專利名稱:多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于礦山節(jié)能減排技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置。
背景技術(shù):
瓦斯是僅次于二氧化碳的主要溫室氣體,單位質(zhì)量瓦斯所產(chǎn)生的溫室效應(yīng)相當(dāng)于同質(zhì)量二氧化碳的21倍。煤礦乏風(fēng)是主要的瓦斯工業(yè)排放源之一,減排煤礦乏風(fēng)瓦斯,可以減少溫室氣體排放。同時(shí),煤礦瓦斯的主要成分為甲烷,是優(yōu)質(zhì)潔凈的氣體能源。煤礦乏風(fēng)中的甲烷濃度非常低(一般小于1%),濃度波動(dòng)范圍大,這些特點(diǎn)決定了煤礦乏風(fēng)瓦斯很難利用傳統(tǒng)燃燒器在沒(méi)有輔助燃料的情況下直接進(jìn)行燃燒。目前,幾乎所有的煤礦都沒(méi)有嘗試回收和處理礦井乏風(fēng)中的甲烷,而直接將其排放到大氣之中,這不僅造成資源的巨大浪費(fèi),而且對(duì)大氣環(huán)境造成嚴(yán)重的污染?,F(xiàn)有技術(shù)中,有關(guān)煤礦乏風(fēng)的利用裝置有加拿大CANMET能源技術(shù)研制的CFRR催化燃燒器及美國(guó)kqua公司在MEGTEC系統(tǒng)中公布的可用于處理煤礦乏風(fēng)的熱力TFRR燃燒器。其工作原理是采用可再生熱交換器實(shí)現(xiàn)氣固之間的能量傳輸和轉(zhuǎn)移,催化劑用于降低反應(yīng)的活化能,從而降低乏風(fēng)瓦斯氧化反應(yīng)溫度,使反應(yīng)更易進(jìn)行。裝置啟動(dòng)時(shí),由電加熱元件預(yù)熱反應(yīng)器的蓄熱體,使反應(yīng)器中央溫度達(dá)到點(diǎn)火溫度(100(TC),礦井乏風(fēng)以一個(gè)方向流入和通過(guò)反應(yīng)器,氣體被蓄熱體加熱,溫度不斷提高,直至甲烷氧化。然后,氧化的熱氣體繼續(xù)向反應(yīng)器的另一邊移動(dòng),把熱量傳遞給催化劑層和蓄熱介質(zhì)而逐漸降溫。隨著氣體的不斷進(jìn)入,反應(yīng)器入口一側(cè)溫度逐漸降低,出口側(cè)溫度逐漸升高。在入口側(cè)沒(méi)有足夠的熱量將氣體加熱到氧化溫度以前,開(kāi)始換向,氣體流動(dòng)方向發(fā)生反轉(zhuǎn),從另一端進(jìn)氣,重復(fù)上述的反應(yīng)過(guò)程。該反應(yīng)器的關(guān)鍵是將送入反應(yīng)器中的氣體不斷變換流動(dòng)方向,使氣體在蓄熱體中吸熱升溫,以保證氧化過(guò)程的自維持。TFRR反應(yīng)器與CFRR反應(yīng)器在工作原理和構(gòu)造上大體相同,主要區(qū)別在于,CFRR反應(yīng)器使用了氧化催化劑,降低了瓦斯氧化所需要的溫度。綜上所述,現(xiàn)有的技術(shù)存在以下缺點(diǎn)(1)從反應(yīng)器出口排出的反應(yīng)尾氣仍具有較高溫度,直接排至大氣中而不進(jìn)行熱量回收,造成能量的浪費(fèi)。(2)含有低濃度瓦斯的進(jìn)氣以常溫進(jìn)入反應(yīng)器使得入口段溫度下降較快,為使反應(yīng)器能夠維持自運(yùn)行,需要?dú)饬鲹Q向周期短,電動(dòng)閥動(dòng)作頻繁,這不僅會(huì)影響其使用壽命,而且會(huì)影響反應(yīng)器內(nèi)氣流穩(wěn)定性。 (3)含有低濃度瓦斯的進(jìn)氣以常溫進(jìn)入反應(yīng)器,加熱到氧化溫度所需時(shí)間較長(zhǎng),影響瓦斯的氧化效率。(4)頻繁換向還會(huì)導(dǎo)致更多的瓦斯在換向時(shí)未經(jīng)氧化而直接排出。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,提供一種對(duì)低濃度瓦斯進(jìn)行氧化反應(yīng)并同時(shí)充分回收其反應(yīng)熱量的多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置。本實(shí)用新型是通過(guò)如下的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)上述目的的該多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置,用于低濃度瓦斯煙氣的凈化及其反應(yīng)熱的利用;它包括一個(gè)瓦斯催化氧化反應(yīng)器,瓦斯催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)氣管通過(guò)一個(gè)回?zé)崞髋c低濃度瓦斯煙氣排放管道連接,在回?zé)崞鞯倪M(jìn)氣管上連接有一個(gè)過(guò)濾器;瓦斯催化氧化反應(yīng)器的排氣管上依次串連高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器后,又通過(guò)所述回?zé)崞髋c凈化煙氣排放管連接,回?zé)崞鞯呐艢夤苌线B接有接力風(fēng)機(jī);所述高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器上設(shè)有進(jìn)水管和出水管,其出水管分別與高溫?zé)崴?yīng)管和低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。