电石生产的节能减排
电石行业发展存在的问题及节能减排的政策建议
电石行业发展存在的问题及节能减排的政策建议电石作为有机合成化学工业的基本原料,为工业、农业、医药提供原料。
但是,作为传统的“两高一资”行业,随着节能减排形势的日益严峻,国家对电石等行业的宏观调控力度也逐渐加大。
因此,如何解决好电石行业存在的问题和矛盾,提高行业整体的节能减排水平,是行业面临的艰巨任务,同时也是建立资源节约型和环境友好型社会的迫切需要。
电石发展存在问题建议电石,学名碳化钙,是有机合成化学工业的基本原料。
在世界上,电石工业诞生于19世纪末期,到上世纪50年代初期,电石生产开始向全密闭化、大型化方向发展[1]。
经过60多年的发展,电石工业已经成为我国重要的基础化工原料产业。
目前,电石生产和消费均集中在中国,其他国家只有美国、日本、德国、俄罗斯等还保留有部分电石生产装置,但是产能和产量都相对较小。
随着中国经济技术的不断发展,我国对电石行业存在的问题和矛盾提出了一些政策性的建议来提高行业的整体节能减排水平。
1 电石行业目前存在的不足之处1.1 企业规模小,结构不合理和布局分散国内电石生产企业的规模参差不齐,其中规模最大的企业生产能力达到30万吨/年,而部分小型企业的产能仅为几万吨。
由于企业规模小,结构不合理,技术装备落后,使得难以统筹安排资源综合利用设施,废气中大量一氧化碳和高温余热不能有效回收,多数废渣不能合理利用,进而造成资源的浪费[2]。
企业布局分散不利于电石的集中储存和运输。
目前,除北京、天津、吉林、上海、广东、海南、西藏7个地区外,我国其余省份和直辖市均建有电石生产装置。
1.2 节能减排形势不容乐观产能过剩和因技术装备水平落后带来的成本压力,导致电石行业利润水平下降、甚至濒临亏损。
电石生产过程排放一定量的含尘烟气。
目前,虽然国内内燃炉的污染治理水平有显著提高,但是内燃炉的拥有者以中小型企业居多,部分企业只注重经济效益,对节能减排、安全生产不够重视,违规排放时有发生[1]。
1.3 下游消费过于集中,主要依赖于聚氯乙烯行业我国电石下游产品种类较多,主要用于生产电石法聚氯乙烯(PVC),PVC消耗的电石量约占电石表观消费量的75%以上;其次用于生产金属切割用的乙炔类产品,该领域对于电石的需求量约占电石总消费量的10%左右;其余用于生产氯丁橡胶、聚乙烯醇(PVA)、石灰氮及其衍生物等产品[3]。
电石生产过程降低碳排放的措施研究
电石生产过程降低碳排放的措施研究摘要:电石的生产涉及很多工作。
为达到节能降耗的目的,应当改进小焦的进料方式和小焦的质量比,以稳定生产负荷控制和炉面温度。
实施节能控制以减少影响和限制。
而且,在综合探索阶段,要做好分析工作,特别是电石热回收法,应当严格依据标准执行,有效改进不足,同时,也能发挥一定的作用和价值。
根据此,本文主要探讨电石生产碳排放降低的影响因素。
关键词:电石生产;降低碳排放;因素引言在日益紧张的电力供应形势下,电石行业是能源消耗大户,其节能效果直接决定了行业的发展前景。
但是,电石生产能耗高一直是困扰电石行业发展的难题。
因此,进一步提升电石产品质量,降低能耗和成本更具备市场竞争力。
近年来,国家对高耗能行业和双碳目标的严格控制,以及电石生产中实施的节能减碳措施,帮助企业做到了低碳转型。
1. 电石生产技术概述电石化学名称为碳化钙,分子式为CaC2,是有机合成和化学工业的基本原料。
鉴于电石能导电,所以纯度越高越容易导电,故称电石。
是有机合成化工的基本原料之一,也是乙炔化工的重要原料。
在2000~2300℃的高温下,在电弧热的作用下,生石灰与碳质材料发生化学反应,生成碳化钙。
电石的生产需要大量的热量,会造成一定的热量损失。
如何降低能源消耗是一个需要深入思考的问题。
同时,电石炉是电石生产过程中的关键设备,按类型分,有开放式、内燃式和密闭式电石炉。
2. 降低电石生产能耗的影响因素2.1 原材料的改进原材料的改良是节能降耗的一项重要工作。
对于炭素原料,粉体的质量分数通常占20%~30%左右,这对电石的生产有一定的影响,而且炉料是密闭的。
生产过程中易形成一氧化碳,不能顺利排出,从而妨碍电石的反应速度。
而且在喷射或塌陷时落入熔池,不仅浪费资源,也达不到真正的节能效果。
因此,在实际应用过程中,应更加注重原材料的改进,科学合理地将石灰生产技术充分渗透实际应用,不断提高充电电阻,严格依据标准制定科学可靠的标准改进措施以生产实施和运行为重点,妥善控制和降低物料表面温度,进一步提升炉料利用率。
电石乙炔法生产聚氯乙烯节能措施
电石乙炔法生产聚氯乙烯节能措施电石乙炔法是生产聚氯乙烯的一种常用方法,但其过程存在着较大能耗和环境污染问题。
为了减少能源消耗和减轻环境负担,需要采取一些节能措施。
本文就电石乙炔法生产聚氯乙烯的节能措施进行说明。
1. 优化锅炉系统锅炉是电石乙炔法的重要设备,其效率的高低直接影响生产的能源消耗。
对于锅炉系统的优化,可以从以下几个方面入手:(1)采用高效燃烧技术:应采用高效燃烧技术,如采用膜壁水冷式燃烧室和模块式燃烧器等,以提高燃烧效率。
(2)采用高效节能设备:应采用高效节能设备,如燃气锅炉、节能型循环泵等,以保证锅炉运行的效率。
(3)优化锅炉燃烧控制系统:应优化锅炉燃烧控制系统,如燃烧器燃烧控制、电子调节系统等,并根据实际需要进行调整,以提高能源利用率。
2. 优化生产工艺生产工艺的优化也是节能的重要手段。
针对电石乙炔法生产聚氯乙烯的工艺流程,可以从以下方面入手:(1)加强组织和策划:应加强组织和策划,制定科学合理的生产计划、炉次调度和运行参数等,以实现原料、能源和辅助物资的最优利用。
(2)降低反应温度:应降低反应温度,以达到降低能耗的目的。
可以通过降低电石料的大小、减少电石的加入量等措施实现。
(3)采用新型催化剂:应采用新型高效催化剂,以优化反应过程,提高生产效率和质量。
3. 应用新技术随着科技的不断进步,出现了一些新技术,可以在电石乙炔法生产聚氯乙烯中应用,以降低能耗和环境污染。
