Микроволновой плазменный газификатор с внешним нагревом и способ получения синтез-газа

Изобретение может быть использовано для получения синтез-газа. Микроволновой плазменный газификатор содержит вертикально расположенный цилиндрический корпус 2, питающее устройство 1, верхнюю форсунку 5 распыления пара, нижнюю форсунку 4 диоксида углерода/пара, выпуск для синтез-газа, блок мониторинга 6, микроволновой генератор плазмы, внешнее нагревающее устройство 9. Способ газификации биотоплива с использованием микроволнового плазменного газификатора заключается в том, что получают синтез-газ, смешивают его с плазменными окислителями и осуществляют внешний нагрев газификатора с помощью непрореагировавших углеродных остатков и материалов слоя, нагреваемых во внешнем нагревающем устройстве 9. Изобретение позволяет повысить содержание эффективных компонентов в синтез-газе, создать более эффективный и экономичный процесс полной утилизации в комбинации с получением различных видов энергий. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Данное изобретение касается газификации биомассы и твердых отходов и, более конкретно, газификатора и способа газификации биомассы и твердых отходов в синтез-газ высокого качества в присутствии внешней термической энергии и микроволновой плазмы.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Так как обычные основные источники энергии, такие как ископаемое топливо, быстро уменьшаются, человечество уделяет все большее и большее внимание низкокалорийным топливам, таким как биотопливо, уголь, городские твердые отходы и др., особенно биотопливо, которое, главным образом, включает в себя органическое вещество, полученное фотосинтезом. Таким образом, биотопливо происходит от солнечной энергии, которая является возобновляемой и имеет богатый и обширный источник.

В настоящее время среди многих путей превращения и применения энергии биомассы использование биомассы для получения синтез-газа является одним из наиболее эффективных вариантов. Как эффективно получать высококачественный синтез-газ, всегда было трудной проблемой в промышленности.

Обычная газификация биомассы в неподвижном слое отличается простой структурой, гибкой работой, длительным временем пребывания твердых материалов в неподвижном слое и высокой эффективностью крекинга. Топливо из биомассы в неподвижном слое требует только первоначального дробления, чтобы иметь однородный размер частиц. Однако температура газификации является низкой и неравномерной, содержание смолы является высоким, активные компоненты в синтез-газе малочисленны и эффективность газификации низкая, все это сильно ограничивает газификацию биомассы.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ввиду вышеописанных проблем одной задачей данного изобретения является обеспечить микроволновой плазменный газификатор с внешним нагревом и способ его применения для газификации биомассы и твердых отходов с получением синтез-газа высокого качества.

Для достижения вышеуказанной цели приняты следующие технические схемы.

Микроволновой плазменный газификатор с внешним нагревом содержит вертикально расположенный корпус печи, питающее устройство, расположенное в средней части корпуса печи и сообщающееся с корпусом печи, один или два слоя микроволновых генераторов плазмы, внешний нагреватель, приспособленный подавать внешнюю термическую энергию для газификатора, и блок мониторинга. Корпус печи содержит верхнюю форсунку для распыления пара, нижнюю форсунку для распыления CO2/пара, выпуск для синтез-газа, расположенный в верхней части корпуса печи. Верхняя форсунка для распыления пара расположена в свободной зоне корпуса печи, а нижняя форсунка для распыления CO2/пара находится в зоне слоя корпуса печи; блок мониторинга расположен возле выпуска для синтез-газа; один или два слоя микроволновых генераторов плазмы находятся выше верхней форсунки в свободной зоне газификатора; каждый слой микроволновых генераторов плазмы содержит три или четыре впуска для рабочего газа, и поток плазмы распыляется в свободную зону газификатора горизонтально/тангенциально; внешний нагреватель интегрирован с корпусом печи или отделен от корпуса печи; и внешний нагреватель содержит выпуск для шлака для выпуска шлаков.

