煤气化炉
煤气化技术及各种气化炉实际应用现状综述_赵麦玲

操作 温度 / 操作 压力 / M Pa
各种流化床气化炉的技术参数
碳 转化率 / % 有效气 冷煤气 ( C O+ H 2 ) 效率 / % 比氧耗 / m 3 / km 3 76 190~ 210 有效气 ( CO + H 2 ) 比煤耗 / kg/ km 3 580 单台炉 加煤量/ t/ d
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引
言
污染严重。以常压 2 650 mm 的气化炉为例 , 单 台炉 投 煤 量仅 为 60 t/ d, 且 要 求 原料 为 25 ~ 80 mm 的无烟块煤或焦炭。 ( 2) 鲁奇 ( L urg i) 固定床气化工艺成熟可靠, 气化温度 900~ 1 050 , 包括焦油在内的气化效 率、碳转化率、气化热效率都较高 , 氧耗是各类 气化工艺中最低的 , 原料制备、 排渣处理 成熟。 煤气热值是各类气化工艺中最高的 , 它最适合生产 城市煤气。若采用此技术制合成气存在以下问题。 煤气成分复杂, 合成气中含有不需要的 甲烷, 约 7% ~ 10% , 如果 将这些 甲烷 转化为 H 2 和 CO, 势必投资大 , 成本高。 有大量污 水需要处理。污水中含大量焦油、酚、氨、脂肪 酸、氰化物等 , 因此要建焦油回收装置 , 酚、氨 回收和生化处理装置 , 增加了投资 和原材料消 耗。 该气化技术原料为 15~ 50 mm 的块煤。 块煤价格高, 增加了成本。 ( 3) BGL 炉是在鲁奇 ( L urgi) 炉基础上的改 进, 由固态排渣改为液态排渣 , 该气化炉可直接气 化含水量大于 20% 的各种煤, 在 1 400~ 1 600 高温条件下气化, 蒸汽用量可大幅下降 , 90% ~
2
反应区, 用于输入煤粉、水蒸气和氧气的喷嘴设 在下炉膛的两侧壁上 , 渣口位于下炉膛底部 , 采 用液态排渣。上炉膛为第二反应区, 区段较长, 在上炉膛的侧壁上设有二次煤粉和水蒸气喷嘴。 运行时, 由气化炉下段喷入干煤粉、氧气以及蒸 汽, 所喷入 的煤粉 量占总 煤量的 80% ~ 85% , 在上炉膛喷入水蒸气和煤粉, 所喷入煤粉占总量 的 15% ~ 20% 。上炉膛的作用有二 : 其一是代 替循环合成气 , 使温度达到 1 400 的煤气降温 至约 900 ; 其二是利用下炉膛的煤气显热进行 煤的热裂解和部分气化, 以提高总的冷煤气效率 和热效率。 ( 6) 国产新型四喷嘴干煤粉加压气化炉是华 东理工大学开发的煤气化技术 , 与水煤浆气化相 比, 粉煤加压气化系统对仪表有更特殊的要求, 其安 全 联 锁 控制 指 标 更 高。气 化 温 度 1 300~ 1 600 , 压力 3 0 M Pa 、4 0 M Pa, 有效气成分 为 89% ~ 93% 。 ( 7) 多元料浆气化技术( M CSG) 是由西北化 工研究院开发的大型煤气化技术, 在完成中间试 验和工业化示范试验基础上, 于 2001 年实现工 业应用。该技术采用湿法气流床气化, 以煤、石 油焦、石油沥青等 含碳物质和 油 ( 原油、重油、 渣油等) 、水等经优化混配形成多元料浆 , 料浆 与氧通过喷嘴混合后瞬间气化 , 具有原料适应性 广、气化指标先进、技术成熟可靠、投资费用低 等特点, 整套工艺以及料浆制备、添加剂技术、 喷嘴、气化炉、煤气后续处理系统等已获得 8 项 国家专利。目前, 多元料浆气化技术已在二十多 套工 业 装 置 上 应 用 , 包 括 300 kt/ a 合 成 氨、 200~ 600 kt / a 甲醇和 500 kt / a 煤制油 装置, 已 有三套工业装置平稳运行。 ( 8) H T L 航天炉是原航天十一所借鉴荷兰 Shell、德国 GSP、美国 T ex aco 煤气化工艺的先 进经验, 配置自己研发的盘管式水冷壁气化炉而 形成的一套结构简单、有效实用的煤气化工艺。 该工艺煤种适应性广 , 从褐煤、烟煤到无烟煤均 可气化, 对于高灰分、高水分、高硫的煤种同样 适用。烧嘴设计同 GSP, 采用单烧 嘴顶烧式气 化, 气化采用 T ex aco 激冷工艺, 设计气化温度 1 400~ 1 600 , 气化压力 2 0~ 4 0 M Pa 。 H T L 气化炉的烧嘴由原航天十一所自己制造 , 与德 国 GSP 气化烧嘴相似 , 只是煤粉喷入的方向有
各种气化炉型的比较
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各种气化炉型的比较1.常压固定床间歇式无烟煤(或焦炭)气化技术目前我国氮肥产业主要采用的煤气化技术之一,其特点是采用常压固定床空气、蒸汽间歇制气,要求原料为准 25~75mm的块状无烟煤或焦炭,进厂原料利用率低,单耗高、操作繁杂、单炉发气量低、吹风放空气对大气污染严重,属于将逐步淘汰的工艺。
2.常压固定床无烟煤(或焦炭)富氧连续气化技术其特点是采用富氧为气化剂、连续气化、原料可采用?准 8~10mm粒度的无烟煤或焦炭,提高了进厂原料利用率,对大气无污染、设备维修工作量小、维修费用低,适合用于有无烟煤的地方,对已有常压固定层间歇式气化技术进行改进。
3.鲁奇固定床煤加压气化技术主要用于气化褐煤、不粘结性或弱粘结性的煤,要求原料煤热稳定性高、化学活性好、灰熔点高、机械强度高、不粘结性或弱粘结性,适用于生产城市煤气和燃料气。
其产生的煤气中焦油、碳氢化合物含量约1%左右,甲烷含量约10%左右。
焦油分离、含酚污水处理复杂,不推荐用以生产合成气。
4.灰熔聚煤气化技术中国科学院山西煤炭化学研究所技术。
其特点是煤种适应性宽,属流化床气化炉,煤灰不发生熔融,而只是使灰渣熔聚成球状或块状灰渣排出。
可以气化褐煤、低化学活性的烟煤和无烟煤、石油焦,投资比较少,生产成本低。
缺点是操作压力偏低,对环境污染及飞灰堆存和综合利用问题有待进一步解决。
此技术适合于中小型氮肥厂利用就地或就近的煤炭资源改变原料路线。
5.恩德粉煤气化技术属于改进后的温克勒沸腾床煤气化炉,适用于气化褐煤和长焰煤,要求原料煤不粘结或弱粘结性,灰分<25%~30%,灰熔点高、低温化学活性好。
在国内已建和在建的装置共有13套22台气化炉,已投产的有16台。
属流化床气化炉,床层中部温度1000~1050℃。
目前最大的气化炉产气量为4万m3/h半水煤气。