主要包括以下几种:(1)膜法制氯碱工艺:可实现电力节能和环境保护。
(2)微波炉剥离技术:可用于电石解石和炉渣剥离,以降低它们的含碳量和产生固体废弃物的数量。
(3)离子液体技术:可提高反应的催化效率和产物的纯度,实现聚合反应的高效和环保。
电石乙炔法生产聚氯乙烯是一个能源消耗量较大的过程,需要采取节能措施以降低能源消耗。
通过优化锅炉系统、生产工艺、应用新技术等多种措施的综合运用,可以实现节能减排,提高生产效率和环境保护效益,为实现可持续发展做出贡献。
从电石生产技术管理谈降低电能消耗
从电石生产技术管理谈降低电能消耗摘要:对电石厂用电过程中的各种影响因素进行分析,并提出了相应的对策。
阐述了电石厂工艺改造对节能降耗意义的具体措施和效果。
关键词:电石生产;技术管理;降低电能消耗;一、电石简介在电石业中,以电能为原料制备碳石。
而电石是一种能源消耗很大的化学品,它的电力消耗在电石的成本中占据了50%到60%的比例,因此,减少电力消耗不仅是降低电石成本的关键,也是提高企业竞争力的一个重要手段。
如何通过工艺管理、设备管理等手段,达到节能降耗的目的,是电石业不断探索的课题。
电石工业产品为灰、黄、黑等固态,高碳化钙的产品为紫红色。
新破裂的碳化钙表面有光亮,接触空气后由于吸水而失去光亮,呈现灰白色。
工业产品通常含有80%的碳化钙。
熔点两千三百度。
具有较高的导电性,较容易导电性。
它的化学活性很强,可以在一定的温度下与多种气体和溶液进行化学反应。
在水中发生剧烈的裂解,生成大量热量释放出来的乙炔气体和 CaO。
在较高的温度下,与氯,氯化氢,硫,磷,乙醇等都会产生较强的化学反应。
电石粉末具有强烈的刺激作用,当汗水接触到皮肤时,就会产生氢氧化钙,将皮肤烧伤,使之腐烂。
吸入会对人的呼吸道造成损害,应当戴护目镜,戴面罩,戴手套。
在装运过程中必须先将水桶中的气体排放干净。
严禁滚桶,倒桶,撞击,以免产生火花,引起爆炸。
在包装物被破坏的情况下,不允许焊接或焊接。
火灾中严禁用水,只能用沙土、二氧化碳、干小苏打(碱粉)。
如有眩晕、头疼、恶心等症状,请到通风良好的地方处理。
病情严重的患者应该被送往医院接受治疗。
电石宜存放在干燥,阴凉,通风的地方,远离易燃物和强酸。
最好是有专门的仓库。
避免与水和湿气直接接触。
在储存之前,先把桶中的乙炔气抽干。
储存期最好是6-12个月[1]。
二、工艺技术管理首先,以石灰、炭质等为主要原料制备电石。
石灰石是石灰石和煤焦混合燃烧的产物,其中的多种氧化物和杂质的高含量,对石灰的品质有直接的影响。
电石生产过程降低碳排放的措施研究
电石生产过程降低碳排放的措施研究摘要:电石生产过程中应当对二氧化碳的排放环节进行分析,对密闭电石生产装置中的二氧化碳的排放量以及排放强度进行核算,根据降低碳材消耗、余热回收、二氧化碳吸收等方面,分析降低碳排放的具体方式。
结合化工使用的设备以及国家相关要求,研究电石生产过程中采用的节能降耗以及减碳措施,促进企业低碳转型,促进电石行业的发展。
关键词:电石生产;降低碳排;余热回收引言:电石在生产时,将炭材以及生石灰作为原材料,于2000℃的高温中进行冶炼,生石灰也通过配套的石灰窑煅烧石灰石而产生。
我国当前明确了高能耗行业的管控以及双碳目标,同时支持企业研究电石生产过程中采用的节能降耗以及减排途径,企业也应当树立节能减排目标,从而完成低碳化的转型,促进化工以及电石行业发展,推动电石项目的建设。
一、电石生产及碳排放流程(一)炭材干燥进行化工兰炭干燥,通常使用立式烘干窑,并选择多套装置进行炭材烘干环节。
先外购兰炭,并运输到生产厂区内,并装载至料斗中,在进行筛分,将大颗粒料送到炭材红安中间料仓中完成筛分产物、收集外售[1]。
立式烘干窑的主要燃料为密闭电石炉延期,进行燃烧,将高温烟气和兰炭进行逆流接触,让兰炭的水分保持在1%以下。
将废气进行换热冷却,并让温度处于160摄氏度以下后,放入布袋除尘器中进行过滤,保证烟尘含量符合标准,通过烟囱排空。
(二)石灰石煅烧石灰石煅烧利用双套筒石灰窑,在精确的计量后,添加至石灰窑中,在燃烧室中燃烧电石炉气,会产出高温烟气,和窑内环筒与石灰均匀的进行接触,让石灰石处于高温条件下分解出生石灰以及CO2气体。
煅烧后形成的石灰需要进行冷却,并在完成此过程后放入石灰料仓。
通过筛分,并使用带式传送机输送至配料站,最后将石灰粉进行回收处理。
(三)电石生产生石灰与兰炭在检验粒度合格后,通过输送带输送到环形加料机中,利用下料管送至炉中。
电石炉内借助电弧形成两千至两千两百摄氏度的高温,反应层中的生石灰会软化熔化成为流体,分子动能不断提升,进而增加其活性。
电石法PVC生产中降低电石消耗的方法
电石法PVC生产中降低电石消耗的方法【摘要】电石法PVC生产是一种重要的化工生产方法,然而过高的电石消耗会导致资源浪费和环境问题。
为了降低电石消耗,可以通过优化生产工艺、改进电石制备工艺、提高电石利用率、开发新型电石替代品以及采用节能环保技术等方法。
这些方法旨在减少电石的使用量,提高生产效率,降低生产成本,同时减少环境污染。
降低电石消耗不仅能够实现资源的可持续利用,还可以促进产业的可持续发展。
降低电石消耗具有重要意义。
未来,随着技术的不断进步和创新,可以预见降低电石消耗的研究将会取得更大的突破,为电石法PVC生产的可持续发展提供更多可能性。
【关键词】电石法PVC生产、降低电石消耗、优化工艺、改进制备工艺、提高利用率、新型替代品、节能环保技术、重要性、未来发展方向。
1. 引言1.1 电石法PVC生产概述电石法PVC生产是一种主要利用电石和氯乙烯为原料,通过氯化反应制备聚氯乙烯的生产工艺。
在这种生产过程中,电石起着至关重要的作用,因为它是氯乙烯合成PVC的关键原料之一。
电石本身是一种含有氯的碱性固体物质,通常是通过电解氯化钠制备而成的。
在电石法PVC生产过程中,电石被用来氧化氯乙烯,形成氯乙烯单体,并最终聚合成聚氯乙烯,因此电石的消耗量直接影响到PVC的生产效率和成本。
随着环保意识的增强和资源稀缺性的意识加强,降低电石消耗已经成为电石法PVC生产过程中的重要课题。
