(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Podobne dokumenty
PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B1. TALARCZYK RYSZARD FIRMA USŁUGOWA NEO-TECH, Wilcza, PL BUP 23/04. RYSZARD TALARCZYK, Wilcza, PL

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24D 19/00 ( ) F24H 9/12 ( ) F28F 9/26 ( ) TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o. o.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY EGZEMPIMZ ARCHIWALNY. (19) PL (n) Kowalewicz Bogusław, Gołdap, PL F24B 1/183 ( )

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 F24D 3/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

m OPIS OCHRONNY PL 59088

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: ,PCT/EP02/06600 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Hydrometer Electronic GmbH,Nürnberg,DE ,DE,

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Gizicki Mikołaj, Wrocław, PL F24B 1/183( ) Gizicki Jan, Wrocław, PL

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 26/ WUP 09/18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: F16L3/00 F16L 55/00

RZECZPOSPOLITA ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BIKO-SERWIS J. BIEŃ R. KOZIOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Chęciny, PL BUP 23/ WUP 08/12

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu:

(21) Numer zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/01225

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, Tokyo, JP , JP, ONO YASUNORI, Tokyo, JP BUP 05/

PL B1. WOJTAŚ JAN, Kaźmierz, PL BUP 25/15. JAN WOJTAŚ, Kaźmierz, PL WUP 01/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 08/13

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. ORZEŁ JERZY FIRMA JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL BUP 03/17. JERZY ORZEŁ, Zagórze, PL WUP 02/18

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. ZELMER S.A.,Rzeszów,PL BUP 09/03

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IT00/00444 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03745 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F28D 1/03 ( ) F28F 9/00 ( ) ,DE,

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

* OpfZW(ffiń51W PL 60723

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(21)Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: F26B 17/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia:

PL B1. TRACTO-TECHNIK GMBH & CO.KG, Lennestadt, DE , DE, BUP 04/16. FRANZ-JOSEF PÜTTMANN, Lennestadt, DE

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. INSTALCOMPAKT Sp.z o.o., Tarnowo Podgórne,PL BUP 21/03. Janusz Giełda,Poznań,PL Piotr Bałażyk,Skoki,PL Roman Lonc,Poznań,PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 07/09

PL B1. Przyłącze gazowe, sposób montażu przyłącza gazowego i zespół redukcyjno-pomiarowy przyłącza gazowego

PL B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201454 (21) Numer zgłoszenia: 373343 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.05.2003, PCT/EP03/004868 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: 19.02.2004, WO04/014790 PCT Gazette nr 08/04 (51) Int.Cl. C01B 17/04 (2006.01) (54) Kocioł na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa (30) Pierwszeństwo: 25.07.2002,DE,10233818.3 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 22.08.2005 BUP 17/05 (73) Uprawniony z patentu: UHDE GMBH,Dortmund,DE (72) Twórca(y) wynalazku: Holger Thielert,Dortmund,DE Klaus Schüpphaus,Herten,DE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.04.2009 WUP 04/09 (74) Pełnomocnik: Rogozińska Alicja, POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. PL 201454 B1 (57) 1. Kocioł na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa, z otoczoną wytrzymałym na ciśnienie płaszczem komorą wytwarzania pary i wiązkami rur wymiennika ciepła, znamienny tym, że ma jedną długą wiązkę (18) rur wymiennika ciepła, które przechodzą przez komorę wytwarzania pary i na obu końcach są osadzone w rurowych dnach (19), ograniczających komorę wytwarzania pary, co najmniej jedną następną wiązkę (20) krótszych rur wymiennika ciepła, które na swym wylotowym końcu są również osadzone w rurowym dnie (19), zaś na swym wlotowym końcu uchodzą do komory wlotowej (21), oraz głowicę (22), która na wylotowym końcu jest połączona z rurowym dnem (19) i podzielona na sekcje, przy czym przez długą wiązkę (18) rur przepływa wychodzący z komory spalania (2), gorący gaz procesowy, przy czym komora wlotowa (21) jest umieszczona wewnątrz komory wytwarzania pary i jest zasilana zimniejszym gazem procesowym (10) ze stopnia katalitycznego (4) instalacji Clausa, przy czym każdej sekcji głowicy (22) przyporządkowana jest wiązka (18, 20) rur, zaś do sekcji podłączone są urządzenia do odprowadzania skondensowanej siarki.