缺点是气化压力为常压,单炉气化能力低,产品气中CH4含量高达1.5%~2.0%,飞灰量大、对环境污染及飞灰堆存和综合利用问题有待解决。
UGI气化炉Word版
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UGI气化炉能化12-1班组员:郑然、赵轲、李钊、袁仁义目录引言---------------------------------------------11.固定床气化的概述--------------------------22.UGI气化炉的简介2.1 UGI气化炉的结构特点----------------------------2 2.2 UGI气化炉的优缺点------------------------------3 2.3 UGI气化炉的气化原理----------------------------42.4 UGI气化炉的工作过程----------------------------43.UGI气化炉的技术现状---------------------64.UGI气化炉的运行现状---------------------75.与其他炉型的比较--------------------------8引言高硫、高灰、煤比重大是我国煤炭的主要特点,这些特点决定了我国煤炭在燃烧时,会产生大量的粉尘、S02和 NO x等环境污染物。
因此,提高煤炭利用效率、减少环境污染成为煤炭工业的主要发展方向。
煤气化是将煤炭转化为清洁煤气的技术。
一方面,可以达到洁净、高效利用煤炭的目的;另一方面,为燃料电池、煤气联合循环发电等技术提供了原料和技术支持。
Gyar指出,煤气化技术具有原料灵活、接近零污染物排放、热效率高、二氧化碳容易捕捉、原料和操作维护费用低等特点。
同时,与其他煤炭清洁利用技术相比,煤气化技术具有经济效益好、煤气产量高、对环境影响较小等优点,已经逐渐成为煤清洁利用的核心技术之一。
煤气化炉有两种概念,一种是煤产气炉即煤气发生炉也叫煤气发生器,是将煤作为气化燃料进行可燃气体制造的炉子。
另外一种概念是一种利用煤气进行燃烧的锅炉或者各种加热燃烧炉称为煤气化炉。
还有一种锅炉称为煤气一体化锅炉是一种燃煤锅炉,利用煤气发生炉的特性将锅炉增加受热面积和燃烧室,除了燃煤层提供锅炉热源外其产生的可燃气通过特殊设计配风可在燃气室进行充分燃烧,实际上是锅炉和煤气发生炉的结合的一种新型环保锅炉。
煤气化炉
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温克勒炉是立式圆筒形结构(图3)。
• 炉体用钢板制成。煤用螺旋加料器从气化炉沸腾层中部送 入,气化剂从下部通过固定炉栅吹入,在沸腾床上部二次 吹入气化剂,干灰从炉底排出。整个床层温度均匀,但灰 中未转化的碳含量较高。改进的温克勒炉将炉底改为无炉 栅锥形结构,气化剂由多个喷嘴射流喷入沸腾床内,改善 了流态化的排灰工作状况。 • 温克勒炉以高活性煤如褐煤或某些烟煤为原料,生成气的 组成(体积%)为:氢35~46、一氧化碳30~40,二氧 化碳13~25、甲烷1~2。目前多用于制氢、氨原料气和 燃料煤气。 • 正在开发中的改进炉型是高温温克勒炉,它是在常规温克 勒炉的基础上发展起来的加压炉型。另一种加压加氢气化 炉也是从温克勒炉发展起来的,反应压力12MPa,气化温 度900℃,以2mm的煤粒在床层中进行沸腾加氢气化,目 的是生成甲烷以制造人造天然气。
煤气化炉
一、简介 二、分类
一、简介
• 煤气化炉又称煤气发生炉(gas producer)。煤气化的主要 设备。根据煤的性质和对煤气产品的要求有多种气化炉型 式。 • 煤气化炉有两种概念,一种是煤产气炉即煤气发生炉也叫 煤气发生器,是将煤作为气化燃料进行可燃气体制造的炉 子。另外一种概念是一种利用煤气进行燃烧的锅炉或者各 种加热燃烧炉称为煤气化炉。根据煤的性质和对煤气产品 的要求有多种气化炉型式。分为固定床(移动床)、沸腾 床和气流床等形式。
德士古煤气化炉为直立圆筒形结构(图5)
• 主体分两部分,上部为气化室,下部为辐射废热锅炉(或激冷部分), 下接灰渣锁斗。氧气和水煤浆分别通过压缩机和泵升压后,由气化炉 顶的给料喷嘴进入炉内,在高温下进行气化反应。生成气在废热锅炉 中激冷,初步降温后从中部引出。气化操作温度控制在煤的灰熔点以 上。灰渣通过灰渣锁斗排出。由于采用高温加压操作,因此①气化强 度高;②生成气压力较高,节省后续工序的动力;③原料适应性广, 既可采用不同的煤种,也可使用煤加氢液化后的残渣;④把固体煤制 成水煤浆流体输送,简化了加压进料装置;⑤废水中不含焦油和酚, 环境污染不严重。 • 德士古K-T煤气化炉的气化温度很高,又是并流操作,炉内热效率较低, 同时它以水煤浆进料,生成气中二氧化碳含量高。因此,提高水煤浆 中煤的浓度是这种气化方法的重要环节。水煤浆中煤的浓度同煤的性 质、粒度和粒度分布有直接的关系。加入适宜的添加剂可降低水煤浆 的粘度,从而得到较高浓度的水煤浆。 • 德士古煤气化炉生成气的组成(体积%)为:一氧化碳44~51、氢 35~36、二氧化碳13~18、甲烷 0.1适宜用作合成氨和碳一化学产品 的原料气。
各类煤气化炉的特点与适应性分析
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措 施 (加 压 气 化— —— 鲁 奇 炉 )。 为 了 得 到 较 纯 的 CO+H2 用于合成氨生产,采用了间歇制气的方式(中小化肥 厂常用的水煤气炉), 在吹风阶段主要进行反应(1)、 (2)。
这两个反应,积蓄热量、提高火层温度,然后用较 高压力的水蒸气 吹 入 炉 内 主 要 进 行 反 应 (3),以 得 到 较 纯 的 CO+H2。 固 定 床 气 化 炉 内 的 主 要 床 层 (自 下 而 上):灰渣层、氧化层、还原层、干馏层、干燥层。 煤和 气 化 介 质 在 炉 内 的 运 动 速 度 较 慢 、停 留 时 间 较 长 (1h~ 10h),接 触 和 反 应 时 间 充 分 。 1.2 流化床
3 各类煤气化炉煤气质量 (产品气组成)与 适应的用户分析
各种类型的煤气化炉, 由于其使用的煤种的不 同、气化剂的不同,得到的煤气组成也有所不同,因而 也可以适应不同的用户所需。 3.1 固定床
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煤化工