Выпуск для циркулирующего материала расположен в нижней части корпуса печи, а впуск для циркулирующего материала находится в верхней части корпуса печи или и выпуск для циркулирующего материала, и впуск для циркулирующего материала находятся на боковой стенке корпуса печи; внешний нагреватель отделен от корпуса печи и находится между выпуском для циркулирующего материала и впуском для циркулирующего материала, так что циркулирующие материалы могут вытекать из выпуска для циркулирующего материала, нагреваться внешним нагревателем и течь обратно в корпус печи через впуск для циркулирующего материала; источником тепла внешнего нагревателя являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия или их комбинация.

Внешний нагреватель интегрирован с корпусом печи, и источником тепла внешнего нагревателя являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия, высокотемпературный материал слоя из циркуляционного бойлера с псевдоожиженным слоем (CFB) или их комбинация.

Микроволновые генераторы плазмы имеют большое межэлектродное расстояние, высокую активность плазмы и широкой диапазон объема; источник микроволновой энергии микроволновых генераторов плазмы имеет базовую частоту 2,45 ГГц, и мощность одного микроволнового генератора плазмы находится в пределах 200 кВт.

Данное изобретение также обеспечивает способ газификации с использованием микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом. Данный способ применяет внешнюю термическую энергию, чтобы газифицировать биотопливо, и данный способ содержит следующие этапы:

1) введение сырья, содержащего биотопливо и твердые отходы, в корпус печи через питающее устройство, газификация и пиролиз данного сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и небольшое количество СН4 и смолы;

2) предоставление возможности синтез-газу течь вверх в свободную зону газификатора, запуск микроволновых генераторов плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыление пара в корпус печи из верхней форсунки, регулирование температуры свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулирование скорости потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивание потока плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбор конечного полученного синтез-газа из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи;

3) распыление высокотемпературного CO2 и пара из нижней форсунки в корпус печи, так что углеродные остатки в зоне слоя уменьшаются или окисляются;

4) перенос непрореагировавших углеродных остатков и материалов слоя во внешний нагреватель через выпуск для циркулирующего материала, где углеродные остатки сгорают, материалы слоя нагреваются и отделяются от шлаков, и выпуск шлаков из выпуска для шлаков;

5) возврат отделенных материалов слоя в корпус печи из впуска для циркулирующего материала, течение материалов слоя вниз, теплообмен с высокотемпературным синтез-газом, текущим в обратную сторону, и выделение термической энергии в зоне слоя с получением температуры от 600 до 1000°С; перенос охлажденных материалов слоя во внешний нагреватель для повторного нагрева и повторение циркуляции несколько раз по необходимости; температура выпуска для циркулирующего материала составляет от 750 до 1200°С, а температура нагретых материалов слоя выше, чем температура зоны слоя; и

6) контроль с помощью блока мониторинга температуры и состава синтез-газа, регулирование скорости потока CO2, скорости потока пара и микроволновой мощности, чтобы гарантировать осуществления газификации.

На этапе 2) время пребывания синтез-газа, находящегося в плазменной атмосфере в свободной зоне, составляет от 3 до 6 секунд.

На этапе 2) время пребывания синтез-газа, находящегося в плазменной атмосфере в свободной зоне, составляет от 4 до 6 секунд.

На этапах 3)-5) температура реакции в зоне слоя газификатора регулируется от 600 до 850°С.

Данный способ применяет внешнюю термическую энергию, чтобы газифицировать биотопливо, и данный способ содержит следующие этапы:

1) введение сырья, содержащего биотопливо и твердые отходы, в корпус печи через питающее устройство, газификация и пиролиз данного сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и небольшое количество СН4 и смолы;

2) предоставление возможности синтез-газу течь вверх в свободную зону газификатора, запуск микроволновых генераторов плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыление пара в корпус печи из верхней форсунки, регулирование температуры свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулирование скорости потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивание потока плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбор конечного полученного синтез-газа из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи;

3) нагрев газификатора с помощью внешнего нагревателя, расположенного у нижней части газификатора, так, чтобы поддерживать температуру в зоне слоя между 600 и 1000°С, а температуру в свободной зоне между 750 и 1600°С; и

4) контроль с помощью блока мониторинга температуры и состава синтез-газа, регулирование скорости потока CO2, скорости потока пара и микроволновой мощности, чтобы гарантировать осуществления газификации, и регулирование температуры выпуска для синтез-газа между 750 и 1200°С.

