WO2009008693A1 - Método y aparato para gasificar por plasma material carbónico mediante irradiación de microondas - Google Patents

Método y aparato para gasificar por plasma material carbónico mediante irradiación de microondas Download PDF

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Definitions

  • This invention is related to the gasification and combustion of carbonic material, particularly it relates to a method and apparatus for gasifying carbonic material by plasma decomposition achieved by microwave irradiation in the carbonic material and wherein the synthesis gas obtained is fed back to the reactor. to achieve its complete decomposition or purification.
  • the usual gasification technologies such as pyrolysis gasification, operate at temperatures in the range of 400 0 C to 1,700 0 C Io which allows the transformation of carbon-containing materials, called carbonic material, into a combustible gas called synthesis gas, composed primarily of of carbon monoxide (CO) and hydrogen (H 2 ).
  • synthesis gas composed primarily of of carbon monoxide (CO) and hydrogen (H 2 ).
  • CO carbon monoxide
  • H 2 hydrogen
  • the total decomposition of the carbonic material is not achieved, producing a contaminated synthesis gas that contains a high level of volatile or semi-volatile organic waste, tars, slags, ashes, dioxins, furans, and levels of nitrogen oxides (NO x ) and high sulfur oxides (SO x ).
  • a disadvantage of these gasification technologies is that many materials must be separated from the incoming waste stream before entering the reactor.
  • the waste must be dried to an acceptable level of humidity and processed to achieve a uniform size and consistency, increasing costs and complexity.
  • a current solution to the disadvantages described above is technology called plasma gasification, which consists in the transformation of carbonic materials into an oxygen-poor atmosphere using a powerful external source of heat generating an atmosphere or cloud of plasma points through which The carbonic material is passed to achieve its complete decomposition and produce much cleaner synthesis gas, which can be used in many applications.
  • temperatures are much higher than those used in a pyrolysis or incineration gasification process, the organic material does not burn because there is not enough oxygen.
  • Plasma is defined as strongly ionized gaseous matter, with the same number of positive and negative free charges, commonly referred to as the fourth state of matter.
  • the plasma energy, upon contact with any material is released and transmitted to the surface of the material achieving its decomposition.
  • the amount of oxygen is controlled and only enough oxygen is allowed to produce carbon monoxide.
  • Carbonic matter is transformed into a combustible synthesis gas composed primarily of carbon monoxide (CO) and molecular hydrogen (H 2 ).
  • the high plasma temperatures allow a definitive and irreversible dissociation of the molecular structures of the carbonic material in its basic compounds to produce a synthesis gas.
  • High plasma temperatures produce the following reactions: - Thermal breakage. Complex molecules are dissociated into lighter molecules forming hydrocarbon and hydrogen gases.
  • Partial oxidation They favor the formation of carbon monoxide and, in addition, small amounts of carbon dioxide and water. These last two compounds resulting from complete oxidation reactions logically have a negative effect on the calorific value of the synthesis gas. It is essential, therefore, to control the entry of oxygen into the reactor.
  • - Reform The primary elements are assembled into new molecules, for example, the reaction between carbon and water giving rise to carbon monoxide and hydrogen or Ia of carbon dioxide and carbon to give rise to carbon monoxide. These reactions favor the formation of an energy gas and the presence therein of oxidized elements that decrease the calorific value of the synthesis gas.
  • the high temperatures of the plasma gasification process melt metals, glass, silica, soils, etc. Due to the high temperatures and the lack of oxygen, the levels of semi-volatile organic wastes, tars, dioxins or furans, and the levels of nitrogen oxides (NO x ) and sulfur oxides (SO x ) are much lower.
  • the apparatus is formed by a funnel-shaped reactor with an upper section and a lower section; by the lower section a carbonic catalytic bed is supplied and by the upper section a bed of carbonic material is continuously supplied.
  • a plurality of plasma arc burners located in the lower section of the reactor and below the carbonic catalytic bed heat the carbonic catalytic bed and the bed of carbonic material causing, together with the introduction of a predetermined amount of oxygen or oxygen enriched air in the lower section, the decomposition of the carbonic material into gas of synthesis, molten metals and vitrified wastes.
  • the object of the invention to offer a method for gasifying carbonic material to produce carbon monoxide and hydrogen, the method has the steps of: (a) supplying carbonic material; (b) heating, by microwave irradiation, the carbonic material supplied to form a cloud of plasma points in the carbonic material; (c) reacting the cloud of plasma points of the carbonic material with super hot steam to produce a gas of synthesis; and (d) purifying the synthesis gas produced by feeding it back through the cloud of plasma points in the carbonic material being decomposed by the microwave irradiation of step (b) to ensure the generally complete transformation of the synthesis gas into monoxide of carbon and hydrogen Additionally, the plasma point cloud is reacted with oxidation gas (air, oxygen or oxygen enriched gas) to produce the synthesis gas.
  • oxidation gas air, oxygen or oxygen enriched gas
  • the apparatus has (a) means for supplying carbonic material; (b) means for heating, by microwave irradiation, the carbonic material supplied to form a cloud of plasma points in the carbonic material; (c) means for reacting the cloud of plasma points of the carbonic material with super hot steam to produce a synthesis gas (mixture of carbon monoxide, light hydrocarbons and hydrogen); and (d) means to purify the synthesis gas produced by recirculating it or feeding it back through the cloud of plasma points in the carbonic material being decomposed to ensure the generally complete transformation of the synthesis gas into carbon monoxide and hydrogen.