2009年 第 5 期
常压固定床煤气发生炉在气化烟煤 (大同煤,空 气 、水 蒸 气 气 化 )时 的 典 型 煤 气 组 成 见 表 1[2]。
关于常压固定床气化用煤,有国家标准:《常压固 定床煤气发生炉用煤技术条件》。 随着煤炭开采技术 的提高,机采率越来越高,加上小煤窑的关停,块煤越 来越紧缺,价格越来越高,块煤与碎煤的差价越来越 大,使得固定床在原料方面的优势越来越小。
2.2 流化床 流化床煤气化炉的特点: 煤从上部或中部加入,
气化介质从下部吹入, 大部分煤粒悬浮在密相区,床 层位置基本不变,煤的停留时间较短。 因而它要求能 够气化的煤必须是: 有一定粒度的碎煤, 大部分在 1mm~10mm 之 间 , 太 大 的 颗 粒 沉 落 炉 底 , 难 以 反 应 完 全, 太小的颗粒又容易被气流携带迅速到达出口,来 不 及 反 应 ;灰 熔 融 软 化 温 度 (ST)越 高 越 好 ( 熔 渣 炉 除 外 ),因 为 在 灰 熔 点 以 下 操 作 ,灰 熔 点 高 ,可 以 适 当 提 高气化操作温度,有利于提高反应速度;黏结性要低 (不黏煤),有黏结性的煤,在密相区会黏结在一起,结 成大块沉落下去;反应活性要高,因为煤粒的停留时 间 较 短 、 炉 内 温 度 控 制 较 低 ( 一 般 900℃~1 000℃ ; 比 灰 熔 融 软 化 温 度 低 150℃~200℃ ,还 要 考 虑 炉 壁 耐 火 砖的耐温性能)、而粒度又不象气流床要求的那么小, 所以,只有活性高的煤,才能反应比较完全。水分含量 不能太高,因为用煤粒度较小,水分大容易黏连堵塞 无法输送,干燥和气化时耗热较多,一般要求入炉煤 水分低于 8%。 从这些特点可以看出,只有少数煤种能 满足要求,包括:部分褐煤、长焰煤、不黏煤。 2.3 气流床
煤炭气化—气化炉的基本原理
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气化温度℃ 440~1400
800~1100 1200~1700
>1500
优点
低温煤气易于净 *操作简单,动
化*适于高灰熔 力消耗少*对耐
点煤*技术成熟, 火炉衬要求低*
全世界煤气化装 适于高灰熔点的
置容量占90%
煤
碳转化率高*液 态灰渣易排出放 大容量:5000 吨/日*负荷跟踪
好(50%) *煤种适应性广
N ——返混程度 XC ——碳的转化率 K ——反应速率常数 T ——温度
ρ煤 取决于煤的的表观密度ρs(原料煤性质) 煤堆的疏松程度ε(反应器类型)
所要求碳的转化率(XC)的下降 τ随以下的因素而减小 返混的减少(N值上升)
反应速率常数K的上升、温度的上升和更高的反应性
不同反应器类型煤容积气化强度(qm/vR)的比较
②流化床气化炉 原料:3~5mm 加料方式:上部加料 排灰方式:固态排渣 灰渣和煤气出口温度:接近炉温 炉内情况:悬浮沸腾
③气流床气化炉 原料:粉煤(70%以上通过200目) 加料方式:下部与气化剂并流加料 排灰方式:液态排渣 灰渣和煤气出口温度:接近炉温 炉内情况:煤与气化剂在高温火焰中反应
煤种适应性 广
*气化效率 高
固定床
流化床
气流床 熔融床
缺点
不适于焦结性强 的煤
*低温干馏产生煤 焦油、沥青等
*单段炉不易大型 化,1200吨/日
*容量较小 1500吨/日 *飞灰中未燃 尽碳多(第
二代利用灰 团聚功能)
*对耐火炉衬 要求高(第 二代用水冷
套) *适于低灰熔
点煤
适于低 灰熔点
煤
碳转化(%)
④熔池气化炉
气-固-液三相反应气化炉 原料:6㎜以下直至煤粉所有范围的煤粒 加料方式:燃料与气化剂并流加入 排灰方式:液态 灰渣和煤气出口温度:接近炉温 炉内情况:熔池是液态的熔灰、熔盐或熔融金属作为气化剂和煤的 分散剂,作为热源供煤中挥发物的热解和干馏。
翼能燃煤气化采暖炉说明书

翼能燃煤气化采暖炉说明书
1、关于水压,用户在使用冀能燃气壁挂炉前,首先应检查冀能燃气壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。
2、冬季防冻,冀能燃气壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如果壁挂炉或暖气内已经充水,必须对壁挂炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法请参照说明书。
3、关于节能,热水龙头不宜一下开到最大:“每分钟出水量超过3升时,壁挂炉都可以正常工作的”,打开热水龙直至有热水流出时,壁挂炉有大约6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。
如果开到最大,将会有大量的冷水白白得浪费掉。
4、节气,关闭或调低无人居住房间的暖气片阀门:如您的住房面积较大、房间较多、而且人口又比较少的情况下,那么不住人或者使用频率低的房间的暖气片阀门完全可以关闭或调小,这样相当
于减少了供热面积,不仅节能,而且在正常使用的空间供暖温度上升也会加快,减少了燃气消耗。
煤气化工艺流程(德士古气化炉)
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激冷水经激冷水过滤器滤去可能堵塞激冷环的大颗粒,送入位于下降管上部的激冷环。激冷水呈螺旋状沿下降管壁流下进入激冷室。
激冷室底部黑水,经黑水排放阀送入黑水处理系统,激冷室液位控制在50--55%。在开车期间,黑水经黑水开工排放阀排向真空闪蒸罐。
在气化炉预热期间,激冷室出口气体由开工抽引器排入大气。开工抽引器底部通入蒸汽,通过调节预热烧嘴风门和抽引蒸汽量来控制气化炉的真空度,气化炉配备了预热烧嘴。
来自煤浆槽浓度为59%-62%的煤浆,由煤浆给料泵加压,投料前经煤浆循环阀循环至煤浆槽。投料后经煤浆切断阀送至德士古烧嘴的内环隙。
空分装置送来的纯度为99.6%的氧气经氧气缓冲罐,控制氧气压力为6.0~6.2MPa,在准备投料前打开氧气手动阀,由氧气调节阀控制氧气流量经氧气放空阀送至氧气消音器放空。投料后由氧气调节阀控制氧气经氧气上、下游切断阀送入德士古烧嘴。
烧嘴冷却水系统设置了一套单独的联锁系统,在判断烧嘴头部水夹套和冷却水盘管泄漏的情况下,气化炉必须立即停车,以保护德士古烧嘴不被损坏。烧嘴冷却水泵设置了自启动功能,当出口压力低则备用泵自启动。如果备用泵启动后仍不能满足要求,则出口压力低低使消防水阀打开。如果还不能满足要求即烧嘴冷却水总管压力低低,事故冷却水槽的事故阀打开向烧嘴提供烧嘴冷却水。五、锁斗系统
