Процессы, описанные выше, имеют в своей схеме один из следующих аппаратов, в который непосредственно подводится тепло:
Ниже рассмотрено сочетание атомного реактора и установки для газификации угля на примере подробной схемы процесса (рис. 102). Здесь высокотемпературный атомный реактор скомбинирован с блоком паровой конверсии метана и с установкой гидрогазификации угля, расположенной непосредственно за этим блоком [15]. Уголь после соответствующей подготовки и измельчения (в случае подачи сырого бурого угля его подсушивают от 60 до -4%-ной влажности) газифицируют в газогенераторе 6 в псевдо-ожиженном слое при 850°С и 6 МПа; получаемый остаточный
Рис. 102. Схема гидрогазификации угля в метан в сочетании со ступенью конверсии метана, в которой используется тепло высокотемпературного атомного реактора (ВТР):
1 — ВТР; 2—парогенератор; 3—трубчатая печь конверсии метана; 4— агрегат для превращения СО в СО2 ; 5 — блок разделения газа; 6 — газогенератор; 7 — агрегат промывки газа.
кокс охлаждают и удаляют через шлюз. Сырой газ проходит теплообменник (на схеме его нет) для рекуперации тепла, а потом газ промывают для очистки от пыли, смолы, диоксида углерода и сероводорода. В ступени 5 низкотемпературного разделения получают различные фракции (метан, водород, оксид углерода), причем водород возвращают в газогенератор в качестве газифицирующего агента. Часть полученного метана превращают при подводе тепла в СО и Н2 с целью покрытия потребности в водороде для гидрогазификации. Совместно с фракцией СО из ступени низкотемпературного разделения газ, получаемый при конверсии метана, подают в агрегат 4 для превращения СО в СО2. После отмывки от СО2 газ направляют в ступень низкотемпературного разделения.
При гидрогазификации угля передача тепла, выделяющегося в атомном реакторе, осуществляется исключительно с помощью теплообменника типа газ — газ; в противоположность этому, при газификации, где нужен водяной газ, тепло из реактора нужно передавать непосредственно газифицируемому углю. Расчеты всей установки зависят от принципа, положенного в основу ее промышленного осуществления. К началу исследовательских и опытно-конструкторских работ были проанализированы [19] и частично исследованы экспериментально [20—22] три метода передачи тепла от циркулирующего гелия в газогенератор:
Первый способ, по-видимому, не осуществим из-за того, что температура, которая может быть обеспечена атомным реактором, ограничена, и вследствие этого необходимо столь большое количество водяного пара для доставки тепла в реактор газификации, что скорость потока в газогенераторе становится недопустимо высокой. Второй способ представляет собой весьма дорогостоящую и громоздкую систему циркуляции твердого теплоносителя, так что с учетом габаритов газогенератора и его конструктивных особенностей, безусловно, предпочтителен третий метод. Однако его применение ограничено необходимыми материалами для трубчатого теплообменника. Только после интенсивной проработки этой проблемы стало возможным использовать указанный принцип передачи тепла.