Преимущества согласно вариантам осуществления данного изобретения суммированы следующим образом.

1. Газификатор использует внешний нагреватель, чтобы подавать термическую энергию, поэтому химическая энергия биомассы может больше использоваться для генерации активных компонентов даже без добавления окислителей, и объемный процент активных компонентов (СО+Н2) в синтез-газе может превышать 90%.

2. Микроволновой генератор плазмы, расположенный в свободной зоне газификатора, способствует неравновесной реакции расщепления смолы, получается мало смолы или не получается совсем, тем самым достигается хорошая экономическая эффективность.

3. Газификатор не имеет особых требований к размеру частиц биотоплива, первоначальное дробление может удовлетворять требованиям размера частиц, и, таким образом, производственные затраты являются низкими, с хорошей экономической эффективностью.

4. Внешний источник тепла может быть любым типом источников тепла, например, промышленным отходящим теплом, что подходит для полной утилизации источников энергии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Изобретение описывается ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи, где:

Фиг. 1 показывает схематичное изображение микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом и схему последовательности действий способа газификации с его применением согласно одному варианту осуществления данного изобретения.

Фиг. 2 представляет собой вид в разрезе, сделанный по линии А-А на Фиг. 1.

На чертежах использовали следующие ссылочные обозначения: 1. Питающее устройство; 2. Корпус печи; 3. Микроволновой генератор плазмы; 4. Нижняя форсунка; 5. Верхняя форсунка; 6. Блок мониторинга; 7. Выпуск для циркулирующего материала; 8. Свободная зона газификатора; 9. Внешний нагреватель; 10. Впуск для циркулирующего материала.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРИМЕР 1

Микроволновой плазменный газификатор с внешним нагревом содержит вертикально расположенный корпус печи 2, питающее устройство 1, сообщающееся с корпусом печи 2, микроволновой генератор 3 плазмы, внешний нагреватель 9, приспособленный подавать внешнюю термическую энергию для газификатора, и блок 6 мониторинга. Корпус печи 2 содержит верхнюю форсунку 5 для распыления пара, нижнюю форсунку 4 для распыления CO2/пара, выпуск для синтез-газа, расположенный в верхней части корпуса печи. Верхняя форсунка 5 для распыления пара расположена в свободной зоне корпуса печи, а нижняя форсунка 4 для распыления CO2/пара находится в зоне слоя корпуса печи. Блок 6 мониторинга расположен возле выпуска для синтез-газа. Выпуск 7 для циркулирующего материала расположен в нижней части корпуса печи, а впуск 10 для циркулирующего материала находится в верхней части корпуса печи. Внешний нагреватель 9 отделен от корпуса печи 2 и находится между выпуском 7 для циркулирующего материала и впуском 10 для циркулирующего материала, так что циркулирующие материалы могут вытекать из выпуска 7 для циркулирующего материала, нагреваться внешним нагревателем 9 и течь обратно в корпус печи через впуск 10 для циркулирующего материала. Внешний нагреватель содержит выпуск для шлака для выпуска шлаков.

Необязательно, выпуск 7 для циркулирующего материала и впуск 10 для циркулирующего материала находятся на боковой стенке корпуса печи 2.

