RU92147U1 - Газогенератор обращённого процесса газификации - Google Patents

Газогенератор обращённого процесса газификации Download PDF

Info

Publication number
RU92147U1
RU92147U1 RU2009142503/22U RU2009142503U RU92147U1 RU 92147 U1 RU92147 U1 RU 92147U1 RU 2009142503/22 U RU2009142503/22 U RU 2009142503/22U RU 2009142503 U RU2009142503 U RU 2009142503U RU 92147 U1 RU92147 U1 RU 92147U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
gas
generator
gas generator
outer casing
Prior art date
Application number
RU2009142503/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Николаевич Дурнов
Сергей Петрович Сушицкий
Алексей Иванович Макаров
Original Assignee
Константин Николаевич Дурнов
Сергей Петрович Сушицкий
Алексей Иванович Макаров
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 by Константин Николаевич Дурнов, Сергей Петрович Сушицкий, Алексей Иванович Макаров filed Critical Константин Николаевич Дурнов
Priority to RU2009142503/22U priority Critical patent/RU92147U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU92147U1 publication Critical patent/RU92147U1/ru

Links

Abstract

1. Газогенератор обращенного процесса газификации, содержащий корпус с загрузочным люком и топливным бункером, камерой газификации с фурмами подачи воздуха и колосниковую решетку, отличающийся тем, что корпус выполнен составным так, что внутренний корпус, у которого в верху расположен воздушный коллектор, установлен с зазором, образуя полость отвода генераторного газа, внутри внешнего корпуса с воздушной рубашкой, причем внешняя поверхность воздушного коллектора воздуховодами соединена с воздушной рубашкой внешнего корпуса, а его торцевая поверхность воздуховодами, расположенными в полости отвода генераторного газа, соединена с фурмами подачи воздуха, при этом внешний корпус установлен на основании, на котором расположена колосниковая решетка. ! 2. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что патрубок входа атмосферного воздуха установлен тангенциально во внешнем корпусе, при этом патрубок отвода генераторного газа, соединенный с полостью отвода генераторного газа, также тангенциально установлен, например, во внешнем корпусе. ! 3. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что по внутренней оси внутреннего корпуса расположен воздуховод так, что его верхний конец соединен с воздушным коллектором, а другой расположен в зоне горения камеры газификации. ! 4. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что внешняя поверхность газогенератора покрыта теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к энерготехнологическому оборудованию, а именно к устройствам термической переработки твердого топлива в горючий газ, и может быть использована для производства горючего генераторного газа из битумных (смолистых) топлив: древесины, торфа, бурого угля и т.п.
Известен газогенератор (патент №2303050, Мпк. C10J 3/20, F23B 99/00, блюл. №20, 2007 г.) содержащий камеру горения с зоной сушки и пирогенетического разложения, с зонами сгорания смол, регенерации и очистки генераторного газа, газоходы водяного котла, камеру парогенерации, камеру подогрева и подачи воздуха
Недостатком известной конструкции является то, что воздух поступает в зону горения недостаточно прогретым, так как проходит до нее по короткому пути, а также то, что конструкция является не технологичной, так как полностью сварная.
Наиболее близким является «Газогенератор обращенного процесса газификации» (патент №75854, Мпк. C10J 3/20) содержащий корпус, топливный бункер с загрузочным люком, камеру газификации с рубашкой воздушного охлаждения, патрубком подвода воздуха.
Недостатком известной конструкции является то, что для подогрева атмосферного воздуха тепло берется непосредственно из зоны газификации, а это снижает температуру в зоне газификации, что приводит к увеличению в составе газа CO2 и уменьшению CO (постоянная равновесия смещается в сторону образования CO2). А также при низких температурах до конца не прогорают смолы, которые закоксовывают газоходы. Газ получается низкого качества.
Целью предполагаемой полезной модели является повышения калорийности генераторного газа, а также улучшение технологичности конструкции газогенератора.
Поставленная цель достигается тем, что корпус выполнен составным так, что внутренний корпус, у которого в верху расположен воздушный коллектор, установлен с зазором, образуя полость отвода генераторного газа, внутри внешнего корпуса с воздушной рубашкой, причем внешняя поверхность воздушного коллектора воздуховодами соединена с воздушной рубашкой внешнего корпуса, а его торцевая поверхность воздуховодами, расположенными в полости отвода генераторного газа, соединена с фурмами подачи воздуха, при этом внешний корпус установлен на основании, на котором расположена колосниковая решетка. Патрубок входа атмосферного воздуха установлен тангенциально во внешнем корпусе, при этом патрубок отвода генераторного газа, соединенный с полостью отвода генераторного газа, также тангенциально установлен во внешнем корпусе. По внутренней оси внутреннего корпуса расположен воздуховод так, что его верхний конец соединен с воздушным коллектором, а другой - расположен в зоне горения камеры газификации. Внешняя поверхность газогенератора покрыта теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой.
Предполагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами:
- рис.1 - кинематическая схема газогенератора;
- рис.2 - сечение А-А.
На чертежах показаны римскими цифрами:
- I - подача атмосферного воздуха;
- II - подача подогретого воздуха к фурмам;
- III - отвод генераторного газа;
- IV - отвод зольного остатка;
- V - полость топливного бункера;
- VI - камера газификации.
Газогенератор обращенного процесса газификации состоит из следующих элементов. Внутренний корпус 1 (рис.1), у которого в верхней части расположен воздушный коллектор 2, загрузочный люк 3 и топливный бункер, а в нижней - камера газификации с фурмами подачи воздуха 4 в зону горения, установлен с зазором, образуя полость отвода генераторного газа, во внешнем корпусе 5 с воздушной рубашкой. Внешняя поверхность воздушного коллектора 2 воздуховодами 6 соединена с воздушной рубашкой внешнего корпуса 5. Нижний торец воздушного коллектора 2 соединен воздуховодами 7, расположенными в зазоре между внутренним корпусом 1 и внешним корпусом 5, с фурмами подачи воздуха 4. При этом внешний корпус 5 установлен на основании 8, на котором установлена колосниковая решетка 9, а в нижней части сделан люк 10 для отвода зольного остатка. В нижней части внешнего корпуса 5 (рис.2) тангенциально установлен патрубок входа атмосферного воздуха 11, а, например, его в верхней части тангенциально установлен патрубок отвода генераторного газа 12, связанный с полостью отвода генераторного газа. По центральной оси внутреннего корпуса 1 расположен воздуховод 13 так, что верхний его конец соединен с воздушным коллектором 2, а нижний - расположен в зоне горения камеры газификации. Внешняя поверхность газогенератора покрыта теплоизолирующим материалом 14, например, минеральной ватой.
Газогенератор работает следующим образом. Атмосферный воздух, например, подается вентилятором (условно не показан) через патрубок входа атмосферного воздуха 11 в воздушную рубашку внешнего корпуса 5. Так как патрубок 11 установлен тангенциально к внешнему корпусу 5, то атмосферный воздух по спирали, совершая турбулентное движение, поднимается вверх, при этом контактируя с внутренней стенкой воздушной рубашки внешнего корпуса 5, которая нагревается от взаимодействия с полостью отвода генераторного газа III. При этом происходит предварительный подогрев атмосферного воздуха. Далее через воздуховоды 6 попадает в воздушный коллектор 2, откуда по воздуховоду 7 попадает в фурмы подачи воздуха 4 и далее в зону горения камеры газификации VI. Так как воздуховоды 7 расположены в зоне отвода генераторного газа III, то происходит дополнительный нагрев атмосферного воздуха перед входом его в зону горения. Одновременно с этим, из воздушного коллектора 2 атмосферный воздух по воздуховоду 13 попадает в центральную зону горения камеры газификации VI. При этом полученный генераторный газ, пройдя зону регенерации камеры газификации VI, попадает в полость отвода генераторного газа III, а от туда через патрубок отвода генераторного газа - к потребителю. При этом за счет тепла генераторного газа происходит нагрев внутренней стенки внешнего корпуса 5, воздуховодов 7 и стенки внутреннего корпуса 1, которые осуществляют предварительную подсушку топлива.
Применение предполагаемой полезной модели позволит:
- повысить калорийность генераторного газа, так как из зоны горения камеры газификации не производится отбор тепла для подогрева атмосферного воздуха, а его подогрев происходит за счет тепла отводящего генераторного газа, все это приводит к повышению температуры в зоне горения камеры газификации, а следовательно постоянная равновесия смещается в сторону образования CO;
- повышение температуры в реакторной зоне камеры газификации дополнительно приводит к полному выгоранию смол, тем самым снижает коксование полостей газопроводов и двигателя внутреннего сгорания;
- снижает затраты на производство генераторного газа, так как уменьшает количество ступеней его очистки;
- за счет увеличения температуры в зоне газификации влага, содержащаяся в атмосферном воздухе и топливе, разлагается на водород и кислород, что улучшает процесс горения;
- улучшает технологичность газогенератора, так как конструкция разборная и позволяет модульную замену изношенных узлов;
- повышает ресурс и надежность работы газогенераторных комплексов.

