Подробно исследовано [12, 45] влияние температуры гелия, выходящего из атомного реактора, на распределение мощности реактора (расходуемой на производство электроэнергии и на выработку газа газификацией каменного угля водяным паром) и одновременно на общий к. п. д. установки. При обсуждении результатов, представленных на рис. 114 (стр. 272), уже отмечалось, что увеличение температуры гелия мало повышает температуру псевдоожиженного слоя. При этом (в случае постоянной тепловой мощности высокотемпературного атомного реактора) с увеличением температуры выходящего гелия растет доля этой мощности, используемая . в реакциях газификации и в производстве водяного пара, в то время как вклад суммарной мощности в производство электроэнергии понижается. Другие количественные данные содержатся в табл. 27. В основу ее положена технологическая схема, приведенная на рис. 101 (стр. 253), и, в противоположность табл. 26, предполагалось полное превращение угля в газ путем крекинга образующихся в ступени полукоксования смолы и масла. Кроме того, при расчете этих данных, в отличие от таковых в табл. 26, не учитывалось использование тепла, выделяющегося при экзотермических синтезах, и любого другого тепла.
При 950 °С и при этих допущениях можно газифицировать ежечасно 208 т угля в четырех или пяти газогенераторах и получать один из следующих продуктов: 707 тыс. м3 водяного газа, 368 тыс. м3 заменителя городского газа, 183 тыс. м3 газа SNG, 622 тыс. м3 водорода (или 307 т метанола] в час.
Таблица 27. Показатели установки газификации каменного угля при комбинировании ее с ВТР мощностью 3000 МВт [12, 26]
Показатели | Температура гелия, выходящего из ВТР, °С | |||
900 | 950 | 1000 | 1100 | |
Расход тепла, ГДж/т |
|
|
|
|
на газификацию угля | 683 | 1219 | 1684 | 2 543 |
на производство водяного пара | 1513 | 2 652 | 3813 | 5 954 |
на выработку электроэнергии | 8 698 | 7 022 | 5 397 | 2 397 |
Производительность по углю *, т/ч | 116 | 208 | 288 | 433 |
Число газогенераторов | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Выработка целевого продукта, 103 м3/ч |
|
|
|
|
водяной газ ** | 394 | 707 | 979 | 1472 |
водород | 347 | 622 | 861 | 1295 |
отопительный газ *** | 205 | 368 | 510 | 766 |
метанол | 171 | 307 | 423 | 637 |
газ SNG4* | 102 | 182 | 252 | 379 |
Выработка электроэнергии, МВт | 922 | 745 | 572 | 254 |
* Уголь имеет такие показатели: выход летучих 37% от ОМУ; 6% золы; 4% Н2О; QH=29,3 ГДж/т. ** QB = 11284 кДж/м3. *** QB= 19 483 кДж/м3; 4* QB = 35 196 кДж/м3.
Установка производит 745 МВт электроэнергии. В этих условиях при 950 °С используется 36°/о общей мощности реактора для газификации и 64% для производства электроэнергии. При сравнении этих значений с табл. 26 для производства газа SNG видно, что в данном случае производительность по углю снижается из-за расхода тепла на расщепление смолы, а суммарная электрическая мощность слишком мала, вследствие того что не учитывается регенерация тепла. В дальнейшем смолу можно будет превращать в газ, а также использовать в качестве химического сырья.
Изменение температуры выходящего гелия сказывается на распределении мощности реактора, расходуемой на производство газа и на выработку электроэнергии: 20:80 при 900°С, 50 : 50 при 1000°С и 80 : 20 при 1100°С. Итак, при более высокой температуре выходящего гелия можно больше тепла использовать для газификации угля и в большей или меньшей степени ввести это, тепло в общую теплоту сгорания производимого газа. При этом значительно повышается степень суммарного преобразования
Рис. 121. К. п. д. атомного реактора при использовании тепла для газификации угля водяным паром:
1 — получение водяного газа и водорода; 2—получение городского газа; 3—синтез метанола; 4 — получение газа SNG.
энергии на установке. Соответствующие данные представлены на рис. 121, причем использованы значения, приведенные в табл. 27.
При получении водяного газа повышается общий к. п. д. — от 54% при 900 °С до 75% при 1100°С. Этого следовало ожидать, так как производство электроэнергии может быть осуществлено с к. п. д. = 38,5%, в то время как к. п. д. при использовании технологического тепла для химического превращения, например при получении водяного газа, может составить 100%. При экзотермическом образовании метана довольно много тепла, введенного для осуществления эндотермической газификации угля водяным паром, теряется, поэтому в данном случае соответствующая степень преобразования энергии составляет только 47—60%. Для метанола и городского газа получаются промежуточные значения.
На рис. 121 представлено изменение к. п. д. атомного реактора в зависимости от температуры выходящего гелия. При получении газа SNG тепло атомного реактора может вообще не быть затрачено вследствие упомянутых потерь. Напротив, при получении водяного газа и водорода затрачивается 8% тепла при 900°С, 18% при 1000°С и <30% при 1100°С. Поэтому в будущем предстоит определить: 1) целесообразно ли повышать температуру гелия на выходе из атомного реактора и 2) не вырабатывать ли вместо газа SNG другие энергоносители, особенно водяной газ и водород.
Можно заключить, что процессы газификации угля с использованием тепла, получаемого в высокотемпературном атомном реакторе, имеют хорошие технологические и экономические перспективы. Предполагается, что для промышленного внедрения этих процессов потребуется более 10 лет научно-исследовательских и конструкторских работ, так что эти процессы примерно с 1990 г. смогут внести свой вклад в использование угля ФРГ для производства энергии и химического сырья.
Настоящая глава обобщает работы по использованию тепла, получаемого в высокотемпературном реакторе, для газификации угля по состоянию на май 1975 г. Между тем, работы интенсивно продолжаются. В этой связи укажем публикации [46—48], которые дополняют картину.