精製されたガスは、次の処理の
ためにサイクロンの中央管、すなわち排出管7から排出
される。サイクロン内に設けられた中間フロアは符号8
で示され、このフロアはサイクロンチャンバ9と下側の
粒子分配チャンバ15とを分離している。分配チャンバ
の目的は、戻りの循環に移る粒子流、すなわち流体ベッ
ドに戻るべき粒子流を典型的な熱交換器10の戻りダク
トまたはチュ−ブ間に均一に分配することにある。ノズ
ル片14は、閉成チャンバを形成するように装置内に接
地され、チャンバ内では、熱交換器10を通って戻った
循環流体ベッド材料がプラグ状の層を形成し、ノズル片
14の中央開口を通って流体ベッドチャンバ4に均一に
流入する。これは熱交換器10を通って上方に流れるガ
ス流を妨害する傾向がある。熱交換器10に流入するガ
スまたは他の媒体の冷却流用の入口通路は符号11で示
され、熱交換器から流出する流れの出口通路は符号12
で示されている。冷却媒体の流れは、戻りダクトの外部
にある熱交換器を通りダクトを冷却し、同時に、その中
にある粒子流が加温される。
【0010】図2は、図1のA−A線に沿って断面した
循環流体ベッドク−ラ−の概略横断面図である。図2は
、環状の反応チャンバ5を示し、その中央に熱交換器1
0がほぼ軸対称に配置されている。戻りダクト10aは
、熱交換器10から導かれたノズル片14の空間までチ
ャンバ15から延出している。冷媒としての空気、他の
適当なガス、水、他の液体、または適用可能な流体は、
ダクト10aの外側を流れる。
【0011】   例   加温ガス                  入
  口                  出  口
  温度                  960
℃                480℃  圧力
                  1.1MPa 
           1.0MPa  ガス流   
             86.8mol/s   
   86.8mol/s  Na2 S流     
       0.37mol/s      0.3
7mol/s  Na2 CO3 流        
0.88mol/s      0.88mol/s 
 冷却空気                  入 
 口                  出  口 
 温度                  290℃
                416℃  圧力 
                 1.3MPa  
          1.2MPa  ガス流    
            5410mol/s    
  5410mol/s循環流体ベッドク−ラ−の下部
への粒子の集中は、好ましくは50−150kg/m3
 で、上部への集中は5−30kg/m3 である。適
当な大きさの分配を有する再循環材料の使用により、粒
子密度の状態はガス流における前記独立した割合の範囲
内で調整可能である。装置の実用的な構造に適用される
典型的なガス速度は、3−8m/sの範囲で変化する。 もし、再循環材料における粒子の大きさの分散が選択で
きないときには、多くの場合、30m/sに達する高速
にしなければならない。
【0012】本発明によれば、十分な循環流体ベッド材
料流は、再循環ガスにより維持される。このガスは図3
(a)及び3(b)に示す分離噴射基部16を通ってノ
ズル13から循環流体ベッドク−ラ−に送られ、加熱ガ
スノズル3間の領域に流体状態で維持される。図3(b
)は図3(a)のB−B線に沿って断面した噴射基部を
示し、特に本発明の噴射基部構造とその作動を示してい
る。本発明によれば、循環流体ベッドク−ラ−は、効果
的な二重噴射基部を有し、冷却すべき加熱ガスは、好ま
しくは比較的大径(D=20−60mm)のノズル3を
通ってク−ラ−に送られる。そして、再循環ガスは典型
的な小径ノズル13を通って送られる。さらに、流動性
ガスは、二重噴射基部16の下板16aに設けられたノ
ズル開口3を通って送られる。そして、反応ガス開口3
上方の上部噴射基部16bは、反応ガス開口位置で、開
口3より大径の開口13aを有し、流入する反応ガス流
れの回りに反応ガスが送られる。従って、ダクト2を通
って流出する流動性ガスBは、上部と下部の噴射基部1
6a,16b間を流れ、ノズルの開口を通る流れに加え