Claims (4)

1. Газогенератор обращенного процесса газификации, содержащий корпус с загрузочным люком и топливным бункером, камерой газификации с фурмами подачи воздуха и колосниковую решетку, отличающийся тем, что корпус выполнен составным так, что внутренний корпус, у которого в верху расположен воздушный коллектор, установлен с зазором, образуя полость отвода генераторного газа, внутри внешнего корпуса с воздушной рубашкой, причем внешняя поверхность воздушного коллектора воздуховодами соединена с воздушной рубашкой внешнего корпуса, а его торцевая поверхность воздуховодами, расположенными в полости отвода генераторного газа, соединена с фурмами подачи воздуха, при этом внешний корпус установлен на основании, на котором расположена колосниковая решетка.
2. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что патрубок входа атмосферного воздуха установлен тангенциально во внешнем корпусе, при этом патрубок отвода генераторного газа, соединенный с полостью отвода генераторного газа, также тангенциально установлен, например, во внешнем корпусе.
3. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что по внутренней оси внутреннего корпуса расположен воздуховод так, что его верхний конец соединен с воздушным коллектором, а другой расположен в зоне горения камеры газификации.
4. Газогенератор обращенного процесса газификации по п.1, отличающийся тем, что внешняя поверхность газогенератора покрыта теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой.
Figure 00000001
RU2009142503/22U 2009-11-17 2009-11-17 Газогенератор обращённого процесса газификации RU92147U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142503/22U RU92147U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Газогенератор обращённого процесса газификации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142503/22U RU92147U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Газогенератор обращённого процесса газификации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU92147U1 true RU92147U1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142503/22U RU92147U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Газогенератор обращённого процесса газификации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU92147U1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579285C1 (ru) * 2014-12-23 2016-04-10 Леонид Анатольевич Ярыгин Газогенератор обращенного процесса газификации
RU2631081C1 (ru) * 2016-11-30 2017-09-18 Равиль Шайхутдинович Загрутдинов Газогенератор обращенного процесса газификации
RU2647309C1 (ru) * 2017-02-15 2018-03-15 Равиль Шайхутдинович Загрутдинов Способ получения генераторного газа и газогенератор обращенного процесса газификации для его осуществления
RU2692585C1 (ru) * 2018-08-06 2019-06-25 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2693343C1 (ru) * 2018-08-06 2019-07-02 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2695555C1 (ru) * 2018-07-31 2019-07-24 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2697599C1 (ru) * 2018-12-24 2019-08-15 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Взрывобезопасный газогенератор обращённого процесса газификации
RU2805710C1 (ru) * 2023-01-10 2023-10-23 Александр Александрович Миронов Способ работы и автомобильный реактор-газогенератор

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579285C1 (ru) * 2014-12-23 2016-04-10 Леонид Анатольевич Ярыгин Газогенератор обращенного процесса газификации
RU2631081C1 (ru) * 2016-11-30 2017-09-18 Равиль Шайхутдинович Загрутдинов Газогенератор обращенного процесса газификации
RU2647309C1 (ru) * 2017-02-15 2018-03-15 Равиль Шайхутдинович Загрутдинов Способ получения генераторного газа и газогенератор обращенного процесса газификации для его осуществления
RU2695555C1 (ru) * 2018-07-31 2019-07-24 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2692585C1 (ru) * 2018-08-06 2019-06-25 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2693343C1 (ru) * 2018-08-06 2019-07-02 Николай Борисович Болотин Газогенератор
RU2697599C1 (ru) * 2018-12-24 2019-08-15 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Взрывобезопасный газогенератор обращённого процесса газификации
RU2805710C1 (ru) * 2023-01-10 2023-10-23 Александр Александрович Миронов Способ работы и автомобильный реактор-газогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU92147U1 (ru) Газогенератор обращённого процесса газификации
Chawdhury et al. Development of a Small Downdraft Biomass Gasifier for Developing Countries.
CN202322753U (zh) 下吸式生物质燃料气化炉
JP4504337B2 (ja) ガス化炉及びガス化炉システム
WO2018052337A1 (ru) Пиролизный котел
RU185863U1 (ru) Отопительное устройство
RU2341727C1 (ru) Газогенератор
CN205261533U (zh) 锅炉燃烧***
RU2303050C1 (ru) Газогенератор
CN205119075U (zh) 一种垃圾热解气化焚烧处理装置
CN202164281U (zh) 反向气化无焦油煤气发生炉
JP6886242B2 (ja) 水素供給システム
RU2303203C1 (ru) Газогенератор с водяным котлом
CN103615712A (zh) 大型生物质气化炉燃烧器
RU184378U9 (ru) Пиролизный котел
CN203571714U (zh) 大型生物质气化炉燃烧器
CN103396838A (zh) 能够高效自净化焦油的下吸式气化炉
Lin Development of an updraft fixed bed gasifier with an embedded combustor fed by solid biomass
WO2010095025A2 (en) High performance gasifier equipped with an improved combustion chamber and a mixing device
CN201697112U (zh) 燃烧生物质燃气的锅炉
CN205368265U (zh) 一种水煤气生成装置
RU136800U1 (ru) Газификатор твердого топлива
RU2540647C1 (ru) Когенерационная энергоустановка с топливным элементом на основе внутрицикловой конверсии органического сырья
CN218626873U (zh) 一种处理城市污泥的污泥焚烧锅炉
CN212404020U (zh) 一种煤泥或低阶煤自烘干制备洁净煤***

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131118