多喷嘴气化技术工艺流程介绍

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多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程英文回答:Multi-Injection Opposed Coal-Water Slurry Gasification Technology Process.Introduction.Multi-injection opposed coal-water slurry gasification technology is an innovative and efficient method for converting coal-water slurry (CWS) into syngas, a versatile fuel used in a wide range of applications. This advanced technology offers numerous advantages over conventional gasification processes, including increased efficiency, reduced emissions, and flexibility in fuel utilization.Process Description.The multi-injection opposed coal-water slurry gasification process comprises several key stages:1. Slurry Preparation: Coal is crushed and blended with water to form a homogeneous coal-water slurry.2. Injection: The CWS is injected into the gasification reactor through multiple nozzles.3. Reaction: The CWS undergoes a series of chemical reactions in the reactor, including pyrolysis, gasification, and combustion.4. Syngas Production: The product of the gasification process is syngas, a mixture of hydrogen, carbon monoxide, and other gases.5. Purification: The syngas is purified to remove impurities and contaminants.6. End Use: The purified syngas can be used as a fuelfor various applications, such as power generation,industrial heating, and transportation.Advantages of Multi-Injection Opposed Coal-Water Slurry Gasification.High Efficiency: The multi-injection design optimizes reaction conditions, leading to more efficient conversion of CWS into syngas.Low Emissions: The technology minimizes emissions of pollutants, such as sulfur dioxide and nitrogen oxides, by controlling combustion and utilizing advanced purification techniques.Fuel Flexibility: The gasification process can handle a wide range of coal types and qualities, providing operational flexibility.Compact Design: The reactor design is compact and modular, allowing for easier installation and maintenance.Economic Viability: The technology offers competitive operating costs and potential revenue streams from syngas utilization.Applications.Multi-injection opposed coal-water slurry gasification technology has a broad range of applications, including:Power Generation: Syngas can be used as a clean and efficient fuel for power plants.Industrial Heating: Syngas can be utilized forindustrial processes that require high-temperature heat.Hydrogen Production: The syngas can be processed to extract hydrogen, a valuable clean fuel.Chemical Feedstock: Syngas is an essential feedstockfor the production of various chemicals and pharmaceuticals.Environmental Impact.Multi-injection opposed coal-water slurry gasification technology has a positive impact on the environment:Reduced Carbon Emissions: By converting coal into syngas, the technology reduces carbon dioxide emissions compared to direct coal combustion.Air Pollution Control: Advanced purification techniques effectively remove pollutants from the syngas, mitigating air pollution.Sustainable Fuel Source: The utilization of coal-water slurry provides a sustainable fuel option for various industries.Conclusion.Multi-injection opposed coal-water slurry gasification technology is a promising and environmentally friendly solution for converting coal into a versatile fuel source. Its high efficiency, low emissions, and fuel flexibility make it an attractive option for a wide range of applications. As the demand for clean and sustainable energy sources grows, this innovative technology is poisedto play a significant role in the energy transition.中文回答:多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程。

多喷嘴气化技术工艺流程介绍

多喷嘴气化技术工艺流程介绍

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多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

4000吨级水煤浆气化技术
“煤炭清洁高效利用和新型节能技术” 国家“十三五”重点专项
所属项目:大规模水煤浆气化技术开发及示范 课题名称:超大规模水煤浆气化放大关键技术 及污水减量化研究
围绕高温高压下湍流混合与复杂气化反应的相互作用的复杂科学问题研 究,掌握实现水煤浆气化过程高效化、大型化的基本理论指导原理。
400
200
辐射强度
CH*
0 0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
[O/C]e
[O/C]e
CH*辐射发光图像重建
柴油撞击火焰CH*二维分布
CH*辐射峰值随[O/C]e 的变化(柴油火焰)
L/De随[O/C]e的变化 (柴油火焰)
柴油和水煤浆撞击火焰黑体 辐射时均分布
第六届国际多喷嘴对置式煤气化技术推广及应用研讨会
多喷嘴对置式水煤浆气化技术新进展
华东理工大学
01
多喷嘴对置式水煤浆气化技术
多喷嘴对置式水煤浆气化技术
激冷流程工艺原理简图
磨煤制浆系统 气化系统 初步净化系统 渣水处理系统
多喷嘴对置式水煤浆气化技术
技术研发历程
技术发明 及中试 22TPD 1996~2000
已运行26个项目,67台气化炉 累计总原料煤能力 > 20万吨煤/天,单炉最大规模4000吨级/日
多喷嘴对置式水煤浆气化技术——国际影响
合成气产能世界第三,为世界煤气化技术第一集团供应商
2017美国国际气化技术年会信息
成为国际三大主流气化技术提供商之一
多喷嘴对置式水煤浆气化技术

华东理工大学科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术

华东理工大学科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术

华东理工大学科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术项目简介煤炭气化,即在一定温度、压力下利用气化剂与煤炭反应生成洁净合成气(CO、H2的混合物),是实现煤炭洁净利用的关键,可为煤基化学品(合成氨、甲醇、烯烃等)、整体煤气化联合循环发电(IGCC)、煤基多联产、直接还原炼铁等系统提供龙头技术,为现代能源化工、冶金等行业的技术改造和节能降耗提供技术支撑。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术是世界上最先进的气流床气化技术之一。

水煤浆经四个对置的喷嘴雾化后进入气化炉内,与氧气反应生成含CO、H2和CO2的合成气,从气化炉出来的粗合成气经新型洗涤冷却室、混合器、旋风分离器和水洗塔等设备的洗涤和冷却后进入后序工段;气体洗涤设备内的黑水则经高温热水塔进行热量回收和除渣后成为灰水再返回气体洗涤设备内,全气化系统基本实现零排放。