通过优化生产工艺、改进电石制备工艺、提高电石利用率、开发新型电石替代品以及采用节能环保技术等措施,可以有效降低电石的消耗,提高PVC的生产效率和环保性。
2. 正文2.1 优化电石法PVC生产工艺优化电石法PVC生产工艺是降低电石消耗的重要环节之一。
通过优化反应温度、压力和反应时间等参数,可以提高PVC的产率和质量,从而降低电石的使用量。
采用先进的催化剂和促进剂也能够提高反应速率,减少电石消耗。
优化原料配比和水分含量,可以使反应更加稳定,减少废品率,提高生产效率。
浅谈电石生产企业的节能降耗
浅谈电石生产企业的节能降耗摘要:在全球气候变化和经济发展的背景下,低碳环境已经成为世界发展的主要方向。
电石行业是我国高能耗、高环境污染的重要行业。
近年来,随着中国电石行业的快速发展和国家产业政策的调整,节能减排的要求越来越严格,中国已经成为世界上最大的电石厂。
电石生产规模的迅速扩大造成了极大的环境污染,极大地威胁了可持续发展的目标。
降低能源消耗和污染排放是改善环境质量和节约能源的有效途径。
随着我国节能减排要求的不断提高,能源消耗越来越大,越来越显示出企业的竞争优势。
对我国电石行业节能减排的相关措施进行了调查和分析。
关键词:电石生产;节能降耗;优化措施引言为适应节能减排的需要,相关部门制定了《能源管理办法》系列,限制高能耗行业的能耗和污染排放。
随着节能减排要求的日益提高,能源消耗和环境污染问题日益突出,电石行业发展面临严峻挑战。
加强能源的科学合理利用是我国电石行业发展的必然趋势。
只有降低成本和能耗,才能促进企业的发展。
电石炉是电石生产中的重要设备,为了减少能源消耗和热量损耗,需要对目前的工业用电石炉进行全面、科学的分析,通过对其现场运行情况的测量,发现其能耗高、热量损耗大的原因,并在节约能源的前提下,尽量回收余热,提高余热的利用率,从而达到节能降耗的目的。
1电石生产节能降耗控制的意义对电石的生产是一种传统的煤化工工业,其发展已有多年。
就目前的情况来看,设备和运行技术都有了长足的进步,生产工艺中采用的是电弧法,这种方法不但生产简便,而且操作起来也容易,但是在使用的时候,需要耗费大量的能源,而且还会产生大量的烟雾和能源,这不仅会导致能源的损失,而且还会严重的污染环境,所以我们认为,电石业是一个高能耗、高污染的行业。
对电石生产节能技术而言,目前主要集中在大型化、封闭化、动态化等技术上,通过对国内现有技术的掌握和对节能控制的优化,实现对能耗的有效控制,减少电石生产过程中的能耗浪费,进而有效提高企业的生产效率和能源利用率。
电石生产过程降低碳排放的措施研究
电石生产过程降低碳排放的措施研究摘要:石灰行业一般使用化石燃料,如煤、石油焦和天然气,满足其能量需求。
然而近年来由于化石燃料价格的上涨与环境保护压力的剧增,学者和企业转向经济和环境友好型的替代燃料。
本文主要对电石生产过程降低碳排放的措施进行研究,详情如下。
关键词:电石;碳排放;措施引言电石是以炭材和生石灰为原料,在2000℃高温下冶炼而成。
生石灰由配套的石灰窑煅烧石灰石产生。
其中电石生产过程涉及碳排放的主要工序为炭材干燥、石灰石煅烧、电石生产和电石冷却储存等工序。
1电石渣的特性电石渣属于工业废料,呈碱性,微溶于水,主要成分是氢氧化钙,可以用于调节污水的pH进行中和反应。
其主要成分氢氧化钙还可用于沉淀类金属离子、钙盐沉淀物,钙盐沉淀物密度较大,在絮凝剂作用下,絮凝沉淀效果好,可去除污水的重金属离子、氟离子、硫酸盐、磷酸盐、有机物等。
生产实践表明,经过电石渣浆化液处理后的废水pH值是7~8,因电石渣呈细泥状,容易稀释浆化,有效使用率可达到98%以上。
电石渣取代石灰来治理酸性废水,不但其技术可靠,来源丰富,而且节省资源,变废为宝,拥有显著的经济效益。
2电石生产过程降低碳排放的措施2.1电石渣掺配生料煅烧熟料生产线的优化改造电石渣是PVC生产企业采用电石法生产时排出的工业废渣,干基状态下其主要成分Ca(OH)2的含量可达80%以上。
利用电石渣生产水泥熟料是电石渣变废为宝最成熟、最经济的方法,是大量处理电石渣的有效途径,既排除了废渣对环境造成的污染,又让废弃资源得到充分利用,具有良好的环境效益,完全符合国家发展循环经济的要求。
相较传统的石灰石掺配生料煅烧熟料工艺,电石渣原料成本更低。
由于对电石渣掺配生料煅烧熟料工艺的认识不足,早期建设的生产线设计时照搬传统水泥生产工艺留下了这样或那样的问题,长时间不能达标达产,能效甚差。
(1)更换所有锁风阀,并对部分锁风阀位置和方向做了调整。
锁风阀作为旋风收尘器的主要部件,其锁风效果的好坏,直接影响收尘效率的高低。
电石生产企业的节能降耗
电石生产企业的节能降耗摘要:电石生产企业属于高能耗、高污染的企业。
在我国的经济发展过程中,电石生产具有非常重要的作用,当前在世界范围之内都号召节能减排的条件下,我国需要进一步加强电石生产过程中节能减排的任务,我国是电石生产的大国,所以我国一定要全面分析当前电石生产过程中的情况,并且对管理制度进行强化,进一步加强电石生产过程中的节能降耗问题。
关键词:电石生产;节能降耗;技术发展;管理措施;技术措施引言我国的环境问题日趋严重,资源消耗越来越大,这对我国经济的可持续发展造成了重大影响。
上世纪80年代我国的能源消耗量刚刚达到了6亿吨标准煤,然而进入新世纪以来已经达到了14.5亿标准煤,这些年已经达到了37.5亿标准煤,我国当前的能源消耗水平大大超过我国的GDP。
根据相关要求,我国需要在2020年完成单位gdp碳排放量达到21世纪初的60%的要求,这会进一步约束我国高能耗产业的发展形势比较严峻,而电石行业属于高能耗行业,需要科学合理地采取相关方法,加强节能减排工作,让电石企业实现可持续发展,在当前条件下,需要注意加强生产工艺的改善,做到高品质、低能耗的生产,只有如此才能让企业可持续发展。
