大学毕业设计---年产30万吨合成氨造气工段工艺.doc
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1、 年产30万吨合成氨造气工段工艺设计TheDesignofProducingCoalGasaboutSynthesisofAmmonia300000t/a 目 录摘要IAbstractII引言1第一章 绪论31.1 煤气化发展史31.2 国内外发展现状4第二章 生产方法的选择52.1生产方法的介绍52.1.1 固定床气化法52.1.2 流化床气化52.1.3 气流床气化62.2 生产方案的选择及论证6第三章 常压固定床间歇气化法83.1 固定床气化法的特点83.2 半水煤气定义83.3 半水煤气制气原理83.3.1 煤气发生炉构造及气化反应的分区83.3.2 制气原理93.4 生产半水煤气对固
2、体原料性能的要求103.5 间歇式制半水煤气的工艺条件113.6 生产流程的选择及论证123.7 间歇式气化的工作循环133.8 间歇式制半水煤气工艺流程143.9 各主要设备简介153.9.1 煤气发生炉153.9.2 燃烧室153.9.3 废热锅炉163.9.4 洗气箱163.9.5 洗涤塔163.9.6 烟囱173.9.7 自动机17第四章 工艺计算184.1 已知条件184.2 物料及热量衡算204.2.1 吹风阶段的计算204.2.2 制气阶段的计算224.2.3 总过程计算264.3 配气计算294.4 消耗定额 304.5 吹净时间核算304.6 废热锅炉的热量衡算304.6.1
3、 已知条件304.6.2 热量衡算324.6.3 热量平衡和总固体平衡 354.7 夹套锅炉的物料及热量衡算354.7.1 已知条件354.7.2 产气量及消耗量计算36第五章 设备计算选型375.1 煤气炉指标375.2 煤气台数的确定385.3 空气鼓风机的选型及台数确定395.4 废热锅炉的选型39结 论41致 谢42参考文献43年产30万吨合成氨造气工段工艺设计摘要:本设计是年产能力为30万吨合成氨造气工段(半水煤气)的工艺设计,造气工段是获得合成气的首要工段。本设计首先简单介绍了合成氨工业,阐述了煤气化的发展历程和方法。介绍了半水煤气的定义和制气原理,以及常见的生产方法和工艺流程。结
4、合我国合成氨现状及生产成本综合考虑,本设计采用常压固定床间歇制气法, 块煤送入造气炉制气,工艺流程选择利用吹风气持有热和上行煤气显热的流程。通过查阅相关文献和设计资料对工艺环节进行了相关计算,先对煤气发生炉的的吹风阶段、制气阶段和总过程进行了物料衡算和热量衡算,从而确定了煤气炉的型号,并对废热锅炉和鼓风机进行了相关计算和选型。关键词:合成氨;半水煤气;工艺设计 ITheDesignofProducingCoalGasabout SynthesisofAmmonia300000t/aAbstract:The instructions is the design of the annual pro
5、duction capacity of 300,000 tons of synthetic ammonia syngas production (semi-water gas) process design, syngas production is the primary section to obtain syngas. First, a brief introduction to the design of synthetic ammonia industry, describes the history and development of coal gasification meth
