鲁奇加压气化炉炉型构造与工艺流程图

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鲁奇加压气化技术的工艺流程

鲁奇加压气化技术的工艺流程

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在采用鲁奇加压气化技术之前,需要做好充分的准备。

鲁奇炉设备的构造

鲁奇炉设备的构造




作为底层,然后上面再堆焊3~4mm厚的硬质合金,阀头和发座 上堆焊的硬质合金分别为:E20-40-zct和E20-50-zct,这样阀头硬度 可达Rc=37~42,发座硬度达Rc=37~52。 (2)煤锁下阀 煤锁下阀也同煤锁上阀相同为圆盘阀,如上图所示,与煤锁 上阀不同的是阀头与发座为硬碰硬一道密封。阀头与发座材质同 煤锁上阀相同。煤锁下阀由于直接与气化炉相联,因而若出现故 障需拆卸更换时,气化炉就得停车;而煤锁上阀软密封(橡胶圈) 可在气化炉运行状态下更换,检修更换时间大约1.5小时。 (3)煤锁圆筒阀 圆筒型煤溜槽阀,这种溜槽阀为 一圆筒,两侧开孔。当圆筒被液压缸 放下时,圆筒上的两侧孔正好对准溜 煤通道,煤就会通过上阀上部的圆筒 流入煤锁。煤锁上阀阀杆上也固定有 一个圆筒,它的直径比溜槽阀的圆筒 小,两侧也开有溜煤孔,当上阀向下
灰锁上阀结构及材质如同煤锁下阀。
灰锁结构示意图




因其操作条件最差,温度较高, 而且灰渣磨损严重,为延长阀 门寿命,其发座上增加了蒸汽 入口,在阀门关闭时接触面吹 入蒸汽,吹除密封面上的灰渣, 从而保证阀门的密封效果。如 右图所示。 另外为了降低阀座温度,使 阀座硬度不因温度高而造成降 低,阀座制成内有水夹套阀座, 使用时,将锅炉给水通人冷却 阀座。 (2)灰锁下阀 灰锁下阀,由于温度低,阀 门的密封采用1道密封,即一道 硬碰硬密封.另为保证阀门密封 效果好,在其阀座上设有冲洗 水入口,在阀门关闭前,先用
H2O
H2O
灰锁上阀结构示意图
灰锁下阀结构示意图

冲洗水冲洗阀面上的灰渣,然 后关闭阀门。 (3)灰锁膨胀冷凝器 灰锁膨胀冷凝器与灰锁侧 壁通过接管相连,用于冷凝灰 锁内的蒸汽,卸掉灰锁的压力。 其为直径φ1300mm,总高 2600mm的一个圆形体压力容 器。其内部装一管形内件,

关于鲁奇加压气化工艺的几点介绍

关于鲁奇加压气化工艺的几点介绍
2)气化炉出口温度降低,灰锁温度升高时,应降低炉篦转 速,减少排灰量。
3)气化炉出口温度和灰锁温度同时升高时,说明炉内有沟 流、风洞现象,应降负荷,适当提高汽氧比,正反转炉篦来 均匀布气,必要时加大炉篦转速以破坏风洞。
加负荷前的确认: 检查原料煤的质量指标和供给情况; 检查蒸汽和氧气的供给情况,氧气的纯度;
润滑油系统:由油箱和齿轮泵组成。其作用是向煤锁 下阀、灰锁上下阀、炉篦轴瓦和填料供给润滑油(共十 个润滑点)。
煤锁气处理系统:泄压煤气经煤锁气洗涤器和分离器 处理后送入气柜,压缩机将气柜的煤气压缩后送入变换 冷却中间冷却器。
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2.2、 气化装置与其它车间、装置的联系(主要物料) (1)气化装置与上游工号的联系 空分车间:供给气化炉开车空气和正常运行的氧气。 热电和甲烷化车间:供给气化炉运行所需的中压蒸汽,废热锅炉 产生的低压蒸汽供全厂的伴热和采暖使用; 回收车间:向气化炉供给高压喷射煤气水和低压喷射煤气水。 备煤装置:向气化炉供给运行所需的原料煤; 除氧装置:向夹套和废锅壳侧供给锅炉水。 (2)气化装置与下游工号的联系 变换冷却装置:接受气化炉生产的粗煤气; 回收车间:接受气化炉运行中产生的含尘煤气水;
加煤单元:煤仓、煤溜槽、煤锁、煤尘旋风分离器、 煤锁引射器、粗煤气消音器;
排灰单元:灰锁、竖灰管、膨胀冷凝器 ; 洗涤冷却单元:洗涤冷却器、废热锅炉、循环洗涤 泵、 粗煤气分离器。
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开车煤气处理系统:开车煤气洗涤器、分离器、火炬、 冷火炬。
液压控制系统:由液压泵站、蓄能器、减压站和煤锁、 灰锁 就地控制柜等组成。其作用是以液压形式给煤锁、 灰锁提供动力。
炉篦整体由下部的止推盘支撑,支推盘由焊接在炉体内壳
型均是一个双层筒体结构的反应器,

鲁奇气化炉工艺流程

鲁奇气化炉工艺流程

鲁奇气化炉工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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鲁奇气化炉

鲁奇气化炉

鲁奇气化炉鲁奇加压气化炉1、第三代鲁奇加压气化炉第三代加压气化炉为例,该炉子的内径为3.8m,最大外径为4.128m,高为12.5m,工艺操作压力为3MPa。

主要部分有炉体、夹套、布煤器和搅拌器、炉算、灰锁和煤锁等,现分述如下。

①炉体加压鲁奇炉的炉体由双层钢板制成,外壁按3.6MPa的压力设计,内壁仅能承受比气化炉内高O.25MPa的压力。

两个简体(水夹套)之间装软化水借以吸收炉膛所散失的一些热量产生工艺蒸汽,蒸汽经过液滴分离器分离液滴后送入气化剂系统,配成蒸汽/氧气混合物喷入气化炉内一水夹套内软化水的压力3MPa,这样筒内外两两侧的压力相同,因而受力小。