て、反応ガス流Aの回りに環状に押し出される。 この構造により、加熱ガス用ノズルの回りを外被で覆う
のを避けることができる。しかし、もし加熱ガスが凝縮
した混合物を含んでいる場合、またはその高温によりノ
ズルの回りの流体ベッド材料を溶かす恐れがあるという
問題もある。
【0013】多くの場合、粒子の高集中を噴射基部上の
狭い領域のみに形成または維持するのが実用的である。 その場合、ク−ラ−を通る固体流を増加させることなく
、加熱ガスノズルの回りに縁部が形成されるのを防止す
ることができる。また、適用可能な溶融凝縮材料を概ね
前記粗材料の回りに集めることができる。循環流体ベッ
ド材料流は、より微細に分割された特別な材料により維
持することができる。再循環ガス流を調整することによ
り、循環流体ベッド材料流に接続された熱交換器を通る
材料流を調整することができ、その際、ク−ラ−の熱交
換容量が調整される。再循環ガスの減少により、ク−ラ
−のノズル基部で流動性状態の粒子部分が流れるので、
再循環ガス流の規制による影響が加速されて効果的であ
る。熱交換効果を調整する他の方法は、ク−ラ−内の循
環流体ベッド材料の量を追加したり、または減少させる
ことである。
【0014】上述の記載及び図面では、一例のみにより
本発明を説明したが、この例により本発明が限定される
ものではない。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の循環流体ベッドク−ラ−の構造と動作
の原理を示す図である。
【図2】図1のA−A線に沿って断面した循環流体ベッ
ドク−ラ−の断面図である。
【図3】(a)及び(b)は、循環流体ベッドク−ラ−
の噴射基部の構造及び作動モ−ドをより詳細に示す図で
ある。
【符号の説明】
3…ノズル、8…中間フロア、9…サイクロンチャンバ
、10…熱交換器、13…流体ノズル、14…絞り部、
15…分配チャンバ。

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  循環流体ベッド材料で形成された流体
    ベッドを通ってガスが移送され、循環流体ベッド材料の
    一部は、ガス流に沿って駆動され、よって、ガス流に乗
    った循環流体ベッド材料は、ガス流から分離され、流体
    ベッドに戻り、冷却の少なくとも一部は、戻るべき循環
    流体ベッド材料流によって行われる、循環流体ベッド技
    術を使用してガスを冷却する方法において、ほぼ全体の
    冷却は、前記循環流体ベッド材料から分離した冷媒によ
    り、ガス流ダクトから分離された熱交換器(10)に戻
    るべき循環流体ベッド材料流を冷却することにより行わ
    れ、その際、ガス流の冷却は、前記流体ベッドに戻った
    循環流体ベッド材料流により行われ、前記流れは前記流
    体ベッドより低い温度を有していることを特徴とするガ
    ス冷却方法。
  2. 【請求項2】  前記循環流体ベッド材料流は、流体ベ
    ッド空間の基部に設けられた流体ノズル(13)を通る
    ガス流を制御することにより規制され、加熱ガスはノズ
    ル(3)を通ってク−ラ−に供給され、このノズルは前
    記流体ノズルから分離され、大きい断面積を有している
    ことを特徴とする請求項1に記載のガス冷却方法。
  3. 【請求項3】  前記循環流体ベッド材料流は、前記加
    熱ガス流の回りに環状に供給されるガス流により規制さ
    れ、前記加熱ガス流より低い温度を有していることを特
    徴とする請求項1または2に記載のガス冷却方法。
  4. 【請求項4】  前記流体ベッドの粒子引力は、2つの
    異なる粗さ度を有する材料により形成され、その際、流
    動状態の十分な粒子密度の引っ張りは、粗状材料により
    維持され、冷却に必要な循環流体ベッド材料流は、細い
    材料により維持されることを特徴とする請求項1から3
    のいずれか1項に記載のガス冷却方法。
  5. 【請求項5】  冷却すべきガスをク−ラ−に供給する
    手段と、冷却されたガスを排気する排気ダクトと、前記
    ク−ラ−の下部に流体ベッドを形成し、前記ガスに沿っ
    て前記排気ダクトに流れる循環流体ベッド材料と、前記
