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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106051820A(43)申请公布日2016.10.26(21)申请号201610566170.5(22)申请日2016.07.18(71)申请人陕西延长石油(集团)有限责任公司地址710075陕西省西安市高新区科技二路75号(72)发明人李大鹏王明峰王宁波姚晓虹黄勇张月明刘巧霞郝婷靳皎刘晓花(74)专利代理机构西安智大知识产权代理事务所61215代理人张震国(51)Int.Cl.F23Q13/02(2006.01)C10J3/50(2006.01)C10J3/72(2006.01)权利要求书2页说明书5页附图1页(54)发明名称一种加压点火装置及方法(57)摘要一种加压点火装置及方法,该点火装置包括烧嘴、整流炉、反应炉;烧嘴通过法兰与整流炉相连接,整流炉通过三通与反应炉相连接;整流炉设有配风环管,反应炉内部预先填充了固体颗粒;本发明首先对系统建立了一定的压力及固体物料循环,避免了点火过程造成系统参数的波动及反应炉温度分布不均的现象;其次,通过对调节阀动作的标定,达到了精确控制点火过程中天然气和空气配比的目的,在提高点火效率的同时三通可防止过量可燃气体进入整流炉和反应炉。CN106051820ACN106051820A权利要求书1/2页1.一种加压点火装置,其特征在于:包括设有电子点火杆(13)的烧嘴(14),烧嘴(14)通过法兰(23)与整流炉(26)的入口相连,整流炉(26)的出口通过三通(28)与反应炉(31)相连接,所述的反应炉(31)下端通过管路及安装在管路上的第二氮气流量调节阀(22)与氮气(3)相连,反应炉上端出口管路上安装有背压阀(29),所述的烧嘴(14)上分别开设有通过冷却水管路、燃气管路、空气管路及安装在各自管路上的流量调节阀与脱盐水(1)、天然气(2)、空气(4)相连通的冷却水通道、燃气通道和空气通道,且天然气管路和空气管路分别通过氮气管路及安装在氮气管路上的第一氮气切断阀(12)、第二氮气切断阀(15)与氮气(3)相连,在烧嘴(14)上还开设有与脱盐水回水管路相连的脱盐水出口。2.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的反应炉(31)内部预先填充有固体颗粒(36),并设有反应炉温度计(32)和反应炉压力计(34),反应炉(31)壳体内壁设有耐火绝热材料层(35)。3.根据权利要求2所述的加压点火装置,其特征在于:所述的固体颗粒(36)粒径分布为70目~140目的占70%~75%,200目的占25%~30%。4.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的反应炉上端出口管路上还安装有气固分离装置(30),经气固分离装置(30)分离后的固体颗粒(36)通过管路及安装在管路上的循环装置(33)返回至反应炉(31)。5.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的整流炉(26)上设有火焰监测器(24)、配风环管(25)和烟气温度计(27),配风环管(25)通过管路及安装在管路上的第一氮气流量调节阀(20)与氮气(3)相连,且整流炉(26)壳体内壁设有耐火绝热材料层。6.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的冷却水管路依次设置有脱盐水泵(6)和脱盐水调节阀(7),且在脱盐水回水管路上还安装有温度计(21)。7.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的燃气管路自燃气来流方向依次安装有天然气流量调节阀(8)、天然气切断阀(9)、天然气阻火器(10)和天然气压力计(11)。8.根据权利要求1所述的加压点火装置,其特征在于:所述的空气管路上依次安装有空气流量调节阀(16)、空气切断阀(17)、空气阻火器(18)和空气压力计(19)。9.根据权利要求7或8所述的加压点火装置,其特征在于:所述的氮气(3)经分流后一路经过第一氮气切断阀(12)接入天然气切断阀(9)阀后,另一路经过第二氮气切断阀(15)接入空气切断阀(17)阀后。10.一种如权利要求1所述的加压点火装置的加压点火方法,其特征在于:包括以下步骤:1)建立系统压力:所有阀门初始状态均为关闭,开始建立系统压力时打开第二氮气流量调节阀(22),氮气(3)由反应炉(31)底部进入并对全系统进行充压,根据系统情况设定背压阀(29)的背压参数,使反应炉压力计(34)最终维持在0MPaG~2MPaG;2)建立物料循环:在反应炉压力计(34)维持在0MPaG~2MPaG的前提下,缓慢调节第二氮气流量调节阀(22)及背压阀(29),逐渐增加进入反应炉(31)底部的氮气(3)流量,使反应炉(31)内部表观速度最终稳定在0~1m/s,缓慢调节循环装置(33),使得经气固分离装置(30)分离后的固体颗粒(36)返回至反应炉(31),达到固体颗粒(36)