2 PL 201 454 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest kocioł na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa. W instalacji Clausa następuje przemiana siarkowodoru w siarkę elementarną, którą kondensuje się poprzez oziębianie strumienia gazu procesowego i oddziela w stanie ciekłym. Instalacja Clausa składa się w swej zasadniczej konstrukcji z komory spalania, kotła na ciepło odpadowe oraz co najmniej jednego stopnia katalitycznego. Kwaśny gaz, zawierający H 2 S, kieruje się wraz z powietrzem i gazem opałowym do komory spalania, gdzie w wyniku reakcji egzotermicznej około 60-70% siarkowodoru ulega przemianie w siarkę. Gaz procesowy opuszcza w temperaturze około 1200 C komorę spalania i jest oziębiany w kotle na ciepło odpadowe do temperatury poniżej 170 C. Po oddzieleniu kondensującej siarki gaz procesowy nagrzewa się ponownie i doprowadza do stopnia katalitycznego, w którym w temperaturze roboczej poniżej 300 C siarkowodór, zawarty nadal w gazie procesowym, ulega przemianie w siarkę elementarną. Gaz procesowy, opuszczający stopień katalityczny, chłodzi się do temperatury, wymaganej do kondensacji siarki. Po oddzieleniu siarki gaz procesowy doprowadza się z reguły do następnego stopnia katalitycznego, w którym pozostałość siarkowodoru przemienia się w siarkę, którą można oddzielić po ponownym oziębieniu gazu procesowego. Do chłodzenia gorącego gazu procesowego, odprowadzonego z komory spalania, z jednej strony i chłodzenia gazu procesowego, opuszczającego stopnie katalityczne, z drugiej strony stosuje się zazwyczaj oddzielne kotły na ciepło odpadowe. W pozycji pt. Ullmans Encyklopädie der technischen Chemie", tom 21, strona 11, rysunek 7, opisana jest instalacja Clausa, zaopatrzona w dwustopniowy kocioł na ciepło odpadowe, w którym chłodzi się gaz procesowy z komory spalania oraz gaz procesowy ze stopnia katalitycznego. Konstrukcja tego kotła na ciepło odpadowe nie jest opisana. W wyniku dużych różnic temperatur napływających strumieni gazu procesowego należy spodziewać się znacznych naprężeń cieplnych, które w pojedynczym urządzeniu są trudne do opanowania. Celem wynalazku jest zaproponowanie kotła na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa do wytwarzania niskoprężnej pary, który to kocioł ma prostą konstrukcję i umożliwia chłodzenie w jednym urządzeniu zarówno gorącego gazu procesowego, wychodzącego z komory spalania, jak też chłodzenie zimniejszych gazów procesowych, opuszczających stopnie katalityczne. Kocioł na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa, z otoczoną wytrzymałym na ciśnienie płaszczem komorą wytwarzania pary i wiązkami rur wymiennika ciepła, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma jedną długą wiązkę rur wymiennika ciepła, które przechodzą przez komorę wytwarzania pary i na obu końcach są osadzone w rurowych dnach, ograniczających komorę wytwarzania pary, co najmniej jedną następną wiązkę krótszych rur wymiennika ciepła, które na swym wylotowym końcu są również osadzone w rurowym dnie, zaś na swym wlotowym końcu uchodzą do komory wlotowej, oraz głowicę, która na wylotowym końcu jest połączona z rurowym dnem i podzielona na sekcje, przy czym przez długą wiązkę rur przepływa wychodzący z komory spalania, gorący gaz procesowy, przy czym komora wlotowa jest umieszczona wewnątrz komory wytwarzania pary i jest zasilana zimniejszym gazem procesowym ze stopnia katalitycznego instalacji Clausa, przy czym każdej sekcji głowicy przyporządkowana jest wiązka rur, zaś do sekcji podłączone są urządzenia do odprowadzania skondensowanej siarki. Korzystnie do położonego od strony wlotu, rurowego dna podłączona jest głowica z kołnierzem przyłączeniowym do bezpośredniego zamocowania na komorze spalania lub na zawierającym komorę spalania reaktorze rozszczepieniowym. Korzystnie komora wlotowa ma umieszczony w płaszczu wlot gazu procesowego. Korzystnie komora wlotowa jest podzielona na sekcje, przy czym każda z sekcji komory wlotowej ma umieszczony w płaszczu wlot gazu procesowego ze stopnia katalitycznego instalacji Clausa. Korzystnie pozycja komory wlotowej jest tak dopasowana do profilu temperatury, jaki ustala się wewnątrz rur wymiennika ciepła, tworzących długą wiązkę rur, że różnica temperatur pomiędzy komorą wlotową i lokalną temperaturą gazu procesowego, prowadzonego przez długą wiązkę rur, jest mniejsza niż 150 C. Korzystnie przez komorę wytwarzania pary przechodzi dodatkowa rura na gorący gaz procesowy, zaś po stronie wylotowej umieszczone jest urządzenie do sterowania strumieniem ilościowym gazu procesowego, przepływającego przez dodatkową rurę, przy czym gaz procesowy o wysokiej temperaturze wychodzi ponownie z dodatkowej rury i jest wykorzystywany do nagrzewania strumienia gazu procesowego, oziębionego do temperatury poniżej temperatury kondensacji siarki.