三、合成气洗涤系统1、Fra bibliotek统图2、工艺叙述
从激冷水浴出来饱和了水汽的合成气进入文丘里洗涤器,在这里与激冷水泵
送出的黑水混合,使合成气夹带的固体颗粒完全湿润,以便在洗涤塔内能快速除去。
水蒸汽和合成气的混合物进入洗涤塔,沿下降管进入塔底的水浴中。合成气向上穿过水层,大部分固体颗粒沉降到塔底部与合成气分离。上升的合成气沿下降管和导气管的环隙向上经过升气罩折流后,穿过四层冲击式塔板,与冷凝液泵送来的冷凝液逆向接触,洗涤掉剩余的固体颗粒。合成气在洗涤塔顶部经过旋流板式除沫器,除去气体中的雾沫,然后离开洗涤塔进入变换工序。
煤气化炉原理

煤气化炉原理煤气化炉是一种能够将固体煤转化为可燃气体的设备。
它是通过在高温和高压条件下,使煤在缺氧或少氧的环境中发生气化反应,从而产生可燃气体。
煤气化炉原理的理解对于煤气化工艺的掌握至关重要。
煤气化炉主要由炉体、气化剂供给系统、煤料供给系统、炉内温度控制系统和气体产出系统等部分组成。
在煤气化炉内,煤料经过预处理后,被送入炉内,与气化剂(通常是空气、氧气、水蒸气或二氧化碳)在高温高压下发生气化反应,产生一系列可燃气体和煤气化渣。
其中,可燃气体主要包括一氧化碳、氢气、甲烷等,这些气体可以作为工业燃料或化工原料使用。
煤气化炉的原理是基于煤的化学成分和燃烧特性。
煤中主要含有碳、氢、氧等元素,而气化过程是使煤中的碳和氢转化为可燃气体的过程。
在气化过程中,煤料首先经过干馏反应,生成挥发分和焦炭。
随后,焦炭在气化剂的作用下,发生气化反应,产生可燃气体。
气化反应的化学方程式可以表示为:C + H2O → CO + H2。
C + CO2 → 2CO。
这些反应表明,在煤气化过程中,煤料中的碳会与水蒸气或二氧化碳发生反应,生成一氧化碳和氢气。
这些可燃气体可以作为燃料供给给燃气锅炉、发电机组等设备,从而实现煤的有效利用。
煤气化炉原理的理解对于煤气化工艺的设计、操作和优化具有重要意义。
在实际生产中,需要根据原料煤的性质、气化剂的选择、气化温度和压力等参数进行合理的设定,以提高气化效率、降低能耗、减少环境污染。
此外,煤气化炉的操作和维护也需要严格遵循相关的技术规程和操作规范,以确保设备的安全稳定运行。
总之,煤气化炉原理是基于煤的化学成分和气化反应特性,通过在高温高压条件下,使煤料与气化剂发生气化反应,从而产生可燃气体的工艺。
了解煤气化炉原理有助于提高煤气化工艺的效率和可靠性,推动煤的清洁高效利用。
家用燃煤气化采暖炉使用说明书
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煤价不断上涨,买煤的钱越花越多,“买得起炉子,烧不起煤”已经成为我们安装采暖米时的普遍心态。
在保证采暖效果的前提下,怎样省煤?成为超导气化水暖煤炉设计的主题,比普通炉节煤30%以上!省煤就是省钱!产品各部位名称名称及功能说明1、清灰抽屉:存放从炉箅掉下来的炉灰。
2、配风器(I)型:通过对配风器的调节,保证和控制炉子的抽风量,并使炉子达到取暖的最佳效果。
3、配风器(II):通过对配风器的调节,控制龙卷风圈的抽风量,并使做饭达到最佳效果。
4、炉盖炉圈:加煤做饭时取下炉炉盖炉圈,取暖、封火时盖上炉圈炉盖。
5、温度、压力显示表:通过观察温度和压力判断炉体内部温度和压力是否超过允许极限。
6、烟囱接口:用于连接烟囱。
7、出水口:与出水主立管和散热器连接。
8、换热器热水出口:接通用热水处。
9、换热器冷水入口:与自来水管或冷水箱连接。
10、标牌:标示炉子的各种数据。
11、清灰门:用于打开并清除受热管上面的灰尘,每天除尘两次。
12、防爆阀:安装在炉体后部当炉体因安装出现错误或由于系统管路冻结,至使炉体带压,防爆片就会破裂,泄压,从而保护采暖系统的安全。
13、切换拉杆:用于改变氧化炉做饭、取暖的使用状态(后推取暖,前拉做饭)。
14、炉排手柄:通过摇动使炉箅转动,实现清灰。
15、回水口:接回水管,在炉体后侧下方。
使用说明1、选煤:烟煤、半烟煤均可。
应尽量选用优质煤种,并应以块煤为主,煤块以核桃大小为最好。
2、加水:点火前必须给炉体及采暖系统加满水,加到膨胀水箱的一半为宜。
加水时缓慢注入,以利于系统纺排空,严禁先点火后加水。
3、点火:先打开上部的炉盖、炉圈,把切换拉杆推至供暖状态(后推),在炉排上面均匀铺一层小块煤后加入木柴到炉膛2/3处,点燃木柴盖上圈盖,打开清灰抽屉上面的配风器I,使配风器充分配风(用户可根据实际情况自己掌握),当火旺时,即可投煤。
(当初次点火里,应用木柴将炉膛烘干再加煤,此时炉膛如有蒸汽或水滴出现属正常两名,待炉膛彻底烘干后,会自然消失)。
气化炉

的使用寿命。
优点:
1、煤种适应性较热壁炉广,能处理高灰熔 点的煤; 2、克服了热壁炉每年更换耐火砖的缺陷, 运行周期长,维修费用低; 3、可以不设置备用炉。
缺点:
水冷壁吸收炉内热量会产生蒸汽,跟相 同的单喷嘴德士古炉相比,氧耗、煤耗要高, 气体成分差。
激冷室:淬冷型与全热回收型
两种炉型比较:
两种炉型下部合成气冷却方式不同, 但炉子上部气化段的气化工艺是相同的。 目前生产合成气的企业气化炉都采用
渣机破碎后,排入锁斗,排出的大部分灰渣沉降在锁斗底部。从 锁斗顶部抽出较清的水经锁斗循环泵循环进入气化炉激冷室水浴
,强化排渣过程。锁斗中的灰渣定时排入渣池,由捞渣机捞出后
装车外运。
3、气化炉主要结构
主要由:燃烧室、激冷室、烧嘴等组成。 燃烧室:耐火砖与水冷壁两种
激冷室:淬冷型与全热回收型两种
耐火砖型
煤 氧 浆 氧 中心管
结构:
近期国内引进的水煤浆气化技术烧嘴和国内自行开发的烧嘴 以三通道为主。 中心管和外环隙走氧气,内环隙走煤浆。在烧嘴中煤浆被高 速氧气流充分雾化,以利于气化反应。 由于烧嘴插入气化炉燃烧室中,承受1400℃左右的高温, 为了防止烧嘴损坏,在烧嘴外侧设置了冷却盘管,在烧嘴头部设 置了水夹套,并有一套单独的系统向烧嘴供应冷却水,该系统设 置了复杂的安全联锁。 烧嘴头部采用耐磨蚀材质,并喷涂有耐磨陶瓷。负荷和气液比 不同,中心氧最佳值不一样,这样可使烧嘴在最佳状态之下工作。 由于运行压力较高,水煤浆的冲刷严重,再加上对国外技术 消化吸收不够,烧嘴经常损坏。一般损坏的仅是喷头部位,但有 时由于炉内反应异常等各种原因,造成烧嘴部分过烧而损坏。