Питающее устройство 1 расположено в средней части корпуса печи 2. Один или два слоя микроволновых генераторов плазмы 3 находятся выше верхней форсунки в свободной зоне 8 газификатора; каждый слой микроволновых генераторов плазмы содержит три или четыре впуска для рабочего газа, и поток плазмы распыляется в свободную зону 8 газификатора горизонтально/тангенциально. Генераторы микроволновой плазмы имеют большое межэлектродное расстояние, высокую активность плазмы и широкой диапазон объема; источник микроволновой энергии генераторов микроволновой плазмы имеет базовую частоту 2,45 ГГц, и мощность одного генератора микроволновой плазмы находится в пределах 200 кВт.

Источником тепла внешнего нагревателя 9 являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия или промышленное отходящее тепло. Внешний нагреватель 9 нагревает материалы слоя, чтобы они имели высокую температуру для циркуляции. Во внешнем нагревателе 9 связанные углеродные материалы могут полностью сгорать, а материалы слоя и шлаки из биомассы могут полностью отделяться.

Способ газификации с использованием микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом содержит следующие этапы:

1) введение сырья, содержащего биотопливо и твердые отходы, в корпус печи 2 через питающее устройство 1, газификация и пиролиз данного сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и небольшое количество СН4 и смолы;

2) предоставление возможности синтез-газу течь вверх в свободную зону 8 газификатора, запуск микроволновых генераторов плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыление пара в корпус печи из верхней форсунки 5, регулирование температуры свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулирование скорости потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивание потока плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбор конечного полученного синтез-газа из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи, причем полученный синтез-газ содержит мало смолы или не содержит совсем;

3) распыление высокотемпературного CO2 и пара из нижней форсунки 4 в корпус печи, когда содержание связанного углерода является высоким и зона слоя имеет достаток тепла (то есть внешняя термическая энергия, подаваемая внешним нагревателем 9, является достаточной), так что углеродные остатки в зоне слоя уменьшаются или окисляются, давая больше CO2 или Н2 в синтез-газе; перенос непрореагировавших углеродных остатков и материалов слоя во внешний нагреватель 9 через выпуск для циркулирующего материала, где углеродные остатки сгорают, материалы слоя нагреваются и отделяются от шлаков, и выпуск шлаков из выпуска для шлаков; возврат отделенных материалов слоя в корпус печи из впуска для циркулирующего материала, течение материалов слоя вниз, теплообмен с высокотемпературным синтез-газом, текущим в обратную сторону, так что синтез-газ нагревается до температуры от 1000 до 1200°С, и выделение термической энергии в зоне слоя, так что он имеет температуру от 600 до 1000°С; перенос охлажденных материалов слоя во внешний нагреватель 9 для повторного нагрева и повторение циркуляции несколько раз по необходимости; температура выпуска 7 для циркулирующего материала составляет от 750 до 1200°С; и

4) контроль с помощью блока мониторинга температуры и состава синтез-газа, регулирование скорости потока CO2, скорости потока пара и микроволновой мощности, чтобы гарантировать осуществления газификации, и регулирование температуры выпуска для синтез-газа между 800 и 1200°С.

На этапе 2) время пребывания синтез-газа, находящегося в плазменной атмосфере в свободной зоне, составляет от 3 до 6 секунд, особенно от 4 до 6 секунд.

На этапе 3) температура реакции в зоне слоя газификатора регулируется от 600 до 850°С.

На этапе 3) распыляемый рабочий газ представляет собой высокотемпературный CO2 или высокотемпературный пар, что определяется требованиями к составу синтез-газа.

