Способ сжигания растительных отходов Российский патент 2017 года по МПК F23G7/10 

Описание патента на изобретение RU2633849C1

Способ относится к сжиганию растительных отходов и может быть использован в сельском хозяйстве, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Известен способ сжигания соломы, спрессованной в рулоны: диаметр - до 1800 мм, длина - до 1450 мм, влажность - не более 25%. Розжиг соломы производится через двери, скорость и температура горения регулируется изменением тяги дымососа и регулировкой клапана подачи воздуха (Шаршунов В.А., Рукшан Л.В. Сушка и хранение зерна. - Минск: Мисанта, 2010. - С. 150-151).

Известный способ не исключает ручного труда, малоинтенсивен и подходит для небольших сушилок.

Известен способ сжигания лузги (подсолнечника, гречки, проса) во взвешенном слое с предварительно загрузкой на колосники твердого топлива и прогревом топочной камеры (Гержой А.П., Самсонов В.Ф. Зерносушение и зерносушилки. - М.: Хлебоиздат, 1958. - С. 138-140). Известный способ по технической сущности наиболее близок к заявленному и принят за прототип.

Недостатком известного способа является то, что он требует наличия колосников, а розжиг твердого топлива в слое существенно затягивает процесс и осложняет использование сушилок, с которым агрегатировано топочное устройство.

Технической задачей изобретения является повышение экономичности розжига с использованием жидкого или газообразного топлива.

Способ сжигания растительных отходов, заключающийся в том, что топочную камеру прогревают высокореакционным топливом, подают и зажигают растительные отходы, а продукты сжигания используют для сушки зерна, согласно изобретению топочную камеру прогревают до температуры по крайней мере не ниже:

где Т0 - температура воспламенения летучих, °С;

Тк - конечная температура топочной камеры, °С;

сч, св - теплоемкость твердого топлива и влаги, кДж/кг⋅°С;

Wн, Wк - начальная и конечная влажность топлива, %;

r - скрытая теплота испарения влаги, кДж/кг;

τ0 - время зажигания частиц в топке, ч;

ƒ - удельная поверхность частиц твердого топлива, м2/кг;

α - коэффициент теплоотдачи от топочных газов к частицам, Вт/м2⋅°С;

а длительность прогрева обмуровки топочной камеры не менее:

где τпр - длительность прогрева обмуровки топочной камеры, ч;

в - толщина прогретой обмуровки топочной камеры, м;

ρ - плотность обмуровки, кг/м3;

соб - теплоемкость обмуровки, кДж/кг⋅°С;

α' - коэффициент теплоотдачи от газов к стенке топки, Вт/м2⋅°С;

Tгор, Тн, Тк - температура горения высокореакционного топлива, начальная и конечная температура топки, °С.

На фиг. 1 изображено устройство для сжигания растительных отходов.

Способ заключается в том, что подают высокореакционное топливо в течение рассчитанного по формуле времени, контроль осуществляют по температуре Тк, затем, не останавливая подачу высокореакционного топлива, подают и зажигают твердое топливо, после его воспламенения подачу жидкого топлива отключают, а продукты сжигания твердого топлива используют для сушки зерна.

Устройство включает бункер сырья 1, питатель 2, первичное дутье 3, шнек подачи топлива 4, вторичное дутье 5, подачу высокореакционного топлива 6, фрагмент топочной камеры 7, обмуровка (огнеупорный кирпич) 8, теплоизоляция 9, корпус 10.

Устройство функционирует следующим образом.

Материал загружают в бункер 1, питателем 2 разгружают на шнек 4, с которого осуществляется пневмоподача топлива с первичным дутьем 3 в камеру 7. Большая часть воздуха подается с вторичным дутьем 5, предварительный прогрев камеры 7 осуществляется подачей жидкого или газообразного топлива 6.

Растительные отходы имеют, за небольшим исключением, низкую теплотворную способность (≤12-14 МДж/кг, где - низшая теплота сгорания) и при подаче в холодную камеру 7 топки зажигание не происходит, а если и происходит, то горение неустойчивое.

Это объясняется тем, что топка 7 должна быть прогрета до температуры, соответствующей устойчивому выделению летучих, кроме того, необходим разогрев и испарение влаги из частиц топлива, что снижает температуру в топочной камере 7. Прогрев обмуровки 8 топки 7 может осуществляться как на всю толщину обмуровки 8, так и на ее часть.