  • Figure 1 illustrates a side sectional view of an apparatus for gasifying carbonic material according to the invention.
  • FIG. 1 shows a side sectional view of an apparatus for gasifying carbonic material according to the invention.
  • the gasifying apparatus 10 is formed by a feeder system 20, a gasification chamber 30, a plurality of microwave generators 40, at least one water vapor feeder 50, at least one oxidation gas feeder 60, at least one synthesis gas manifold 70, at least one synthesis gas outlets 80 and a waste ejector 90.
  • the feeder system 20 generally supplies the carbonic material 100 to the gasification chamber 30.
  • the feeder system 20 consists of a hopper 110 through which the carbonic material is introduced, followed by at least one mechanical feeder 120 of the type , for example, conveyor chains, screw feeder feeder, gravity feeder or combinations thereof, which allows the gasification chamber 30 to be kept full or retouched, without going further, to always have a compact mass formed inside it of carbonic material 100.
  • the carbonic material 100 is any material that includes carbon in its composition and can be selected from biomass, coal, hydrocarbon sludge, organic matter and mixtures thereof.
  • the gasification chamber 30 is a generally cylindrically inclined or vertically shaped chamber made of metallic or ceramic material coated with non-metallic refractory material.
  • the gasification chamber 30 allows contain inside the loo carbonic material supplied and the carbonic material 100 being decomposed.
  • the plurality of microwave generators 40 for radiating microwaves are arranged around and along the gasification chamber 30 and each includes at least one microwave guide 130 for directing and limiting the irradiation of the microwaves into the gasification chamber 30 , in particular to the carbonic material 100 supplied.
  • the controlled and focused microwave irradiation in the carbonic material 100 causes a cloud of plasma points distributed from the inside to the outside to be formed and along the entire volume of the carbonic material 100 that favors the complete decomposition of the same in a gas of synthesis
  • the water steam feeder (s) 50 are arranged, in this embodiment, in the central part of the gasification chamber 30, however, they can be located in any position along it, in order to supply a sufficient and constant amount of steam of super hot water with a temperature of 500 0 C to 800 0 C to the cloud of plasma points of the carbonic material to contribute to its decomposition in synthesis gas.
  • Each of the water steam feeders 50 is directed to the interior of the gasification chamber 30 and consists of a nozzle that allows to spread the super hot water vapor along the volume of the carbonic material 100 being gasified and of the cloud of plasma points of the carbonic material 100.
  • the nozzle is fed by a pipe inside whose super hot steam is conducted whose heating, at a temperature of 500 0 C to 800 0 C, can be achieved by means of a coil of pipe (not shown) that is in contact with and disposed around the gasification chamber 30 to take advantage of the heat generated by it and that at the same time can serve as a cooling medium for it.
  • Super hot steam can be fed with greater pressure into the gasification chamber 30 with the help of turbochargers (not shown).
  • the oxidation gas feeder (s) 60 are arranged, in this embodiment, in the central part of the gasification chamber 30 together with the water vapor feeders 50, however they can be located in any position along the chamber of gasification 30, in order to supply a sufficient and constant amount of air, oxygen or any other oxygen-enriched gas to the cloud of plasma points of the carbonic material being gasified to contribute to its decomposition into synthesis gas.
  • Each of the oxidation gas feeders 60 is directed to the interior of the gasification chamber 30 and consists of a nozzle that allows the oxidation gas to be spread along the volume of the carbonic material 100 being gasified and the point cloud of plasma of the carbonic material 100.
  • the nozzle is fed by a pipe in which the oxidation gas from a storage tank (not shown) is conducted.
  • the oxidation gas can be fed with greater pressure into the gasification chamber 30 with the help of turbochargers (not shown).
  • the synthesis gas produced in the gasification chamber 30 tends to travel naturally to the upper part thereof where it is collected by at least one synthesis gas collector 70 formed by a pipe system.
  • This pipe system allows the synthesis gas to be introduced and introduced to the lower part of the gasification chamber 30 in order to make it recirculate or feed back in the cloud of plasma points in the carbonic material 100 to achieve with this the complete dissociation of particles or molecules of unwanted compounds and therefore obtain a purified synthesis gas.
  • the synthesis gas can be recirculated or fed back with greater pressure into the gasification chamber 30, from its lower part, with the help of turbochargers 140.
  • the purified synthesis gas is expelled from the gasification chamber 30 through the synthesis gas outlets 80, located in this embodiment in the central part of the gasification chamber 30 and alternatively expelled with the aid of turbochargers 150.
  • the gas from Purified synthesis is then conducted to tanks for future treatments or directly to the application of combustion or generation of desired energy.
  • the carbonic material 100 is continuously consumed by the action of the plasma cloud, by the upstream produced synthesis gas and by recirculated or fed back synthesis gas, and is continuously completed by the feeder system 20 until it is kept full or retouched, without going beyond ,
  • the gasification chamber 30 to have formed inside a compact mass of carbonic material 100 to be gasified.
  • the temperature reached inside the gasification chamber 30 is 2,000 0 C to 5,000 0 C.
  • the residues of carbonic material 100 that cannot be gasified for example metals, sands and silicates, tend to be deposited naturally in the lower part of the gasification chamber 30 in the form of molten metals or inert vitrified slag, where they are expelled and collected by means of the waste ejector 90 located in the lower part of the gasification chamber 30 and which may consist of collectors and conveyors (not shown).