能停一组喷嘴,另一组喷嘴依然可以正常运行,可避免整个装置
煤气化炉技术介绍

煤气化炉技术介绍煤气化炉是一种将煤炭转化为合成气的设备,通过在高温、高压和缺氧的条件下将煤炭转化为合成气,这个过程被称为煤气化。
煤气化炉技术已经得到了广泛的应用,主要用于发电、化工、冶金等行业。
煤气化炉的工作原理是将煤炭与氧气或水蒸气进行接触反应,通过引入适量的氧气或水蒸气,可以改变煤炭的化学构成,生成大量的一氧化碳和氢气,这些气体被称为合成气。
合成气是一种重要的中间能源,可以用于发电、制氢、制造合成燃料和化学品等。
煤气化炉主要分为固定床煤气化炉、流化床煤气化炉和顶喷床煤气化炉等几种不同的类型。
固定床煤气化炉是最早发展的一种煤气化技术,它通过将煤炭放置在固定的反应床上,然后通过床下的气体进行气化反应。
固定床煤气化炉具有结构简单、操作稳定的优点,但是其反应效率较低,需要较长的气化时间。
流化床煤气化炉是一种更为高效的煤气化技术,它利用气化剂从底部垂直进入炉体,使煤炭床达到流态化,从而提高了反应速率和传热效率。
流化床煤气化炉具有反应效率高、适应性强的优点,广泛应用于工业生产中。
顶喷床煤气化炉是一种新型的煤气化技术,它通过将气化剂从顶部喷入煤床反应器中,实现了煤炭的均质气化。
顶喷床煤气化炉具有操作简单、反应效率高、产气质量好的优点,被认为是未来煤气化炉的发展方向之一煤气化炉的操作参数包括炉温、炉压、气化剂流量、气化剂比和煤炭粒径等。
炉温是影响煤气化反应速率和产物组成的重要参数,通常在800-1600摄氏度之间。
炉压是指气化炉内的压力,一般较高,可以保持合成气的高浓度。
气化剂流量和比例决定了反应过程中气化剂的含氧量和所产生的合成气组成。
煤炭的粒径对煤气化反应速率和产物分布也有影响,通常要求煤炭粒径在20-100mm之间。
煤气化炉的优点是可以有效利用煤炭资源,将其转化为更高价值的产品,提高了能源利用效率。
同时,煤气化炉还可以减少煤炭燃烧过程中产生的大量有害气体排放,可以减少对环境的污染。
此外,煤气化炉还可以根据不同的需求调整产气组成和比例,灵活性较强。
煤气化炉原理
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煤气化炉原理煤气化炉是一种将固体煤转化为可燃气体的设备,它是一种重要的化工设备,也是煤气化工艺的核心设备之一。
煤气化炉的原理是通过高温和压力下,将煤转化为可燃气体,这种气体可以用于发电、热能生产、化工原料等领域。
煤气化炉的原理涉及到多个物理、化学过程,下面我们来详细介绍一下煤气化炉的原理。
首先,煤气化炉的原理基于煤的热解和气化过程。
在高温下,煤会发生热解反应,产生固体残渣和气体产物。
然后,这些气体产物会继续参与气化反应,生成可燃气体。
整个过程可以用以下化学反应来描述:C + H2O → CO + H2。
C + CO2 → 2CO。
C + 2H2 → CH4。
其中,C代表煤,H2O代表水蒸气,CO2代表二氧化碳,CO代表一氧化碳,H2代表氢气,CH4代表甲烷。
这些反应是煤气化炉中发生的主要反应,它们将煤转化为可燃气体。
其次,煤气化炉的原理还涉及到气体的净化和分离过程。
在煤气化过程中,产生的气体中可能含有一些有害物质,如硫化氢、氰化氢等。
因此,需要对气体进行净化处理,去除其中的有害物质。
此外,煤气化炉还需要将不同成分的气体进行分离和提纯,以满足不同用途的需求。
最后,煤气化炉的原理还包括煤气的利用过程。
经过煤气化炉处理后得到的可燃气体可以用于发电、热能生产、化工原料等领域。
在发电领域,煤气可以直接用于燃烧发电;在化工领域,煤气可以用于合成甲醇、合成氨等化工原料的生产。
总的来说,煤气化炉的原理是通过高温和压力下,将煤转化为可燃气体,并对产生的气体进行净化、分离和利用。
煤气化炉的原理涉及到煤的热解和气化过程、气体的净化和分离过程以及煤气的利用过程。
通过煤气化炉的处理,煤这种传统能源可以得到充分利用,为人们生产生活提供了更多选择。
粉煤气化炉使用的几种特殊设备
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粉煤气化炉使用的几种特殊设备一、惰性气体发生器运行时,部分循环气体从侧面切向进入燃烧室外层夹套,然后从燃烧室顶部边缘均布的孔中旋流喷出和燃料燃烧的高温烟气进行混合。
合成气燃料燃烧的中心温度约为1600℃,惰性循环气体的温度约为80~105℃(最高110℃),当与合成气燃烧烟气量成一定比例的循环气体掺混到燃烧室高温烟气中后,可使燃烧室烟气平均温度降到1000℃以下。
由于这部分低温循环气体的流动路线靠近燃烧室内衬,对炉膛衬里形成屏蔽,起到保护内衬的作用。
燃烧室设置外层夹套,一方面使循环气体流动均匀并预热,达到预热节能效果,另一方面也可起到惰性气体保温作用,达到减薄炉膛内衬,降低炉壳外表面温度的效果。
在夹套壳体内浇注一层轻质保温材料,可保证炉壳外表面温度低于60℃。
混合室的旋流结构可提高混合速度。
大部分循环气体从热风炉夹套旋转进入混合段,其旋转的方向和燃烧室高温烟气的旋转方向相反,这样使得混合速度加快。
旋转气流使得循环气体流动趋于均匀,并能在较短时间里与高温烟气相混合,这样一来,不仅保证了烟气炉出口烟温的均匀性,也使得热风炉的总体尺寸有所减小。
助燃空气通过燃烧空气鼓风机送入炉顶的燃烧器,空气管线上设有调节阀,可根据炉子的热负荷调节空气的供给量;燃料气采用合成驰放气。
燃烧产生的高温烟气与循环惰性气体均匀混合后作为干燥剂通入磨煤机,干燥煤粉中的水分。
二、旋转卸料阀旋转卸料阀又称电动锁气器,是一种通用供(卸)料设备,安装于除尘器灰斗下部,作为各种气力输灰系统的前置给料设备,或安装在储灰库或中转灰库的卸灰口处,作为后续输送设备的给料设备。
旋转卸料阀的作用有三个:一是均匀、定量地供(泄)灰,避免由于卸灰量不当造成卸灰管堵塞;二是锁灰,在必要时停止转动,中断卸灰;三是锁气,旋转卸料阀不论用于灰斗下部还是储灰库或中转仓下部,在其进、出口断面之间都存在一定的压差。
例如,电除尘器内通常为负压,而正压气力输灰系统的输灰管道为正压,从而在旋转卸料阀进出口间形成了上小、下大的“反压”,造成漏风,影响除尘效果和灰斗正常卸灰。
三种煤气化炉技术介绍
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三种煤气化炉技术介绍煤气化是一种利用化学反应将固体煤转化为可燃气体的技术过程,可以将煤转化为煤气、合成气和合成油等能源。