6、ods. Introduces the definition and principles of semi-water gas gas, as well as common production methods and processes. Considering the current situation of our country and costs of ammonia production, atmospheric fixed bed intermittent method is used in this design, lump coal into gas furnace gas,
7、 rocess Blown holders the option of using heat and sensible heat of the gas flow upstream. The gasification process of the design has been calculated through accessing to relevant documents and design information, first , material balance and heat balance has been calculated for gas furnace blower s
8、tage gas phase and the total process in order to determine the gas stove models, and waste heat boilers and blowers for the relevant calculation and selection.Key words:synthesis ammonia; semi-water gas; technology designII引 言本设计说明书是年产30万吨合成氨厂造气工段的初步设计。氨在国民经济中占有重要地位,它是一种重要的化工原料,现在约有80%的氨用来制造化学肥料,其余作
9、为生产其他化工产品的原料。合成氨工业是氮肥工业的基础,随着世界人口的不断增加,用于制造尿素、硝酸铵、磷酸铵、硫酸铵以及其他化工产品的氨用量也在增长,在化学工业中合成氨工业已成为重要的支柱产业1。为了生产合成氨,首先必须提供原料氮和氢。传统的制氮方法是在低温下将开启液化、分离,以及水电解制氢。由于电解制氢法耗能大,成本高,所以大都还是采用高温下将各种燃料与水蒸气反应制氨。因此合成氨生产的初始原料是焦炭、煤、焦炉气、天然气、石脑油、重油等。除电解水方法以外,不管用什么原料得到的粗原料气中都含有硫化合物、一氧化碳、二氧化碳等。因此,在把粗原料气送去氨合成以前需将这些杂质彻底除去。这样,合成氨生产的原
10、料气过程就包括下述主要步骤2:一是造气,即制备含H2和CO等组分的煤气;二是净化,即采用各种净化方法,除去气体中的灰尘、H2S、有机硫化物、CO、CO2等有害杂质,以获得符合氨合成要求的洁净的1:3的氮氢混合气;三是压缩和合成,即将氮氢混合气经过压缩至15Mpa以上,借助催化剂合成氨。我国合成氨工业原料路线实行煤、气、油并举的方针,但由于过去的中小型厂多采用煤为原料,全国现有1000多家大中小型以煤为原料的合成氨厂3。中国煤炭煤炭资源占很大比重现已探明的可采储量为8000多亿吨,产量居世界第一。又随着油价的不断上涨,今后将停止以油为原料的新设备建设,并要求进行以煤代油的技术改造,所以在短时期内
11、中国仍不会改变以煤和焦炭为主的原料路线。合成氨造气,是以煤或焦碳为原料,用氧气(空气、富氧或纯氧)水蒸汽或氢气等作为气化剂(或称气化介质),在高温条件下通过化学反应将煤或焦碳中的可燃部分转化为气体燃料的过程。煤炭气化包括煤的热解、气化和燃烧三部分。煤炭气化时所得的可燃气体称气化煤气。气化煤气可用于城市煤气、工业燃气和化工原料气及联合循环发电等。煤气化在各方面的应用都依赖于煤气化技术的发展,这主要因为煤气化环节往往在总投资及生产成本中占相当大的比重。总之,由于各国自然资源和社会条件的不同,具体的能源政策也各不相同,但可以预料在21世纪煤炭仍将成为世界的主要能源之一。对于我国来说,随着国民经济的不