Материалы слоя газификатора образованы из устойчивых к высокой температуре материалов, имеющих большую способность сохранения тепла. Биотопливо, нагретое с помощью внешнего нагревателя, входит в газификатор и обменивается теплом с высокотемпературным синтез-газом, текущим в обратную сторону, и затем течет вниз в зону высокотемпературного слоя, где биотопливо быстро нагревается. Биотопливо имеет высокое содержание кислорода и низкое содержание связанного углерода. Таким образом, в зоне слоя биотопливо пиролизуется, давая летучие вещества и полукокс. Чтобы поддерживать высокую температуру в зоне пиролиза, надлежащий высокотемпературный пар/CO2 распыляют в газификатор, так что данные летучие вещества крекируют под действием высокой температуры, давая большое количество активных компонентов (CO+Н2) и небольшое количество паров смолы, которые текут вверх в свободную зону газификатора. Непрореагировавшие углеродные остатки и материалы слоя переносятся во внешний нагреватель, где углеродные остатки и материалы слоя нагреваются, и вводятся окислители, чтобы способствовать полному сгоранию углеродных остатков в данной смеси. Материалы слоя отделяются от шлаков. Нагретые материалы слоя переносятся в корпус печи из его верхней или боковой стороны, текут вниз, обмениваясь теплом с высокотемпературным синтез-газом, текущим в обратном направлении, снижая температуру синтез-газа и увеличивая температуру материалов слоя. Высокотемпературные материалы слоя падают в зону слоя, снабжая термической энергией нововведенное биотопливо и поддерживая температуру для реакции крекинга. После теплообмена охлажденные материалы слоя переносятся во внешний нагреватель для последующего нагрева и отделения. Вышеуказанные этапы повторяются несколько раз по необходимости. Показатель циркуляции материалов слоя определяется параметрами топлива.

Синтез-газ, содержащий небольшое количество паров смолы и зольной пыли, течет вверх в свободную зону газификатора, где находится микроволновой генератор плазмы. В присутствии плазменного окислителя, имеющего высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, пары смолы в высокотемпературном синтез-газе быстро крекируют для полного удаления смолы. Синтез-газ на выпуске для синтез-газа является охлажденным и очищенным, достигая уровня непосредственного применения.

ПРИМЕР 2

Газификатор в этом примере, в основном, такой же, как газификатор в примере 1, за исключением того, что (А) внешний нагреватель 9 не отделен от корпуса печи 2, но интегрирован с корпусом печи 2, и выпуск для циркулирующего материала, расположенный в нижней части корпуса печи, и впуск для циркулирующего материала, расположенный в верхней части корпуса печи, отсутствуют. Таким образом, внешний источник тепла может вводиться в газификатор, процесс циркуляции материал отпускается, давая, тем самым, простую систему, высокое удобство эксплуатации и высокую эффективность.

(В) Источником тепла внешнего нагревателя являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия, высокотемпературный материал слоя из циркуляционного бойлера с псевдоожиженным слоем (CFB) или их комбинация.

Способ газификации с использованием микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом содержит следующие этапы:

1) введение сырья, содержащего биотопливо и твердые отходы, в корпус печи через питающее устройство, газификация и пиролиз данного сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и небольшое количество СН4 и смолы;

2) предоставление возможности синтез-газу течь вверх в свободную зону газификатора, запуск микроволновых генераторов плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыление пара в корпус печи из верхней форсунки, регулирование температуры свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулирование скорости потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивание потока плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбор конечного полученного синтез-газа из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи;

3) нагрев газификатора с помощью внешнего нагревателя, расположенного у нижней части газификатора, так, чтобы поддерживать температуру в зоне слоя между 600 и 1000°С, а температуру в свободной зоне между 750 и 1600°С; и

4) контроль с помощью блока мониторинга температуры и состава синтез-газа, регулирование скорости потока CO2, скорости потока пара и микроволновой мощности, чтобы гарантировать осуществления газификации, и регулирование температуры выпуска для синтез-газа между 750 и 1200°С.

Чтобы достичь оптимальных рабочих условий и удовлетворить требования полного осуществления газификации, ключом является регулирование температуры зоны слоя, регулирование подачи материала слоя и регулирование скорости потока CO2, скорости потока пара и микроволновой мощности. Блок мониторинга, расположенный возле выпуска для синтез-газа, может обеспечивать мониторинг вышеуказанных компонентов в реальном времени, регулируя, тем самым, процесс газификации с помощью цепочечной и полной автоматизации и поддерживая стабильность работы газификатора.