1电石生产技术概况在电石生产的时候,电石炉是非常重要的一种设备,依照种类的不同,电石炉可以分为三种,封闭式电石炉、开放式电石炉和内燃式电石炉,而开放式电石炉的特点在于污染重、能耗高,已经逐步被淘汰,内燃式电石炉也被叫做半封闭式电石炉,是开放式电石炉的结构当中添加了一些烟囱、烟气净化设备、吸烟烟罩等设备,对烟气进行净化处理。
但是内燃式电石炉的结构和封闭式电石炉比较接近。
不同之处在于炉灶的附近,根据相关要求进行了进气孔的开设,对空气进行补充,让电石反应更为充分,让反应过程中出现了一氧化碳与路面处进行燃烧产生的烟气通过烟囱进行排放,因为炉面当中补入大量空气,进气量比较大,在运行的过程中会消耗大量的费用,而且烟气处理装置需要大量投资。
电石生产企业的节能降耗
电石生产企业的节能降耗摘要:当前,绝大多数传统产业面临着效率低下、产能过剩、转型升级等一系列问题。
电石行业作为高耗能行业,也面临着结构调整、环境保护、节能减排、淘汰落后产能等一系列压力。
因此,促进电石生产的节能降耗已成为一个必要的研究课题。
关键词:电石生产企业;节能降耗;分析研究1电石生产概述电石是石灰和焦炭在2000~2300℃之间发生化学反应形成的。
在电石生产过程中,电石炉是关键的核心设备。
电石的生产过程消耗大量能源。
如何降低能耗,回收副产品是节能降耗的关键问题。
2电石生产中影响能耗的因素2.1能源消耗经试验验证,当原料无杂质时,1吨电石产气量为300L/kg,电耗约1630kW•h。
但由于电石生产原料中还有其他杂质,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO型等,这些杂质在电石炉中是吸热反应的副反应,完全反应部分的热量消耗,产生杂质,电石生产过程中同时产生高温电石炉煤气,从电石炉到回收装置参与过程的热量大,热量在过程中传递,损耗小,大部分被冷却器吸收,如果温度过高会损坏除尘系统,燃烧除尘袋,给生产带来隐患,同时在电石炉的过程中,从热电石流出的电石炉内,熔融的乳化红电石温度可以达到2000℃,其中大部分热量,电石冷却过程中的热量最终会流失在环境中,如果合理利用这些能源将节约大量的能源消耗,由于温度高,在安全方面,目前只有少数企业对能源进行开发或使用不合理,造成能源浪费,以及电石炉变压器损耗;短网、电极和炉体的热损失也需要消耗部分热量。
在电石生产的整个过程中,只有电能转化为来自外界的能量,因此需要将电能转化为热能,控制这部分能量的损失,是为了降低电石的能耗,但电石生产过程中损失的能量往往远远超过所列能量,实际用电量远远超出理论,影响电石单位产品电耗,目前我国电石最佳生产工艺电耗约为3000k W•h/t电石。
一些企业的工艺电耗高达3300kW•h/t。
按市场电价0.3元计算,电石成本每吨增加60元。
电石生产的节能减排
电石生产的节能减排电石生产是高耗能、高污染的行业,目前中国是全世界最大的电石生产大国,在世界范围内节能减排的大气候下,中国电石行业节能减排的任务是非常艰巨的。
电石生产的高耗能和高污染是电石行业长期困扰的问题,涉及的问题比较多,现就有关节能减排的几个主要问题进行探讨。
主要探讨问题有:回收电石炉气并加以利用;粉料的利用;使用精料降低电耗等。
其他生产操作上的问题本文不进行讨论。
1.电石企业炉气的综合利用1.1 电石炉气利用的前提条件:炉气的收集和净化。
1.1.1 建设密闭电石炉,将炉气全部收集。
从电石生产热量分析可知,每吨电石副产炉气约400m3(Nm3)[热值约11723kJ/m3(2800kcal/Nm3)],约相当于160kg标煤,电石生产副产炉气的利用具有很高的节能价值。
若想利用炉气,首先要建设密闭电石炉,只有密闭电石炉才能将炉气全部回收,具有节能的明显优势。
电石炉气折标准煤量定量分析如下:电石产量万t/a 炉气量万Nm3/a 炉气热值折标煤t/a 备注4.5 1800 7200 9.0 360006年全国产量14400 1177 470800 1883200密闭电石炉技术,在国内无论是装备或生产管理已拥有成熟的经验。
从六十年代至今,引进过日本、挪威等国家的多种密闭电石炉设计和制造技术。
设计和制造均已国产化。
25500KVA的密闭电石炉已拥有多台,把持器的形式已有多种,更大型的密闭电石炉也在筹划建设中。
1.1.2炉气净化技术炉气净化本身不是节能的直接措施,而且要消耗掉一部分动力。
由于密闭电石炉炉气含有大量的粉尘,含尘量约80~150g/m3(Nm3),不能远距离输送,为利用电石炉气,必须将炉气中的粉尘除去,将炉气进行净化,使炉气能够输送,进而加以利用。
炉气净化的工艺方法可采用干法或湿法。
湿法净化技术成熟,但由于耗水量大,且净化后的污水中含有CN-造成二次污染,必须进行污水处理,故流程较长,其发展受到限制。
浅谈电石生产企业的节能降耗
浅谈电石生产企业的节能降耗摘要:电石的学名是碳化钙,工业上通常用于生产乙炔,乙炔是工业上最基本的合成原料。
乙炔是合成各种有机化合物最基础的合成原料。
因此,电石在工业上占有相当重要的地位。
此外,电石还能够用来切割和焊接金属,在冶炼工业中也有着相当重要的作用。
因此,研究电石的生产技术就显得十分重要。
那么我们就简单探讨一下电石生产过程中如何节能降耗。
关键词:电石生产;节能降耗;控制引言:电石生产的能耗和热耗,电石炉是电石生产中的重要设备,为了降低能耗和热损失,有必要对当前工业行业进行全方位、科学的分析电石炉,借助对其现场运行的测量,找到了其能耗高、热损失大的原因。
在节约能源的前提下,尽量回收余热,进一步提升余热的利用率,从而达到节能的目的。
在节能降耗要求方面,相关部门制定了一连串政策文件,严格控制能源行业的能耗和污染。
随着我国能源消费水平的不断提高,对能源技术的需求也越来越大,能源消耗大、环境污染严重,严重影响了电石生产行业的可持续发展。
一、电石生产节能降耗控制的意义电石生产是传统的煤化工产业,已发展多年。
就目前情况而言,设备和操作技术都有了长足的进步。
生产过程中采用电弧法。
这种方法不仅制作简单,而且易于操作。
但是在使用的时候需要消耗大量的能源,同时还会散发出大量的烟雾和能量,不仅会造成能源的流失,还会严重污染环境。