夹套内的给水由夹套水循环泵进行强制循环。

同时夹套给水流过煤分布器和搅拌器内的通道,以防止这些部件超温损坏。

第三代鲁奇炉取消了早期鲁奇炉的内衬砖.燃料直接与水夹套内壁相接触,避免了在较高温度下衬砖壁挂渣现象,造成煤层下移困难等异常现象,另一方面,取消衬砖后,炉膛截面可以增大5%~10%左右,生产能力相应提高。

②布煤器和搅拌器如果气化黏结性较强的煤,可以加设搅拌器。

布煤器和搅拌嚣安装在同一转轴上,速度为15r/h左右。

从煤箱降下的煤通过转动布煤器上的两个扇形孔,均匀下落在炉内,平均每转可以在炉内加煤150~200mm厚。

搅拌器是一个壳体结构,由锥体和双桨叶组成,壳体内通软化水循环冷却。

搅拌器深入到煤层里的位置与煤的结焦性有关,煤一般在400~500℃结焦,桨叶要深入煤层约l.3m。

③炉算炉箅分四层,相互叠合固定在底座上,顶盖呈锥体。

材质选用耐热的铬钢铸造,并在其表面加焊灰筋。

炉箅上安装刮刀,刮刀的数量取决于下灰量。

灰分低,装1~2把;对于灰分较高的煤可装3~4把。

炉箅各层上开有气孔,气化剂由此进入煤层中均匀分布。

各层开孔数不太一样,例如某厂使用的炉算开孔数从上至下为:第一层6个、第二层16个、第三层16个、第四层28个。

炉箅的转动采用液压传动装置,也有用电动机传动机构来驱动,液压传动机构有调速方便、结构简单、工作平稳等优点。

鲁奇加压气化炉炉型构造与工艺流程图

鲁奇加压气化炉炉型构造与工艺流程图

4. 第三代加压气化炉第三代加压气化炉是在第二代炉型上的改进,其型号为 Mark- Ⅲ,是目前 世界上使用最为广泛的一种炉型。

其内径为Ф 3.8m ,外径Ф 4.128m ,炉体高为12.5m ,气化炉操作压力为 3.05Mpa 。

该炉生产能力高,炉内设有搅拌装置,可气化强黏结性烟煤外的大部分煤种。

第三代加压气化炉如图 4-3-21所示。

1-- 煤箱 ;2- -上部传动装置;3--喷冷器;4-- 群板 ; 5-- 布煤气;6-- 搅拌器;7-- 炉体;8-- 卢箅;9-- 炉箅传动装置; 10-- 灰箱 ; 11- 刮刀;12-- 保护板;图 4-3-21 第三代加压气化炉为了气化有一定黏结性的煤种,第三代气化炉在炉内上部设置了布煤器与 搅拌器,它们安装在同一空心转轴上,其转速根据气化用煤的黏结性及气化炉 生产负荷来调整,一般为 10~20r/h ,从煤锁加入的煤通过布煤器上的两个布煤 孔进入炉膛内,平均每转布煤 15~20mm 厚,从煤锁下料口到煤锁之间的空间, 约能储存 0.5h 气化炉用煤量, 以缓冲煤锁在间歇充、 泄压加煤过程中的气化炉 连续供煤。

第四节鲁奇加压气化炉炉型构造及工艺流程 大齿轮上有孔4 56 水蒸汽和氧气 8122 循环水煤液压粗煤气在炉内,搅拌器安装在布煤器的下面,其搅拌桨叶一般设有上、下两片桨叶。

桨叶深入到煤层里的位置与煤的结焦性能有关,其位置深入到气化炉的干馏层,以破除干馏层形成的焦块。

桨叶的材质采用耐热钢,其表面堆焊硬质合金,以提高桨叶的耐磨性能。

桨叶和搅拌器、布煤器都为壳体结构,外供锅炉给水通过搅拌器、布煤器,最后从空心轴内中心管,首先进入搅拌器最下底的桨叶进行冷却,然后再依次通过冷却上桨叶、布煤器,最后从空心轴与中心管间的空间返回夹套形成水循环。

该锅炉水的冷却循环对布煤搅拌器的正常运行非常重要。

因为搅拌桨叶处于高温区工作,水的冷却循环不正常将会使搅拌器及桨叶超温烧坏造成漏水,从而造成气化炉运行中断。

16种气化炉工艺汇总!

16种气化炉工艺汇总!

16种气化炉工艺汇总!图片来源由气化炉团队成员提供鲁奇加压气化工艺鲁奇炉造气工艺流程简图◆◆◆技术特点1、以碎煤为原料,进入炉煤的处理费用低;2、耗氧率低;3、气化后煤气质量较好;4、煤气成分有利。

粗煤气中H2/CO的比为2.0,不经变换或者少量变换既可用于F-T合成,甲醇合成,天然气合成等工艺。

5、产物热回收方便。

6、气化工艺成熟,设备国产化率高,造价较低,在投资上较气流床占有较大优势。

BGL气化(液态排渣鲁奇炉)BGL气化工艺是在Lurgi气化工艺基础上发展起来的,最大的改进是将鲁奇的固态排渣改为熔融态排渣,提高了操作温度,同时也提高了生产能力,更适合灰熔点低的煤种。

BGL气化工艺流程简图◆◆◆技术特点1、与其他以氧气为主的气化系统相比,BGL气化炉耗氧量较低,从而使总效率明显提高;2、煤料床顶部的气体温度一般为-450℃、因而不需要昂贵的热回收设备;3、气体出口处凝结的焦油和油类副产品可保护炉壁金属表面使之不受腐蚀,这样,炉壁使用低成本的碳钢就足够了;4、灰渣是质地紧密的固体物质,封存了微量元素。

灰渣无害并具非浸溶性,适于作建筑材料;5、气化过程中无飞灰产生;原始产品气的CO2含量低;能够满足改变负荷的要求;6、气化炉可快速开机和关机;7、水蒸汽/氧气喷射系统(利用的是与鼓风炉里相似的喷嘴)可使焦油和油类副产品气化;8、喷嘴也可用来把其他废物喷入气化炉中进行焚烧;9、在气化炉底部的高温区,炉壁被一层固体灰渣所保护;10、煤中90%以上的能量被转化成可利用的燃料;11、原煤可被气化,粉煤可另加工成型煤投入或从喷嘴喷入;12、BGL设备不必由专门生产商提供部件一可确保当地供应部件;13、可利用成熟的气体处理技术予以脱除原始产品气中的硫;14、净化后的产品气可直接用作燃料气,其热值约为13MJ/m3,或用作各种化工工艺所需的原料气;15、气体出口温度低、无需产生高压水蒸汽,提高了工艺效率,并可灵活选择气化炉场地。