PL 201 454 B1 3 Kocioł na ciepło odpadowe jest usytuowany w pozycji leżącej. Do komory wytwarzania pary podłączone są typowe urządzenia do regulacji doprowadzania wody zasilającej kocioł oraz urządzenia do odciągania pary. Komora wlotowa, wbudowana w komorę wytwarzania pary, pozwala zapanować nad różnymi temperaturami wlotu gazu, bez konieczności przedsiębrania kosztownych środków celem kompensacji rozszerzeń cieplnych. Jeżeli instalacja Clausa ma dwa lub więcej stopni katalitycznych, które pracują w temperaturach pomiędzy 200 i 300 C, wówczas komora wlotowa jest korzystnie podzielona na sekcje, przy czym każda z sekcji komory wlotowej ma umieszczony w płaszczu wlot gazu procesowego ze stopnia katalitycznego instalacji Clausa. Pozycja komory wlotowej może być tak dopasowana do profilu temperatury, jaki ustala się wewnątrz rur wymiennika ciepła, tworzących długą wiązkę rur, by różnica temperatur pomiędzy komorą wlotową i lokalną temperaturą gazu procesowego, prowadzonego przez długą wiązkę rur, była mniejsza niż 150 C. Przy optymalnym dopasowaniu różnice temperatur w każdym przekroju rur urządzenia powinny być jak najmniejsze. Po oddzieleniu skondensowanej siarki gaz procesowy trzeba nagrzać do temperatury powyżej temperatury kondensacji siarki, zanim wejdzie on do stopnia katalitycznego. Nagrzewanie odbywa się korzystnie poprzez mieszanie z gorącym gazem procesowym. W następnej postaci wykonania wynalazku przez komorę wytwarzania pary przechodzi dodatkowa rura na gorący gaz procesowy, który wychodzi ponownie, mając wysoką temperaturę, z dodatkowej rury i jest wykorzystywany do nagrzewania strumienia gazu procesowego, oziębionego do temperatury poniżej temperatury kondensacji siarki. Po stronie wylotu dodatkowej rury umieszczone jest urządzenie do sterowania strumieniem ilościowym gazu procesowego, przepływającego przez dodatkową rurę. Kocioł na ciepło odpadowe według wynalazku przyczynia się do znacznego uproszczenia instalacji Clausa pod względem aparatury. Uproszczeniu ulega orurowanie. Zbędne są nagrzewacze pośrednie i skraplacze. Skomplikowaną regulację wody zasilającej kocioł trzeba przewidzieć tylko dla jednego urządzenia. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia instalację Clausa z kotłem na ciepło odpadowe, fig. 2 - inny przykład wykonania kotła na ciepło odpadowe, zaś fig. 3 - przekrój A-A z fig. 2. W przedstawionej na fig. 1 instalacji Clausa siarkowodór ulega przemianie w siarkę elementarną. Do zasadniczej konstrukcji instalacji należy reaktor rozszczepieniowy 1 z komorą spalania 2, dołączony do wylotu gazu z reaktora rozszczepieniowego 1 kocioł 3 na ciepło odpadowe oraz stopień katalityczny 4. Kwaśny gaz 5, zawierający siarkowodór, wprowadza się wraz z powietrzem 6 i gazem opałowym 7 do komory spalania 2 reaktora rozszczepieniowego 1, który w przykładzie wykonania zawiera dodatkowo poza komorą spalania 2 sypki katalizator 8. Gaz procesowy opuszcza reaktor rozszczepieniowy 1 w temperaturze około 1200 C i zostaje oziębiony w kotle 3 na ciepło odpadowe do temperatury poniżej 170 C, potrzebnej do kondensacji siarki. Kondensująca siarka zostaje oddzielona. Po oddzieleniu siarki oziębiony gaz procesowy 9 nagrzewa się i doprowadza do stopnia katalitycznego 4, w którym związki siarki ulegają na katalizatorze przemianie w siarkę elementarną. Stopień katalityczny 4 pracuje w temperaturze poniżej 300 C. Gaz procesowy, opuszczający stopień katalityczny 4, zostaje również w kotle 3 na ciepło odpadowe oziębiony do temperatury, potrzebnej do kondensacji siarki. Skondensowaną siarkę oddziela się. Reaktor rozszczepieniowy 1 składa się z zaopatrzonego w ogniotrwałe wyłożenie, leżącego cylindrycznego kotła, w którym umieszczone są obok siebie komora spalania 2, komora katalityczna z sypkim katalizatorem 8 oraz komora wylotowa. Otwór wlotowy i wylot gazu znajdują się na przeciwległych czołowych stronach kotła. Komora katalityczna jest z obu stron ograniczona przepuszczalnymi dla gazu cegłami kratownicowymi 11 i ma od strony płaszcza otwór nasypowy do wprowadzania sypkiego katalizatora 8. Cegły kratownicowe 11 są korzystnie zaopatrzone w podłużne otwory. Do obwodu komory, położonej od strony wylotu, dołączony jest zaopatrzony w ogniotrwałe wyłożenie przewód odgałęzieniowy 12, który uchodzi do sąsiedniego przewodu gazu procesowego. W obszarze ujścia przewodu odgałęzieniowego 12 umieszczony jest zawór 13, za pomocą którego reguluje się strumień ilościowy gorącego strumienia gazu, wychodzącego z przewodu odgałęzieniowego 12. Korpus zaworu 13 jest przy tym chłodzony przez zimny gaz procesowy 9, co pozwala na wykonanie go z typowych tworzyw metalicznych. Kocioł 3 na ciepło odpadowe ma otoczoną wytrzymałym na ciśnienie płaszczem 14 komorę wytwarzania pary, do której podłączone jest urządzenie doprowadzające 16 dla wody zasilającej kocioł