该技术工艺指标先进,与同类技术相比,合成气有效成分高2-3个百分点、碳转化率高2-3个百分点、比氧耗降低7.9%、比煤耗降低2.2%等,生产强度大,又减少了专利实施许可费。

所属领域化工、能源项目成熟度产业化应用前景多喷嘴对置式水煤浆气化技术的产业化成功,打破了国外技术在气化领域的垄断地位,标志着我国自主的大型煤气化技术已处于国际领先地位。

目前有33台多喷嘴对置式水煤浆气化装置处于工业运行、建设和设计中,同时该技术已走出国门,为美国一家石化公司提供气化技术。

知识产权及项目获奖情况与多喷嘴对置式水煤浆气化技术相关的有二十余项发明专利和实用新型专利。

拥有自主的知识产权。

项目曾得到国家“九五”科技攻关、“十五”和“十一五”“863”课题、“973”计划的支持。

所获主要奖励有:2007年国家科学技术进步二等奖;第十届中国专利奖优秀奖;2006年中国石油和化学工业科技进步特等奖;2006年中国高校-企业合作创新十大案例;2006年中国高校十大科技进展;2005年上海市科技进步三等奖。

合作方式主要以专利(实施)许可和技术转让的模式合作。

1多喷嘴对置式水煤浆气化技术

1多喷嘴对置式水煤浆气化技术

主流煤气化技术及市场情况系列展示(之一)多喷嘴对置式水煤浆气化技术技术拥有单位:兖矿集团有限公司、华东理工大学编者按:煤气化装置是煤化工的龙头,选择适合的煤气化技术直接关系到整个煤化工装置的安全稳定运行和经济效益,煤气化技术的选择是煤化工装置和煤化工企业的关键点之一。

为了帮助煤化工企业合理地选择气化技术,从本期起,本刊将陆续介绍目前国内主要煤气化技术,从技术特点、主要技术参数、煤种适应性、研发过程、市场开发、典型运用案例、最新动态等方面,全面地展示各种煤气化技术的特点。

此次气化技术展示的所有材料,由相关企业提供,均不代表本刊倾向和观点。

山东兖矿国拓科技工程有限公司是由兖矿集团控股,会同国内著名科研机构、院校、勘察设计单位和企业组建的化工技术研发、推广和技术服务的高科技企业,依靠兖矿集团良好的企业形象、强大的技术研发和技术服务能力,主要从事化工技术开发、技术服务、技术转让、化工工程勘察、设计、施工等业务。

公司立足兖矿自身化工技术的研发与工业化装置,依托华东理工大学、水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心、中国天辰工程公司等科研和设计机构,团队具有一流理论水平和实践经验,是典型的产、学、研结合运作模式。

山东兖矿国拓科技工程有限公司与华东理工大学一起向业界推广多喷嘴气化技术,并提供技术理论和工程技术服务支持,公司自2010年7月成立以来,已签订多喷嘴气化技术转让合同15家,与国内外煤化工企业达成合作意向10余项,另与国外多家科研机构和化工企业达成合作意向。

具有完全自主知识产权的多喷嘴对置式煤气化技术由华东理工大学和兖矿集团共同研发,八五期间华东理工大学建立了多喷嘴气化技术数学模型,进行了实验室小试,九五期间兖矿集团承担了多喷嘴气化技术中试,并在兖矿国泰化工有限公司建设多喷嘴气化技术示范工程,2005年第一台千吨级多喷嘴对置式煤气化大型气化炉在兖矿国泰开车成功,由此拉开了我国水煤浆洁净煤大型化的序幕。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术主要特征介绍如下:一气化技术特点多喷嘴对置式水煤浆气化工艺是以氧气和水煤浆为原料,采用气流床反应器,在加压非催化条件下进行部分氧化反应,生成以一氧化碳和氢气为有效成分的粗煤气,作为氨和甲醇合成的合成气,或制氢(煤液化、燃料)的原料气、IGCC 发电的燃料气。

多喷嘴气化技术工艺流程介绍

多喷嘴气化技术工艺流程介绍

煤浆制备系统 高压氮气系统
作用:在气化炉开、停车过程中对煤浆及氧气管线进行 吹扫;气化炉停车后对工艺烧嘴进行降温保护; 对氧气管线进行均压、密封;作为气化炉取压载 气。 主要设备:事故氮压机、高压氮罐、中高压氮罐等。
谢 谢 !
主要设备:工艺烧嘴、气化炉。
煤浆制备系统 锁斗系统
作用:将气化反应产生的炉渣收集并定期排出系统外
主要设备:锁斗、锁斗阀、锁斗循环泵、锁斗冲洗水罐、 捞渣机等。
烧嘴冷却水系统 煤浆制备系统
作用:向工艺烧嘴供循环冷却水。
主要设备:烧嘴冷却水槽、换热器、烧嘴冷却水泵、 回水分离罐、事故水槽等。
863重大项目
中国石化、 化工部
国家计委
科技部
科技部
气化炉流场示意图
V
III IV II I
A
A
A
A
III
VI
射流区、撞击区、 撞击流股、回流 区、折返流区、 管流区
多喷嘴对置式气化炉流场结构
单喷嘴水煤浆气化炉流场结构
多喷嘴水煤浆气化技术基本流程
磨煤制 浆系统 气化系统
净化系统
渣水处理系统
工艺流程简图
合成气洗涤系统 煤浆制备系统
作用:将出气化炉燃烧室的粗合成气降温、除渣、饱和 水蒸汽,并除去合成气中灰尘,使合成气中含尘 量<1mg/Nm3。 主要设备:气化炉激冷室、混合器、旋风分离器、水洗塔、 激冷水泵、高温热水泵等。
煤浆制备系统 热回收系统
作用:将气化炉、旋风分离器、水洗塔排出的洗涤黑 水减压、降温、回收热量、浓缩黑水。 主要设备:蒸发热水塔、低压闪蒸器、真空闪蒸汽、换热器、 真空泵、分离罐等。
蒸 发 热 水 塔
锁斗循环泵
澄清槽