鲁奇气化炉设备的构造

鲁奇气化炉设备的构造
安装好的刮刀与气化炉内壁波形段的间隙为30~60mm,间隙 过小,受热膨胀后将会出现卡塞现象。刮刀的数量是依据煤的灰 分大小而决定。一般采用两把刮刀,刮刀是用耳块及销钉与炉篦 下刮刀座连接的,其厚度为30~40mm,选用材料为:GX25CrNiSi2014
支撑炉篦的是圆盘的止推盘(止推轴承),其接触面为平板。 下止推盘与底板采用两个键固定,上止推盘 与大齿轮连接采用 键和螺栓固定。止推盘接触面高温极压润滑脂(铁霸红涂抹)。 止推轴承选用材料为铸钢Gx165CrMoV12,经机械加工后淬火处 理,其硬度达Rc=50~70.
15~20m/s.
气化炉生产的粗煤气由煤气出 口管导入喷冷器,由煤气水处 理装置来的净煤气水入口进入 喷冷器,煤气水通过文丘里洗 涤器洗涤使温度降低,冷凝气 态。
上部水平是带有水夹套的管 段,其水夹套与气化炉夹套相 通.材质为15Mo3,水平管内设 有往复运动的圆盘形刮刀,其
用于刮掉煤气出口管内积聚的
炉篦的总高度为1200mm,气化剂在各层炉篦通道进入炉内的
气量分布大致为:I——10%,II——20%,III——30%,IV—— 40%。炉篦共有五层,为便于从炉顶上孔放入炉内进行安装,除 一、二层是整体一块外,其它层均是有几块组成:第三层2块, 第四层4块,第五层4块。各块之间采用12.9级螺栓连接。各层炉 篦均固定在中心托板上,采用插入式咬合连接,中心托板上有档 块带动各层炉篦转动。
气化炉内外壳体生产期间 温度不同,热膨胀量不同,为 降低温度差应力,在内套下部 设计制造成波形膨胀节,用于 吸收热膨胀量。
正常生产期间,波形膨胀 节不但可吸收大约25~35mm
波形膨胀区
的内壳热膨胀量,而且在此还可以起到支撑灰渣的作用,这样可 使灰渣在刮刀的作用下均匀地排到灰锁中去。

鲁奇气化项目部工艺

鲁奇气化项目部工艺
▪ 增加内衬里
▪ 液态排渣
本装置采用第三代鲁奇气化炉,气化炉结构如 下:
▪ 炉体
▪ 夹套
▪ 炉篦 ▪ 灰锁
▪ 煤锁 ▪ 洗涤冷却器
(1)煤锁
▪ 煤通过煤锁由常压系统间歇地加入 到气化炉内,容积18.7m3,设计 压力4.6MPa,设计温度250℃350 ℃ ,操作温度20-150℃。采 用上下阀门加煤形式。高负荷时每 小时向气化炉加煤3-5次,每次 加煤时间约 8-10min。
与气化工艺有关的技术指标
▪ 1:气化强度:
▪ 气化强度是指单位时间内,单位横截面积上气化的原料煤 量,以㎏∕( M2.h )表示。 在实际生产中气化强度常以单 位时间,单位横截面积上的粗煤气量来表示〔M3(标) ∕㎡ .h , 影响气化强度的因素较多,原料煤的性质(煤种粒度 )和气化过程的操作条件(压力、温度、汽氧比等)均对气 化强度有较大影响。
▪ 缺点: ▪ (1)蒸汽分解率低,气化过程的热效率有所降低; ▪ (2)气化炉有复杂的传动机构,易损件多,设备检修频繁; ▪ (3)废水量大,废水处理复杂; ▪ (4)只能气化小块煤。
▪ 煤质要求: ▪ (1)需块煤(一般入炉煤在5~50mm之间); ▪ (2)灰熔融性软化温度大于1200℃; ▪ (3)除强粘结性煤外都能气化。
▪ 炉篦传动改为侧向传动
▪ 灰锁改在炉体下部正中, 下灰
第三代MARKIII (我们采用的炉型) (直径3.8m; 单炉产气量 35000-50000 Nm3/h)
▪ 改进了煤分布器和破粘装置
▪ 改进多层炉篦
▪ 改进了传动机构和控制系统
BGL气化炉 (单炉产气
75000Nm3/h )
▪ 去掉炉蓖改为喷 嘴

⑴C+O2=CO2+408.8MJ

造气知识——关于鲁奇炉

造气知识——关于鲁奇炉

造气讲课稿一:造气车间的主要装置:备煤系统、碎煤加压气化、煤气冷却、煤气水分离、酚胺回收等。

备煤系统一、主要任务及设备:备煤系统的任务是为14台气化炉提供合格的原料煤以及5台锅炉合格的燃料煤;其范围是从汽车卸车槽卸煤开始至造气厂房气化炉顶储煤仓及锅炉系统的煤仓上部为止。

主要包括原料煤、燃料煤的卸车、上煤、储存、粉碎、筛分及运输任务。

备煤系统主要设备有:带式输送机54台,带式称重给料机48台,叶轮给煤机4台,驰张筛2台,圆振筛2台,环锤破碎机2台等,其中B60101AB两台驰张筛由德国进口,其余全部为国内配套。