12、断发展及人民生活水平的不断提高,应积极进行煤气化的研究,掌握和运用国内外的先进煤气化及其应用技术,对加快我国实现四个现代化有着重要的意义。第一章 绪论1.1煤气化发展史煤炭气化,是以煤或焦碳为原料,用氧气(空气、富氧或纯氧)水蒸汽或氢气等作为气化剂(或称气化介质),在高温条件下通过化学反应将煤或焦碳中的可燃部分转化为气体燃料的过程。煤炭气化包括煤的热解、气化和燃烧3部分。煤炭气化时所得的可燃气体的过程称气化。煤炭气化至今已有150多年的历史,19世纪50年代第一台阶梯式炉篦的西门子煤气化发生炉正式诞生,20世纪20年代研制成功沸腾床气化炉(1926年温克勒气化炉),30年代出现了加压气化技术,
13、50年代出现了气流夹带床粉煤气化技术。这些早期的煤气化技术大都使用块煤和小粒煤为原料制合成气,如各种常压移动床气化炉、温克勒气化炉和K-T炉气化炉等气化方法,通称为第一代煤气化工艺。进入20世50年代后期,由于石油、天然气工业的兴起,煤制气技术的开发研究工作受到冲击。70年代初,世界范围内发生了“石油危机”,一些工业发达国家又重新重视煤炭转化技术,各种新型的气化方法和气化炉型应运而生。80年代后,煤气化技术取得了重大成果并进行了商业化运行。采用先进的气流床反应器,以干粉煤或水煤浆为原料,加压气化,如Texaco法、Shell法和液态排渣鲁奇炉气化等,通称为第二代煤气化工艺46。目前成熟工业化的
14、气化技术主要有三个:首先是固定床煤气化技术,可分为常压与加压两种。固定床气化典型工艺有常压UGI炉,加压Lurgi炉等几种。Lurgi加压煤气化技术成熟可靠,适合处理灰分高、水分高的块状褐煤,主要用于城市煤气的生产。其次是流化床气化技术,气化过程中,燃料与气化剂逆流接触,当气流速度达到一定程度时,床层膨胀,颗粒被气流悬浮起来。与固定床相比,流化床气化技术具有入炉煤加工要求低、气化原料粒度小,床内混合剧烈,炉内脱硫,气化效率和气化强度高等优点。流化床煤气化可以直接利用碎粉煤,不用加工成形,备煤加工费最低,正符合煤炭机械化开采水平提高后粉煤率增加的特点。流化床内物料、温度均匀,便于操作控制,炉内存
15、在的大量可燃物可保证生产的安全性,并且炉内温度足以裂解煤热解中产生的高烃类物质,简化了煤气净化及污水处理工艺,对煤的灰含量敏感性不大,适合于高灰劣质煤的利用。最后是气流床气化技术,气流床是指在固体燃料气化过程中,气化剂将煤粉夹带进入气化炉,进行并流式燃烧和气化反应。受反应区空间的限制,气化反应必须在数秒完成。煤和气化剂的相对速度很低,气化反应朝着反应物浓度降低的方向进行。气流床气化采用粉煤气化使煤的比表面积比大大增加,对提高热、质传递速率,气化压力为数十大气压,床内煤粉体积仅占2%左右,煤粒各自被气流隔开,在固定床、流化床中有重要影响的自由膨胀系数等煤的物理性质差异对气化过程已没有影响7。已工
16、业化的气流床炉型有:常压气流床粉煤气化;粉煤加压气化(Shell煤气化)等,并且煤粉进料的Shell气化炉则占工业化装置的20%左右。1.2国内外发展现状近年来国内外大力发展先进煤气化技术,煤气化将来发展的总趋势可归纳以下几点:1、提高煤气化操作压力和操作温度,几乎各种类型的新开发的气化炉都采用加压气化的工艺。2、拓宽煤种适应性,气化原料煤种向多样化、固态排渣向液态排渣发展。3、气化向大型化方向发展,因为大型化可以提高单位设备的生产能力。但由于受制造、运输、安装等客观因素的限制,必须在有限的设备尺寸上,通过提高单位时间单位体积的处理能力和处理效率实现大规模高效,其途径只能是:提高温度、增加压力
17、、强化混合。因此大规模高效煤气化过程必须在极为苛刻的高温(13001700 )、高压(3.08.5 MPa)和多相流动条件下进行,由此产生了一系列需要解决的技术问题。 4、实现能量的高效转化与合理回收 回收煤气显热的技术有两种,即激冷工艺和废热锅炉工艺,前者特别适合于煤基化学品的生产,后者更适合于IGCC发电8。激冷工艺设备简单,投资省,但能量回收效率低。废热锅炉热量回收效率高,但设备庞大,投资巨大,以Shell技术为例,日处理1000 t煤气化炉废热锅炉高达50余米,投资1.5亿元以上,因此开发新的热量回收技术势在必行。总之,由于各国自然资源和社会条件的不同,具体的能源政策也各不相同,但可以