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍0 前言进入新的世纪以来,世界能源状况对我们国家的建设产生了重大影响,国家的能源安全、经济的快速发展、我国资源的基本构成等因素,使煤炭的综合利用以及煤化工事业受到了广泛的关注,同时也促成了空前规模的煤化工建设热潮,来自方方面面的投资正使煤化工以前所未有的速度发展。

该领域的装置规模、技术水平都有了整体的提升,新技术开发、装备制造能力以及生产管理水平也取得了可喜的进步。

随着一批大型煤化工装置陆续投产,人们在探询各种技术路线优劣时也能够更客观冷静,在总结和比选各种技术的特点时,也增加了几分把握。

如果说这些投产的装置在当初建设时还算大型的话,现在看来这只是进入更大规模装置建设的起点,也是国有大型煤炭、电力和石化企业进入煤化工领域的试水之举。

特别是“十一五”期间,国家对能源的消耗和废弃物的减排提出了明确的定量要求,由于煤气化对此举足轻重的影响而必将更加引人注目。

可以肯定地说,煤制油、煤制烯烃必将催生更大规模的煤化工装置。

煤气化技术作为煤化工装置的龙头自始至终是人们探索和争论的焦点,选择何种煤气化技术也是投资者在决策时最需要慎重考虑和把握的,实践也证明选择是否适合自己的煤气化技术对煤化工项目是至关重要的。

现以多年来参与水煤浆气化工程设计的经历,就多喷嘴对置式水煤浆气化装置工程设计谈一点体会。

1 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的工艺特点目前己投入生产运行大型煤气化装置,采用水煤浆气化的装置普遍有较高的运转率,水煤浆气化的可靠性已无可争议,以GE(德士古)水煤浆气化技术为代表的单喷嘴水煤浆气化得到了广泛地认同,近年来研发成功的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,也成功实现了在大型装置上的工业化运行。

“九五”期间华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂、中国天辰化学工程公司承担了国家重点课题《新型(多喷嘴对置)水煤浆气化技术开发》,进行了中间试验研究,有关部门组织了鉴定和验收。

“十五”期间进行了工业性示范装置的建设,由中国天辰化学工程公司负责进行多喷嘴对置式水煤浆气化装置和配套工程的设计,在兖矿国泰化工有限公司进行工程建设,工程列入“十五”期间的国家“863”计划。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术
与GE、Shell 、Siemens的 气化技术同台 竞争!
多喷嘴对置式水煤浆气化技术的成功引起 了国际煤气化领域的关注,2006年煤气化 年会邀请华东理工大学报告该技术的进展 左上:气化技术协会主席James Childress 右:华东理工大学介绍煤气化技术 下:著名气化专家、《Gasification》作 者Chris Higman博士
荣誉
• 2006年中国石油和化学工业科技进步特等奖 • 2006年全国高校十大科技进展 • 2006年中国高校-企业合作创新十大案例 • 2004年煤炭工业十大科技成果 • 2002年中国电力科技进步二等奖 • 2001年“九五”科技攻关优秀成果奖 • 1998年上海市科技进步一等奖 • ……
国际煤气化领域的关注和认可
工业装置运行情况(2)-1150TPD
• 设备情况
– 拱顶耐火砖寿命超过4000小时 – 直筒段及锥底耐火砖寿命预计超过15000小
时 – 喷嘴使用寿命超过2个月,最长使用73天
• 2006年兖矿国泰生产甲醇23.6万吨(设计 能力24万吨),到2007年1月,累计生产 甲醇28万吨!
结论和经验
该项目为国内首套IGCC发电系统!
工业装置运行情况(2)-1150TPD
• 工艺指标
– 与采用GE气化技术的兖矿鲁南化肥厂同期 运行结果相比,有效气成分提高2~3个百分 点,CO2含量降低2~3个百分点;碳转化率 提高2~3个百分点,比氧耗降低7.9%,比煤 耗降低2.2%。
– 国泰吨甲醇煤耗~1.25T煤/T甲醇,鲁南化肥 厂吨甲醇煤耗~1.4T煤/T甲醇
工业装置运行情况(1)-750TPD
• 工艺指标 与同期运行的GE气化炉相比:
– 节煤~7%,节氧~7%; – 碳转化率高2~3个百分点; – 有效气成分高2~3个百分点,CO2降低2~3个

多喷嘴对置式煤气化技术(华东里工)

多喷嘴对置式煤气化技术(华东里工)

2008年第29卷第6期氮肥技术摘要简要介绍华东理工大学和兖矿集团公司合作,成功开发了具有完全自主知识产权、国际首创的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,并成功地实现了产业化,应用于工业生产中。

同时还介绍了研究开发的水冷壁式中试气化炉运行结果和粉煤加压气化技术工业示范装置的实施进展情况。

关键词煤气化多喷嘴对置式水煤浆粉煤1背景我国能源结构的特点是富煤、缺油、少气。

我国以煤为主的能源结构和国际能源市场形势,决定了我国必须立足国情,大力发展洁净煤技术,以此支持国民经济的快速发展,缓解油品供应紧张,保障国家安全。

煤气化技术是发展煤基化学品、煤基液体燃料、IGCC发电、多联产系统、制氢、燃料电池等过程工业的基础,是这些行业的共性技术、关键技术和龙头技术(如图1所示),对发展经济和保障国家安全具有重要的战略意义。