煤气化可以通过不同的煤气化炉技术实现,下面将介绍三种常见的煤气化炉技术。
1.固定床煤气化炉:固定床煤气化炉是最早应用的煤气化技术之一、在固定床煤气化炉中,煤炭被填充在炉膛中,煤气化反应通过从煤床底部通入的氧气或氧气与蒸汽的混合物进行。
煤床通过由炉膛底部从下而上通过的气流进行流化,从而促进反应的进行。
在固定床煤气化炉中,煤气化反应主要发生在煤床下部的炉膛区域,温度通常在900°C至1400°C之间。
固定床煤气化炉的优点是操作稳定、适应性强,但由于床层热阻较大,炉温难以控制并且煤气质量较低。
2.流化床煤气化炉:流化床煤气化炉是一种采用流化床技术进行的煤气化工艺,该技术首次在20世纪60年代得到应用。
在流化床煤气化炉中,煤炭经过细磨和干燥后与气化剂(如氧气和水蒸汽的混合物)一起输入炉膛。
煤炭在流化床内扬起并形成流化状态,反应通过高速气流中的煤颗粒与气体热交换实现。
在流化床煤气化炉中,温度通常在800°C至1000°C之间。
流化床煤气化炉具有热传递效率高、反应速度快的优点,产生的煤气质量较高,但操作复杂,需要高流速和高压力的气流。
3.级联煤气化炉:级联煤气化炉是一种将两个或多个煤气化反应装置相连接以提高反应效率和煤气品质的技术。
在级联煤气化炉中,通常使用高温煤气化反应器作为第一级反应器,将煤炭和气化剂进行气化反应;然后,将第一级反应器的产物气流引入低温煤气化反应器中进行进一步的气化和合成反应。
级联煤气化炉可通过优化不同反应器之间的温度和气体组成来实现高效率的煤气化过程。
级联煤气化炉的优点是可以提高煤气化效率和产气量,并可根据需要调整煤气的组成。
综上所述,固定床煤气化炉、流化床煤气化炉和级联煤气化炉是三种常见的煤气化炉技术。
每种技术都有其特点和适用范围,可以根据具体需求选择合适的煤气化炉技术。
德士古水煤浆气化炉简介
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德士古水煤浆气化炉一、简介我国石油和化学工业在快速发展的同时,正面临着资源、能源和环境等多重压力”。
由于我国石油和天然气短缺,煤炭相对丰富的资源特征,加之国际油价的持续高位运行状态,煤炭在我国的能源和化工的未来发展中所处的地位会变得越来越重要。
目前,煤炭在我国的能源消费比重不断加大,用于发电和工业锅炉及窑炉的比例大约为70%左右,其余主要是作为化工原料及民用生活。
随着煤化工技术的不断发展,煤炭作为化工原料的比重将会得到不断的提高。
传统的煤化工特点是高能耗、高排放、高污染、低效益,即通常所说用煤行业的“三高一低”。
随着科技的不断进步,新型的煤气化技术得到了快速的发展,煤炭作为化工原料的重要性得到了普遍的认可。
煤化工目前采用的方法主要有三个途径:煤的焦化、煤的气化、煤的液化。
由于最终产品的不同,三种途径均有存在的市场。
煤焦化的直接产品主要有焦炭、煤焦油及焦炉气,煤气化的直接产品主要有合成气、一氧化碳和氢气,煤液化后可直接得到液体燃料。
煤焦化产业相对比较成熟,煤液化存在直接液化和间接液化两种方法,技术的成熟程度和投资等原因,制约了产业化和规模化的进一步发展。
随着煤气化技术的不断成熟,特别是加压气化方法的逐步完善和下游产品的多样化,煤气化已成为我国目前煤化工的重中之重。
其中煤炭气化中以德士古水煤浆气化炉为典型代表。
德士古气化法是一种以水煤浆为进料的加压气流床气化工艺。
它是由美国德士古石油公司下属德士古开发公司在以重油和天然气为原料制造合成气的德士古工艺基础上开发成功的。
第一套日处理15t煤的中试装置于1948年在美国建成,试验了20种固体燃料,包括褐煤、烟煤、无烟煤、煤液化半焦以及石油焦等。
1956年在美国摩根城(MorganTown)又建立了日处理100t煤、操作压力为2.8MPa的德士古炉。
目前,德士古气化的工业装置规模已达到日处理煤量1600t。
它是经过示范性验证的、既先进又成熟的第二代煤气化技术。
几种煤气化炉炉型的比较

⼏种煤⽓化炉炉型的⽐较⽓化⼯艺各有千秋??1.常压固定床间歇式⽆烟煤(或焦炭)⽓化技术??⽬前我国氮肥产业主要采⽤的煤⽓化技术之⼀,其特点是采⽤常压固定床空⽓、蒸汽间歇制⽓,要求原料为准25~75mm的块状⽆烟煤或焦炭,进⼚原料利⽤率低,单耗⾼、操作繁杂、单炉发⽓量低、吹风放空⽓对⼤⽓污染严重,属于将逐步淘汰的⼯艺。
2.常压固定床⽆烟煤(或焦炭)富氧连续⽓化技术??其特点是采⽤富氧为⽓化剂、连续⽓化、原料可采⽤?准8~10mm粒度的⽆烟煤或焦炭,提⾼了进⼚原料利⽤率,对⼤⽓⽆污染、设备维修⼯作量⼩、维修费⽤低,适合⽤于有⽆烟煤的地⽅,对已有常压固定层间歇式⽓化技术进⾏改进。
3.鲁奇固定床煤加压⽓化技术??主要⽤于⽓化褐煤、不粘结性或弱粘结性的煤,要求原料煤热稳定性⾼、化学活性好、灰熔点⾼、机械强度⾼、不粘结性或弱粘结性,适⽤于⽣产城市煤⽓和燃料⽓。
其产⽣的煤⽓中焦油、碳氢化合物含量约1%左右,甲烷含量约10%左右。
焦油分离、含酚污⽔处理复杂,不推荐⽤以⽣产合成⽓。
4.灰熔聚煤⽓化技术??中国科学院⼭西煤炭化学研究所技术。
其特点是煤种适应性宽,属流化床⽓化炉,煤灰不发⽣熔融,⽽只是使灰渣熔聚成球状或块状灰渣排出。
可以⽓化褐煤、低化学活性的烟煤和⽆烟煤、⽯油焦,投资⽐较少,⽣产成本低。
缺点是操作压⼒偏低,对环境污染及飞灰堆存和综合利⽤问题有待进⼀步解决。
此技术适合于中⼩型氮肥⼚利⽤就地或就近的煤炭资源改变原料路线。
5.恩德粉煤⽓化技术??属于改进后的温克勒沸腾床煤⽓化炉,适⽤于⽓化褐煤和长焰煤,要求原料煤不粘结或弱粘结性,灰分<25%~30%,灰熔点⾼、低温化学活性好。
在国内已建和在建的装置共有13套22台⽓化炉,已投产的有16台。
属流化床⽓化炉,床层中部温度1000~1050℃。
⽬前最⼤的⽓化炉产⽓量为4万m3/h半⽔煤⽓。
缺点是⽓化压⼒为常压,单炉⽓化能⼒低,产品⽓中CH4含量⾼达1.5%~2.0%,飞灰量⼤、对环境污染及飞灰堆存和综合利⽤问题有待解决。
煤化工知识—煤气炉概述

碳一化学知识:航天炉(HT-L)气化工艺一、煤气化技术综述煤气化技术是煤化工项目的龙头技术。
煤气化是指在一定的温度、压力下,用气化剂对煤进行热化学加工,将煤转化为燃气的过程。
目前在国内推广的煤气化技术,包括我国自主开发技术和国外技术10多种。