  • step (d) the synthesis gas produced is purified by recirculating or feedback through the cloud of plasma points in the carbonic material 100 being decomposed by the microwave irradiation of step (b) to ensure the generally complete transformation of the gas from synthesis in carbon monoxide and hydrogen.
  • the conditions in the gasification chamber are, in essence, reduction, since conditions with lack or absence of oxygen favor the gasification process.
  • the control variables are the feed rate of the carbonic material, the energy consumption of the microwave generators, the super hot water vapor flow and the oxidation gas flow.
  • a cloud of plasma points distributed from the inside to the outside and over the entire volume of the carbonic material 100 that causes the complete decomposition of the same into a synthesis gas.
  • This cloud of plasma points is formed by changing the state of matter from molecules from solid to liquid and from liquid to gaseous, and this gas with greater contribution of heat energy product of the microwaves is ionized to the degree of become plasma causing molecular dissociation.
  • the energy of each plasma point when coming into contact with surrounding molecules of non-plasma carbonic material 100 is transmitted and also promotes its dissociation.
  • Formula (1) represents the main chemical reaction in the method for gasifying carbonic material of the invention.
  • carbonic material 100 is also reacted with a controlled amount of gas from oxidation (air, oxygen or any other oxygen-enriched gas) that is introduced into the gasification chamber 30 through the oxidation gas feeders 60 to support the following reactions:
  • H 2 O represents super hot steam
  • O 2 represents the oxidation gas
  • CO + H 2 represents the synthesis gas obtained.
  • the reaction according to formula (1) will continue to take place in the gasification chamber 30 with the H 2 O component, which is always part of the feed of the carbonic material 100.
  • This H 2 O molecule will be naturally dissociated as a result of contact with the ascending hot synthesis gas through carbonic material 100, in 2 H and O; these atoms are then combined with the free atoms C of the carbonic material 100 consumed forming the highly stable (and desirable) mixture CO and H 2 (synthesis gas).
  • the method for gasifying carbonic material of the invention by means of the formation of cloud of plasma points in the carbonic material by microwave irradiation with controlled injection of oxidation gas and super hot water vapor and of the recirculation or feedback of the synthesis gas by the cloud of plasma points and the inherent humidity of the carbonic material, output synthesis gas can be produced with a composition containing at least 40% to 45% H 2 and 40% to 45% CO. Most of the output of the method for gasifying carbonic material, according to this invention, is in the form of synthesis gas, while the rest constitutes carbonic material not gasified in the form of molten metals or in an inert vitrified slag.

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Abstract

Un método y aparato para gasificar material carbónico para producir monóxido de carbono e hidrógeno, el método cuenta con los pasos de: (a) suministrar material carbónico; (b) calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico; (c) reaccionar la nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis; y (d) purificar el gas de síntesis producido al realimentarlo a través de la nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto mediante la irradiación de microondas del paso (b) para asegurar la transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno. Adicionalmente la nube de puntos de plasma se reacciona con gas de oxidación (aire, oxígeno o gas enriquecido con oxígeno) para producir el gas de síntesis.

Description

MÉTODO Y APARATO PARA GASIFICAR POR PLASMA MATERIAL CARBÓNICO MEDIANTE IRRADIACIÓN DE MICROONDAS
CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN
Esta invención está relacionada a Ia gasificación y combustión de material carbónico, particularmente se refiere a un método y aparato para gasificar material carbónico mediante descomposición por plasma lograda por irradiación de microondas en el material carbónico y en donde el gas de síntesis obtenido es realimentado al reactor para lograr su completa descomposición o purificación.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Las tecnologías habituales de gasificación, como Ia gasificación por pirólisis, operan a temperaturas en el rango de 400 0C a 1,700 0C Io cual permite transformar materiales que contienen carbono, denominado material carbónico, en un gas combustible denominado gas de síntesis, compuesto primordialmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2). Sin embargo, y debido a las temperaturas de operación, no se logra Ia descomposición total del material carbónico produciéndose un gas de síntesis contaminado que contiene un alto nivel de desechos orgánicos volátiles o semivolátiles, alquitranes, escorias, cenizas, dioxinas, furanos, y niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx) altos.
Otra desventaja de estas tecnologías de gasificación es que muchos materiales deben ser separados del flujo de desechos entrante antes de entrar al reactor. Los desechos deben ser secados hasta un nivel de humedad aceptable y procesados hasta lograr un tamaño y consistencia uniformes, incrementando los costos y Ia complejidad. Una solución actual a las desventajas antes descritas es tecnología denominada gasificación por plasma, Ia cual consiste en Ia transformación de materiales carbónicos en una atmósfera pobre en oxígeno usando una poderosa fuente externa de calor generadora de una atmosfera o nube de puntos de plasma por Ia cual el material carbónico se hace pasar para lograr su completa descomposición y producir gas de síntesis mucho más limpio, que puede ser utilizado en muchas aplicaciones. Pese a que las temperaturas son muy superiores a las utilizadas en un proceso de gasificación por pirólisis o de incineración, el material orgánico no se quema porque no hay suficiente oxígeno.