国内在建的和处于筹建中的甲醇装置、合成氨装置、煤制油装置,已展现了对煤气化技术的强劲需求。

的研究攻关,和兖矿集团有限公司合作,成功开发了具有完全自主知识产权、国际首创的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,并成功地实现了产业化,在国内外产生了重大影响。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术的工艺原理如图2所示,主要包括多喷嘴对置式水煤浆气化工序、分级净化的合成气初步净化工序、直接换热式含渣水处理工序。

图2多喷嘴对置式水煤浆气化技术工艺原理简图2技术研发历程多喷嘴对置式水煤浆气化技术是由华东理图1煤气化技术重要地位简图工大学洁净煤技术研究所(煤气化教育部重点实我国自上世纪80年代开始引进国外煤气化验室)于遵宏教授带领的科研团队历经“九五”、技术,多年来一直依赖进口,受制于人。

据此估“十五”和“十一五”科技攻关开发成功。

“九五”期算,引进煤气化技术的专利实施许可费已高达2间,华东理工大学、鲁南化肥厂、中国天辰化学工亿多美元,这还不包括昂贵的专有设备费和现场程公司共同承担了国家“九五”科技攻关项目“新技术服务费等。

据估计,专有设备耗费外汇也高型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉开发”,并完成了达数亿美元。

大型多喷嘴对置式煤气化技术及其在煤制烯烃中的应用

大型多喷嘴对置式煤气化技术及其在煤制烯烃中的应用

喷嘴使用寿命最长达到150天
年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 最长(天) 31 68 72 100 104 150 139 最短(天) 15 4 13 20 47 53 41 平均(天) 17 28 29 47 65 93 89 因喷嘴原因系统停车 次数 未统计 6 9 5 1 0 0
中国境内 33个用户项目, 90 台气化炉 总原料能力> 11万吨煤/天 12 个项目,29台气化炉投入工业运行
已经投运 12个用户,29台气化炉
推广应用(全球34家用户项目,共95台气化炉)
应用单位
华鲁恒升 兖矿国泰 兖矿鲁化 江苏灵谷 江苏索普 凤凰化肥 神华宁煤 宁波万华 安徽华谊 上海焦化 兖矿新疆 安阳盈德 杭州半山 山东盛大 山东久泰 内蒙荣信 Valero
在建3000TPD多喷嘴水煤浆气化装置
项目 1:
内蒙古荣信化工有限公司
气化系统配置:两开一备 气化压力: 6.5MPa 计划开车时间: 2014 年
项目 2:
•伊泰伊犁能源有限公司
•气化系统配置:四开两备 •气化压力: 4.0MPa •计划开车时间: 2015 年
运行指标先进
华鲁恒升(750TPD,6.5MPa):报道四喷嘴气化炉碳转化率98.3% 兖矿国泰(1150TPD,4.0MPa):2005年12月11-18日168小时连续运行 现场考核,碳转化率98.8% 新能凤凰(1500TPD,6.5MPa):2010年10月13-16日72小时满负荷性能 考核,碳转化率99.16% 神华宁煤(2000TPD,4.0MPa):2010年9月24-27日双炉72小时连续运行 现场考核,碳转化率98.9% 江苏灵谷(2000TPD,4.0MPa): 2011年11月25-28日72小时连续工业运 行考核,碳转化率99.2% 安徽华谊(1500TPD,6.5MPa):2012年8月20-24日双炉72小时连续工业 运行考核,碳转化率98.94%

科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术

科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术

科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术适用范围化工行业煤制合成气行业现状同等产量条件下常压固定床技术:比氧耗380Nm3O2/kNm3(CO+H2);有效气成分CO+H2含量60%-70%;碳转化率78%;年消耗71万tce。

成果简介1、技术原理水煤浆、氧气进入气化室后,相继进行雾化、传热、蒸发、脱挥发分、燃烧、气化等6个物理和化学过程,煤浆颗粒在气化炉内经过湍流弥散、振荡运动、对流加热、辐射加热、煤浆蒸发与挥发份的析出和气相反应等,最终形成以CO、H2为主的煤气及灰渣。

产生的合成气经分级净化达到后序工段的要求,同时采用直接换热式渣水处理系统。

2、关键技术多喷嘴对置式水煤浆气化技术采用四喷嘴撞击流、预膜式喷嘴,加强混合,强化热质传递。

关键技术设备包括:(1)由喷淋床与鼓泡床组成的复合床高温煤气洗涤冷却设备;(2)合成气“分级”净化。

由混合器、分离器、水洗塔组成的高效节能型煤气初步净化系统;(3)直接换热式含渣水处理系统;(4)预膜式长寿命高效气化喷嘴;(5)结构新颖的交叉流式洗涤水分布器;(6)国内首次成功实施停运气化烧嘴在线带压投料的操作技术。

3、工艺流程通过喷嘴对置、优化炉型结构及尺寸,在炉内形成撞击流,以强化混合和热质传递过程,并形成炉内合理的流场结构。

主要包括煤浆制备、输送单元,多喷嘴对置式水煤浆气化单元,煤气初步净化单元和含渣水处理单元,其中关键单元为气化、煤气初步净化和含渣水热回收。

图1 多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程图主要技术指标与引进的水煤浆气化技术相比,采用该技术可使比氧耗降低7.9%,比煤耗降低2.2%。

以北宿煤为原料,合成气有效气成分(CO+H2)含量84.9%,比氧耗309Nm3O2/1000Nm3(CO+H2),降低7.9%;比煤耗535kg/1000Nm3(CO+H2),降低 2.2%;碳转化率98.8%,提高2%-3%;产气率2.20Nm3/kg;有效气成分提高2%-3%;CO2含量降低2%-3%。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业应用总结

