Изобретение относится к топливной энергетике, а именно к газогенераторным установкам, в основном, использующим отходы сельскохозяйственного производства и лесопереработки. Изобретение преимущественно может быть использовано для питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а также для газификации и теплоснабжения в промышленности, сельском хозяйстве, для автономных поселений и т.д.
Известна конструкция генераторной установки [Газогенератор. Патент РФ №2575536. МПК C10J 3/20. Заявка: 2014132727/05 от 07.08.2014. Опубл.: 20.02.2016, Бюл. №5], содержащая неподвижное основание, газогенератор, элементы крепления газогенератора.
Недостатками известной конструкции являются:
Невозможность организовывать в камере газификации газогенератора различные способы протекания реакций по газификации твердого топлива (поверхностное, слоевое, в псевдокипящем слое и т.д.).
Возможность образования сводов и неравномерной подачи твердого топлива в реакционную зону газогенератора при зависании и резком обрушении топлива, а, значит, непостоянство физико-химических показателей производимого генераторного газа.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предложенной, является газогенераторная установка, содержащая неподвижное основание, газогенератор, элементы крепления газогенератора [Система питания двигателя внутреннего сгорания генераторным газом. Патент РФ №2605870. МПК F02B 43/08, F02D 19/02, F02D 29/06, F02M 21/02. Заявка 2015139021/06 от 11.09.2015. Опубл.: 27.12.2016, Бюл. №36].
Недостатками известной конструкции являются:
Невозможность организовывать в камере газификации газогенератора различные способы протекания реакций по газификации твердого топлива (поверхностное, слоевое, в псевдокипящем слое и т.д.).
Возможность образования сводов и неравномерной подачи твердого топлива в реакционную зону газогенератора при зависании и резком обрушении топлива, а, значит, непостоянство физико-химических показателей производимого генераторного газа.
Существенным отличием предлагаемой генераторной установки от всех, ранее известных решений, является то, что рама газогенератора установлена на неподвижное основание с возможностью наклона в вертикальной плоскости на угол а, который лежит в интервале от 0 до 90°, а корпус газогенератора установлен с возможностью вращения на опорах рамы вокруг вертикальной оси с угловой частотой ω=10÷1000 час-1.
Преимущества предлагаемой конструкции газогенераторной установки обуславливаются следующими обстоятельствами:
Возможность изменения наклона рамы газогенератора в вертикальной плоскости на угол, который лежит в интервале от 0 до 90° позволяет организовывать в камере газификации газогенератора различные способы протекания реакций по газификации твердого топлива (поверхностное, слоевое, в псевдокипящем слое и т.д.).
Возможность вращения корпуса газогенератора на опорах рамы вокруг вертикальной оси с угловой частотой ω=10÷1000 час-1 позволяет предотвращать эффекты образования сводов и неравномерной подачи твердого топлива в реакционную зону газогенератора при зависании и резком обрушении топлива, а, значит, обеспечивать постоянство физико-химических показателей производимого генераторного газа.
На фиг. 1 показана схема предлагаемой конструкции газогенераторной установки. Газогенераторная установка (см. Фигура), содержит неподвижное основание 1, установленную на нем раму газогенератора 2 с опорами 3 для крепления корпуса 4 газогенератора.
Газогенераторная установка работает следующим образом.
Газогенератор загружается топливом, идущим на газификацию. В зависимости от вида (сорта) топлива и назначения генераторного газа (для питания ДВС, теплоснабжения и т.д.) задается способ протекания реакций по газификации твердого топлива (поверхностное, слоевое, в псевдокипящем слое и т.д.), соответственно, назначаются угол наклона корпуса газогенератора в вертикальной плоскости и частота вращения корпуса.
После розжига и выхода на стабильный режим работы поддерживается заданный угол наклона корпуса газогенератора в вертикальной плоскости и режим вращения корпуса газогенератора на опорах вокруг вертикальной оси. При необходимости вносится корректировка по углу α и угловой частоте вращения ω.