Al plasma se Ie define como materia gaseosa fuertemente ionizada, con igual número de cargas libres positivas y negativas, comúnmente denominado cuarto estado de Ia materia. La energía del plasma, al entrar en contacto con cualquier material se libera y se transmite a Ia superficie del material logrando su descomposición.
En Ia gasificación por plasma se controla Ia cantidad de oxígeno y se permite que exista solamente el oxígeno suficiente para producir monóxido de carbono. La materia carbónica se transforma en un gas síntesis combustible compuesto primordialmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno molecular (H2). Las altas temperaturas del plasma permiten una disociación definitiva e irreversible de las estructuras moleculares del material carbónico en sus compuestos básicos para producir un gas de síntesis. Las altas temperaturas del plasma producen las siguientes reacciones: - Rompimiento térmico. Las moléculas complejas son disociadas en moléculas más ligeras formando gases de hidrocarburos e hidrógeno.
Oxidación parcial: Favorecen Ia formación del monóxido de carbono y accesoriamente de pequeñas cantidades de dióxido de carbono y de agua. Estos dos últimos compuestos resultantes de reacciones de oxidación completa tienen lógicamente un efecto negativo sobre el valor calorífico del gas de síntesis. Es indispensable, por tanto, controlar Ia entrada de oxígeno en el reactor. - Reformación: Se ensamblan los elementos primarios en nuevas moléculas, por ejemplo, Ia reacción entre carbono y agua dando lugar a monóxido de carbono e hidrógeno o Ia del dióxido de carbono y el carbono para dar lugar a monóxido de carbono. Estas reacciones favorecen Ia formación de un gas energético y Ia presencia en el mismo de elementos oxidados que disminuyen el poder calorífico del gas de síntesis.
Las altas temperaturas del proceso de gasificación por plasma funden metales, vidrio, sílice, suelos, etc. Debido a las altas temperaturas y Ia falta de oxígeno, los niveles de desechos orgánicos semivolátiles, alquitranes, dioxinas o furanos, y los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx) son mucho más bajos.
Ejemplos de realizaciones actuales de gasificación por plasma se encuentran descritos en los siguientes documentos de patente:
Sven Santén y Bjórn Hammarskog, en Ia patente española ES-8400477, describen un método y aparato para gasificar material carbónico, en donde el material carbónico es suministrado en forma de terrones a un reactor en forma de cuba, efectuándose el suministro desde arriba hasta alcanzar un nivel de llenado predeterminado, entonces se Ie suministra un gas oxidante o gas que contenga oxigeno y un gas portador de energía térmica el cual fue pasado a través un generador de plasma. El gas oxidante y el gas portador de energía térmica se suministran por encima de Ia superficie del material carbónico y en Ia parte inferior de Ia cuba por debajo de Ia salida de gas de síntesis generado, esto con el fin descomponer el material carbónico en monóxido de carbono e hidrógeno.
Sven Santén y Bjórn Hammarskog, en Ia patente española ES-8607374, describen un método para quemar y gasificar parcialmente material carbónico atomizado mediante Ia introducción de un agente oxidante y del material carbónico dentro de una cámara de reacción al mismo tiempo que se suministra energía térmica mediante un generador de plasma, en donde una corriente de gas caliente que contiene agente oxidante es generada en un generador de plasma y es introducida en Ia cámara de reacción, y el material carbónico pulverizado es introducido concéntricamente en torno a Ia corriente de gas caliente de plasma con ayuda de un gas de transporte.
Salvador L. Camacho, en las patentes estadounidenses US-5,544,597 y US- 5,634,414, describe un sistema para gasificar material carbónico en donde el material carbónico es compactado para eliminar el aire y el agua y posteriormente suministrado a un reactor que cuenta con un quemador de arco de plasma que se utiliza como fuente de calor para llevar a cabo Ia pirólisis de los componentes orgánicos del material carbónico, mientras que los desechos inorgánicos se eliminan como escoria vitrificada.
Robert T. Do y Gary L. Leatherman, en Ia publicación de Ia solicitud internacional de patente WO-03018721, describen un método y aparato para Ia pirólisis, gasificación y vitrificación por plasma de material carbónico. El aparato está formado por un reactor en forma de embudo con una sección superior y una sección inferior; por Ia sección inferior se suministra un lecho catalítico carbónico y por Ia sección superior se suministra continuamente un lecho de material carbónico. Una pluralidad de quemadores de arco de plasma ubicados en Ia sección inferior del reactor y por debajo del lecho catalítico carbónico calientan el lecho catalítico carbónico y el lecho de material carbónico propiciando, junto con Ia introducción de una cantidad predeterminada de oxígeno o de aire enriquecido en oxígeno en Ia sección inferior, Ia descomposición del material carbónico en gas de síntesis, metales fundidos y desechos vitrificados.
Los métodos y aparatos descritos en los documentos de patente ES-8400477 y ES-8607374 antes mencionados presentan Ia limitante de que el gas de síntesis producido no queda del todo purificado pues aun presenta niveles, aunque bajos, de desechos orgánicos semivolátiles, alquitranes, dioxinas, furanos, óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), y representa un proceso de transformación en gas de síntesis no muy eficiente al requerir el material carbónico un tratamiento muy especial previo a su ingreso al reactor. Esto debido a que primero se necesita pulverizar el material carbónico, el cual es suministrado al reactor en combinación de un gas portador para formar una nube de partículas de material carbónico que se hace reaccionar con una nube de puntos de plasma formada a partir del mismo u otro gas por separado, Io cual provoca que sólo se lleve a cabo Ia descomposición superficial de las partículas de material carbónico, es decir, las partículas de material carbónico son descompuestas de afuera hacia adentro Io que no garantiza su total descomposición, aunado a que no hay control sobre Ia mezcla homogénea entre Ia nube de partículas de material carbónico y Ia nube de puntos de plasma.