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业应用总结
中 图分 类 号 : Q 4 T 55 文 献标 识 码 : A
27 2 ) 7 57
文 章编 号 :0 4— 9 1 2 1 )2— 0 0— 3 10 8 0 (0 2 0 0 5 0
多喷 嘴 对 置式 水 煤 浆气 化 技 术 自从 投 入 工 业 化应 用 以来 , 以其 技 术成 熟 可靠 、 转 化 率 高 、 碳 消耗 低 、 效 气 成 分 高 、 行 周 期 长 、 于 大 型 化 等 优 有 运 适 势 , 速成 为煤 气 化 行 业 的 主 流技 术 之 一 , 迅 目前 已 运行 的装 置达 到 1 , 9套 在建 或正在 工程设 计 中 的装 置有 5 。近 期 , 最 大 E处 理 煤 量 达 到 20 0t 3套 其 t 0
他 同类 技 术 多 2~38 参 与 气 化 反 应 时 间 更 长 , ,
提 高 了碳 的 转 化 率 和 单 位 气 化 炉 燃 烧 室 容 积 的 生 产 能 力 。撞 击 区 、 击 流 股 、 撞 回流 区 、 返 流 区 折 的存 在 , 有 利 于促 进 煤 焦 、 H 更 C 等 与 H 0、 O C 发 生 的气 化 反 应 , 成 C 生 O和 H: 提 高 有 效 气 成 ,
气 通过对 置式 布置 的 工艺 喷 嘴 , 入 炉 内进 行 混合 进 和 反应 , 生 的 高 温煤 气 和 熔 渣 进 入激 冷 室 , 产 进行 冷却、 除灰 , 出气 化 炉 。煤 气 初 步 净 化单 元 由混 送
合 器 、 风分 离器 、 旋 水洗 塔 组成 , 渣 水 热 回 收与 除 含
123 喷淋床 与鼓泡 床结合 ..

出气化 室 的夹 带熔 融 态灰 渣 的高 温合 成 气 , 在 复合床 结 构 的洗 涤 冷 却 室 内完 成 合 成 气 的洗 涤 冷 却和熔 渣 的初 步 分 离 。洗 涤 冷 却 室 采 用 了喷 淋 床 与鼓泡 床 相 结合 的技 术 , 液 两相 分 布 更 加 均 匀 , 气

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程英文回答:Water-coal slurry gasification is a process that converts coal into a gaseous fuel by mixing it with water and then subjecting it to high temperatures and pressures. This process has gained attention due to its potential to produce clean and efficient energy. In a multi-nozzle opposed configuration, multiple nozzles are used to inject the water-coal slurry into the gasifier, which enhances the gasification efficiency and improves the overall performance of the system.One advantage of the multi-nozzle opposed configuration is the ability to distribute the slurry evenly throughout the gasifier. This ensures that the coal particles are exposed to the optimal conditions for gasification, leading to a more efficient conversion of coal into syngas. Additionally, the use of multiple nozzles allows for better control of the slurry flow rate and distribution, which canhelp to prevent channeling and ensure uniform gasification.Another benefit of the multi-nozzle opposed configuration is the increased residence time of the slurry in the gasifier. By injecting the slurry from multiple nozzles at different locations, the slurry is exposed to the high temperatures and pressures for a longer period of time. This extended residence time promotes the complete gasification of the coal, resulting in higher syngas yields and improved overall gasification efficiency.Furthermore, the multi-nozzle opposed configuration offers flexibility in terms of operation and control. By adjusting the flow rate and location of the slurry injection, the gasifier can be optimized to accommodate different coal types and varying operating conditions. This flexibility allows for better adaptability to changes in coal quality and enables the system to operate at its maximum efficiency.In conclusion, the multi-nozzle opposed configurationin water-coal slurry gasification processes offers severaladvantages, including improved slurry distribution, increased residence time, and operational flexibility. These benefits contribute to higher gasification efficiency and syngas yields. By utilizing this configuration, the potential of water-coal slurry gasification as a clean and efficient energy production method can be fully realized.中文回答:多喷嘴对置式水煤浆气化工艺流程通过将煤与水混合,并在高温高压条件下进行气化,将煤转化为可燃气体燃料。

多喷嘴--水煤浆--气化技术--介绍

多喷嘴--水煤浆--气化技术--介绍

多喷嘴水煤浆气化技术0 引言为了推进我国化学工业的发展,扩展气化用原料煤种,自20世纪80年代以来,我国花费巨额外汇先后引进了10余套德士古水煤浆气化装置,用于生产合成氨与甲醇。

随着德士古煤气化装置技术优势的显现,由于购买昂贵的专利使用权和过高价格的进口设备、材料,也使一些企业背上了沉重的还贷负担。

经过10多年的实践,国内在水煤浆气化技术方面积累了一定的设计、安装和运行等工程经验,通过在实践中不断进行技术的优化、完善与创新,推动了水煤浆气化技术在中国的应用和发展。

“九五”期间,水煤浆气化与煤化工国家工程中心、华东理工大学和中国天辰化学工程公司承担的国家重点科技攻关项目“新型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉开发”,通过了专家鉴定与验收。

在山东华鲁恒升化工股份有限公司国产化1000t/d合成氨大型氮肥装置中,采用了6.5MPa、投煤 750t/d的四喷嘴对置式水煤浆气流床气化炉(以下简称四喷嘴气化炉),这也是新型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉技术中试装置通过考核后的首次工业化装置。

山东华鲁恒升化工股份有限公司四喷嘴气化炉是在中试装置的基础上,由华东理工大学、水煤浆气化与煤化工国家工程中心出具工艺软件包,中国华陆工程公司根据工艺软件包进行了工程设计,哈尔滨锅炉厂有限公司制造了气化炉设备主体,新乡耐火材料厂提供了气化炉燃烧室耐火衬里。