因此,电石生产是一个高耗能、高污染的行业。
在电石厂节能技术方面,目前主要集中在规模较大的化、封闭化、动态化技术上。
通过掌握国内现有技术,优化节能控制,实现对能耗的有效控制,降低能耗浪费,尤其是在能源消耗巨大的电石厂。
电石的生产可用于其他行业进行节能改造,提升企业的生产效率,进一步提升企业的能源利用率。
二、电石生产节能降耗控制策略1优化电气运行效率的节能措施采用PLC对电子计算机进行集中控制,不仅能够有效改善整个操作环境,还能够提高工作效率,减少人工操作的危险,从而提升整个生产的效率和安全性。
试析电石生产节能降耗的有效路径
试析电石生产节能降耗的有效路径摘要:节能减排不仅是实现可持续发展的必要手段,也是实现绿色发展的重要途径,因此应当引起高度重视。
尽管我国传统工业的效益低下和产能过剩是一个普遍问题,但是电石行业作为一个高产能行业,节能环保的重要性不可忽视,因此,加强对其的研究显得尤为必要。
关键词:电石生产;节能降耗;控制;0引言当前资源和环境的紧张状况越来越明显,电石行业的高能耗和严重的污染,使得它们无法实现可持续的发展。
因此,寻求更有效的节能减排方式,以及降低电石的生产成本,是保证企业长期稳定运营的关键。
1电石生产节能降耗控制的意义随着科技的进步,电石生产已经从传统的煤化工工业转变为现代化的生产工艺,目前的装置和操作技术已经取得了长足的进步,以电弧法为主的生产工艺更加简单、高效,但是,由于需要消耗大量的能源,以及向周围排放大量的烟尘和能源资源,这将导致能源的浪费,并且给环境带来严重的污染。
为了解决电石行业的能源浪费问题,需要采取更多的措施。
首先,需要加强对电石生产的节能技术的研究,特别是在大型化、密闭化和动态化方面。
其次,需要根据我国的实际情况,不断完善节能降耗的优化控制,从而更好地利用资源,达到节约能源的目的[1]。
2电石生产原理电石炉的核心原理是利用电阻将外界的高压电流转化为可再生能源,而预热层则是在原料的基础上,通过改变电阻值,同时增加空气流动,实现有效的预热,从而充分发挥出热量的潜力。
2.1炉料扩散层通过将炉料放置在反应层附近,并施加高温,可以将Ca(蒸汽)、CO气体和含氧物质分别转化为CaO,而且,由于CaO和C的孔隙被扩大,使得CaC2的半熔融物质几乎消失。
2.2反应层通过将CaO-C从上部扩散到熔池内壁,并将半成品层限制在电极端下方,可以有效地实现CaC2的生成反应。
此外,物料形态也可以是生石灰、固体焦炭或半成品的半熔融物,甚至可以是混合物。
一般来说,上层的焦炭含量较高,而CaC2含量相对较低。
下层的CaC2含量较高,焦炭含量较低,最下层是共熔体,其中的CaC2-CaO含量更少。
附表一电石行业节能减排先进适用技术
附表一《电石行业节能减排先进适用技术》填报单位:填报人:联系电话:填报日期:年月日填表解释与说明生产过程节能减排技术:指产品生产过程中降低物耗、能耗、减少污染物产生量的源头削减技术,具体包括低能耗、低污染的新工艺、新技术;传统工艺技术改造;原料替代等类型。
资源能源节约与综合利用技术:资源能源回收利用技术是指将企业生产过程中产生的余热、余压、废料、废水等经回收、加工、转化或提取,从而生成新的可被利用的资源、能源或副产品的这样一类技术。
具体包括废热废能综合利用技术,高浓度废液处理回用技术、固体废弃物资源化技术等类型。
污染治理技术:污染治理技术是指通过化学、物理或生物等方法将企业中已经产生的污染物进行削减或消除,从而使企业的污染排放达到环境标准或相关要求的这类技术。
技术原理:简要介绍该技术采用了何种方法或原理达到节能减排的效果。
技术适用条件:技术使用中的特定条件限制,如运行规模、对物料的性质(浓度、温度、压力等)的限定、上下游技术间的特定匹配关系等。
节能减排效果:量化技术在节能或减排上的效果,其中,生产过程节能减排技术关注以下指标:•资源能源消耗:该技术在能源、资源方面的消耗水平(用吨产品消耗量计)。
•相对节能量:该技术与其它高耗能技术相比的节能量(用吨产品节能量计)。
•产污情况:该技术的污染物产生情况(用吨产品产生量计)。
•相对减排量:该技术与其他高污染技术相比的减排量(用吨产品减排量计)。
资源能源节约与综合利用技术关注以下指标:•资源能源回收率:该技术回收的物质的量占废物的比例(用%计)。
•节能量:该技术运用后可为企业带来的节能量(用年节能量计)。
•副产品产量:该技术运用后可为企业产生的副产品的量(用年产量计)。
•污染物减排量:该技术运用后可为企业带来的污染减排量(用年减排量计)。
污染治理技术关注以下指标:•污染物去除率:(进口浓度-出口浓度)/ 进口浓度(用%计)。
•污染物减排量:该技术运用后可为企业削减污染物的量(用年削减量计)。
电石生产的环保
①因电石炉气中含有大量的焦油成分,而焦油在180-190℃以下时,就会凝结为液体析出和粉尘混合成很粘的混合物粘结在输送管道和设备上,极易堵塞系统,为此,炉气从炉子一出来至用户的各个输送环节,炉气温度必须保持在220℃以上,确保焦油不被析出。
②由于风机、过滤器的布袋、整个系统的密闭,以及炉气温度过高等原因,影响风机、过滤器的使用寿命,更严重者破坏了整个系统的密封,可导致系统局部渗漏爆炸,故各设备耐温性能必须符合炉气输送温度,一般按280℃设计,为了留有一定裕度,我们将炉气温度上限控制在260℃。
焚烧窑在焚烧炉气粉尘时也产生大量的尘气,需先冷却后再经废气过滤器除尘后排空。
这种炉气粉尘处理系统的特点如下:
①所有的粉尘都集中到粉尘总仓,各旋转卸灰阀,链板输送机密封良好,加充氮密封。
②所有粉尘经粉尘总仓储存后,到焚烧窑中焚烧,剩余灰外运。在焚烧窑中,有废气除尘系统,确保焚烧窑中的环保达标排放。
③工艺条件:
⑥由于电石炉的炉况在不断变化,炉气温度上下浮动,在设计炉气冷却系统时,要有一定的调节裕量要考虑好炉气温度的上限和下限。
⑦净化系统的设备如风机、风机轴封、除尘器应考虑其高温含尘的恶劣环境,设计时应留有足够的裕量。