二、主要工艺控制参数(1)供煤粒度要求a.进煤粒度≤50mm,允许最大粒度≤100mm,含量≤5%。

b.锅炉供煤≤30mm。

c.造气供煤≥6mm,≤50mm。

d.造气供煤粒度小于6mm含量≤5%。

(2)供煤内在控制指标a.煤中水份含量≤12%。

b.煤中不能含有其它杂物(如木棒、铁器、扫帚、皮带等)。

c.块煤中矸石<4%(3)锅炉每小时耗煤429吨,日耗煤9438吨。

锅炉煤仓总储煤6400吨,可供锅炉运行15个小时。

(4)造气炉每小时耗煤420吨,日耗煤10080吨。

气化炉煤仓总储煤2240吨,可供造气炉运行5个小时。

(5)1#~8#圆筒仓储原煤76000吨,1#、2#地槽储原煤3000吨,总储原煤79000吨,可供全厂运行4天。

(6)原煤单系列输煤能力1200吨/小时。

(7)造气单系列输煤能力750吨/小时。

(8)锅炉单系列输煤能力600吨/小时。

三、设备参数(四)工艺流程图造气系统一.主要任务及设备:造气系统的主要任务是向煤气冷却工号提供合格的粗煤气,经冷却工段冷却后提供给后序工段,以生产甲醇和二甲醚。

造气选用碎煤加压气化炉,其炉型为Mark-Ⅲ,是目前世界上使用最广泛的一种炉型。

其内径为¢3·8M,外径4·128M,炉体高12·5M,炉内燃料堆放高度4000毫米,炉体容积119M3,炉体总重量169.5(其中包括内件重量40吨),操作重量250吨,夹套宽度为46毫米,总容积为13M3,气化炉操作压力为3·05Mpa。

115张流程图让你彻底熟悉煤化工艺!

115张流程图让你彻底熟悉煤化工艺!

115张流程图让你彻底熟悉煤化工艺!首先来一张汇总图,告诉大家煤化工究竟有什么:接下来小编依照这个模式,以工艺流程图的方式带大家彻底了解煤化行业。

煤气化工艺鲁奇加压气化工艺鲁奇炉造气工艺流程简图BGL气化(液态排渣鲁奇炉)BGL气化工艺流程简图德士古气化工艺a、直接淬冷(激冷流程)适用于制NH3和H2 (因为这种流程易于和变换反应器配套,激冷产生蒸气可满足变换的需要)b、间接冷却(废锅流程)壳牌气化工艺多喷嘴对置气化工艺多喷嘴对置气化工艺流程图航天炉气化工艺航天炉气化工艺流程图恩德炉气化工艺恩德炉的气化工艺流程GSP气化工艺GSP气化工艺流程图SE-东方炉气化工艺SE-东方炉气化工艺流程温克勒气化工艺加压灰熔聚流化床粉煤气化工艺加压灰熔聚流化床粉煤气化技术流程图U-Gas灰熔聚气化工艺U-Gas灰熔聚气化工艺流程图多元浆料新型气化技术多元浆料气化工艺流程图熔铁气化工艺熔盐气化工艺熔渣气化工艺煤气净化工艺煤气净化工艺煤气净化工艺原则性工艺流程图低温甲醇洗工艺低温甲醇洗工艺流程图两段式低温甲醇洗工艺两段式低温甲醇洗工艺流程图煤制合成氨造气净化阶段合成气变换工段变换气精炼阶段氨合成工段煤制天然气煤制天然气工艺流程图直接甲烷化间接甲烷化煤制乙二醇合成气草酸酯制乙二醇工艺流程图烯烃制乙二醇工艺流程图草酸二甲酯制乙二醇工艺流程图煤制甲醇煤制甲醇工艺流程图固定床煤制甲醇工艺流程气流床煤制甲醇工艺流程焦炉气制甲醇工艺流程氨醇联产工艺流程甲醇制烯烃工艺Lurgi公司的MTP工艺MTP工艺流程图POU/Hydro公司的MTO工艺MTO工艺流程图大连物化所DMTO工艺DMTO工艺流程图中石化的SMTO工艺SMTO工艺流程图清华大学的FMTP工艺FMTP工艺流程惠生自主研发MTO烯烃分离技术MTO烯烃分离工艺流程图煤制油:煤间接液化典型的煤间接液化工艺流程南非的萨索尔(Sasol)费托合成法SASOL生产工艺流程示意图SASOL煤气化工艺流程图1)固定床煤间接液化工艺2)SSPD浆态床煤间接液化工艺美国的Mobil的MTG工艺(甲醇制汽油法)Mobil甲醇转化为汽油工艺流程固定床工艺流程图Lurgi公司甲醇制汽油工艺流程图荷兰SHELL的中质馏分合成(SMDS)工艺中科院山西煤化所低温煤间接液化工艺MFT工艺流程图SMFT合成工艺流程图兖矿集团的间接液化工艺1)低温煤间接液化工艺2)高温煤间接液化工艺煤制油:煤直接液化煤炭直接液化工艺流程图美国SCR溶剂精炼煤工艺美国SCR溶剂精炼煤工艺流程图美国EDS工艺美国EDS工艺流程图美国H-Coal工艺美国H-Coal工艺流程图德国IGOR 工艺德国IGOR 工艺流程图日本NEDOL工艺日本NEDOL工艺流程图日本褐煤液化(BCL)工艺日本BCL工艺流程图催化两段液化工艺(CTSL工艺)CTSL工艺流程图HTI工艺HTI工艺流程图俄罗斯FFI低压加氢液化工艺FFI低压加氢液化工艺流程图神华煤直接液化工艺神华煤直接液化工艺流程图延长煤油混炼技术延长煤油混炼工艺流程图煤干馏工艺气体热载体直立炉工艺三段炉流程图SJ 低温干馏工艺流程MRF工艺MRF 工艺流程示意图DG工艺大连理工大学DG工艺流程示意图BJY工艺济南锅炉厂循环流化床循环灰作为固体热载体的“热电煤气多联产”工艺示意图BT工艺ZDL工艺浙江大学流化床热解联产工艺Garrent工艺Garrent工艺最初由美国Garrent公司开发,其工艺过程为:将煤粉碎至200目以下,用高温半焦(650℃~870℃)作为热载体将煤粉在两秒钟内加热到500℃以上,由于停留时间很短有效地防止了焦油的二次分解。