Количество теплоты, необходимое для устойчивого воспламенения и горения летучих, выделяющихся из частиц, можно, пренебрегая теплотой их сгорания, записать:

где Q1 - потери на прогрев сухих частиц до воспламенения, кДж, Q1=G0 сч ΔT;

G0 - масса взвешенных частиц, кг;

сч - теплоемкость частиц, кДж/кг⋅°С;

ΔT - степень нагрева частиц до уверенного выхода летучих, °С; ΔT=Т0н0 - температура воспламенения летучих; Тн - начальная температура частиц (топки), °С; для сланцев, например Т0≈250°С (Баскаков А.П., Мацнев В.В., Распопов И.В. Котлы и топки с кипящим слоем. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 298 с.);

Q2 - потери на нагрев влаги и паров, кДж,

св - теплоемкость влаги и паров, кДж/кг⋅°С;

Wн, Wк - начальная и конечная влажность частиц, %;

Q3 - потери на испарение влаги, кДж, Q3=G0 0,01 Wнr;

r - удельная теплота испарения влаги, кДж/кг.

Подставив величины Q1, Q2 и Q3 в (1), получим:

То же самое количество теплоты можно записать в виде:

где F - поверхность частиц, м2;

α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2⋅°С;

τ0 - время зажигания частиц в топке, ч;

ΔТ'=Тк0.

Приравнивая правые части выражений (2) и (3) относительно Тк и обращая внимание, что отношение - есть удельная поверхность ƒ (м2/кг), получим:

Из теплового баланса нагрева топочной камеры (Тинькова С.М., Прошкин А.В., Сторожев Ю.И. Задачи по теплотехнике. - Красноярск: Красноярск. гос. академ. цвет. мет. и золота, 1995. - 98 с.) определим время прогрева топки 7 τпр:

где G' - масса обмуровки топки, кг;

в - толщина прогретой части обмуровки поточной камеры, м;

соб - теплоемкость обмуровки, кДж/кг⋅°С;

ρ - плотность обмуровки, кг/м3;

F - поверхность камеры (обмуровки), м2;

Тгор - температура горения высокореакционного топлива, °С;

Тн, Тк - начальная и конечная температура топочной камеры, °С.

Величина в является переменной и определяется после расчета Тн путем последовательных приближений (Мамыкин П.С., Стролов К.К. Топки, печи и сушилки огнеупорных заводов. - Гос. науч.-техн. изд-во лит. по черной и цветной металлургии: 1950. - 140 с.) для прогретой шамотной обмуровки по:

где впр - глубина прогрева обмуровки (в = впр), м.

Пример 1. Рассчитаем минимальную температуру прогрева обмуровки 8 топочной камеры 7 при следующих условиях: длительность нахождения (розжига) частицы лузги в топке τ0=0,004 ч (Голубкович А.В. Топки на растительных отходах. - М: ГНУ ВИМ, 2011. - С. 22); Тн=20°С; Т0=250°С; влажность частицы Wн=10%. Примем теплоемкость частиц сн=0,9 кДж/кг⋅°С; теплоемкость влаги св=4,19 кДж/кг⋅°С; r=2,5 МДж/кг; α=35 Вт/м2⋅°С; ƒ=5 м2/кг.

После расчета получим минимальную температуру прогрева обмуровки 8 топочной камеры 7 Tк=477°С.

Пример 2. Рассчитаем минимальную длительность прогрева обмуровки 8 топочной камеры 7.

Примем толщину прогретой части шамотной обмуровки 8 впр=0,12 м; плотность ρ=2000 кг/м3; коэффициент теплоотдачи α'=42 Вт/м2⋅°С; теплоемкость соб=1,46 кДж/кг⋅°С; Tгор=1700°С; Tн=20°С; Тк=477°С, тогда обмуровка будет прогрета за τпр=0,54 ч.

Подставив τпр=0,54 ч в (5), получим в=0,31 м. Т.е. при в=0,12 м и τпр=0,54 ч обмуровка 8 будет прогрета на глубину более 0,12 м, что обеспечит устойчивую работоспособность устройства на растительных отходах.

Окончательно получим τпр=0,54 ч и из конструктивных соображений в=0,25 м.

Реализация способа позволит в 2-3 раза сократить расход высокореакционного топлива на разогрев топки.