山东华鲁恒升化工股份有限公司四喷嘴气化炉自2004年12月1日开始试车、投入运行,本文拟对其应用情况进行介绍。

1 四喷嘴气化炉结构原理来自棒磨机的水煤浆经两个隔膜泵加压,与来自空分装置的高纯度氧气一起通过4个对称布置在气化炉中上部同一水平面上的工艺喷嘴,对喷进入气化炉燃烧室,每个隔膜泵分别给轴线上相对的两个喷嘴供料。

在高温高压下,喷入气化炉燃烧室的水煤浆与氧气进行部分氧化反应,生成CO、H2为有效成分的粗煤气。

气化炉激冷室内有下降管,下降管上端连接激冷环,下降管下部浸入激冷水中,下端有四个切向排气口;下降管与激冷室内壁之间有四层锯齿型的破泡分隔板。

多喷嘴对置式水煤浆气化 流程

多喷嘴对置式水煤浆气化 流程

多喷嘴对置式水煤浆气化流程一、引言多喷嘴对置式水煤浆气化是一种高效利用煤炭资源的气化技术,其通过将水煤浆喷嘴垂直对置,使喷嘴之间的气化反应得到充分利用,提高气化效率。

二、多喷嘴对置式水煤浆气化流程1. 煤炭破碎和干燥:将原料煤炭进行破碎和干燥处理,以提高煤炭的可燃性和流动性。

2. 水煤浆制备:将破碎和干燥后的煤炭与适量的水混合,制备成水煤浆,以提高煤炭的可泵性和传输性。

3. 进料系统:将制备好的水煤浆通过泵送至气化炉的进料系统。

4. 喷嘴系统:多喷嘴对置式水煤浆气化的核心部分是喷嘴系统。

喷嘴系统通常由多个喷嘴组成,这些喷嘴垂直对置,形成一个喷嘴阵列。

喷嘴的数量和布置方式可以根据实际需求进行设计。

5. 气化炉:水煤浆通过进料系统进入气化炉,喷嘴系统将水煤浆喷入气化炉内。

在气化炉内,水煤浆与气化剂(通常是氧气或蒸汽)发生反应,产生可燃气体和灰渣。

6. 气体处理:从气化炉中产生的可燃气体经过净化处理,去除其中的硫化物、氮氧化物和颗粒物等杂质,以提高气体的纯度和热值。

7. 热能回收:在气体处理过程中,通过余热回收装置,将气体中的热能回收利用,用于加热水煤浆或产生蒸汽等。

8. 产品分离:经过气体处理和热能回收后的可燃气体可以用于发电、制取合成气等用途。

而气化炉中产生的灰渣可以通过分离装置进行分离,其中的可燃物质可以作为燃料继续利用,而其他固体废弃物则需要进行处理和处置。

三、多喷嘴对置式水煤浆气化的优势1. 高效利用煤炭资源:多喷嘴对置式水煤浆气化能够将煤炭中的可燃气体充分释放出来,提高煤炭的利用效率。

2. 灵活性高:多喷嘴对置式水煤浆气化技术适用于不同种类的煤炭,具有较高的适应性和灵活性。

3. 环保节能:多喷嘴对置式水煤浆气化过程中,通过热能回收装置回收余热,提高能源利用效率,减少对环境的影响。

4. 产品多样化:多喷嘴对置式水煤浆气化可以产生多种产品,如合成气、发电、燃料气等,具有较广泛的应用前景。

四、结论多喷嘴对置式水煤浆气化是一种高效利用煤炭资源的气化技术,其具有高效利用煤炭资源、灵活性高、环保节能和产品多样化等优势。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术随着我国工业化的不断进步和发展,我国对于能源的需求量也与日俱增,而我国的能源整体特点是多煤缺油少气,这就迫使我国每年需要大量的进口石油以及天然气等资源来满足工业及经济发展需求。

随着国家能源市场的变动及制约,我国需要根据我国资源特点进行研究,开发出新的煤炭利用技术以满足我国的能源需求。

在“九五”期间,华东理工大学及兖矿集团有限公司通过全面的产学研合作开发出了一种新型的水煤浆气化炉—多喷嘴对置式水煤浆气化炉,这一技术的出现极大的提供了对于煤炭资源的利用程度。

本文主要对多喷嘴对置式水煤浆气化炉技术和优势进行简要介绍,并对其发展方向和存在的一些问题进行简要概述。

标签:多喷嘴;对置式;水煤浆气化0 引言随着我国工业化发展进程的加速,我国对于能源的需求量十分庞大,世界三大能源中的煤炭、石油和天然气中,我国只具有丰富的煤炭矿藏,而石油和天然气都处于稀少的状态。

这些条件都使得我国对于煤炭资源的开发和利用极为重视,煤炭资源的高效、深度利用对于我国的发展具有十分重要的战略意义。

其中煤气化技术又是其他多个工业行业的重要基础,煤气化后可以作为燃气、发电发热、液化等多种用途。

我国自主研发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术极大的促进了我国煤化工产业的发展,也给我们的能源高效利用提供了很好的示范,这一技术的大规模使用也标志了我国的水煤浆气化技术已经处于国际先进水平。

1 多喷嘴对置式水煤浆气化技术1.1 技术简介多喷嘴对置式水煤浆气化技术其实本质是一种气流床气化技术,以大规模的煤炭高效气化技术为基础,将煤炭的深度加工与多种清洁能源生产进行结合的一种大型加压煤化工设备。