鲁奇工艺和设备概述

鲁奇工艺和设备概述

各 种 气 化 炉 的 特 点
ly煤化工
能 源 化 工
xjly能源zd煤化工有限责任公司 Xinjiang longyunengyuanzhundongmeihuagongyouxianzerengongsi 图3 温克勒气化炉
ly煤化工
1.2.3气化用煤要求: 固定碳>80%,灰分(Ag)<25%,硫分(SgQ)≤2%, 要求粒度要均匀,25~75mm,或19~50mm,或13~25mm, 机械强度>65%,热稳定性S+13>60%,灰熔点(T2)> 1250℃,挥发分不高于9%,化学反应性愈强愈好。 对原料煤的质量要求是:化学反应性要大于60%, 不粘结或弱粘结,灰分(Ag)<25%,硫分(SgQ)<2%,水 分(WQ)<10%,灰熔点(T2)>1200℃,粒度<10mm,主要 使用褐煤、长焰煤和弱粘煤等。
能 源 化 工
xjly能源zd煤化工有限责任公司 Xinjiang longyunengyuanzhundongmeihuagongyouxianzerengongsi
ly煤化工
其中化工行业煤气化炉约有4000余台,以固定床气化炉为主。 多数中小化肥厂和少数大型化肥厂以煤炭为原料,通过煤气化生产 合成氨和甲醇,年耗原料煤4000万吨,合成氨产量占全国总产量的 60%以上,为我国农业生产提供了充足的化肥。 煤气化的过去、现状和未来在我国工农业生产和居民生活中, 特别是对现代煤化工和洁净煤气化技术上,占有十分重要的地位, 是实现中国经济可持续发展的主要技术手段之一。煤气化应用如下 图所示:
1.4、鲁 奇加压 气化炉 炉型及 构造
1.4.1: 炉型介绍 :
ly煤化工
能 源 化 工
xjly能源zd煤化工有限责任公司 Xinjiang longyunengyuanzhundongmeihuagongyoux号为Mark-Ⅳ,是目前世界上使用最广泛的一种炉 型。其内径为¢3.8M,外径4.128M,炉体高12.5M,炉内燃料堆放高度4.0M,炉 体容积119M3,炉体总重量169.5(其中包括内件重量40吨)吨,操作重量 250吨,夹套宽度为46mm,总容积为13M3,气化炉操作压力为3.05Mpa。该炉 生产能力高,炉内设有搅伴装置,可气化除强黏结性烟煤外的大部分煤种。 为了气化有一定黏结性的煤种,在炉内上部设置了布煤器与搅拌器,它 们安装在同一空心轴上,其转速根据气化用煤的黏结性及气化炉生产负荷来 调整,一般为10-20转/小时,从煤锁加入的煤通过布煤器上的两个布煤孔 进入炉膛内,平均每转布煤15-20㎜厚,从煤锁下料口到布煤器之间的空间, 约能储存0.5小时气化炉用煤量,以缓冲煤锁在间歇充、泄压加煤过程中的 气化炉连续供煤。

鲁奇炉设备的构造

鲁奇炉设备的构造

❖ 操作压力为3.0MPa,外壳材质为H II。
❖ (1)煤锁上阀

煤锁上阀为圆盘阀,为减小其上部负荷,在其上部用一圆筒
保护,这样可使阀减少关闭阻力。阀座为球形斜面,这样可使阀
头与阀座成为线接触密封,保证密封效果。阀门的密封采用2道
密封,如下图所示,除阀头与阀座本体的硬碰硬密封外,在阀座
上开有一道环行燕尾槽,将耐热橡胶圈装入槽内,构成了软碰硬 密封接触,橡胶采用氟橡胶。耐温180~200℃.阀门密封性能的 好坏,关系到气化炉能否长周期稳定运行,而阀门又因煤锁的间
❖ 炉篦整体由下部的止推盘支撑,止推盘下盘通过有水冷的支 撑筋板固定在炉体内壳上。炉篦是通过两个对称布置的传动小齿 轮带动的。炉外两个与小齿轮联结的轴是由变速电机通过减速机 传动而带动的,整个传动装置为四级传动,总速比i=900,传动功 率为45KW扭矩为2x400000N.m,设计转速为1——12转/h。
❖ 大、小齿轮的间隙对于炉 篦长周期稳定运行是致关重
二、煤斗与灰斗, 煤锁与灰锁
要的。冷态安装时齿轮间隙 1、煤斗
为4~5mm,在操作条件下, 由于其受热膨胀,间隙将成 为1~2mm.齿轮的这一间隙 是靠固定小齿轮的偏心轴套 来调整的,转到偏心轴套使 大小齿轮间隙达标,用螺栓 将轴套固定。
煤斗是安装在气化炉顶部的原 料煤储仓,煤经筛分处理后,块 煤由皮带输送进入煤斗,然后再 从煤斗经煤溜槽间歇地加入煤锁。 在煤斗与煤溜槽之间设有一软性 连接节,用于吸收气化炉向上的 膨胀量。
歇操作而关、开频繁,阀
头与发座也碰撞频繁,因
而阀门和发座的选材要求
就高。煤锁上阀座母材为 16Mo5,阀头母材为 13Mo44,为加强硬度,在 阀门的接触面上堆焊有硬

鲁奇炉

鲁奇炉

鲁奇炉德国鲁奇煤和石油技术公司在1926年开发的一种加压移动床煤气化设备。

特点是煤和气化剂(蒸汽和氧气)在炉中逆流接触,煤在炉中停留时间1~3h,压力2.0~3.0MPa。

适宜于气化活性较高,块度3~煤气化炉30mm的褐煤、弱粘结性煤等。

鲁奇煤气化炉为立式圆筒形结构(图2),炉体由耐热钢板制成,有水夹套副产蒸汽。

煤自上而下移动先后经历干燥、干馏、气化、部分氧化和燃烧等几个区域,最后变成灰渣由转动炉栅排入灰斗,再减至常压排出。

气化剂则由下而上通过煤床,在部分氧化和燃烧区与该区的煤层反应放热,达到最高温度点并将热量提供气化、干馏和干燥用。

粗煤气最后从炉顶引出炉外。

煤层最高温度点必须控制在煤的灰熔点以下。

煤的灰熔点的高低决定了气化剂H2O/O2比例的大小。

高温区的气体含有二氧化碳、一氧化碳和蒸汽,进入气化区进行吸热气化反应,再进入干馏区,最后通过干燥区出炉。

粗煤气出炉温度一般在250~500℃之间。

鲁奇炉由于出炉气带有大量水分和煤焦油、苯和酚等,冷凝和洗涤下来的污水处理系统比较复杂。

生成气的组成(体积%)约为:氢37~39、一氧化碳17~18、二氧化碳32、甲烷8~10,经加工处理可用作城市煤气及合成气(见彩图)。

鲁奇炉是采用加压气化技术的一种炉型,气化强度高。

目前共有近200多台工业装置,用于生产合成气的只有中国的9台。

鲁奇炉现已发展到Mark IV型,炉径为4.1m,每台产气量可达60000m3/h,已应用于美国、中国和南非。

煤气化炉正在开发的鲁奇新炉型有:MK+,操作压力6MPa,5m直径,17m高;鲁奇-鲁尔-100型煤气化炉,操作压力为9MPa,两段出气;英国煤气公司和鲁奇公司共同开发的BGL炉,采用熔融排渣技术,降低蒸汽用量,提高气化强度并可将生成气中的焦油、苯、酚和煤粉等喷入炉中回炉气化。

