航天炉煤气化技术运行情况29249.pdf
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1、航天炉煤气化技术运行情况 航天,煤气化,技术,运行 HT-L 煤气化技术的生产应用 HT-L 煤气化工艺是航天一所借鉴荷兰 SHELL 德国 GSR 美国 TEXACO 煤气化工艺中先进技 术,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。现将该 工艺在煤化工项目中的应用介绍如下:一、工艺介绍 1、磨煤与干燥系统 磨煤与干燥系统的工艺流程、运行原理、控制参数都与 SHELLX艺相同,两套系统一开一 备,单套能力 35 吨/小时,目的是制造出粒度小于 90 微米的大于 80%水含量小于 2%勺煤粉。没有 单独的石灰石加入系统,只是利用皮带秤通过比值调节将粒状石灰石加
2、到输煤皮带上,一块进入磨 煤机研磨。2、加压输送系统 加压输送系统的工艺流程、运行原理、控制参数都与 SHELLX艺相同,目的是将制出的合格 煤粉利用压差输送至气化炉进行燃烧气化。不同是 V1205 下面是三条腿,三条线输送,到烧嘴处汇 合从烧嘴环隙呈螺旋状喷入炉膛。3、气化及净化 烧嘴设计同 GSR 采用单烧嘴顶烧式气化,气化炉采用 TEXACO 激冷工艺,气化炉升压到 1MRa 时,煤粉及氧、蒸汽混合以一定的氧煤比进入气化炉,稳压 1 小时挂渣,炉膛内设置有 8 个温 度检测点,可以作为气化温度的参考点,也可以判断挂渣的状态。设计气化温度 1400-1600C,气 化压力 4.0MPa。热
3、的粗煤气和熔渣一起在气化炉下部被激冷,也由此分离,激冷过程中,激冷水蒸 发,煤气被水蒸汽饱和,出气化炉为 199C,经文丘里洗涤器、洗涤塔洗涤后,194C、固体含量 小于 0.2mg/m3 的合成气送去变换。4、渣及灰水处理系统 渣及灰水处理系统的工艺流程、运行原理、控制参数都与 TEXAC(工艺相同。渣经破渣机,高压 变低压锁斗,排到捞渣机,进行渣水分离,水回收处理利用;灰水经高压闪蒸、真空闪蒸后到沉降 池,清水作为激冷水回收利用,浆水经真空抽滤后制成滤饼。二、技术特点 1、原料的适应性 据设计方介绍,该工艺煤种适应性广,从烟煤、无烟煤到褐煤均可气化,对于高灰份、高水分、高硫的煤种同样适用。
4、龙宇生产用过两种煤,神木炭厂和永煤新桥,工况稳定,有效气含量基本能 够达到设计要求,但由于神木炭厂的煤灰分含量低(V 10%,挂渣情况不是太好,炉膛上部还可以,下部基本挂不上渣。永煤新桥煤运行时间较短,还不能完全反应其结渣性。附神木炭厂和永煤新桥 的煤质分析:内水 硫份 灰分 挥发份 固定碳 神木炭厂 5.72 0.83 8.73 35.88 50.37 新桥矿 1.47 0.84 22.56 8.84 67.13 2、单系列能力 现设计单台气化炉生产能力为有效气体(C0+H2 4.2万 NM3/H,可生产甲醇 15-20 万吨/年,正在研 发年产甲醇 35 万吨的配套气化技术和设备。3、设计
5、碳转化率高,达到 98%渣中残碳控制在 1-2%,实际残碳含量:2.74%,3.98%,1.59%;设计有效气含量 90%其中 CO70%H220%实际见下面合成气分析:合成气 氧气 氮气 一氧化碳 氢气 二氧化碳 神木炭厂 0.01 6.12 52.57 27 14.3 新桥矿 0.02 2.53 54.92 27.13 15.4 注:煤粉输送介质为二氧化碳,负荷为 60%4、热效率 总的热效率为 95-96%,实际冷煤气效率为 80-83%,蒸汽产量只有 3T/H,大部分的热量都由 粗煤气及熔渣带入激冷水中,造成热量损失。5、氧耗 设计生产每千方有效气耗氧 330-360Nm3,实际生产中
6、用新桥矿煤,60%的负荷时产的有效气及耗氧 数据进行计算,每千方有效气耗氧为 382.45 Nm3。6、煤耗 原设计用固定碳为 74%勺鹤壁煤作为原料煤,煤耗为 600Kg/KNm3 有效气,实际生产中用新桥矿煤,60%的负荷时产的有效气及煤、氧数据进行计算,每千方有效气耗煤为 693 Kg。7、污水排放 设计每小时有 9.76 吨污水排放到水处理装置,实际运行中最高排放量达到 20 吨/小时,但平均排放 量小于 10 吨每小时,基本达到了设计要求。8、气化炉水冷壁 气化炉水冷壁采用盘管式,水管内径为 DN4Q 保证水流量分配均匀,不会堵管使水流量过低造 成爆管。但阻力较大,换热效果差。三、关
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