⑧整个系统的压力、流量和冷却除尘等等的控制,除有计算机自动控制外,还应考虑系统的安全闭锁装置。
当净化系统不能正常工作时,炉气从粗气烟囱向大气中排放,此种情况一般在净化系统的设备有较大故障时,才可能出现。净化系统正常投入时,其装置的管道、容器先由N2、CO2等气体置换后,炉气进入净化装置,同时粗气烟囱阀关闭,炉气经水冷烟囱进行输送并冷却,再经一个特殊的装置,其中部做成旋风除尘器,外部为空气冷却器,我们称之为旋风除尘空冷装置,可以是二级,也可是三级,根据每台电石炉的实际情况设计而定,炉气经旋风除尘空冷器后,稍大颗粒的粉尘被捕集下来,通过密封刮板机送至粉尘总仓,稍小的粉尘随炉气被降至220-260℃的温度,经粗气风机送至多台并联的布袋过滤器,过滤器中的布袋和密封设施能耐温300℃以上,再用净气风机和增压风机送至各用户处,此种方法的除尘效果,最终达到:炉气含粉尘含量小于50mg/Nm3,这远小于国家工业窑炉200mg/Nm3的排放标准,炉气纯净,可进一步综合利用。
电石生产过程降低碳排放的措施研究
电石生产过程降低碳排放的措施研究摘要:随着社会的发展,人们发现开放式电石炉较为简陋,生产多有不便,因此通过技术研发,采用内燃式电石炉替换了原有炉灶,这一设备一直沿用至今,从生产效果上来看,该设备能效表现良好,而近几年关于内燃式电石炉的研究层出不穷,众多研究中都支出该电石炉存在能耗大、排量大的缺陷,结合现代提倡的节能减排生产方针,可见内燃式电石炉需要得到改善。
关键词:电石生产;降低碳排放;措施研究引言对于电石行业来说,作为高能耗行业,积极探索节能发展道路,是电石企业实现可持续发展目标的关键途径。
在新形势下,企业在实际经营发展阶段,应注重高质量、低能耗的稳定生产方式,这有利于逐步提高企业在行业中的综合竞争力,节约更多的成本。
电石生产企业遵循节能创新的发展思路,结合自身的实际发展情况,优化管理模式,完善管理制度,科学运用新技术,积极打造发展型、资源节约型企业,可以优化创新传统的电石生产模式,从而帮助电石生产企业获得更多的经济效益。
1电石生产技术概况电石炉是电石生产的主要设备。
电石炉按类型可分为开式电石炉、内燃式电石炉和闭式电石炉。
内燃电石炉又称半封闭式电石炉,它是在开式电石炉的基础上,在炉体表面加装烟罩、排烟管、烟囱和烟气净化装置。
炉盖的结构和冷却方式与密封电石炉类似,不同的是炉盖周围有进风口供风。
由于炉内风量大,烟气处理设备的投资和运行费用较高。
电石炉在运行中,由于炉膛空气温度较高,从烟道中喷出带有烟尘的烟气,对炉面工作和安全环境不利,也会产生大量的热量和气体损失。
闭式电石炉安装在炉顶,以封闭电石炉,与外界空气隔离。
碳化物炉内产生的一氧化碳由抽气装置排出。
与前两种炉体相比,闭式电石炉由于炉壁上没有燃烧火焰,减少了碳材料的燃烧和热损失,电石炉煤气净化后可作为燃料或有机合成材料使用,实现了资源的最大利用。
2强化管理2.1提高设备运行效率电石炉是电石生产的关键核心设备,提高设备的运行效率,充分利用电石炉内温度,提高能量的利用。
浅谈电石生产的节能降耗
浅谈电石生产的节能降耗发布时间:2021-05-12T09:59:20.260Z 来源:《基层建设》2021年第1期作者:李尕丙[导读] 摘要:我国日益严峻的环境污染问题,电石生产行业也肩负着节能减排的重要责任,也正因如此,电石生产行业也越来越关注节能降耗技术的开发与应用。
新疆圣雄电石有限公司新疆吐鲁番市 838100摘要:我国日益严峻的环境污染问题,电石生产行业也肩负着节能减排的重要责任,也正因如此,电石生产行业也越来越关注节能降耗技术的开发与应用。
本文也将立足于电石生产企业新型节能减排技术的应用与创新方式,重点分析当前我国电石生产行业的未来发展方向。
关键词:电石生产;节能降耗;技术应用与创新电石生产行业作为我国能源与资源开发行业的重要组成部分之一,近年来伴随着不断扩大的开发与生产规模,能源消耗、资源浪费与环境污染这三大典型性问题也逐渐成为了阻碍电石生产行业长足稳定发展的重要因素,能源资源开发技术上的落后不仅仅会影响部分电石生产企业的经济效益,还会严重影响电石生产行业的整体经济效益转化率。
也正基于此,大部分的电石生产企业也已然意识到了开发节能降耗技术的重要性。
一、我国电石生产行业节能降耗技术开发与应用现状我国的大部分电石开发企业已经意识到了开发能源资源行业环境效益的重要性,也已经意识到以往的电石生产技术并不能完全适应新时期电石生产行业的发展需求,也已经涌现了为数众多的致力于节能降耗技术开发工作的科学研究与技术研究工作者,与此同时也出现了许许多多各种类型的节能降耗技术,也有许多科学且高效的新型节能减排技术已经应用于电石生产企业的实际生产与开发的过程中,也基于此,这些新型的节能减排技术也已经发挥着其积极作用。
我国大部分电石生产企业开发、应用新型节能降耗技术的过程中,也依然存在着一些值得我们注意的问题。
首先,一部分电石生产企业并没有意识到当前我国的环境污染形势,也没有意识到更新与研发新型生产技术的重要性,这类问题主要表现在一小部分电石生产企业依然使用传统的生产技术,也依然在电石生产的过程中排放大量的有毒有害物质,对环境的污染与破坏并没有减少。
概述电石冶炼工作进行的过程中应当施行的降低电能消耗措施_1
概述电石冶炼工作进行的过程中应当施行的降低电能消耗措施发布时间:2023-04-04T02:48:19.489Z 来源:《新型城镇化》2023年4期作者:臧建国[导读] 对于电石生产节能技术,主要是围绕大型化、密闭化、动态化控制技术等方面进行的研究,其在了解到我国的相关技术现状情况下,不断地加强节能降耗的优化控制,从而能够更好地达到资源控制的目的,减少能源浪费。
新疆圣雄能源股份有限公司电石厂新疆吐鲁番 838001摘要:随着社会的不断发展,低碳环保已成为了主要的发展趋势。
我国作为全球第二大经济体,是主要的电石生产国家,但是相较于国际上技术水平比较高的电石生产企业来说,呈现出来的差异性还是较为明显的。