En contra parte los métodos y aparatos descritos en los documentos de patente US-5, 544,597, US-5, 634,414 y WO-03018721 antes mencionados presentan Ia limitante de que el gas de síntesis producido también no queda del todo purificado pues aun presenta niveles, aunque bajos, de desechos orgánicos semivolátiles, alquitranes, dioxinas, furanos, óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), y representan proceso de transformación en gas de síntesis no muy eficiente al requerir el material carbónico un tratamiento muy especial previo a su ingreso al reactor o Ia creación de lechos catalizadores por separado para promover Ia transformación. Aunado a esto, no existe Ia formación homogénea de una nube de puntos de plasma a Io largo de todo el volumen del material carbónico pues se emplean quemadores de arco de plasma que sólo permiten, en función de su ubicación en el reactor, focalizar Ia reacción en zonas muy puntuales del material carbónico que entren en contacto con el arco de plasma, por Io cual el gas de síntesis producido tiende a combinarse con el material carbónico que todavía no ha reaccionado o que todavía no está en contacto con arco de plasma provocando con ello que el gas de síntesis colectado requiera un tratamiento posterior para su purificación.
En vista de Io anterior, existe Ia necesidad de proveer un método y aparato para gasificar por plasma material carbónico mediante irradiación de microondas para formar una nube de puntos de plasma distribuida desde el interior hasta el exterior y a Io largo de todo el volumen del material carbónico contenido en el reactor y que por ende propicie Ia completa descomposición del material carbónico en un gas de síntesis que se va purificando a medida que se hace recircular o realimentar a través de Ia nube de puntos de plasma.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
En vista de Io anteriormente descrito y con el propósito de dar solución a las limitantes encontradas, es objeto de Ia invención ofrecer un método para gasificar material carbónico para producir monóxido de carbono e hidrógeno, el método cuenta con los pasos de: (a) suministrar material carbónico; (b) calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico; (c) reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis; y (d) purificar el gas de síntesis producido al realimentarlo a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto mediante Ia irradiación de microondas del paso (b) para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno. Adicionalmente Ia nube de puntos de plasma se reacciona con gas de oxidación (aire, oxígeno o gas enriquecido con oxígeno) para producir el gas de síntesis.
Es también objeto de Ia invención ofrecer un aparato para gasificar material carbónico para producir monóxido de carbono e hidrógeno, el aparato cuenta con (a) medios para suministrar material carbónico; (b) medios para calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico; (c) medios para reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis (mezcla de monóxido de carbono, hidrocarburos ligeros e hidrógeno); y (d) medios para purificar el gas de síntesis producido al recircularlo o realimentarlo a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS FIGURAS
Los detalles característicos de Ia invención se describen en los siguientes párrafos en conjunto con las figuras que Io acompañan, los cuales son con el propósito de definir al invento pero sin limitar el alcance de éste.
Figura 1 ilustra una vista en corte lateral de un aparato para gasificar material carbónico de acuerdo al invento. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
En Ia Figura 1 se muestra una vista en corte lateral de un aparato para gasificar material carbónico de acuerdo al invento. El aparato para gasificar 10 está formado por un sistema alimentador 20, una cámara de gasificación 30, una pluralidad de generadores de microondas 40, al menos un alimentador de vapor de agua 50, al menos un alimentador de gas de oxidación 60, al menos un colector de gas de síntesis 70, al menos una salidas de gas de síntesis 80 y un expulsor de residuos 90.
El sistema alimentador 20 suministra, de manera generalmente continua, el material carbónico 100 a Ia cámara de gasificación 30. El sistema alimentador 20 consta de una tolva 110 por Ia que el material carbónico es introducido, seguida de al menos un alimentador mecánico 120 del tipo, por ejemplo, cadenas transportadoras, alimentador de tornillo sinfín, alimentador por gravedad o combinaciones de los mismos, que permite continuamente mantener llena o retacada, sin ir más allá, a Ia cámara de gasificación 30 para tener siempre formada en su interior un masa compacta de material carbónico 100.
El material carbónico 100, bajo el contexto de Ia invención, es todo aquel material que incluye carbono en su composición y puede seleccionarse de biomasa, carbón, lodos de hidrocarburos, materia orgánica y mezclas de los mismos.
La cámara de gasificación 30 es una cámara generalmente de forma cilindrica colocada de manera inclinada o vertical hecha de material metálico o cerámico recubierta de material refractario no metálico. La cámara de gasificación 30 permite contener en su interior el material carbónico loo suministrado y el material carbónico 100 siendo descompuesto.
La pluralidad de generadores de microondas 40 para radiar microondas están dispuestos alrededor y a Io largo de Ia cámara de gasificación 30 y cada uno incluye al menos una guía de microondas 130 para direccionar y limitar Ia irradiación de las microondas al interior de Ia cámara de gasificación 30, en particular al material carbónico 100 suministrado. La irradiación de microondas controlada y focalizada en el material carbónico 100 provoca que se forme una nube de puntos de plasma distribuida desde el interior hasta el exterior y a Io largo de todo el volumen del material carbónico 100 que propicia Ia completa descomposición del mismo en un gas de síntesis.