碎煤加压气化鲁奇炉工艺流程

碎煤加压气化鲁奇炉工艺流程

碎煤加压气化鲁奇炉工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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碎煤加压气化鲁奇炉工艺首先需要进行充分的原料准备。

鲁奇加压气化炉的开停车操作课件

鲁奇加压气化炉的开停车操作课件
高温、高压反应条件:提 供高效的煤转化率。
燃料适应性强:可处理不 同种类的煤炭。
环保性能好:废气处理系 统可以有效降低污染物排 放。
02
开车前的准备
检查气化炉的各部件
01 炉体
检查炉体是否有裂缝、变形或 严重磨损,确保炉体完整无损 。
02 燃烧器
检查燃烧器是否正常,包括燃 烧器头、点火器和燃料管路等 ,确保燃烧器工作正常。
对培训效果进行评估和反馈, 不断优化培训计划和内容。
谢谢您的聆听
THANKS
停车后的检查与维护
检查气化炉内部状况
停车后应检查气化炉内部是否有异常 情况,如裂缝、磨损等。
清理和维护
对气化炉进行清理和维护,确保其保 持良好的工作状态。
05
常见问题及处理方法
气化炉运行不稳定
总结词
原料质量不稳定
气化炉运行不稳定可能是由于多种原因引 起的,如原料质量不佳、气化炉操作参数 不当等。
反应条件不当
检查气化炉内的反应条件,如温度、压力 等是否合适。如果条件不当,应调整条件 至合适范围。
气化炉温度异常升高
总结词
气化炉温度异常升高可能是由 于多种原因引起的,如气化剂 流量不足、原料质量不佳等。
气化剂流量不足
检查气化剂流量是否足够,如 果流量不足,应增加气化剂流 量。
原料质量不佳
检查原料的化学成分和粒度是 否符合要求,如果原料质量不 佳,应更换原料或调整原料预 处理工艺。
废热回收系统
用于回收燃烧产生的热量,转化为蒸汽或 热水。
气化剂入口
将气化剂(通常是空气或氧气)送入炉内 。
鲁奇加压气化炉的工作原理
燃料与气化剂在高温、高压条件下进行燃 烧反应,释放出化学能。 燃烧产生的高温气体与原料煤反应,将其 转化为气体产品。

07鲁奇炉设备的构造

07鲁奇炉设备的构造
❖ 气化炉内外壳体生产期间 温度不同,热膨胀量不同,为 降低温度差应力,在内套下部 设计制造成波形膨胀节,用于 吸收热膨胀量。
❖ 正常生产期间,波形膨胀 节
40mm
50mm
30mm
波形膨胀区
❖ 的内壳热膨胀量,而且在此还可以起到支撑灰渣的作用,这样可 使灰渣在刮刀的作用下均匀地排到灰锁中去。
❖ 支撑炉篦的是形如圆盘的止推盘(止推轴承),其接触面为 圆球形,对中性好。上下两滑动接触面由内外配合的轴承大筒固 定,用螺栓固定在套上,下止推盘与底板采用两个键固定,上止 推盘 与大齿轮连接采用键和螺栓固定。止推盘接触面由65﹟ 高 温汽缸油润滑,润滑油由配套的柱塞式多点润滑泵加压经8根油 管 从炉外穿过炉底部压人轴承面上。止推轴承选用材料为铸钢 Gx165CrMoV12,经机械加工后淬火处理,其硬度达Rc=50~70.
❖ 通常炉篦承受400~500℃的温度,在其顶部需保留约300~500 毫米的灰层,以防止煤在炉篦上燃烧,烧坏炉篦,正常运行时其 由入炉的气化剂冷却保护,以防超温损坏。
❖ 炉篦材质为16Mo5铸钢件,因其在转动过程中与灰渣产生磨擦, 为提高硬度,增强耐磨能力,在其表明堆焊有硬质合金E20-50-zct
❖ 炉篦整体由下部的止推盘支撑,止推盘下盘通过有水冷的支 撑筋板固定在炉体内壳上。炉篦是通过两个对称布置的传动小齿 轮带动的。炉外两个与小齿轮联结的轴是由变速电机通过减速机 传动而带动的,整个传动装置为四级传动,总速比i=900,传动功 率为45KW扭矩为2x400000N.m,设计转速为1——12转/h。
❖ 基层堆焊1.4576不锈钢,同时在其表明上焊了一些硬质合金耐磨条。
❖ 在炉篦第五层下设有用于排灰的排灰刮刀,其可将大块灰渣挤 压破碎,并从炉内排至灰锁内。
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4. 第三代加压气化炉第三代加压气化炉是在第二代炉型上的改进,其型号为 Mark- Ⅲ,是目前 世界上使用最为广泛的一种炉型。

其内径为Ф 3.8m ,外径Ф 4.128m ,炉体高为12.5m ,气化炉操作压力为 3.05Mpa 。

该炉生产能力高,炉内设有搅拌装置,可气化强黏结性烟煤外的大部分煤种。

第三代加压气化炉如图 4-3-21所示。

1-- 煤箱 ;2- -上部传动装置;3--喷冷器;4-- 群板 ; 5-- 布煤气;6-- 搅拌器;7-- 炉体;8-- 卢箅;9-- 炉箅传动装置; 10-- 灰箱 ; 11- 刮刀;12-- 保护板;图 4-3-21 第三代加压气化炉为了气化有一定黏结性的煤种,第三代气化炉在炉内上部设置了布煤器与 搅拌器,它们安装在同一空心转轴上,其转速根据气化用煤的黏结性及气化炉 生产负荷来调整,一般为 10~20r/h ,从煤锁加入的煤通过布煤器上的两个布煤 孔进入炉膛内,平均每转布煤 15~20mm 厚,从煤锁下料口到煤锁之间的空间, 约能储存 0.5h 气化炉用煤量, 以缓冲煤锁在间歇充、 泄压加煤过程中的气化炉 连续供煤。