就目前的情况来看,我国传统工业很多都存在效益低下以及产能过剩的情况,而对于电石行业来说在电石经济可持续发展建设中使用节能减排是发展的主要需求,同时也是促进可持续建设发展的重要方式,因此需要引起高度重视。
关键词:电石;冶炼;电能消耗;影响因素;技术措施引言:本文首先简要分析了电石生产节能降耗控制的意义与生产原理,并对影响电石炉正常生产的原料因素以及针对在实际冶炼工作进行的过程中施行与之相对应的技术措施的基础上,使得电能消耗问题得到有效的控制,希望可以在今后相关的工作人员对这个问题进行分析的时候起到一定程度的借鉴性作用,最终在我国国民经济发展进程向前推进的过程中做出一定的贡献。
一、电石生产节能降耗控制的意义对于电石生产是属于传统的煤化工工业,其发展也有很多年的历史。
就目前的情况来看,装置和操作技术都得到了进一步发展,对于生产工艺主要使用了电弧法,其不仅生产简单,同时方便进行操作,但是在应用的过程中会产生很大的能量消耗,会向四周排放大量的烟尘和能源资源,不仅会对能源流失造成影响,同时会使得环境受到很大污染,资源浪费,因此我们也将电石工业生产作为能源高且污染很大的产业。
对于电石生产节能技术,主要是围绕大型化、密闭化、动态化控制技术等方面进行的研究,其在了解到我国的相关技术现状情况下,不断地加强节能降耗的优化控制,从而能够更好地达到资源控制的目的,减少能源浪费。
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电石生产的节能减排电石生产是高耗能、高污染的行业,目前中国是全世界最大的电石生产大国,在世界范围内节能减排的大气候下,中国电石行业节能减排的任务是非常艰巨的。
电石生产的高耗能和高污染是电石行业长期困扰的问题,涉及的问题比较多,现就有关节能减排的几个主要问题进行探讨。
主要探讨问题有:回收电石炉气并加以利用;粉料的利用;使用精料降低电耗等。
其他生产操作上的问题本文不进行讨论。
1.电石企业炉气的综合利用1.1 电石炉气利用的前提条件:炉气的收集和净化。
1.1.1 建设密闭电石炉,将炉气全部收集。
从电石生产热量分析可知,每吨电石副产炉气约400m3(Nm3)[热值约11723kJ/m3(2800kcal/Nm3)],约相当于160kg标煤,电石生产副产炉气的利用具有很高的节能价值。
若想利用炉气,首先要建设密闭电石炉,只有密闭电石炉才能将炉气全部回收,具有节能的明显优势。
电石炉气折标准煤量定量分析如下:电石产量万t/a 炉气量万Nm3/a 炉气热值折标煤t/a 备注4.5 1800 7200 9.0 360006年全国产量14400 1177 470800 1883200密闭电石炉技术,在国内无论是装备或生产管理已拥有成熟的经验。
从六十年代至今,引进过日本、挪威等国家的多种密闭电石炉设计和制造技术。
设计和制造均已国产化。
25500KVA的密闭电石炉已拥有多台,把持器的形式已有多种,更大型的密闭电石炉也在筹划建设中。
1.1.2炉气净化技术炉气净化本身不是节能的直接措施,而且要消耗掉一部分动力。
由于密闭电石炉炉气含有大量的粉尘,含尘量约80~150g/m3(Nm3),不能远距离输送,为利用电石炉气,必须将炉气中的粉尘除去,将炉气进行净化,使炉气能够输送,进而加以利用。
炉气净化的工艺方法可采用干法或湿法。
湿法净化技术成熟,但由于耗水量大,且净化后的污水中含有CN-造成二次污染,必须进行污水处理,故流程较长,其发展受到限制。
炉气干法净化,从八十年代至今,引进过日本、挪威等国家的技术。
国内各工厂在使用过程中存在一些问题,分别进行了一些改造和完善,有的工厂改造后已取得良好的成效,已达到正常连续运行。
(湿法净化和干法净化的具体方法这里不做介绍)1.2 电石炉气利用净化回收后的炉气利用途径有多种。
可作为企业内部的燃料使用,也可输出作为能源或碳一化学生产的原料。
下面介绍几种主要炉气利用的方法:1.2.1 气烧石灰窑。
在电石企业内,气烧石灰窑所需用的炉气与电石生产副产炉气量理论上基本平衡。
炉气作为气烧石灰窑的燃料,既节能又消除了炉气的污染,而且气烧石灰质量均匀,反应活性好,可使电炉电耗下降。
气烧石灰窑是一项先进的技术,在电石企业内部,气烧石灰窑以电石生产副产炉气作为燃科是最合理的炉气利用措施。
采用气烧窑时应选用热效率高的窑型。
现将几种气烧窑能耗参考指标介绍如下:西德维曼斯台尔公司双筒窑西德维曼斯台尔公司双斜窑日本金刚石公司中心喷咀窑意大利费尔卡克斯公司方型双梁窑热耗J/kg石灰(kcal/kg石灰) 360000~3777000(860~950) 393600~4145000(940~990) 4187000~5024000(1000~1200) 3893000(930)气烧石灰窑,在国内已引进过西德、意大利等国家的双套筒窑、方型双梁窑等多种形式的技术。
设计和制造均已国产化。
使用情况良好。
1.2.2 余热锅炉余热锅炉是一项密闭电石炉炉气不经过除尘而直接利用的技术。
从七十年代杭州电化厂等工厂开发成功至今,已取得许多经验。
余热锅炉的形式也在不断改进和完善,技术已比较成熟。
密闭电石炉余热锅炉产生蒸汽量经验数据如下:国内某厂1吨电石产生约2吨蒸汽(0.8Mp)。
密闭电石炉余热锅炉还有良好的环境效益,同时将炉气中氰离子进行了焚烧。
1.2.3 利用炉气作燃料干燥炭材。
1.2.4 炉气输出作为专用燃料,例如吉林电石厂曾利用电石炉气送化肥厂作专用燃料。
1.2.5 炉气输出掺入城市煤气作燃料,例如吴凇电石厂曾利用电石炉气输出掺入城市煤气使用。
1.2.6利用炉气作原料的碳一化学研究例如吴凇电石厂曾开发成功利用电石炉气制造光气。
例如吉林电石厂也曾研究开发利用电石炉气制造草酸,但没有实现工业化。
2 电石企业粉料的综合利用:空心电极技术。
空心电极是一项利用粉料的先进技术。
在石灰,炭材加工,运输和贮存过程中,会产生10~15%左右的石灰粉、焦粉,无烟煤粉等粉料,若将粉料弃掉则浪费了能源,增加了成本,污染了环境,而采用空心电极技术可将这部分粉料作为生产电石的原料消耗掉,并使电极糊的消耗下降,是一项很好的节能措施。