El o los alimentadores de vapor de agua 50 están dispuestos, en esta realización, en Ia parte central de Ia cámara de gasificación 30, sin embargo pueden ubicarse en cualquier posición a Io largo ésta, a fin de suministrar una cantidad suficiente y constante de vapor de agua súper caliente con una temperatura de 500 0C a 800 0C a Ia nube de puntos de plasma del material carbónico para coadyuvar a su descomposición en gas de síntesis. Cada uno de los alimentadores de vapor de agua 50 está dirigido al interior de Ia cámara de gasificación 30 y consta de una boquilla que permite esparcir el vapor de agua súper caliente a Io largo del volumen del material carbónico 100 siendo gasificado y de Ia nube de puntos de plasma del material carbónico 100. La boquilla es alimentada por una tubería en cuyo interior se conduce el vapor de agua súper caliente cuyo calentamiento, a una temperatura de 500 0C a 800 0C, puede ser logrado por medio de un serpentín de tubería (no mostrado) que esté en contacto con y dispuesto alrededor de Ia cámara de gasificación 30 para aprovechar el calor generado por ella y que al vez pueda servir de medio refrigerante para Ia misma. El vapor de agua súper caliente puede ser alimentado con mayor presión al interior de Ia cámara de gasificación 30 con ayuda de turbocompresores (no mostrados).
El o los alimentadores de gas de oxidación 60 están dispuestos, en esta realización, en Ia parte central de Ia cámara de gasificación 30 junto con los alimentadores de vapor de agua 50, sin embargo pueden ubicarse en cualquier posición a Io largo de Ia cámara de gasificación 30, a fin de suministrar una cantidad suficiente y constante de aire, oxígeno o cualquier otro gas enriquecido con oxígeno a Ia nube de puntos de plasma del material carbónico siendo gasificado para coadyuvar a su descomposición en gas de síntesis. Cada uno de los alimentadores de gas de oxidación 60 está dirigido al interior de Ia cámara de gasificación 30 y consta de una boquilla que permite esparcir el gas de oxidación a Io largo del volumen del material carbónico 100 siendo gasificado y de Ia nube de puntos de plasma del material carbónico 100. La boquilla es alimentada por una tubería en cuyo interior se conduce el gas de oxidación proveniente de un depósito de almacenamiento (no mostrado). El gas de oxidación puede ser alimentado con mayor presión al interior de Ia cámara de gasificación 30 con ayuda de turbocompresores (no mostrados).
El gas de síntesis producido en Ia cámara de gasificación 30 tiende a viajar de forma natural a Ia parte superior de ésta donde es colectado por al menos un colector de gas de síntesis 70 formado por un sistema de tuberías. Este sistema de tuberías permite conducir e introducir el gas de síntesis a Ia parte inferior de Ia cámara de gasificación 30 a fin de hacerlo recircular o realimentar en Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico 100 para lograr con esto Ia completa disociación de partículas o moléculas de compuestos no deseados y por ende obtener un gas de síntesis purificado. El gas de síntesis puede ser recirculado o realimentado con mayor presión al interior de Ia cámara de gasificación 30, desde su parte inferior, con ayuda de turbocompresores 140. El gas de síntesis purificado es expulsado de Ia cámara de gasificación 30 a través de las salidas de gas de síntesis 80, ubicadas en esta realización en Ia parte central de Ia cámara de gasificación 30 y alternativamente expulsados con ayuda de turbocompresores 150. El gas de síntesis purificado entonces es conducido a depósitos para futuros tratamientos o directamente a Ia aplicación de combustión o generación de energía deseada.
El material carbónico 100 es consumido continuamente por acción de Ia nube de plasma, por el gas de síntesis producido ascendente y por gas de síntesis recirculado o realimentado, y es completado continuamente por el sistema alimentador 20 hasta mantener llena o retacada, sin ir más allá, Ia cámara de gasificación 30 para tener formada en su interior un masa compacta de material carbónico 100 a ser gasificado. La temperatura alcanzada en el interior de Ia cámara de gasificación 30 es de 2,000 0C a 5,000 0C.
Los residuos de material carbónico 100 que no pueden ser gasificados, por ejemplo metales, arenas y silicatos, tienden a depositarse de manera natural en Ia parte inferior de Ia cámara de gasificación 30 en forma de metales fundidos o escoria vitrificada inerte, donde son expulsados y colectados por medio del expulsor de residuos 90 ubicado en Ia parte inferior de Ia cámara de gasificación 30 y que puede constar de colectores y transportadores (no mostrados).
En función de Ia Figura 1, el método para gasificar material carbónico se puede resumir en las siguientes etapas:
(a) se suministra material carbónico 100 al interior de una cámara de gasificación 30; (b) se calienta el material carbónico 100 suministrado, en Ia cámara de gasificación 30 mediante irradiación de microondas radiadas por los generadores de microondas 40, hasta formar una nube de puntos de plasma en el mismo;
(c) se hace reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico 100 con vapor de agua súper caliente y con gas de oxidación para producir un gas de síntesis; y
(d) se purifica el gas de síntesis producido al hacerlo recircular o realimentar a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico 100 siendo descompuesto mediante Ia irradiación de microondas del paso (b) para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno.