Хотя показаны и описаны конкретные варианты осуществления данного изобретения, специалистам в данной области техники будет очевидно, что изменения и модификации могут быть сделаны без отклонения от данного изобретения в его широких аспектах, и поэтому задачей формулы изобретения является покрывать все такие изменения и модификации, как попадающие в истинную сущность и объем изобретения.

1. Микроволновой плазменный газификатор с внешним нагревом, содержащий вертикально расположенный корпус печи, питающее устройство, расположенное в средней части корпуса печи и сообщающееся с корпусом печи, один или два слоя микроволновых генераторов плазмы, внешний нагреватель, выполненный с возможностью подачи внешней термической энергии для газификатора, и блок мониторинга, причем корпус печи содержит верхнюю форсунку для распыления пара, нижнюю форсунку для распыления CO2/пара, выпуск для синтез-газа, расположенный в верхней части корпуса печи; причем верхняя форсунка для распыления пара расположена в свободной зоне корпуса печи, а нижняя форсунка для распыления CO2/пара находится в зоне слоя корпуса печи; блок мониторинга расположен возле выпуска для синтез-газа; один или два слоя микроволновых генераторов плазмы находятся выше верхней форсунки в свободной зоне газификатора; каждый слой микроволновых генераторов плазмы содержит три или четыре впуска для рабочего газа и поток плазмы распыляется в свободную зону газификатора горизонтально/тангенциально; внешний нагреватель интегрирован с корпусом печи или отделен от корпуса печи и внешний нагреватель содержит выпуск для шлака для выпуска шлаков.

2. Газификатор по п. 1, отличающийся тем, что выпуск для циркулирующего материала расположен в нижней части корпуса печи, а впуск для циркулирующего материала находится в верхней части корпуса печи, или и выпуск для циркулирующего материала, и впуск для циркулирующего материала находятся на боковой стенке корпуса печи; внешний нагреватель отделен от корпуса печи и находится между выпуском для циркулирующего материала и впуском для циркулирующего материала, так что циркулирующие материалы могут вытекать из выпуска для циркулирующего материала, нагреваться внешним нагревателем и течь обратно в корпус печи через впуск для циркулирующего материала; источником тепла внешнего нагревателя являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия или их комбинация.

3. Газификатор по п. 1, отличающийся тем, что внешний нагреватель интегрирован с корпусом печи и источником тепла внешнего нагревателя являются микроволны, высокотемпературная микроволновая плазма, лазер, плазменная дуга, солнечная энергия, высокотемпературный материал слоя из циркуляционного бойлера с псевдоожиженным слоем (CFB) или их комбинация.

4. Газификатор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что микроволновые генераторы плазмы имеют большое межэлектродное расстояние, высокую активность плазмы и широкой диапазон объема; источник микроволновой энергии микроволновых генераторов плазмы имеет базовую частоту 2,45 ГГц, и мощность одного микроволнового генератора плазмы находится в пределах 200 кВт.