更進(jìn)一步的優(yōu)選方案是,所述低溫?zé)煔鈸Q熱器和高溫?zé)煔鈸Q熱器采用氣水換熱器,低溫?zé)煔鈸Q熱器的進(jìn)水管上裝有調(diào)節(jié)閥,低溫?zé)煔鈸Q熱器的出水管上裝有三通調(diào)節(jié)閥, 并通過(guò)三通調(diào)節(jié)閥的另外兩個(gè)接口中的一個(gè)接口與高溫?zé)煔鈸Q熱器的進(jìn)水管聯(lián)通,一個(gè)接口與低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。所述瓦斯催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)氣管分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端,其排氣管也分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端,并在進(jìn)氣管的兩個(gè)支路管和排氣管的兩個(gè)支路管上各裝有一個(gè)電動(dòng)閥,電動(dòng)閥與控制裝置連接。 四個(gè)電動(dòng)閥用于控制氣流從瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端交替進(jìn)入,并從對(duì)應(yīng)的另一端排
出ο更具體地說(shuō),瓦斯催化氧化反應(yīng)器的填充體是蜂窩陶瓷蓄熱體,蓄熱體通道內(nèi)表面涂有瓦斯氧化催化劑材料。本實(shí)用新型通過(guò)采用高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器串聯(lián),充分回收利用瓦斯氧化的反應(yīng)熱,為用戶提供不同用途的高溫?zé)崴偷蜏責(zé)崴?,同時(shí)通過(guò)回?zé)崞鳎M(jìn)一步回收排氣中的熱量對(duì)進(jìn)氣進(jìn)行加熱,提高反應(yīng)的進(jìn)氣溫度,避免了反應(yīng)器內(nèi)因氣流方向的頻繁切換而致使運(yùn)行工況不穩(wěn)定的問(wèn)題。由于采用上述技術(shù)方案,本實(shí)用新型的有益效果體現(xiàn)在如下幾點(diǎn)(1)對(duì)反應(yīng)器排氣中的熱量進(jìn)行了充分利用,為用戶提供不同要求的熱水,節(jié)約了能源資源,減少了能量的浪費(fèi)。(2)采用回?zé)崞?,利用排氣中的廢熱來(lái)預(yù)熱裝置的進(jìn)氣,提高了反應(yīng)器的進(jìn)氣溫度,縮短了進(jìn)氣瓦斯預(yù)熱到氧化溫度所需的時(shí)間,可提高瓦斯的氧化效率,同時(shí)提高裝置的排氣溫度,從而提高排氣熱能的品位。(3)進(jìn)氣先經(jīng)回?zé)崞黝A(yù)熱后再送入反應(yīng)器,可減緩反應(yīng)器入口段溫度衰減,從而延長(zhǎng)反應(yīng)器的氣流換向周期,減少電動(dòng)閥動(dòng)作次數(shù),這樣不僅可以提高電磁閥的使用壽命,而且使得反應(yīng)器內(nèi)氣流更穩(wěn)定。(4)裝置可降低由于頻繁換而向?qū)е碌脑趽Q向時(shí)未經(jīng)氧化而直接排出的瓦斯量。
圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的描述。參見(jiàn)圖1,本實(shí)施例包括瓦斯催化氧化反應(yīng)器7,瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的進(jìn)氣管4 通過(guò)回?zé)崞?與低濃度瓦斯煙氣排放管道連接,在回?zé)崞?的進(jìn)氣管2上連接有過(guò)濾器1?;?zé)崞?是空氣煙氣換熱器。瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的排氣管10上依次串連高溫?zé)煔鈸Q熱器11和低溫?zé)煔鈸Q熱器12后,又通過(guò)回?zé)崞?與凈化煙氣排放管連接,回?zé)崞?的排氣管13上連接有接力風(fēng)機(jī)14。由圖可見(jiàn),瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的進(jìn)氣管4分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的兩端,其排氣管10也分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端,并在進(jìn)氣管4的兩個(gè)支路管和排氣管10的兩個(gè)支路管上分別裝有電動(dòng)閥5、電動(dòng)閥6、電動(dòng)閥8、電動(dòng)閥9,各電動(dòng)閥與控制裝置連接。瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的填充體采用蜂窩陶瓷蓄熱體,蓄熱體通道內(nèi)表面涂有瓦斯氧化催化劑材料。低溫?zé)煔鈸Q熱器12和高溫?zé)煔鈸Q熱器11采用氣水換熱器,低溫?zé)煔鈸Q熱器12的進(jìn)水管15上裝有調(diào)節(jié)閥16,低溫?zé)煔鈸Q熱器12的出水管17上裝有三通調(diào)節(jié)閥18,三通調(diào)節(jié)閥18的另外兩個(gè)接口中的一個(gè)接口與高溫?zé)煔鈸Q熱器11的進(jìn)水管19聯(lián)通,一個(gè)接口與低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通,高溫?zé)煔鈸Q熱器11的出水管20與高溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。本實(shí)用新型的工作過(guò)程如下在接力風(fēng)機(jī)14的抽引下,含有低濃度瓦斯的進(jìn)氣通過(guò)低濃度瓦斯煙氣排放管道經(jīng)過(guò)濾器1濾除粉塵及雜物之后,由進(jìn)氣管2進(jìn)入回?zé)崞?,在回?zé)崞?內(nèi),被經(jīng)過(guò)高溫?zé)煔鈸Q熱器11、低溫?zé)煔鈸Q熱器12降溫之后的凈化煙氣的余熱所加熱,預(yù)熱之后的進(jìn)氣經(jīng)進(jìn)氣管4進(jìn)入瓦斯催化氧化反應(yīng)器7。進(jìn)氣管4分為兩支路管,分別與瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的兩端相連接,在兩支路管上分別裝有電動(dòng)閥5和電動(dòng)閥6,電動(dòng)閥5和電動(dòng)閥6由控制裝置控制開(kāi)啟,每次只開(kāi)啟其中的一個(gè),使進(jìn)氣只能從瓦斯催化氧化反應(yīng)器7的一端進(jìn)入。反應(yīng)器7的兩端同時(shí)連接有排氣管10,排氣管10也分為兩支路管,各裝有電動(dòng)閥8和電動(dòng)閥9, 電動(dòng)閥8和電動(dòng)閥9也由控制裝置控制開(kāi)啟,每次只開(kāi)啟其中的一個(gè),且與電動(dòng)閥5和電動(dòng)閥6交錯(cuò)開(kāi)啟,即開(kāi)啟電動(dòng)閥5同時(shí)開(kāi)啟電動(dòng)閥9,而開(kāi)啟電動(dòng)閥6同時(shí)開(kāi)啟電動(dòng)閥8,當(dāng)一組電動(dòng)閥開(kāi)啟時(shí),另一組電動(dòng)閥關(guān)閉,保證氣流從反應(yīng)器7的一端進(jìn)入,而從另一端排出。從反應(yīng)器7排出的高溫?zé)煔饨?jīng)排氣管10依次進(jìn)入高溫?zé)煔鈸Q熱器11和低溫?zé)煔鈸Q熱器12,將熱量傳給換熱器內(nèi)的水流,使水流溫度升高,為用戶提供不同溫度的熱水。經(jīng)過(guò)高溫?zé)煔鈸Q熱器11和低溫?zé)煔鈸Q熱器12的排氣仍然具有較高的溫度,之后進(jìn)入回?zé)崞?3,對(duì)進(jìn)氣進(jìn)行加熱,溫度進(jìn)一步降低,降溫之后的凈化煙氣進(jìn)入排氣管13,經(jīng)接力風(fēng)機(jī)14 之后,經(jīng)凈化煙氣排放管排入大氣。低溫?zé)煔鈸Q熱器12上裝有進(jìn)水管15,在進(jìn)水管15上裝有調(diào)節(jié)閥16,以調(diào)節(jié)進(jìn)入低溫?zé)煔鈸Q熱器12的水流量。經(jīng)過(guò)低溫?zé)煔鈸Q熱器12加熱后的水流從出水管17流出,在低溫?zé)煔鈸Q熱器12的出水管17上裝有三通調(diào)節(jié)閥18,通過(guò)三通調(diào)節(jié)閥18可以調(diào)節(jié)低溫?zé)嵊脩舻墓┧亢瓦M(jìn)入高溫?zé)煔鈸Q熱器11的供水量,三通調(diào)節(jié)閥18的一個(gè)端口與高溫?zé)煔鈸Q熱器11的進(jìn)水管19相連,經(jīng)高溫?zé)煔鈸Q熱器11進(jìn)一步加熱的熱水從高溫?zé)煔鈸Q熱器11 的出水管20流出,送給高溫?zé)嵊脩?。高溫?zé)煔鈸Q熱器11和低溫?zé)煔鈸Q熱器12分別為不同熱需求的用戶提供高溫?zé)崴偷蜏責(zé)崴?,通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥16和三通調(diào)節(jié)閥18,可以調(diào)節(jié)出水溫度和出水流量,以滿足用戶的需求。