循环流化床气化炉
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104650989A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510064454.X

    申请日:2015-02-06

    IPC分类号: C10J3/56 C10J3/72 F23Q3/00

    摘要: 本发明实施例提供一种循环流化床气化炉。本发明循环流化床气化炉,包括:点火燃烧器;点火燃烧器包括:烧嘴、外套管和点火装置,外套管套设在所述烧嘴的第一端,点火装置的点火端靠近烧嘴的第一端的端口;点火燃烧器固定连接在循环流化床气化炉的一次风管内,本发明实施例通过将一次风管作为点火燃烧器的燃气管道,利用一次风作为助燃风,为循环流化床气化炉提供点炉热风,简化了点火工艺,提高了点火可靠性,使得点火燃烧器不需要再额外添加高压鼓风机,从而降低了循环流化床气化炉的整体成本。

    一种煤与生物质混合制气系统及其制气方法

    公开(公告)号:CN109233907A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811277634.6

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C10J3/20 C10J3/72 C10B53/02

    摘要: 本发明公开了一种煤与生物质混合制气系统及其制气方法,属于燃气制造领域。本发明的制气系统包括具有上部热解区和下部煤气化反应区的生物质反应炉,热解区内布置有热解反应管,热解反应管的进料端接生物质料仓,出气端通过管道将热解气排出并与煤气混合。本发明的制气系统使煤与生物质原料分开进行反应,并通过生物质热解气与煤气混合而得到较高热值的燃气,反应后的生物质渣可以方便地进行收集,经济效益高,制气效果好。本发明的制气方法采用上述制气系统,生物质原料和煤可以在分开的情况下同时进行制气,制气效率高,且煤气化反应时的热量可以作为生物质热解时的热源,整体能量利用率高。

    一种梯级式助燃反应燃烧器及助燃方法

    公开(公告)号:CN116972381A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310950285.4

    申请日:2023-07-28

    摘要: 本发明公开了一种梯级式助燃反应燃烧器及助燃方法,属于难燃燃料的助燃燃烧技术领域。本发明包括相互连通的助燃室和主燃室,所述的助燃室上设有助燃料通道和第一主燃料通道,所述的主燃室上设有第二主燃料通道;其中,助燃料通过助燃料通道进入助燃室内,主燃料一分部通过第一主燃料通道进入助燃室内,另一部分通过第二主燃料通道进入主燃室内。本发明利用助燃料的伴热,对助燃室内的主燃料进行燃烧;然后,利用助燃室内产生的高温烟气对主燃室内的主燃料进行伴热,实现其燃烧。本发明通过这种梯级燃烧方式,最终实现小火点中火,中火点大火,且以最少量助燃燃气伴烧带动大量难燃燃料的充分燃烧。

    一种分级气化纯氧循环流化床煤气发生炉及工作方法

    公开(公告)号:CN113088336A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110399062.4

    申请日:2021-04-14

    摘要: 本发明公开了一种分级气化纯氧循环流化床煤气发生炉及工作方法,属于煤气化技术领域。针对现有纯氧气化的煤气炉运行不稳定,煤炭转化率低的问题,本发明提供一种分级气化纯氧循环流化床煤气发生炉,包括炉体,炉体与给煤管连接,炉体的底部设有出渣机构,炉体从上至下依次包括颗粒分离区、颗粒内循环区和主气化核心区,颗粒分离区与循环返料机构连通,主气化核心区设置有若干个喷嘴,每个喷嘴的中心线延长均与中心圆相切,且出渣机构中设有蒸汽射入部件。本发明增强了炉体中主气化核心区内的湍流强度,使炉内传热传质更加迅速,保证了炉温均匀性;通过蒸汽对固体渣进行筛选,提高煤炭的综合转化率。该方法操作简便,实现炉体的安全高效稳定利用。

    一种流化床气化装置和气化方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111592915A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010558468.8

    申请日:2020-06-18

    IPC分类号: C10J3/56 C10J3/54 C10J3/72

    摘要: 本发明公开了一种流化床气化装置和气化方法,属于煤气化技术领域。该装置包括气化炉,所述气化炉侧壁上设有进料口,其上部设有煤气出口,下部设有第一排渣管,还包括环形管道;所述第一排渣管的侧壁上设有主气化剂进口,所述主气化剂进口外接气化剂输送装置;所述第一排渣管与气化炉相连的一段沿高度方向延伸;所述环形管道沿第一排渣管的进口的周向延伸,其上开设有辅助气化剂进口并外接蒸汽输送装置。其能够使得煤炭原料在气化炉中充分反应,排出的煤渣含碳率极低甚至为0,防止发生低温结焦现象而导致气化炉无法长时间正常运行。该方法,采用上述一种流化床气化装置进行煤气化反应,能够使得煤炭原料充分反应,避免产生低温结焦现象。