5. Способ газификации с использованием микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом по любому из пп. 1, 2 и 4, причем способ применяет внешнюю термическую энергию, чтобы газифицировать биотопливо, и способ содержит следующие этапы:
1) вводят сырье, содержащее биотопливо и твердые отходы, в корпус печи через питающее устройство, выполняют газификацию и пиролиз данного сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и малое количество СН4 и смолы;
2) позволяют синтез-газу течь вверх в свободную зону газификатора, запускают микроволновые генераторы плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыляют пар в корпус печи из верхней форсунки, регулируют температуру свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулируют скорость потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивают поток плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбирают конечный полученный синтез-газ из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи;
3) распыляют высокотемпературный CO2 и пар из нижней форсунки в корпус печи, так что углеродные остатки в зоне слоя уменьшаются или окисляются;
4) переносят непрореагировавшие углеродные остатки и материалы слоя во внешний нагреватель через выпуск для циркулирующего материала, где углеродные остатки сгорают, материалы слоя нагреваются и отделяются от шлаков, и выпускают шлаки из выпуска для шлаков;
5) возвращают отделенные материалы слоя в корпус печи из впуска для циркулирующего материала, обеспечивают течение материалов слоя вниз, обеспечивают теплообмен с высокотемпературным синтез-газом, текущим в обратную сторону, и выделяют термическую энергию в зоне слоя с получением температуры между 600 и 1000°С; переносят охлажденные материалы слоя во внешний нагреватель для повторного нагрева и повторяют циркуляцию несколько раз по необходимости; температура выпуска для циркулирующего материала составляет от 750 до 1200°С, а температура нагретых материалов слоя выше, чем температура зоны слоя; и
6) обеспечивают мониторинг с помощью блока мониторинга температуры и компонентов синтез-газа, регулируют скорость потока CO2, скорость потока пара и микроволновую мощность, чтобы гарантировать осуществление газификации.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что на этапе 2) время пребывания синтез-газа, находящегося в плазменной атмосфере в свободной зоне, составляет от 3 до 6 секунд.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что на этапе 2) время пребывания синтез-газа, находящегося в плазменной атмосфере в свободной зоне, составляет от 4 до 6 секунд.

8. Способ по любому из пп. 5-7, отличающийся тем, что температуру реакции в зоне слоя газификатора регулируют между 600 и 850°С.

9. Способ газификации с использованием микроволнового плазменного газификатора с внешним нагревом по любому из пп. 1, 3 и 4, причем способ применяет внешнюю термическую энергию, чтобы газифицировать биотопливо, и содержит следующие этапы:
1) вводят сырье, содержащее биотопливо и твердые отходы, в корпус печи через питающее устройство, выполняют газификацию и пиролиз сырья в зоне высокотемпературного слоя с получением синтез-газа, содержащего большое количество СО, Н2, CO2 и малое количество СН4 и смолы;
2) позволяют синтез-газу течь вверх в свободную зону газификатора, запускают микроволновые генераторы плазмы, чтобы генерировать высокотемпературные плазменные окислители, имеющие высокую активность, высокую степень ионизации в неравновесном состоянии, так что синтез-газ смешивается с плазменными окислителями и крекирует, распыляют пар в корпус печи из верхней форсунки, регулируют температуру свободной зоны между 1000 и 1200°С, регулируют скорость потока плазменных окислителей так, чтобы гарантировать, что синтез-газ остается в плазменной атмосфере в течение от 3 до 10 секунд, перемешивают поток плазмы так, чтобы интенсифицировать тепло- и массоперенос, и отбирают конечный полученный синтез-газ из выпуска для синтез-газа, расположенного в верхней части корпуса печи;
3) нагревают газификатор с помощью внешнего нагревателя, расположенного у нижней части газификатора, так, чтобы поддерживать температуру в зоне слоя между 600 и 1000°С, а температуру в свободной зоне между 750 и 1600°С; и
4) обеспечивают мониторинг с помощью блока мониторинга температуры и компонентов синтез-газа, регулируют скорость потока CO2, скорость потока пара и микроволновую мощность, чтобы гарантировать осуществление газификации, и регулируют температуру выпуска для синтез-газа между 750 и 1200°С.



 

Похожие патенты:

Изобретения относятся к области изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя из водосодержащей и/или сухой биомассы. Предложено устройство для термохимической карбонизации и газификации влажной биомассы, а также применение вышеуказанного устройства.

Изобретение относится к химической промышленности. Перегретый водяной пар используется в качестве окислителя и энергоносителя.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения синтез-газа из биомассы карбонизацией проводят предварительную сушку и обезвоживание исходной биомассы.