第四节鲁奇加压气化炉炉型构造及工艺流程 大齿轮上有孔4 56 水蒸汽和氧气 8122 循环水煤液压粗煤气在炉内,搅拌器安装在布煤器的下面,其搅拌桨叶一般设有上、下两片桨叶。

桨叶深入到煤层里的位置与煤的结焦性能有关,其位置深入到气化炉的干馏层,以破除干馏层形成的焦块。

桨叶的材质采用耐热钢,其表面堆焊硬质合金,以提高桨叶的耐磨性能。

桨叶和搅拌器、布煤器都为壳体结构,外供锅炉给水通过搅拌器、布煤器,最后从空心轴内中心管,首先进入搅拌器最下底的桨叶进行冷却,然后再依次通过冷却上桨叶、布煤器,最后从空心轴与中心管间的空间返回夹套形成水循环。

该锅炉水的冷却循环对布煤搅拌器的正常运行非常重要。

因为搅拌桨叶处于高温区工作,水的冷却循环不正常将会使搅拌器及桨叶超温烧坏造成漏水,从而造成气化炉运行中断。

该炉型也可用于气化不黏结性煤种。

此时,不安装布煤搅拌器,整个气化炉上部传动机构取消,只保留煤锁下料口到炉膛的储煤空间,结构简单。

炉篦分为五层,从下到上逐层叠合固定在底座上,顶盖呈锥形,炉篦材质选用耐热、耐磨的铬锰合金钢铸造。

最底层炉炉篦的下面设有三个灰刮刀安装口,灰刮刀的安装数量由气化原料煤的灰分含量来决定,灰分含量较少时安装1~2 把刮刀,灰分含量较高时安装3 把刮刀。

支承炉篦的止推轴承体上开有注油孔,由外部高压注油泵通过油管注入止推轴承面进行润滑。

该润滑油为耐高温的过热缸油。

炉篦的传动采用液压电动机(采用变频电动机)传动。

液压传动具有调速方便,结构简单,工作平稳等优点。

但为液压传动提供动力的液压泵系统设备较多,故障点增多,由于气化炉直径较大。

为使炉篦受力均匀,采用两台电动机对称布置。

在该炉型中,煤锁与灰锁的上、下锥形阀都有了较大的进步,采用硬质合金密封面,使煤、灰锁的运行时间延长,故障率减少。

南非sasol 公司在煤灰锁上、下锥阀的密封面采用了碳化硅粉末合金技术,使锥形阀的使用寿命延长到18 个月以上。

5.第四代加压气化炉第四代加压气化炉是在第三代的基础上加大了气化炉的直径炉生产能力大为提高,其单炉产粗煤气量可达 7500m 3(标) /h(干气)以上目前该炉型仅在南非 sasol 公司投入运行。

6. 鲁奇液态排渣气化炉 鲁奇液态气化炉是传统固态排渣气化炉的进一部发展,其特点是气化温度 高,气化后灰渣呈溶融态排出, 因而使气化炉的热效率与单炉的生产能力提高, 煤气的成本降低。

液态排渣鲁奇炉如图 4-3-22 所示。

1--煤箱; 2--上部传动装置 ;3-- 喷冷器; 4--布煤气;5-- 搅拌器; 6-- 炉体; 7-- 喷嘴; 8--排渣口9-- 熔渣急冷箱 ;10-- 灰箱;图 4-3-22 大型液态排渣实验炉该炉气化压力为 2.0~3.0Mpa ,气化炉上部设有布煤搅拌器,可气化加强黏 结性的烟煤。

气化剂(水蒸汽 +氧气)由气化炉下部喷嘴喷入,气化时,灰渣在 高于煤灰熔点 (T 2) 温度下呈熔融状态排出,熔渣快速通过气化炉底部出渣口流 入急冷器,在此被水急冷而成固态炉渣,然后通过灰锁排出。

液态排渣气化炉有以下特点:(1) 由于液态排渣气化剂的汽氧比远低于固态排渣, 达Ф 5m ),使单蒸气+氧气+煤粉所以气化层的反应温度进口进口高,碳的转化率增大,煤气中的可燃成分增加,气化效率高,煤气中的CO含量较高,有利于生成合成气。

(2)水蒸汽耗量大为降低,且配入的水蒸汽仅满足于气化反应,蒸汽分解率高,煤气中的剩余水蒸汽很少,故而产生的废水远小于固态排渣。

(3)气化强度大,由于液态排渣气化煤气中的水蒸汽量很少,气化单位质量的煤所生成的湿粗煤气体积远小于固态排渣,因而煤气气流速度低,带出物减少,因此在相同带出物条件下,液态排渣气化强度可以有较大的提高。

(4)液态排渣的氧气消耗较固态排渣要高,生成煤气中的甲烷含量少,不利于生成城市煤气,但有利于生成化工原料气。

(5)液态排渣气化炉体材料在高温下的耐磨、耐腐蚀性能要求高。

在高温、高压下如何有效的控制熔渣的排出等问题是液态排渣的技术关键,尚需要进一步研究。

二、加压气化炉及附属设备构造1.炉体(1)筒体加压气化炉的炉体不论何种炉型均是一个双层筒体结构的反应器。

其外筒体承受高压,一般设计压力 3.6MPa;温度260℃;内筒体承受低压,即气化剂与煤气通过炉内料层的阻力,一般设计压力为0.25MPa( 外压) ,温度310℃。

内、外筒体的间距一般为40~100mm,其中充满锅炉水,以吸收气化反应传给内筒的热量产生蒸汽,经气液分离后并入气化剂中。

这种内、外筒结构的目的在于尽管炉内各层的温度不一,但内筒体由于有锅炉水的冷却,基本保持在锅炉水在该操作压力下的蒸发温度,不会因过热而损坏。

由于内外筒体受热后的膨胀量不尽相同,一般内筒设有补偿装置。

夹套蒸汽的分离也分为内分离或外置汽包分离,如图4-3-23 所示。

第一、第二代气化炉一般外设有汽包,第三代气化炉以后不再设有汽包,而利用夹套上部空间进行分离图 4-3-23 外置汽包与内置汽包(2) 搅拌与布煤器 根据气化煤种的不同, 在气化不黏结煤时炉内不设搅 拌器,在气化自由膨胀指数大于 1 的煤种时要设搅拌器, 以破除干馏层的焦块。