    循环流化床气化炉
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104650989B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510064454.X

    申请日:2015-02-06

    IPC分类号: C10J3/56 C10J3/72 F23Q3/00

    摘要: 本发明实施例提供一种循环流化床气化炉。本发明循环流化床气化炉,包括:点火燃烧器;点火燃烧器包括:烧嘴、外套管和点火装置,外套管套设在所述烧嘴的第一端,点火装置的点火端靠近烧嘴的第一端的端口;点火燃烧器固定连接在循环流化床气化炉的一次风管内,本发明实施例通过将一次风管作为点火燃烧器的燃气管道,利用一次风作为助燃风,为循环流化床气化炉提供点炉热风,简化了点火工艺,提高了点火可靠性,使得点火燃烧器不需要再额外添加高压鼓风机,从而降低了循环流化床气化炉的整体成本。

    一种双补偿换热器及其换热方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111879154A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010894399.8

    申请日:2020-08-31

    摘要: 本发明公开了一种双补偿换热器及其换热方法,属于换热器领域。针对现有换热器在对高温气体换热时易发生磨损,工作不稳定的问题,本发明提供一种双补偿换热器,它包括壳体,壳体上设置有烟气入口、烟气出口和补偿器I,壳体的一侧设置有冷流体入口,另一侧设置有冷流体出口,所述壳体内部设置有若干个换热管,换热管的一端与冷却装置连接,冷却装置设置在壳体内部靠近烟气入口的一端,换热管的另一端通过补偿器II与连接板连接,所述连接板设置在壳体内部靠近烟气出口的一端。本发明通补偿器的设置避免壳体和换热管因受热发生膨胀导致损坏,同时高温烟气进入到换热管内,冷却装置对换热管进行冷却,使得换热器在超600℃的高温气体下能够稳定工作。

    一种煤气发生炉混合布风系统及工作方法

    公开(公告)号:CN110628463A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911030540.3

    申请日:2019-10-28

    发明人: 朱晨军 潘峰 汪鎏

    IPC分类号: C10J3/00

    摘要: 本发明公开了一种煤气发生炉混合布风系统及工作方法,属于煤气化技术领域。针对现有技术中煤气发生炉碳转化率低、飞灰难以循环利用的问题,本发明提供了一种煤气发生炉的混合布风系统,它包括发生炉本体内的底部从上到下依次设置的低温反应区和高温熔渣区,低温反应区和高温熔渣区之间设置有缓和区,缓和区包括蒸汽进口,蒸汽进口与蒸汽分布板连接,蒸汽分布板上设置有若干个蒸汽喷口,高温熔渣区包括与蒸汽分布板连接的返灰管和设置在返灰管外部的空气进气管。通过将飞灰进行循环利用大幅度提高碳转化率;且本发明所述的一种煤气发生炉混合布风系统的工作方法操作简便,成本较低。

    一种高热值燃气制气系统及其制气方法

    公开(公告)号:CN109504442A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811518933.4

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C10J3/20 C10J3/72 C10B53/02

    摘要: 本发明公开了一种高热值燃气制气系统及其制气方法,属于燃气制造领域。本发明的制气系统包括具有上部热解区和下部煤气化反应区的生物质反应炉,热解区内布置有热解反应管,热解反应管的进料端接生物质料仓,出气端通过管道将热解气排出并与煤气混合。本发明的制气系统使煤与生物质原料分开进行反应,并通过生物质热解气与煤气混合而得到较高热值的燃气,反应后的生物质渣可以方便地进行收集,经济效益高,制气效果好。本发明的制气方法采用上述制气系统,生物质原料和煤可以在分开的情况下同时进行制气,制气效率高,且煤气化反应时的热量可以作为生物质热解时的热源,整体能量利用率高。

    螺旋出渣机
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203605246U

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201320709050.8

    申请日:2013-11-11

    发明人: 刘欣 王人杰 汪鎏

    IPC分类号: F23J1/06

    摘要: 本实用新型提供一种螺旋出渣机,包括支架、动力装置、壳体和设在壳体内的主轴,主轴一端伸出壳体外并与动力装置连接;壳体上设有灰渣进口和出口,位于壳体内的主轴包括螺旋段和光轴段;螺旋段起始于主轴上靠近动力装置的一端,终止于灰渣进口与出口之间;光轴段起始于螺旋段位于灰渣进口与出口之间的端部,终止于主轴上远离动力装置的一端;仅在螺旋段上设有螺旋叶片,螺旋段与壳体之间形成进料室;光轴段与壳体之间形成堆积室。高温灰渣通过灰渣进口进入进料室,螺旋叶片转动将灰渣向堆积室推进,灰渣在堆积室内自然堆积并填充满堆积室,灰渣中产生的高温气体被堆积的灰渣密封在壳体内,不会外泄,有效解决了高温气体通过设备本身外泄的问题。