气化技术一种重要的煤炭高效利用的技术,可以将煤炭进行深度化学转化,生成天然气等多种清洁能源,现阶段已经成为煤化工产业的核心技术。

气流床气化技术是煤炭气化中最成熟的技术。

我国早期引进的是国外的德士古水煤浆气化设备,随着多喷嘴对置式水煤浆气化技术和设备的研发,我国的煤炭气化产业得到了快速的发展。

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺介绍

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺介绍

sur  ̄ f ainw t lryts e t i o ih
mut—b re . l i u r n
1 多 喷 嘴对 置式 水 煤 浆气 化 技 术 简 介
( ul D )热线 风速 仪 等对气 化 炉大 型冷模 装 置 内 D aP A 、 的流动和混合过程 进 行 了深入 的 实验测 量 , 采用 C D F 对气化炉内的流动过程进行 了数字模 拟研 究。通过研
3 结 语
低 。两个方 向都有转速 , 明控制板继 电器 或 F 不 说 J 可能坏 。可 能 是控 制 板 接线 不正 常。检 查 控 制板 接
线, 用万用 表测不 正常 的方 向对 应 电压端 口的速 度 给 定, 随着 电位器的调节 , 电压输 出无变化 , 核查 接线 , 发
现 电位器 与其 电压 输 出线 的一 端线 焊接 点 断开 , 焊接
完好后 , 恢复正常 。 () 3 采煤机 出现上牵启动 困难 , 同时伴 有上 牵操作 失灵 , 下牵不 能正 常工作 。经 观察 , 现 当按 上 牵时 , 发 工作闸随即打开 , 由于工作 面倾 角较 大 ( 2。 , 时 约 5 )这 上 牵转矩还没 有建立 起来 , 整个采 煤机 机 身 已开始 下
s 保护 主要是 系 统绝 缘性 能低 造成 的, C 观察 、 检查发
现左操作站 面板受 潮 , 左操 作站 打开 。拆掉 两牵 引 将 电机 的引线 , 20 V摇表 对 两牵 引 电机 进行 绝缘测 用 50 量, 测得右牵引 电机绕组对地绝 缘电阻只有 5 r, 电 M 1将 机引线和接线柱擦干 , 摇 测 已到 1M Z 再 5 f 以上 , 这时 系 统能正常工作 。
性停机 。检查 电流互感器 , 测控制板 插头 ) ( 3的 13对 0

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术

多喷嘴对置式水煤浆气化技术简介多喷嘴对置式水煤浆气化技术是一种高效能的煤炭资源利用技术。

该技术通过将水煤浆喷射到气化装置中,利用高温和高压条件下的热化学反应,将煤炭转化为合成气和其他有用的化学品。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术相比传统的气化技术有许多优势,可以提高气化效率、降低煤炭消耗量,并且能够适应各种煤种的气化。