Похожие патенты RU2633849C1

название год авторы номер документа
Способ и устройство периодической сушки зерна на растительных отходах 2016
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Павлова Ирина Юрьевна
RU2632733C1
Способ сушки последней партии зерна 2017
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Беленькая Лилия Ильинична
  • Марин Роман Александрович
  • Дадыко Александр Николаевич
RU2644656C1
Способ комбинированного сжигания топлива в зерносушилках 2016
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Павлова Ирина Юрьевна
  • Дадыко Александр Николаевич
RU2631874C2
СПОСОБ СУШКИ ПЕРВОЙ ПАРТИИ ЗЕРНА 2016
  • Павлова Ирина Юрьевна
RU2633188C1
СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ ОРГАНОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Голубкович Александр Викторович
  • Чижиков Александр Григорьевич
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Мазаева Галина Викторовна
  • Тараканова Людмила Анатольевна
  • Бидей Ирина Александровна
RU2579059C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Голубкович Александр Викторович
  • Чижиков Александр Григорьевич
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Измайлов Андрей Юрьевич
RU2530057C2
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Голубкович А.В.
  • Чижиков А.Г.
  • Курбанов К.К.
RU2266468C1
РАСТОПОЧНАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ 1999
  • Берг Б.В.
  • Микула В.А.
RU2174649C2
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА В СВЕРХАДИАБАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 2005
  • Карасевич Александр Мирославович
  • Пацков Евгений Алексеевич
RU2305129C1
Способ сжигания низкореакционного топлива 2016
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Беленькая Лилия Ильинична
  • Марин Роман Александрович
  • Дадыко Александр Николаевич
  • Макурин Александр Михайлович
  • Золотухо Евгений Михайлович
RU2616427C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 633 849 C1

Реферат патента 2017 года Способ сжигания растительных отходов

Способ относится к сжиганию растительных отходов и может быть применен в сельском хозяйстве. Техническим результатом является повышение экономичности розжига с использованием жидкого или газообразного топлива. Способ сжигания растительных отходов, заключающийся в том, что топочную камеру прогревают высокореакционным топливом, подают и сжигают растительные отходы, а продукты сжигания используют для сушки зерна. При этом топочную камеру прогревают не ниже температуры, определяемой по математическому выражению, а длительность прогрева топки обмуровки топочной камеры не менее τпр, которая определяется по математическому выражению. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 633 849 C1

Способ сжигания растительных отходов, заключающийся в том, что топочную камеру прогревают высокореакционным топливом, подают и зажигают растительные отходы, а продукты сжигания используют для сушки зерна, отличающийся тем, что топочную камеру прогревают до температуры по крайней мере не ниже:

где T0 - температура воспламенения летучих, °С;

Тк - конечная температура топочной камеры, °С;

сч, св - теплоемкость твердого топлива и влаги, кДж/кг⋅°С;

Wн, Wк - начальная и конечная влажность топлива, %;

r - скрытая теплота испарения влаги, кДж/кг;

τ0 - время зажигания частиц в топке, ч;

- удельная поверхность частиц твердого топлива, м2/кг;

α - коэффициент теплоотдачи от топочных газов к частицам, Вт/м2⋅°С;

а длительность прогрева обмуровки топочной камеры не менее:

где τпр - длительность прогрева обмуровки топочной камеры, ч;

в - толщина прогретой обмуровки топочной камеры, м;

ρ - плотность обмуровки, кг/м3;

соб - теплоемкость обмуровки, кДж/кг⋅°С;

α' - коэффициент теплоотдачи от газов к стенке топки, Вт/м2⋅°С;

Тгор, Тн, Тк - температура горения высокореакционного топлива, начальная и конечная температура топки, °С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2633849C1

ГЕРЖОЙ А.П
И ДР., Зерносушение и зерносушилки, Москва, Хлебоиздат, 1958, с.138-140
RU 2014111595 A, 10.10.2015
РАСТОПОЧНАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ 1999
  • Берг Б.В.
  • Микула В.А.
RU2174649C2
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 1997
  • Анискин В.И.
  • Голубкович А.В.
  • Курбанов К.К.
RU2122680C1
Прибор для отмеривания порошкообразных тел 1928
  • Никифоров В.Ф.
  • Никифоров Д.Ф.
SU10189A1
Жатвенная машина с двойным срезом стеблей 1933
  • Шадрин К.П.
SU33753A1

RU 2 633 849 C1

Авторы

Голубкович Александр Викторович

Павлов Сергей Анатольевич

Беленькая Лилия Ильинична

Марин Роман Александрович

Дадыко Александр Николаевич

Даты

2017-10-18Публикация

2016-05-25Подача