本實(shí)用新型通過(guò)高溫?zé)煔鈸Q熱器11、低溫?zé)煔鈸Q熱器12和回?zé)崞?,梯級(jí)利用瓦斯的反應(yīng)熱,既減少了能量浪費(fèi),又提高了進(jìn)氣溫度,從而提高低濃度瓦斯的氧化效率,延長(zhǎng)反應(yīng)器的氣流換向周期,并提高回收熱能的品位。本裝置可用于處理煤礦乏風(fēng)中的低濃度瓦斯或者煤礦抽放系統(tǒng)排出的低濃度瓦斯,也可用于垃圾填埋場(chǎng)、污水處理廠或其他場(chǎng)合所產(chǎn)生的低濃度瓦斯的減排與利用。 以上所述僅是本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明結(jié)構(gòu)的前提下,還可以作出若干變形和改進(jìn),這些也應(yīng)該視為本實(shí)用新型的保護(hù)范圍,這些都不會(huì)影響本發(fā)明實(shí)施的效果和專利的實(shí)用性。
權(quán)利要求1.一種多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置,用于低濃度瓦斯煙氣的凈化及其反應(yīng)熱的利用,其特征在于它包括一個(gè)瓦斯催化氧化反應(yīng)器,瓦斯催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)氣管通過(guò)一個(gè)回?zé)崞髋c低濃度瓦斯煙氣排放管道連接,在回?zé)崞鞯倪M(jìn)氣管上連接有一個(gè)過(guò)濾器;瓦斯催化氧化反應(yīng)器的排氣管上依次串連高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器后,又通過(guò)所述回?zé)崞髋c凈化煙氣排放管連接,回?zé)崞鞯呐艢夤苌线B接有接力風(fēng)機(jī);所述高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器上設(shè)有進(jìn)水管和出水管,其出水管分別與高溫?zé)崴?yīng)管和低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置,其特征在于 所述低溫?zé)煔鈸Q熱器和高溫?zé)煔鈸Q熱器采用氣水換熱器,低溫?zé)煔鈸Q熱器的進(jìn)水管上裝有調(diào)節(jié)閥,低溫?zé)煔鈸Q熱器的出水管上裝有三通調(diào)節(jié)閥,并通過(guò)三通調(diào)節(jié)閥的另外兩個(gè)接口中的一個(gè)接口與高溫?zé)煔鈸Q熱器的進(jìn)水管聯(lián)通,一個(gè)接口與低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置,其特征在于所述瓦斯催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)氣管分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端,其排氣管也分為兩個(gè)支路管,分別聯(lián)通到瓦斯催化氧化反應(yīng)器的兩端,并在進(jìn)氣管的兩個(gè)支路管和排氣管的兩個(gè)支路管上各裝有一個(gè)電動(dòng)閥,電動(dòng)閥與控制裝置連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置,其特征在于 瓦斯催化氧化反應(yīng)器的填充體是蜂窩陶瓷蓄熱體,蓄熱體通道內(nèi)表面涂有瓦斯氧化催化劑材料。
專利摘要本實(shí)用新型公開(kāi)了一種多級(jí)回?zé)嵝偷蜐舛韧咚篃崮媪鞔呋趸b置。本實(shí)用新型包括一個(gè)瓦斯催化氧化反應(yīng)器,瓦斯催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)氣管通過(guò)一個(gè)回?zé)崞髋c低濃度瓦斯煙氣排放管道連接,在回?zé)崞鞯倪M(jìn)氣管上連接有一個(gè)過(guò)濾器;瓦斯催化氧化反應(yīng)器的排氣管上依次串連高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器后,又通過(guò)所述回?zé)崞髋c凈化煙氣排放管連接,回?zé)崞鞯呐艢夤苌线B接有接力風(fēng)機(jī);所述高溫?zé)煔鈸Q熱器和低溫?zé)煔鈸Q熱器上設(shè)有進(jìn)水管和出水管,其出水管分別與高溫?zé)崴?yīng)管和低溫?zé)崴?yīng)管聯(lián)通。本實(shí)用新型對(duì)于瓦斯反應(yīng)熱的梯級(jí)利用,減少了能量浪費(fèi),提高了進(jìn)氣溫度,從而提高低濃度瓦斯的氧化效率,延長(zhǎng)反應(yīng)器的氣流換向周期,提高回收熱能的品位。
文檔編號(hào)B01D53/86GK202096885SQ20112017539
公開(kāi)日2012年1月4日 申請(qǐng)日期2011年5月30日 優(yōu)先權(quán)日2011年5月30日
發(fā)明者馮濤, 呂譯, 朱卓慧, 李石林, 王鵬飛, 郝小禮, 陳麗娟 申請(qǐng)人:湖南科技大學(xué)