原理多喷嘴对置式水煤浆气化技术主要由气化装置和燃料供应系统组成。

气化装置气化装置是该技术的核心部件,通常由多个喷嘴和反应器组成。

多喷嘴的设计可以提高煤炭与氧气的接触面积,增加气化反应的速率。

喷嘴之间的对置设计可以增加反应器的稳定性,避免局部过渡状况的发生。

气化装置的结构可以根据具体的应用需求进行调整和优化。

燃料供应系统燃料供应系统主要负责将水煤浆输送到气化装置中。

该系统通常包括水煤浆的储存罐、输送管道和喷嘴。

水煤浆进入喷嘴后,通过气化装置内的高温和高压气氛下的热化学反应,将煤炭转化为合成气和灰渣。

合成气可以用作燃料或用于其他化学工艺过程。

优势多喷嘴对置式水煤浆气化技术具有以下优势:1.提高气化效率:多喷嘴的设计可以增加煤炭与氧气的接触面积,加快气化反应的速率,从而提高气化效率。

2.降低煤炭消耗量:由于气化效率的提高,该技术相比传统气化技术可以降低煤炭的消耗量,减少煤炭资源的浪费。

3.适应性强:多喷嘴对置式水煤浆气化技术可以适应各种煤种的气化,包括高灰分煤和高硫煤等。

这使得该技术在煤炭资源利用方面具有广泛的应用前景。

4.灵活性高:多喷嘴对置式水煤浆气化技术可以根据实际应用需求进行灵活调整和优化。

喷嘴的数量和布置方式可以根据气化反应器的尺寸和工艺要求进行设计,提高技术的适应性。

应用多喷嘴对置式水煤浆气化技术在能源领域具有广泛的应用前景。

它可以利用煤炭等化石燃料资源,产生合成气和其他有价值的化学品。

合成气可以用作燃料,取代传统的煤炭燃烧方式,减少环境污染。

此外,合成气还可以用于化学工业和合成燃料的生产,具有较大的市场潜力。

项目二 煤的气化任务三 多喷嘴对置式水煤浆气化技术

项目二 煤的气化任务三 多喷嘴对置式水煤浆气化技术
❖ 燃气透平循环联合发电工程多采用废锅流程,副产高压 蒸汽用于蒸汽透平发电机组。
❖ 生产甲醇,通常采用废锅和激冷联合流程,亦称半废锅 流程。出气化炉粗煤气,先辐射废锅,700℃,水激冷, 蒸汽满足部分变换的要求。
多喷嘴对置式水煤浆气化技术工艺流程简图
2.多喷嘴对置式水煤浆气化工艺原理
❖ 多喷嘴对置式水煤浆气化技术是以纯氧和水 煤浆为原料,采用气流床气化反应器,在加 压非催化条件下进行部分氧化反应,生成以 CO和H2为有效成分的粗合成气。
❖ 进入渣水处理工序的黑水共有四条路线:气化炉 洗涤冷却室排放、旋风分离器排放、水洗塔排放及 锁斗排放。
❖ 渣水处理工序多采用三级闪蒸系统:蒸发热水塔 (即高压闪蒸)、低压闪蒸、真空闪蒸。
❖ 黑水经处理后循环使用。浓缩的黑水采用真空过 滤脱水,滤饼外运,滤液返回系统使用。
2. 气化过程
图6. 多喷嘴对置式气化炉流场结构
❖THANK YOU!
❖ (6) 废水排放量小,环保压力轻 ❖ 由于碳转化率高,洗涤水中细灰含量低,易于渣
水分离,灰水水质好,回用率高;经过高温反应后, 煤中难降解的有机物全部转化,废水易于处理。
2. 气化工艺
❖ 根据气化后工序加工不同产品的要求,有三种工艺流程: 激冷流程、废锅流程和废锅激冷联合流程。
❖ 合成氨多采用激冷流程,气化炉出来的粗煤气,直接用 水激冷,粗煤气含有较多水蒸汽,变换系统而不需再补 加蒸汽,因无废锅,投资较少。
❖ (3) 一次反应与二次反应共存区
❖ 多喷嘴对置式气化炉中射流区与撞击区、撞击流股、回 流区、折返流区共存,不时进行质量交换,再加上湍流 的随机性,射流区的反应组分及产物都有可能进入撞击 区、撞击流股、回流区、折返流区,导致这些区域既进 行一次反应,也进行二次反应。
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主要设备:气化炉激冷室、混合器、旋风分离器、水洗塔、 激冷水泵、高温热水泵等。
煤热浆回制收备系系统统
作用:将气化炉、旋风分离器、水洗塔排出的洗涤黑 水减压、降温、回收热量、浓缩黑水。
主要设备:蒸发热水塔、低压闪蒸器、真空闪蒸汽、换热器、 真空泵、分离罐等。
煤渣浆水制分备离系统
作用:将浓缩后的黑水添加絮凝剂,分离出细灰,将灰 水返回系统重新利用。
主要设备:煤浆给料泵
FELUWA煤浆给料泵
GEHO煤浆给料泵
煤氧浆气制给备料系统
作用:将纯氧调节流量并送入气化炉,与煤浆混合进行 气化反应
主要设备:氧气流量调节阀、氧气流量计、氧气切断阀等。
煤气浆化制炉备系系统统
作用:将纯氧和煤浆进行气化反应,生成粗合成气 主要设备:工艺烧嘴、气化炉。
煤锁浆斗制系备统系统
十一五 大型化
2000t/d级 工业装置建 设与运行
863重大项目
科技部
气化炉流场示意图
V
III
IV
A
II
I
AA
A
III
射流区、撞击区、 撞击流股、回流 区、折返流区、
VI
管流区
多喷嘴对置式气化炉流场结构
单喷嘴水煤浆气化炉流场结构
磨煤制 浆系统
多喷嘴水煤浆气化技术基本流程
气化系统
净化系统
渣水处理系统
多喷嘴对置式气化技术 工艺流程与原理介绍
技术简介
多喷嘴气化技术研发历程
七五、八五
基础研究 渣油气化过
程研究 水煤浆气化
过程研究
中国石化、 化工部
九五 技术开发
日处理22吨 煤中试装置 的建设运行
“九五”攻关
国家计委
十五
工业示范
1150t/d级 工业示范装 置的建设和 运行
863重大项目
科技部
滤液 受槽
滤液泵
灰水槽
沉降槽底流泵
低压灰水泵
磨煤用水 污水处理
各子单元流程介绍
煤浆制备系统
作用:将原料煤、工艺水、添加剂研磨成合格水煤浆
主要设备:称重给料机、磨煤机、滚筒筛、煤浆出料槽泵、 出料槽搅拌器、添加剂给料泵等。
称重式给煤机
磨煤机
活塞式隔膜泵
离心式煤浆泵
煤浆给料系统
作用:将水煤浆加压送入气化炉,与氧气混合 进行气化反应
主要设备:事故氮压机、高压氮罐、中高压氮罐等。
谢谢!
工艺流程简图
氧气来自空分
混合器
煤浆给料泵



锁斗 冲洗 水罐
锁 斗
锁斗循环泵


分 离




黑水循环泵
酸气冷凝器高温Fra bibliotek热水







高温热水泵
捞渣机
渣池泵
酸 气 分 离 器
真 空 闪 蒸 罐
真空 闪蒸 分离
真空 泵分 离罐

真空泵
M1401
压滤机
煤气出工段 高温冷凝液 酸气入火矩 酸气放空
澄清槽
主要设备:澄清槽、灰水槽、真空过滤机、低压灰水泵等。
煤火浆炬制系备统系统
作用:将系统开、停车过程中及运行过程中排放的合成 气在高空燃烧排放;将系统正常运行过程中的酸 性气燃烧排放。
主要设备:火炬水封槽、分子密封器、分液罐、点火系统等。
煤高浆压制氮备气系统
作用:在气化炉开、停车过程中对煤浆及氧气管线进行 吹扫;气化炉停车后对工艺烧嘴进行降温保护; 对氧气管线进行均压、密封;作为气化炉取压载 气。
作用:将气化反应产生的炉渣收集并定期排出系统外
主要设备:锁斗、锁斗阀、锁斗循环泵、锁斗冲洗水罐、 捞渣机等。
烧煤嘴浆冷制却备水系系统统
作用:向工艺烧嘴供循环冷却水。
主要设备:烧嘴冷却水槽、换热器、烧嘴冷却水泵、 回水分离罐、事故水槽等。
合煤成浆气制洗备涤系系统统
作用:将出气化炉燃烧室的粗合成气降温、除渣、饱和 水蒸汽,并除去合成气中灰尘,使合成气中含尘 量<1mg/Nm3。
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