Группа изобретений может быть использована в области переработки конденсированных и твердых топлив для выработки энергии. Способ получения свободного от пиролизных смол горючего газа при газификации конденсированного топлива включает подачу топлива через устройство загрузки (1), которое расположено в верхней части газогенератора, и загрузку твердого негорючего материала через отдельное загрузочное устройство (4), которое обеспечивает пребывание материала в противотоке газообразных продуктов.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения синтез-газа из биомассы проводят предварительную обработку биомассы, включающую измельчение биомассы до получения частиц размером 1-6 мм и высушивание сырья до влажности 10-20 вес.%.

Изобретения могут быть использованы в энергетике и химическом синтезе. Способ получения синтез-газа с низким содержанием смол из биомассы включает разложение биомассы в первом реакторе кипящего слоя (3) на пиролизный газ и пиролизный кокс.

Изобретение относится к технологии преобразования горючих материалов в чистый и высокоэффективный синтетический газ и, более конкретно, к способу и системе для пиролиза и газификации биомассы с использованием двух взаимно соединенных печей.

Изобретение относится к области химии. Древесные отходы сушат и нагревают до температуры 250-350°С.
Изобретение может быть использовано в энергетике и химической промышленности. Способ осуществления пиролиза включает подачу в котел для сжигания первого исходного материала, а второй исходный материал подают в реактор пиролиза (а).

Изобретение относится к газификации твердого топлива. .

Изобретение относится к газификатору биомассы с газификацией в перемещающемся потоке и способу газификации с использованием газификатора для получения синтез-газа из биотоплива в присутствии СВЧ-возбужденной плазмы.

Изобретение относится к соплу горелки и угольному газогенератору, содержащему сопло горелки. Сопло горелки содержит корпус сопла.

Изобретения могут быть использованы в химической промышленности. Способ деполимеризации пластмассовых отходов включает нагрев исходного твердого материала и получение в резервуаре или реакторе (311) с индукционным нагревателем (23) жидкой ванны легкоплавких металлов или металлических сплавов.

Изобретение относится к химической промышленности и предназначено для газификации содержащего золу топлива с кислородсодержащим газом. Реактор (1) газификации содержит находящийся под давлением резервуар (2), внутри которого расположена реакционная камера (4), образованная мембранной стенкой (3).

Реактор газификации для производства СО- или H2-содержащего неочищенного газа путем газификации содержащего золу топлива с кислородсодержащим газом при температурах выше температуры плавления золы содержит находящийся под давлением резервуар и реакционную камеру, образованную мембранной стенкой из охлаждающих труб, причем между внутренней стенкой находящегося под давлением резервуара и мембранной стенкой образовано кольцевое пространство и предусмотрены элементы, такие как горелки, которые горизонтально проходят через стенку находящегося под давлением резервуара и мембранную стенку по существу в одной и той же плоскости.

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении СО- или Н2-содержащего газа газификацией содержащего золу топлива. Реактор содержит находящийся под давлением резервуар (2), внутри которого образована мембранной стенкой (3) реакционная камера (4), переходную зону (8), охлаждающую камеру (11), бункер для сбора шлака (12).

Изобретения могут быть использованы в энергетике и химическом синтезе. Способ получения синтез-газа с низким содержанием смол из биомассы включает разложение биомассы в первом реакторе кипящего слоя (3) на пиролизный газ и пиролизный кокс.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для получения энергетического газа путем смешения водоугольного топлива и воздуха с последующим горением этой смеси.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Получение синтез-газа газификацией жидкого или тонкоизмельченного твердого топлива кислородсодержащими газообразными агентами газификации происходит под давлением от 0,3 до 8 МПа в диапазоне температур от 1200 до 2000°C в охлаждаемом реакторе (3).

Изобретение относится к установке для производства синтез-газа с реактором, а также гидродинамически соединенным с ним газоохладителем/очистителем. .

Изобретение относится к пористому катализатору для получения водорода путем парового реформинга. Предлагаемый пористый катализатор содержит алюминий и магний, а также дополнительно содержит бор и никель.
Наверх