一般在设置搅拌器的同时也设置转动的布煤器,它们连接为一体。

由设在炉外 的传动电动机带动。

煤分布器与搅拌器的结构示意图见图 4-3-24 。

煤分布器的 高度为 300~400mm 。

直径为Ф 2.6m ,由三块组成,以燕尾槽形式搭接,在圆盘 上对称开有两个扇形孔,煤在刮刀作用下经两个扇形孔均匀地分布在炉内,搅 拌器与布煤器通过空心联接,设在布煤器的下部,一般设有上、下两个桨叶。

桨叶的断面形状为中空的三角形,桨叶有三个倾角,其中α =25°,β =2~7°, γ=60~80°。

由于搅拌桨在高温条件下工作,为延长使用寿命,桨叶及空心轴 除了采用锅炉水冷却外,搅拌器选材为 15Mo3(相当中国 16Mo)为提高其耐磨性 还在搅拌桨叶的表面堆焊了一层 3mm 的硬质合金 E 20-502Ct ,使其表面硬度达 R C55 以上。

a ) 内置汽包b )外置汽包冷圈图4-3-24 煤分布器、搅拌器和冷圈示意图(3)炉篦设在气化炉的底部,它的主要作用是支撑炉内燃料层,均匀地将气化剂分布到气化炉横截面上,维持炉内各层的移动,将气化后的灰渣破碎并排出,所以炉篦是保证气化炉正常连续生产的重要装置。

早期的鲁奇加压气化炉炉篦为环形送风的平炉篦,由于平炉篦布气不均匀,灰渣中残碳含量高,并且仅能用于气化非黏结性煤,故而在后期的气化炉中已不再使用这种炉篦,现在运行的装置在设计上( 或经改造) 大多采用宝塔形炉篦。

宝塔形炉篦一般由四层依次重叠成梯锥状的炉篦块及顶部风帽组成,共五层炉篦,它们依次用螺栓固定在布气块上,如图4-3-25 所示。

气化剂入口图4-3-25 宝塔形炉篦图炉篦整体由下部的支推盘支撑,支推盘由焊接在炉体内壳上的三个内通锅炉水的三角锥形筋板支撑,其内部的锅炉冷却水与夹套相通,形成水循环,以防止三角形支撑筋板过热变形。

一般炉篦总高度为1.2m ,为便于将炉篦从气化炉上孔吊入炉内安装,除第一、第二为整体外,其余分为:第三层 2 块,第四、第五层三块。

炉篦是通过两个对称布置的小齿轮传动带动同一个大齿轮而转动的,两个小齿轮通过大轴与炉外的减速机连接。

减速机由液压电动机(或变频电动机)带动。

炉篦的传动功率一般考虑以下几个方面的因素:①克服燃料层对灰渣错动产生的摩擦阻力;②克服灰刮刀加工内灰刮入下灰室的阻力;③克服炉篦在满料操作下与止推轴承的摩擦阻力;④炉内有结渣时破除大渣块的储备功率;⑤备用系数。

根据经验,第三代Ф 3.8m 气化炉宝塔形炉篦驱动液压电动机(或电动机)功率一般为45kW, 最大扭距为2X450kN.m。

由于炉篦工作环境为高温灰渣,所以炉篦的材质一般选用耐磨、耐热、耐灰渣腐蚀的铬锰铸钢16Mo5,在其表面、堆焊有硬质合金E20-50-2CT ,并焊有一些硬质合金耐磨条。

在最下层炉篦下设有用语排灰的刮刀,可将大块灰渣破碎,并从炉内刮至灰锁。

刮刀安装位置在铸造时留好的三个位置,根据所气化煤的灰分决定实际安装的数量。

支撑炉篦的止推轴承形如圆盘,为滑动摩擦。

为减小摩擦系数,一般用高压润滑油泵将耐高温的润滑油经油管导入止推轴而进行润滑,以保证炉篦的安全平稳运行2.煤锁煤锁是用于向气化炉内间歇加煤的压力容器,它通过泄压、充压循环将存在于常压煤仓中的原料煤加入高压的气化炉内。

以保证气化炉的连续生产。

煤锁包括两部分:一部分是连接煤仓与煤锁的煤溜槽,它由控制加煤的阀门——溜槽阀及煤锁上锥阀组成—将煤加入煤锁;另一部分是煤锁及煤锁下阀,它将煤锁中的煤加入气化炉内。

煤锁的结构示意图如图4-3-26 所示。

图4-3-26 所示煤锁的结构示意图早期的气化炉煤锁溜槽多采用插板型阀来控制由煤仓加入煤锁的煤量,它的优点是结构简单,由射线料位计检测煤锁快满时上阀不能关闭严密。

第三代以后的气化炉都已改为圆筒型溜槽阀,这种溜槽阀为一圆筒,两侧孔正好对准溜煤通道,煤就会通过上阀上部的圆筒流入煤锁。

煤锁上阀阀杆上也固定有一个圆筒,它的直径比溜槽阀的圆筒小,两侧也开有溜煤孔。

当上阀向下打开时,圆筒以外的煤锁空间流不到煤,当上阀提起关闭时,圆筒内的煤流入煤锁。

这样只要溜煤槽在一个加煤循环时开一次,煤锁就不会充得过满,从而避免了仪表失误造成的煤锁过满而停炉。

其工作示意图如图4-3-27 所示。

(a)加煤时图4-3-27 圆筒阀结构图煤锁本体是一个承受交变载荷的压力容器,操作设计压力与气化炉相同,设计温度为200℃,材质为锅炉钢或普通低合金钢制作,壁厚一般在50mm以上煤锁设计几何容积一般按下式计算:V=G/1000Kny式中V—煤锁的几何容积,m3;G—气化炉每小时加煤量,kg/h ;K—煤锁充满系数, 通常取K=0.8 ;n—每小时加煤次数( 次/h) 一般按2 次/h 考虑;y —煤的堆密度,t/m 3;煤锁上、下锥型阀的密封非常重要,一旦出现泄露将会造成气化炉的运行中。

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