煤气化技术一般是按炉型分,主要有固定床、流化床、气流床三种。
固定床气化炉是最早开发出的气化炉,炉子下部为炉排,用以支撑上面的煤层。
通常,煤从气化炉的顶部加入,而气化剂(氧或空气和水蒸汽)则从炉子的下部供入,因而气固间是逆向流动的。
特点是单位容积的煤处理量小,大型化困难。
流化床气化炉是在分散板上供给粉煤,在分散板下送入气化剂,使煤在悬浮状下进行气化。
流化床气化炉不能用灰分融点低的煤,副产焦油少,碳利用率低。
气流床气化炉是将粉煤与气化剂一起从喷嘴高速吹入炉内,快速气化。
气流床气化炉按进料形式不同,分为干煤粉进料和水煤浆进料两大类,而以气化炉内是否衬有耐火保温材料分类,又有热壁炉和水冷壁炉两种。
所谓水冷壁,就是由水管、石英砂、煤渣组成的内腔。
一直以来,水冷壁都用于粉煤气化炉,水煤浆气化炉则多用耐火砖结构的热壁炉。
目前国际上应用最广的是气流床气化工艺。
主要有Shell公司的SCGP 粉煤加压气化工艺、美国德士古公司的水煤浆加压气化工艺和德国未来能源公司的GSP粉煤加压气化工艺,航天炉气化工艺是借鉴以上三种工艺中先进技术,配置我国自行研发的盘管式水冷壁气化炉而形成的一套结构简单、有效实用的煤粉气化工艺。
该工艺煤种适用范围广、碳转化率高,技术可靠、投资少、所有设备国产化、工程实施简单等优点。
二、航天炉(HT-L)气化工艺航天炉( HT-L 粉煤加压气化技术造气炉)是由中国航天科技集团公司下属公司研制成功的,是中国首套拥有自主知识产权的新型气化装置,其主要经济技术指标已达到国际领先水平。
该技术充分吸收了当今世界先进煤气化技术的优点,采用“粉煤+水激冷”流程,利用航天多年来在煤气化以及能源化工行业关键设备研制方面的成果,重点在原料煤本地化、工艺路线的优化、减少投资、关键设备国产化方面做了深入细致的工作。
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固定床炉煤气化一、常压固定床炉煤气化原理:固体燃料用气化剂进行热加工,得到可燃性气体的过程称为固体燃料的气化,又称为造气,所得的气体统称为气化煤气,用来与燃料进行气化反应的气体称为气化剂。
常压固定床煤固体燃料用气化剂进行热加工,得到可燃性气体的过程称为固体燃料的气化,又称为造气,所得的气体统称为气化煤气,用来与燃料进行气化反应的气体称为气化剂。
常压固定床煤气发生炉,一般以块状无烟煤或烟煤等为原料,用蒸汽或蒸汽与空气的混合气体作气化剂,生产以一氧化碳和氢气为主要可燃成分的气化煤气。
1. 煤气炉内燃料层的分区固体燃料的气化反应,按煤气炉内生产过程进行的特性分为五层,如图2-1所示:干燥层——在燃料层顶部,燃料与热的煤接触,燃料中的水分得以蒸发;干馏层——在干燥层下面,由于温度条件与干馏炉相似,燃料发生热分解,放出挥发分及其它干馏产物变成焦炭,焦炭由干馏层转入气化层进行热化学反应;气化层——煤气炉内气化过程的主要区域,燃料中的炭和气化剂在此区域发生激烈的化学反应,鉴于反应条件的不同,气化层还可以分为氧化层和还原层。
(1)氧化层:碳被气化剂中的氧氧化成二氧化碳和一氧化碳,并放出大量的热量。
煤气的热化学反应所需的热量靠此来维持。
氧化层温度一般维持在1100~1250℃,这决定于原料煤灰熔点的高低。
(2)还原层:还原层是生成主要可燃气体的区域,二氧化碳与灼热碳起作用,进行吸热化学反应,生产可燃的一氧化碳;水蒸气与灼热碳进行吸热化学反应,生成可燃的一氧化碳和氢气,同时吸收大量的热。
灰渣层—气化后炉渣所形成的灰层,它能预热和均匀分布自炉底进入的气化剂,并起着保护炉条和灰盘的作用。
燃料层里不同区层的高度,随燃料的种类、性质的差别和采用的气化剂、气化条件不同而异。
而且,各区层之间没有明显的分界,往往是互相交错的。
2. 固体燃料气化反应的基本原理固定床煤气发生炉制造燃气,首先使得空气通过燃料层,碳与氧发生放热反应以提高温度。
随后使蒸汽和空气混合通过燃料层,碳与蒸汽和氧气发生吸热和放热的混合反应以生成发生炉煤气。
2.1 以空气作为气化剂的气化反应空气从炉底经过,经灰渣层预热后到达氧化层,此时气体中的氧与炽热的碳接触,发生如下反应:2C+O2=2CO+221.2kJ2CO+O2=2CO2+566.0 kJC+O2=CO2+393.8 kJ气体往上升,到还原层,气体中的CO2与碳发生化学反应:CO2+C=2CO-172.6kJ2.2 蒸汽为气化剂的气化反应,水蒸汽与碳的气化反应,主要是灼热的碳将氢从其氧化物水中还原出来,在煤气生产中,通常叫作蒸汽分解。
蒸汽通过高温燃料层时,最先通过的气化层称为主还原层,随后通过的气化层称为次还原层。
在还原层里,主要发生如下反应:C+2H2O=CO2+2H2-90.2 kJC+H2O=CO+H2-131.4 kJ在主还原层生成的二氧化碳,在次还原层被还原成一氧化碳:C+CO2=2CO-172.6 kJ从造气阶段的化学反应原理,希望形成有利于蒸汽分解和二氧化碳还原反应的条件,所以可以认为:提高气化层的厚度和温度是有利的,适当地降低蒸汽的流速也是很有利的。
在碳与蒸汽的化学反应中,增加气化层厚度、降低气流速度等措施,可使得反应速度加快,又能使得一氧化碳的含量增加,提高蒸汽分解率。
3. 煤在带干馏段煤气发生炉内的气化反应过程煤在带干馏段煤气发生炉内的气化反应过程,可概括为图2-2所示的状况。
20~40mm的块煤从炉顶部的加煤装置被送入炉内,并且自上而下地缓缓移动,经过干燥、干馏、气化,完成全部反应过程之后,形成炉渣从炉底排出。
由空气和水蒸汽所组成的气化剂,从炉底炉篦进入炉内,自下而上地逆流而上,并且均匀分布于各反应层之间,进行热交换和一系列化学反应,所产生的煤气,从顶部煤气出口排出。
在炉内自下而上大致形成以下几个区段:(1)灰渣层处于炉篦上方,经燃烧反应所形成的灰渣层,通过与鼓进的气化剂进行热交换之后,温度有所下降,既能保护炉篦使其不被烧坏,又对气化剂起到一定的预热作用。
(2)氧化层炉内气化反应过程的主要区段之一。
经灰渣层预热过的气化剂,自下而上穿行,与灼热的焦炭接触反应,并放出大量的热:C+O2→CO2+394.55kJ/mol炉内氧化层的温度最高,通常可达到1100~1200℃。
在氧化层内,气化剂中的氧迅速被消耗殆尽并生成CO2,在氧化层上端截面上,CO2的生成量达到最大值。
(3)还原层还原层是两段炉内碳被气化的重要场所。
在该层下部,由新生成的CO2与水蒸气和N2混合而成的气流,以3~6m/s的速度向上流动,与以10~40cm/s的速度向下移动的灼热的炭料接触反应。