В результате совокупного взаимодействия наклона корпуса газогенератора и его вращения на опорах вокруг вертикальной оси, организуется и стабилизируется назначенный способ протекания реакций по газификации твердого топлива, исключается возможность образования сводов и неравномерная подача твердого топлива в реакционную зону газогенератора при зависании и резком обрушении топлива, тем самым, обеспечивается постоянство физико-химических показателей производимого генераторного газа.
Проведенные исследования по патентным и научно-техническим источникам свидетельствуют, что предлагаемая конструкция неизвестна и не следует явным образом из изученного уровня техники, следовательно, соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Заявляемая конструкция может быть изготовлена в условиях любого предприятия, с использованием стандартного оборудования, известных технологий и материалов. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «промышленная применимость».
Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает заявляемой конструкции газогенераторной установки новые свойства, позволяющие получить указанный технический результат.
Технико-экономическое обоснование предполагаемого изобретения заключается в возможности реализации различных способов протекания реакций по газификации различных видов (сортов) твердого топлива без изменения конструкции газогенератора, и обеспечения постоянства физико-химических показателей производимого генераторного газа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газогенераторная установка | 2020 |
|
RU2757343C2 |
ГАЗОГЕНЕРАТОР | 2011 |
|
RU2466177C1 |
ГАЗОГЕНЕРАТОР | 2014 |
|
RU2575536C1 |
ГАЗОГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2555486C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА ИЗ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В СЛОЕВОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА | 2009 |
|
RU2406751C1 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ БИОРЕСУРСОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 2003 |
|
RU2241904C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГАЗОМ | 2015 |
|
RU2605870C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА ИЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И КОМБИНИРОВАННЫЙ ГАЗОГЕНЕРАТОР ОБРАЩЁННОГО ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2018 |
|
RU2697912C1 |
ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА И ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ ДЛЯ НЕЕ | 2014 |
|
RU2582986C1 |
ГАЗОГЕНЕРАТОР | 2006 |
|
RU2303050C1 |
Изобретение относится к топливной энергетике, а именно к газогенераторным установкам, использующим отходы сельскохозяйственного производства и лесопереработки, и может быть использовано для питания двигателей внутреннего сгорания, а также для газификации и теплоснабжения в промышленности, сельском хозяйстве, для автономных поселений. Установка содержит неподвижное основание, на котором установлена рама газогенератора с опорами для крепления корпуса газогенератора. Причем рама газогенератора выполнена с возможностью наклона в вертикальной плоскости на угол α, который лежит в интервале от 0 до 90°, а корпус газогенератора установлен с возможностью вращения на опорах рамы вокруг вертикальной оси с угловой частотой ω от 10 до 1000 ч-1. Технический результат заключается в возможности реализации различных способов протекания реакций по газификации различных видов (сортов) твердого топлива без изменения конструкции газогенератора и в обеспечении постоянства физико-химических показателей производимого генераторного газа. 1 ил., 1 пр.
Газогенераторная установка, содержащая неподвижное основание, установленную на нем раму газогенератора с опорами для крепления корпуса газогенератора, отличающаяся тем, что рама газогенератора установлена на неподвижное основание с возможностью наклона в вертикальной плоскости на угол α, который лежит в интервале от 0 до 90°, а корпус газогенератора установлен с возможностью вращения на опорах рамы вокруг вертикальной оси с угловой частотой ω от 10 до 1000 ч-1.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ГЕНЕРАТОРНЫМ ГАЗОМ | 2015 |
|
RU2605870C1 |
СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ ТОПЛИВНОЙ БИОМАССЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2631808C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕЛЕФОНИРОВАНИЯ | 1924 |
|
SU3604A1 |
ГАЗОГЕНЕРАТОР | 2014 |
|
RU2575536C1 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА | 1926 |
|
SU5476A1 |
US 4157244 A1, 05.06.1979 | |||
JP 2004131578 A1, 30.04.2004. |
Авторы
Даты
2019-08-01—Публикация
2018-05-07—Подача