既降低了电石单位产品全焦耗,节省了电极糊,又利于电炉的调节。
因此空心电极技术是一项很好的节能措施。
采用空心电极后节约能源折标准煤量定量分析如下:电石产量(万t/a) 4.5 9.0 1177 备注节约实物(t/a)耗焦粉 2547 5094 666182 以电石焦耗566kg计空心电极耗粉料10%估算耗灰粉 4208 8415 1100495 以电石灰耗935kg计空心电极耗粉料10%估算节约电极糊 675 1350 176550 采用空心电极前电极糊耗35kg/t电石,采用空心电极后电极糊耗20kg/t电石计实物折标准煤(t/a)焦粉折标煤 2473 4946 646827 1kg焦粉折0.971kg标准煤灰粉折标煤 571 1142 149348 3977460J/kg以石灰热耗(950kcal/kg)估算电极糊折标煤 578 1157 151300 1kg电极糊折0.857kg标准煤折标煤总计 3622 7245 947485空心电极技术,从八十年代至今,引进过日本、西德、挪威等国家的技术。
国内工厂在使用过程中又予以改造和完善,设计和制造均已国产化。
3 采用精料,以减少杂质副反应耗电损失。
3.1 电石生产中杂质副反应耗电损失选用精料,可以减少杂质的副反应的耗电损失。
关于电石生产的耗电定量分析,由于原料、设备,操作等方面的差异,国内外密闭电石炉热平衡数据不尽相同,现参考取日本金刚石公司提供热平衡数据如下:注:以输入电能为100作基准。
从上表可知,杂质副反应耗电占电石生产输入电能的4.12%,其杂质耗电量折标准煤举例如下(电石单位产品电炉电耗以3300度/吨计)。
电炉产量(万t/a)杂质副反应耗电(kWh/ a)耗电折算标准煤(t/a)备注4.59.01177 6118200122364001600249200 7521504196690 以杂质副反应耗电占输入电能4.12%估算1kWh折0.1229kg标准煤从上表可知,杂质副反应耗电从宏观看也很可观。
因此,电石生产应采用精料,最大限度地降低杂质副反应耗电。
3.2 严格控制石灰石原料质量,保证石灰质量。
国内电石用石灰石矿工业指标一般要求为:CaCO3≥96%MgO≤1%SiO2≤l%R2O3≤l%S≤0.2%P≤0.06%从国外资料可知,西德、日本等国家密闭电石炉用石灰石CaCO3含量在98%以上,含泥量在0.2%以下。
密闭电石炉用石灰石除应符合电石用石灰石一般要求外,有条件的地方,宜选择CaCO3≥97%,MgO≤0.6%的优质石灰石,石灰石中夹带的泥沙应采取清理措施,以保证生产出优质石灰。
生产实践证明,石灰石中杂质增加,或石灰生烧量增加,均使电炉电耗增加,且对电炉带来其它不利影响。
因此,要控制石灰石中杂质含量和石灰生烧量等。
3.2.1石灰石中杂质的影响石灰石中的杂质对电耗焦耗都有直接影响,而且对熔炼操作极为不利。
因为在反应中金属氧化物还原时要消耗热量,浪费焦炭和电能。
关于石灰石中的杂质对电耗影响收集到的参考经验数据差异较大。
而杂质的还原率,还和电石质量有关,电石质量越高,还原率也就越大。
据物料平衡,它们的还原率MgO是80~100%,SiO2是40~60%,Fe2O3是30~50%,AL2O3是5~10%3.2.2石灰生烧量的影响在电石炉内,生烧石灰中的碳酸钙要进一步分解生成石灰,再与焦炭反应生成电石。
分解碳酸钙要耗电,增加了电石的电耗。
同时生烧石灰中有二氧化碳成分计入,生烧率过高,要影响到炉料的配比,打乱电石炉的正常生产秩序。
关于石灰生烧对电耗影响收集到的参考数据是,石灰生烧量每增加1%,当石灰投炉量为900公斤/吨电石时,将使每吨电石增加电耗8.5度,并多用焦炭1公斤。
石灰生烧量:气烧窑≤4%,混烧窑≤6(8)%,并应尽量提高石灰活性。
3.2.3石灰吸水的影响在生产和贮运石灰过程中,因接触空气而生成一部分氢氧化钙,另外,碳材中的水分对石灰的风化也有影响。
石灰吸水也是注意的重要问题。
除了粉化石灰严重影响生产操作外,消石灰在电石炉内反应的过程中要消耗电能和焦炭。
——26千卡——39.6千卡石灰吸水情况是很容易发生的。
收集到的可参考的经验数据如下:在干燥仓库中存放四昼夜后,其含水量几乎增加3倍;在普通仓库中存放19昼夜后,其含水量几乎增加12倍,可达到10%。
因此石灰出窑后预防吸潮很重要。
3.3优选焦炭冶金焦是生产电石的主要碳素材料,固定碳应≥84%,灰分≤15%。
国外电石生产用焦炭固定碳高,约在90%以上。
鉴于国内实际情况,期望使用固定碳高的焦炭。
入电石炉的焦炭必须经过干燥,使水分≤1%。
生产实践证明,焦炭中灰分增加或水分增加,均使电炉电耗增加,因此,要控制焦炭中灰分含量和水分含量。
3.3.1焦炭中的灰分对电耗的影响据西德资料介绍,炭素中的灰分每增加1%,每吨电石就要多耗电57~60度。
日本也有资料说对发气量为300升/公斤的电石有如下关系:灰分含量(%) 7 9 10焦炭耗用量(公斤/吨) 540 551 546电耗(度/吨) 3200 3280 3360分析表中数据粗略推算,炭素中的灰分每增加1%,每吨电石就要多耗电40~80度。
如取平均值,也是在60度左右。
因此,力求使用灰分少的焦炭是十分必要的。
一般要求含C≥84%。
3.3.2焦炭中的水分对电耗的影响国内某电石厂曾有过测定结果:焦炭中的水分每公斤要耗电2度,投炉量一般是625公斤,那么,每增加1%的水分,每吨电石将增加电耗12.5度,生产实耗是10~15度,同时增加焦炭消耗2.6公斤/吨。
国内另一有机化工厂曾做过十天以上专门性的对比试验,结果表明:当焦炭水分由9.4%减少到5.6%时,电耗下降48度/吨;粗略推算,每增加1%的水分,每吨电石将增加电耗12.6度。
同时电石的产量增加35公斤;电石发气量提高1.9升/公斤。
以上两厂测定结果非常相近。
因此使用干燥过的焦炭是十分必要的,通常要求应控制水分在1%以下。
3.4严格入炉原料粒度炉料粒度在适宜的尺寸范围内,可提高产量和降低电耗。