此时CO2被还原成CO,同时也有CO的析碳反应:CO2+C→2CO-173.09kJ/mol2CO?C+CO2+172.2kJ/mol上述的两个反应中,CO与CO2之间的相互转变都是不完全的。
两者的比例,由反应过程的温度压力以及体系内的气相组分浓度和其它宏观条件而定。
上述反应,通常被称为空气煤气反应过程。
气化剂中的水蒸气,与碳质原料发生水蒸气分解反应,并有调节炉温、保护炉篦的功能:C+H2O→CO+H2-131.0kJ/molC+2H2O→CO2+2H2-88.9kJ/mol 上述反应过程是吸热的。
反应过程所需要的热量,是来自氧化层焦炭燃烧时所释放的热。
因此,高温状态下的氧化层,为还原层提供了热源。
在还原层中由于一部分热量被消耗,使料层温度下降,即低于氧化层。
还原层上部,继续进行CO2的还原反应,同时还有甲烷化反应存在,也进行CO的变换反应。
这样,通过还原层的气体有CO、CO2、H2、CH4以及未被分解完的水蒸气和氮。
氧化层和还原层,统称为气化层。
通过氧化层和还原层所生成的煤气,称为气化煤气,因甲烷量少热值低也称为贫煤气,其中含有极少量的焦油和煤粒及灰尘。
这部分高显热的气化煤气,上升到干馏层,为煤的低温干馏提供热源。
(4)干馏层通过气化层上升的煤气流进入干馏层。
干馏层是带干馏段煤气炉极具特色的反应区段。
进入干馏层内的载热气体,温度约在700℃以下。
在此区段基本上不再产生上述的小分子间的气化反应,而是进行煤的低温干馏,生成热值较高的干馏煤气(气体组成有H2、CH4、C2H6、C3、C4组分和气态焦油成分)、低温干馏焦油和半焦(半焦中的挥发份约为7~10%),干馏煤气和雾状焦油同气化段产生的贫煤气一起从煤气炉的顶部出口引出。
生成的半焦下移到气化段后进行还原与氧化反应。
二、固定床气化炉分类1、有间歇式气化(UGI)2、连续式气化(鲁奇Lurgi):是间歇式气化改进版,在吹风的时候在空气里增加一部分氧气,使送入炉内的空气氧含量在百分之二十一到百分之二十八之间,主要是缩短吹风时间提高制气效率。
三、应用领域:固定床造气,富氧连续造气,醇氨联产,是一个发展方向,热动集成利用是一个重要的革新方向,再就是尝试加压造气,过程处理技术也得跟着革新。
四、恩德粉煤流化床和固定床气化技术对比1、、两种煤气化技术对原料煤种和煤质的要求两种气化方法对原料煤种和煤质的要求见表项目恩德粉煤流化床固定床固定碳(CGB) 44% 77%挥发份(V) 30% 6%水份(W) 15% 2%灰份(A) 15% 14%煤种粘结性要求粘结性(y<3)很严格(y=0)煤种活性要求高活性(950℃活性大于65%)不严格备煤要求粒径小于10mm碎煤粉 25-75mm的煤或焦炭机械强度不严格严格热稳定性质不严格严格2、两种气化反应几项工艺指标见表项目恩德粉煤流化床固定床碳利用率%灰渣 1.2 5.0带出物 11.5 2.4制气87.3 92.6气化效率% 70 80蒸汽分解率% 38 50飞灰产量kg/h.台5870 150煤气产率m3/kg 1.48 2.44千立方米CO+H2耗燃料/Kg 1170 542千立方米CO+H2耗氧气/m3 320 214煤气组成%CO2 20 13CO 31 38H2 40 30N2 6 18CH4 2.5 0.53、提高碳转化率的方法块煤、焦炭为原料的固定床气化工艺,灰渣量约占入炉煤灰分总量的95%,其中灰渣残碳占5~25%,煤气中的含尘量约占入炉煤灰分总量的5%,其中残碳占50~60%,从以上数据可以看出固定床气化提高碳的转化率,关键是提高管理水平和操作水平。
例如:合理控制气化相流化层和稀相流化层两者有明显分界面,终端速度小于气流速度的较火层厚度位置、温度以及炉条机的转速比等。
恩德粉煤气化恩德炉内的燃料是在悬浮状态下进行气化反应,床层中包括密小煤粉被煤气夹带出炉,带出物占入炉煤灰份的70%,残碳26-35%,终端速度大于气流速度的较大颗粒落回床内以灰渣的形成排出气化炉,灰渣占入炉煤灰份的30%,残碳在8-10%,根据流化床炉内温度均匀,飞灰粉度小,飞灰中的残碳高,飞灰量大等特点,提高恩德炉碳转化率,主要是采用高效旋风分离器将粗颗粒飞灰进行分离,使其回到炉内再次参加反应。
并在气化炉床层上部通入二次气化剂,将煤气夹带的煤粉和裂解物再气化燃烧,当然优化操作,控制合理粒,优化汽/气,控制最佳流化速度等,也是提高恩德粉煤气化工艺碳转化率的重要方面。
4、固定床气化和恩德炉气化反应过程中温度分布对比。
恩德炉的气化过程和固定床都分为氧化层和还原层,而且氧化层上面都是还原层,但是由于恩德炉气化床层中燃料颗粒具有强烈的运动的特性,导致其和固定床相比有以下几个特点:恩德炉气化过程中温度沿床层高度的变化比固定床平稳,在固定床中,氧化层气流温度最高,而在恩德炉床层中,由于颗粒与氧化剂强烈混合,氧化层温度降低,因而恩德炉床层中不会在某局部点上超过煤灰分熔点。
但是如果床层中局部流化不均匀,还是会造成局部过热,甚至可能产生结渣,恩德炉料位过高,造成的局部结渣即属此种情况。
两种气化的煤气中CO、H2、CO2、O2沿床层高度变化的趋势是一样的。
都是当氧含量下降时,CO2含量急剧上升,而CO2含量下降的同时,CO和H2含量上升,但是由于是恩德炉床层中的温度较固定床低,因此恩德炉气化过程中的氧化反应进行的缓慢,而还原反应虽然避免了固定床中由于反应温度的降低而使反应速度减小,但因床层燃料量较固定床少,所以还原反应进行得不完全,结果所制得的煤气中CO2较高。
由于进料方式不同,恩德炉出口煤气温度比固定床高很多。
结束语恩德炉的煤源丰富价廉,对煤种要求不高,褐煤、长焰煤、不粘或弱粘结煤都可以使用,这也是它最诱人之处,而固定床只适用煤源狭窄、价格很高的白煤及焦炭;恩德炉床层内的温度分布比固定床均匀,不容易发生局部过热,所以恩德炉操作稳定,运转率比固定床高;恩德炉和固定床气化炉进料方式的不同,前者对入炉燃料充分而均匀的加热,挥发份分解完全,所以恩德炉所产煤气中的酚类、焦油比固定床少;恩德炉床层内的燃料量比固定床少,所以还原反应不完全,CO2高,碳的利用率较固定床低;恩德炉煤气中的CH4含量较固定床煤气中CH4含量高,造成吹除气量大,合成氨成本增加,这是影响其今后推广的主要障碍;恩德炉煤气中的粉尘含量(500~600mg/m3)较固定床煤气中的粉尘含量(100~150mg/m3)高,这也是一个很大的缺憾。