Las condiciones en Ia cámara de gasificación son, en esencia, de reducción, ya que las condiciones con falta o ausencia de oxígeno favorecen el proceso de gasificación. Las variables de control son Ia velocidad de alimentación del material carbónico, el consumo de energía de los generadores de microondas, el flujo de vapor de agua súper caliente y el flujo del gas de oxidación.
Las reacciones químicas logradas en Ia cámara de gasificación 30 se describen a continuación:
Mediante irradiación de microondas controlada y focalizada en el material carbónico 100 se provoca que se forme continuamente una nube de puntos de plasma distribuida desde el interior hasta el exterior y a Io largo de todo el volumen del material carbónico 100 que propicia Ia completa descomposición del mismo en un gas de síntesis. Esta nube de puntos de plasma se forma al cambiar el estado de Ia materia de moléculas de solido a líquido y de líquido a gaseosos, y este gas con mayor aporte de energía calorífica producto de las microondas se ioniza hasta el grado de convertirse en plasma provocando Ia disociación molecular. La energía de cada punto de plasma al entrar en contacto con moléculas circundantes de material carbónico 100 no plasmático se transmite y propicia su también su disociación.
La nube de plasma del material carbónico 100 y las moléculas circundantes siendo disociadas por Ia misma, reaccionan con el vapor de agua súper caliente que es introducido por los alimentadores de vapor de agua 50, quedando entonces el material carbónico sometido a Ia reacción siguiente:
CxHy + H2O = CO + CO2 + H2 (1)
donde:
CxHy representa un hidrocarburo cualquiera; y H2O representa el vapor de agua súper caliente.
La fórmula (1) representa Ia principal reacción química en el método para gasificar material carbónico del invento. Sin embrago para optimizar Ia reacción química dentro de Ia cámara de gasificación 30, reducir el consumo de energía de los generadores de microondas 40 y aumentar así Ia producción de gas de síntesis, el material carbónico 100 también es reaccionado con una cantidad controlada de gas de oxidación (aire, oxígeno o cualquier otro gas enriquecido con oxígeno) que se introduce en Ia cámara de gasificación 30 mediante los alimentadores de gas de oxidación 60 para apoyar las reacciones siguientes:
CxHy + O2 = 2CO + H2 (2)
2C + O2 = 2CO (3)
C + H2O = CO + H2 (4) donde:
CxHy representa un hidrocarburo cualquiera; H2O representa el vapor de agua súper caliente; O2 representa el gas de oxidación; y CO + H2 representa el gas de síntesis obtenido.
Las reacciones indicadas en las fórmulas (2) y (3) son exotérmicas, mientras que las reacciones de las fórmulas (1) y (4) son, en principio, endotérmicas; esto permite que Ia energía inherente del material carbónico, mediante esta reacción de oxidación controlada, aumente el valor calorífico del gas superior de salida, produciendo mayor cantidad de gas de síntesis (CO y H2), y a fin de reducir el consumo de energía de los generadores de microondas 40 para las reacciones (1) y (4), es decir, romper Ia combinación H2O, con el resultado acumulativo del aumento de producción de energía neta.
La reacción según Ia fórmula (1) seguirá teniendo lugar en Ia cámara de gasificación 30 con el componente H2O, que siempre forma parte de Ia alimentación del material carbónico 100. Esta molécula H2O quedará naturalmente disociada como resultado del contacto con el gas de síntesis caliente ascendente a través del material carbónico 100, en 2 H y O; estos átomos se combinan luego con los átomos libres C del material carbónico 100 consumido formando Ia altamente estable (y deseable) mezcla CO y H2 (gas de síntesis).
Con Ia entrada controlada de gas de oxidación (aire, oxígeno o cualquier otro gas enriquecido con oxígeno) se hace llegar suficiente cantidad de O2 en Ia cámara de gasificación 30 para generar las reacciones de oxidación (2) y (3) mencionadas arriba, mas Ia cantidad de O2 no es suficiente para Ia reacción completa de combustión de oxidación: CxHy + O2 = CO2 + H2O (5)
que tiene lugar a temperaturas del proceso de combustión mucho menores.
La introducción controlada de gas de oxidación (aire, oxígeno o cualquier otro gas enriquecido con oxígeno) y de Ia recirculación o realimentación del gas de síntesis producido a través de Ia nube de puntos de plasma en el materia carbónico 100 en Ia cámara de gasificación 30 para el desarrollo de Ia reacción de oxidación parcial controlada de gasificación generará el gas de síntesis de salida con mayor valor térmico, reduciéndose el consumo de energía específica, es decir, de Ia energía consumida por los generadores de microondas 40 al gasificar el material carbónico 100. Esto tiene como consecuencia Ia mayor producción de energía neta, procedente de Ia gasificación del material carbónico 100. A las temperaturas en Ia cámara de gasificación 30 Ia reacción siguiente (6) se traslada totalmente a Ia izquierda, con Io que el CO se convierte en el óxido de carbono dominante presente:
CO + Vi O2 = CO2 (6)
El método para gasificar material carbónico del invento, mediante Ia formación de nube de puntos de plasma en el material carbónico por irradiación de microondas con inyección controlada de gas de oxidación y de vapor de agua súper caliente y de Ia recirculación o realimentación del gas de síntesis por Ia nube de puntos de plasma y Ia humedad inherente del material carbónico se puede producir gas de síntesis de salida con una composición que contenga al menos del 40 % al 45 % de H2 y del 40 % al 45 % CO. La mayor parte de Ia salida del método para gasificar material carbónico, según este invento, es en forma de gas de síntesis, mientras que el resto Io constituye el material carbónico no gasificado en forma de metales fundidos o en una escoria vitrificada inerte.