4 PL 201 454 B1 oraz urządzenie wyciągowe 17 dla niskoprężnej pary. Kocioł 3 na ciepło odpadowe zawiera długą wiązkę 18 rur wymiennika ciepła, które przechodzą przez komorę wytwarzania pary i na obu końcach są osadzone w rurowych dnach 19, ograniczających komorę wytwarzania pary. Ponadto przewidziana jest co najmniej jedna następna wiązka 20 krótszych rur wymiennika ciepła, które na swym wylotowym końcu są również osadzone w rurowym dnie 19, zaś na wlotowym końcu uchodzą do komory wlotowej 21. Przez długą wiązkę rur 18 przepływa gorący gaz procesowy, wychodzący z komory spalania względnie reaktora rozszczepieniowego. Komora wlotowa 21 jest usytuowana wewnątrz komory wytwarzania pary 15 i zasilana zimniejszym gazem procesowym ze stopnia katalitycznego 4. Kocioł 3 na ciepło odpadowe ma ponadto głowicę 22, która na wylotowym końcu jest połączona z rurowym dnem 19 i podzielona na sekcje. Każdej sekcji głowicy 22 przyporządkowana jest jedna wiązka 18, 20 rur. Do sekcji podłączone są urządzenia do odprowadzania skondensowanej siarki. Kocioł 3 na ciepło odpadowe jest od strony wlotu podłączony bezpośrednio do reaktora rozszczepieniowego 21. Ma on odpowiednią głowicę z kołnierzem przyłączeniowym. Odciągany ze stopnia katalitycznego 4, zimniejszy gaz procesowy jest przez znajdujący się w płaszczu wlot gazu wprowadzany do komory wlotowej 21. Miejsce podawania zimniejszego gazu procesowego jest tak dobrane wzdłuż kotła 3 na ciepło odpadowe, że w rurach nie występują zbyt duże różnice temperatur, co pozwala opanować naprężenia cieplne. W przykładzie wykonania pozycja komory wlotowej 21 jest tak dopasowana do profilu temperatury, jaki ustala się wewnątrz rur wymiennika ciepła, tworzących długą wiązkę 18 rur, że różnice temperatur pomiędzy komorą wlotową 21 i lokalną temperaturą gazu procesowego, prowadzonego przez długą wiązkę 18 rur, jest mniejsza niż 150 C. Przykład wykonania przedstawiony na fig. 2 i 3 jest przeznaczony dla instalacji Clausa, zawierającej komorę spalania względnie reaktor rozszczepieniowy i dwa stopnie katalityczne, pracujące w temperaturze poniżej 300 C. Komora wlotowa 21 jest podzielona na sekcje 21a, 21b, z których każda ma umieszczony w płaszczu wlot gazu, przeznaczony dla gazu procesowego z jednego stopnia katalitycznego. Rozumie się, że także położona po stronie wylotu gazu głowica 22 jest podzielona na odpowiednią liczbę sekcji. Na fig. 3 zaznaczono ponadto linią przerywaną, że kocioł na ciepło odpadowe może mieć dodatkową rurę 24 na gorący gaz procesowy, która przechodzi przez komorę wytwarzania pary i na wylotowym końcu jest zaopatrzona w urządzenie 25 do sterowania strumieniem ilościowym gazu procesowego. Dodatkowa rura 24 jest tak ukształtowana, że gaz procesowy o wysokiej temperaturze wychodzi ponownie z dodatkowej rury 24 i jest wykorzystywany do nagrzewania strumienia gazu procesowego, oziębionego do temperatury poniżej temperatury