    循環流体ベッド材料を前記流体ベッドに戻す少なくとも
    1つの戻りダクトと、前記ガス流と前記循環流体ベッド
    材料とを冷却する少なくとも1つの冷却部材とを具備し
    たガス冷却用循環流体ベッドク−ラ−において、冷却部
    材として作用する1つの熱交換器(10)を有し、この
    熱交換器を通して冷媒が移送され、循環流体ベッド材料
    を前記熱交換器を通して導かれる前記流体ベッドに戻す
    全ての戻りダクトと有し、戻った循環流体ベッド材料は
    、前記熱交換器で冷却されて前記冷媒から分離され、開
    口を有する狭い空間が前記ク−ラ−の下方に設けられ、
    この空間内に前記循環流体ベッド材料が連続してプラグ
    状の層を形成し、前記戻りダクトを通って前記ガス排気
    ダクトに流入するガスを防止することを特徴とする循環
    流体ベッドク−ラ−。
  6. 【請求項6】  前記循環流体ベッド材料を前記ガスか
    ら分離するサイクロンチャンバ(9)がその上部に設け
    られ、前記ガス排気ダクトが前記サイクロンチャンバの
    ほぼ中央に配置され、循環流体ベッド材料分配チャンバ
    (15)が前記サイクロンチャンバの下方に設けられ、
    前記サイクロンチャンバ(9)及び前記分配チャンバ(
    15)は、中間フロア(8)により分離され、前記熱交
    換器(10)は、前記分配チャンバ(15)の下方に配
    置されていることを特徴とする請求項5に記載の循環流
    体ベッドク−ラ−。
  7. 【請求項7】  前記熱交換器(10)の下端にある狭
    い空間は、前記熱交換器(10)とほぼ対称に配置され
    た円錘状の絞り部(14)を有していることを特徴とす
    る請求項5または6に記載の循環流体ベッドク−ラ−。
  8. 【請求項8】  前記ク−ラ−は、円形の横断面を有し
    、前記サイクロンチャンバ(9)及び前記熱交換器(1
    0)は、前記ク−ラ−内に回転対称に配置され、冷却す
    べきガス用の環状流ダクトは、前記熱交換器(10)の
    回りに形成され、循環流体ベッド材料は、前記熱交換器
    (10)を通って前記ク−ラ−の下部にある前記流体ベ
    ッドのほぼ中央に戻ることを特徴とする請求項5から7
    のいずれか1項に記載の循環流体ベッドク−ラ−。
  9. 【請求項9】  前記ク−ラ−の噴射基部は、循環ガス
    を前記ク−ラ−に供給する分離サイクル流体ノズル(1
    3)と、冷却すべきガスを前記ク−ラ−に供給する分離
    加熱ガスノズル(3)とを備えていることを特徴とする
    上記請求項のいずれか1項に記載の循環流体ベッドク−
    ラ−。
  10. 【請求項10】  前記噴射基部は、環状再循環ガス流
    を、前記加熱ガスノズル(3)から噴射する加熱ガス流
    の回りに供給するダクトを有してることを特徴とする上
    記請求項のいずれか1項に記載の循環流体ベッドク−ラ
    −。
JP4004038A 1991-02-14 1992-01-13 ガス冷却方法及びガス冷却用循環流体ベッドク−ラ− Pending JPH04316988A (ja)

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FI910731A FI89630C (fi) 1991-02-14 1991-02-14 Pao cirkulationsmassateknik baserat foerfarande foer avkylning av gaser samt vid foerfarandet anvaend cirkulationsmassaavkylare
FI910731 1991-02-14

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JP (1) JPH04316988A (ja)
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CN (1) CN1064149A (ja)
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