Deberá finalmente entenderse que el método y aparato para gasificar material carbónico de Ia presente invención, no se limitan a Ia modalidad descrita anteriormente y que los expertos en el ramo quedarán capacitados, por las enseñanzas que aquí se establecen, para efectuar cambios y adaptaciones en el método y aparato para gasificar material carbónico de Ia presente invención, cuyo alcance quedará establecido exclusivamente por las siguientes reivindicaciones:

Claims

REIVINDICACIONES
1. Un método para gasificar material carbónico para producir monóxido de carbono e hidrógeno, el método se caracteriza por comprender los paso de:
(a) suministrar material carbónico;
(b) calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico; (c) reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis; y
(d) purificar el gas de síntesis producido al recircularlo o realimentarlo a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto mediante Ia irradiación de microondas del paso (b) para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno.
2. El método de Ia reivindicación 1, caracterizado porque el material carbónico es seleccionado de un grupo que consiste de biomasa, carbón, lodos de hidrocarburos, materia orgánica y mezclas de los mismos.
3. El método de Ia reivindicación 1, caracterizado porque el vapor de agua súper caliente tiene un alcance de temperatura de 500 0C a 8000C.
4. El método de Ia reivindicación 1, caracterizado porque el paso de reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis incluye el paso colectar el gas de síntesis producido.
5. El método de Ia reivindicación 1, caracterizado porque el paso de reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis incluye el paso de reaccionar Ia nube de puntos de plasma con gas de oxidación.
6. El método de Ia reivindicación 5, caracterizado porque el gas de oxidación es seleccionado de un grupo consistente de aire, oxígeno y gases enriquecidos con oxígeno.
7. El método de Ia reivindicación 1, caracterizado porque el paso de purificar el gas de síntesis producido al recircularlo o realimentarlo a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto mediante Ia irradiación de microondas del paso (b) para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno, incluye el paso de colectar Ia mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno.
8. Un aparato para gasificar material carbónico para producir monóxido de carbono e hidrógeno, el aparato se caracteriza por comprender: (a) medios para suministrar material carbónico;
(b) medios para calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico;
(c) medios para reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis; y
(d) medios para purificar el gas de síntesis producido al recircularlo o realimentarlo a través de Ia nube de puntos de plasma en el material carbónico siendo descompuesto para asegurar Ia transformación generalmente completa del gas de síntesis en monóxido de carbono e hidrógeno.
9. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque los medios para suministrar material carbónico comprenden: una tolva; y al menos un alimentador mecánico seleccionado de un grupo que consiste de cadenas transportadoras, alimentador de tornillo sinfín, alimentador por gravedad o combinaciones de los mismos.
10. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque los medios para calentar, mediante irradiación de microondas, el material carbónico suministrado hasta formar una nube de puntos de plasma en el material carbónico comprenden: una cámara de gasificación metálica o cerámica recubierta de material refractario no metálico, Ia cámara contiene en su interior el material carbónico suministrado y el material carbónico siendo descompuesto por Ia nube de puntos de plasma; una pluralidad de generadores de microondas dispuestos alrededor de Ia cámara de gasificación para radiar microondas; y al menos una guía de microondas dispuesta en cada generador de microondas para direccionar y limitar Ia irradiación de las microondas al interior de Ia cámara de gasificación en particular al material carbónico suministrado.
11. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque los medios para reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con vapor de agua súper caliente para producir un gas de síntesis comprenden una pluralidad de alimentadores de vapor de agua que alimentan el vapor de agua súper caliente al material carbónico siendo descompuesto por Ia nube de puntos de plasma.
12. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque además incluye medios para reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con gas de oxidación para producir el gas de síntesis.
13. El aparato de Ia reivindicación 12, caracterizado porque el gas de oxidación es seleccionado de un grupo consistente de aire, oxígeno y gases enriquecidos con oxígeno.
14. El aparato de Ia reivindicación 12, caracterizado porque los medios para reaccionar Ia nube de puntos de plasma del material carbónico con gas de oxidación para producir el gas de síntesis comprenden una pluralidad de alimentadores de gas de oxidación que alimentan el gas de oxidación al material carbónico siendo descompuesto por Ia nube de puntos de plasma.
15. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque además incluye una pluralidad de colectores de gas de síntesis para colectar el gas de síntesis producido.
16. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque el material carbónico es seleccionado de un grupo que consiste de biomasa, carbón, lodos de hidrocarburos, materia orgánica y mezclas de los mismos.
17. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque el vapor de agua súper caliente tiene un alcance de temperatura de 500 0C a 800 0C.
18. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque además incluye medios para Ia salida de gas de síntesis purificado.
19. El aparato de Ia reivindicación 8, caracterizado porque además incluye un expulsor de residuos para expulsar y colectar residuos del material carbónico que no pueden ser gasificados.
20. El aparato de Ia reivindicación 19, caracterizado porque los residuos del material carbónico que no pueden ser gasificados salen en forma de metales fundidos y escoria vitrificada.
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