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    • 1. 发明专利
    • ガス化炉の運転方法
    • 气化炉的运行方法
    • JP2015025091A
    • 2015-02-05
    • JP2013156439
    • 2013-07-29
    • 電源開発株式会社Electric Power Dev Co Ltdバブコック日立株式会社Babcock-Hitachi Co Ltd
    • IKEDA KENICHITAKARAYAMA NOBORUUEDA AKIOTAKEDA MAKOTOSANTO MASANORI
    • C10J3/46C10J3/52F23C99/00
    • 【課題】ガス化炉から排出される溶融スラグを水中に流下させ、破砕した水冷スラグの安定排出を実現すること。【解決手段】石炭41をガス化するガス化炉5の下部に水を貯留するクエンチ部13を備え、ガス化炉5で石炭41のガス化残渣を溶融させて溶融スラグ59とし、この溶融スラグ59をクエンチ部13の水中に流下させて得られた水冷スラグを水中から分離するガス化炉5の運転方法において、水冷スラグに含まれる糸状スラグの生成割合を全水冷スラグの重量比率の設定割合以下にするべく、塩基性酸化物の少なくともCaO,Fe2O3,MgO,MnO,Na2O,K2Oの総重量比率を酸性酸化物のうち少なくともSiO2,Al2O3,P2O5,TiO2の総重量比率で除して求められる石炭41の灰分の塩基度を0.21以上にすること。前記石炭の灰分の塩基度が0.21未満の場合、該石炭に塩基性酸化物を添加混合する。【選択図】図4
    • 要解决的问题:通过将从气化炉排出的熔融炉渣中的熔渣向下流水来实现破碎水冷渣的稳定排放。解决方案:提供了一种用于气化煤41的气化炉5的操作方法, 气化炉5的下部,用于汇集水的骤冷部13,将气化炉5内的煤41的气化残渣熔化,得到熔渣59,并将熔融的熔融渣 在操作方法中,通过将CaO,FeO,MgO,MnO,NaO,K的总重量比除以总和得到的煤41的灰分含量的碱度 碱性氧化物的至少SiO,AlO,PO,TiO的重量比设定为0.21以上,使得水冷渣中含有的丝状炉渣的产生比例设定为等于或低于重量比 的总水量 冷渣。 如果煤中灰分的碱度小于0.21,则向煤中加入碱性氧化物并与其混合。
    • 2. 发明专利
    • System for gasifying carbon-based fuel
    • 用于燃烧基于碳的燃料的系统
    • JP2014077031A
    • 2014-05-01
    • JP2012224002
    • 2012-10-09
    • Babcock-Hitachi Co Ltdバブコック日立株式会社Electric Power Dev Co Ltd電源開発株式会社
    • ISHIGA TAKUYAKISO FUMIHIKONAGAREMORI FUMIHIKOSANTO MASANORIIKEDA KENICHI
    • C10J3/46C10J3/48
    • Y02E20/18Y02P20/124Y02P20/129
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system for gasifying carbon-based fuel, in which the equipment cost and construction cost of a gasification furnace are reduced, the high-temperature waste water to be generated in the gasification furnace are utilized effectively and the waste heat thereof is also utilized.SOLUTION: The high-temperature water withdrawn from a slag cooling water storage part 12 of the bottom of the gasification furnace 3 for gasifying carbon-based fuel is supplied to the downstream side of the gasification furnace or the upstream side of a dust removal unit 8 through a water supply system c and is mixed with the generated gas to cool the generated gas. As a result, a heat recovery part 7 for recovering the heat of the generated gas is miniaturized or removed. Since the high-temperature water withdrawn from the slag cooling water storage part 12 is used, the high-temperature water is evaporated easily when mixed with the generated gas and the generated gas is cooled efficiently. Solids accompanied by the generated gas are recovered in the dust removal unit 8 and thrown again in the gasification furnace 3. Thereby, utilization of waste heat of high-temperature water, carbon loss and reduction of waste can be realized.
    • 要解决的问题:为了提供气化炉的设备成本和施工成本的碳系燃料的气化化系统,气化炉中产生的高温废水被有效利用,废物 还利用其热。解决方案:从用于气化碳类燃料的气化炉3的底部的炉渣冷却水存储部分12提取的高温水被供应到气化炉或上游侧的下游侧 的除尘单元8通过供水系统c与所产生的气体混合以冷却产生的气体。 结果,用于回收产生的气体的热的热回收部7被小型化或去除。 由于使用从炉渣冷却水储存部12取出的高温水,与所生成的气体混合时容易蒸发高温水,有效地冷却生成的气体。 伴随着产生的气体的固体在除尘单元8中被回收并再次在气化炉3中再次被排出。由此,可以实现高温水的废热的利用,碳损失的减少和废弃物的减少。