kondensacji siarki. Dodatkowa rura 24 zastępuje w tym zakresie przewód objętościowy. Zastrzeżenia patentowe 1. Kocioł na ciepło odpadowe dla instalacji Clausa, z otoczoną wytrzymałym na ciśnienie płaszczem komorą wytwarzania pary i wiązkami rur wymiennika ciepła, znamienny tym, że ma jedną długą wiązkę (18) rur wymiennika ciepła, które przechodzą przez komorę wytwarzania pary i na obu końcach są osadzone w rurowych dnach (19), ograniczających komorę wytwarzania pary, co najmniej jedną następną wiązkę (20) krótszych rur wymiennika ciepła, które na swym wylotowym końcu są również osadzone w rurowym dnie (19), zaś na swym wlotowym końcu uchodzą do komory wlotowej (21), oraz głowicę (22), która na wylotowym końcu jest połączona z rurowym dnem (19) i podzielona na sekcje, przy czym przez długą wiązkę (18) rur przepływa wychodzący z komory spalania (2), gorący gaz procesowy, przy czym komora wlotowa (21) jest umieszczona wewnątrz komory wytwarzania pary i jest zasilana zimniejszym gazem procesowym (10) ze stopnia katalitycznego (4) instalacji Clausa, przy czym każdej sekcji głowicy (22) przyporządkowana jest wiązka (18, 20) rur, zaś do sekcji podłączone są urządzenia do odprowadzania skondensowanej siarki. 2. Kocioł na ciepło odpadowe według zastrz. 1, znamienny tym, że do położonego od strony wlotu, rurowego dna podłączona jest głowica z kołnierzem przyłączeniowym do bezpośredniego zamocowania na komorze spalania lub na zawierającym komorę spalania reaktorze rozszczepieniowym. 3. Kocioł na ciepło odpadowe według zastrz. 1, znamienny tym, że komora wlotowa (21) ma umieszczony w płaszczu wlot gazu procesowego. 4. Kocioł na ciepło odpadowe według zastrz. 1, znamienny tym, że komora wlotowa (21) jest podzielona na sekcje (21a, 21b), przy czym każda z sekcji (21a, 21b) komory wlotowej ma umieszczony w płaszczu wlot gazu procesowego ze stopnia katalitycznego instalacji Clausa.

PL 201 454 B1 5 5. Kocioł na ciepło odpadowe według zastrz. 1, znamienny tym, że pozycja komory wlotowej (21) jest tak dopasowana do profilu temperatury, jaki ustala się wewnątrz rur wymiennika ciepła, tworzących długą wiązkę (18) rur, że różnica temperatur pomiędzy komorą wlotową (21) i lokalną temperaturą gazu procesowego, prowadzonego przez długą wiązkę (18) rur, jest mniejsza niż 150 C. 6. Kocioł na ciepło odpadowe według zastrz. 1, znamienny tym, że przez komorę wytwarzania pary przechodzi dodatkowa rura (24) na gorący gaz procesowy, zaś po stronie wylotowej umieszczone jest urządzenie (25) do sterowania strumieniem ilościowym gazu procesowego, przepływającego przez dodatkową rurę (24), przy czym gaz procesowy o wysokiej temperaturze wychodzi ponownie z dodatkowej rury (24) i jest wykorzystywany do nagrzewania strumienia gazu procesowego, oziębionego do temperatury poniżej temperatury kondensacji siarki. Rysunki

6 PL 201 454 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.