18、预料在21世纪煤炭仍将成为世界的主要能源之一。对于我国经过长期的开发、引进、消化和吸收,我国煤气化技术的研究开发也取得了重要进展,然而由于诸多主客观因素的限制,国际上先进的煤气化技术多为国外公司所垄断,随着国民经济的不断发展及人民生活水平的不断提高,应积极进行煤气化的研究,开发高效率的煤气化技术,掌握和运用国内外的先进煤气化及其应用技术,提高行业竞争力和保障国家的能源安全,以满足国民经济发展对煤炭清洁利用的迫切需求。第二章 生产方法的选择2.1生产方法的介绍煤气化法按不同的分类有多种,分叙如下9:1.按制取煤气的热值分类为(1)制取低热值煤气方法,煤气热值低于8347kJ/m3;(2)制取中热
19、值煤气方法,煤气热值1674733494kJ/m3;(3)制取高热值煤气方法,煤气热值高于33494kJ/m3。2.按供热方式分类,气化过程的供热方式有(1)蓄热法;(2)富氧空气气化法;(3)外热法。3.按反应器的形式分类,气化方法有(1)移动床(固定床);(2)流化床;(3)气流床。本设计按反应器的分类方法来分别简要介绍各种方法。2.1.1 固定床气化法 煤的固定床气化是以块煤为原料,煤由气化炉顶部间歇加入,气化剂由炉底送入,气化剂与煤逆流接触,气化过程进行得很完全,灰渣中残碳少,产物气体的显热中的相当部分供给煤气化前的干燥和干馏,煤气出口温度低,而且灰渣的显热又预热了入炉的气化剂,因此气
20、化剂效率高,这是一种理想的完全气化方式。(1)固定床常压气化 此方法比较简单,但对煤的类型有一定要求,即要求用块煤,低灰熔点的煤难以使用常压方法用空气或空气-水蒸汽作为气化剂,制得低热值煤气。(2)固定床加压气化固定床加压气化最成熟的炉型是鲁奇炉。它和常压移动床一样,也是自热式逆流反应床。所不同的是采用氧气-水蒸汽或空气-水蒸汽为气化剂,在2.0-3.0Mpa和9001100的湿度条件下连续气化方法。2.1.2 流化床气化流化床气化又称沸腾床气化,它是以小颗粒煤为原料,将气化剂(蒸汽和富氧或氧气)送入炉内,是煤颗粒的炉内呈沸腾状态进行气化反应。它是一种介于逆流操作和顺流操作这两种情况之间的操作
21、。(1)温克勒法温克勒法是最早开发的流化方法,在常压下,把煤粒度为0-8mm的褐煤、弱粘结性烟煤或焦碳经给煤机加入到气化炉内。在炉底部通入空气或氧气作介质,没与经过预热的气化剂发生反应。(2)高温温克勒法将含水分5%12%的褐煤输入到充压至0.98Mpa的密闭料锁系统后,经给煤机加入气化炉内。白云石、石灰石或石灰经给料机输入炉内。煤与白云石类添加物在炉内与经过预热的气化剂(氧气/蒸汽或空气/蒸汽)发生气化反应。粗煤气由气化炉上方逸出进入第一旋风分离器,在此分离出的较粗颗粒、灰粒循环返回气化炉。粗煤气再进入第二旋风分离器,在此分离出的细颗粒通过密闭的灰锁系统将灰渣排出,除去煤尘。煤气经废热锅炉生
22、产水蒸气以回收余热,然后经水洗塔进一步冷却和除去。(3)灰团聚气化法它是在流化床中导入氧化性高速气流,使煤灰在软化而未熔融的状态下在锥形床层中相互熔聚而粘结成含碳量低的球状灰渣,有选择性地排出炉内。它与固态排渣相比,降低了灰渣的碳损失。(4)加氢气化法所谓加氢气化就是在煤气化过程中直接用氢或富含H2的气体作为气化剂,生成富含CH4的煤气化方法,其总反应方程式可表示为:煤H2CH4焦2.1.3 气流床气化它是一种并流气化,用气化剂将粒度为100um以下的煤粉带入气化炉内,也可将煤粉先制成水煤浆,然后用泵打入气化炉内。煤料在高于其灰熔点的温度下与气化剂发生燃烧反应和气化反应,灰渣以液态形式排出气化
23、炉。它有以下两种方法:(1)KT法此法是最早工业化的气流床气化方法,它采用干法进料技术,因在常压下操作,存在问题较多。它是1948年德国海因里希-柯柏斯和托切克博士提出的一种气流床气化粉煤的方法。(2)德士古法它是一种湿法(水煤浆)进料的加压气化工艺,气化炉是由美国德士古石油公司所属德士古开发公司开发的气流床气化炉。2.2 生产方案的选择及论证与固定床气化相比其它气化方法的优点是:(1)气化能力大;(2)气化用煤广;(3)生产灵活性强,开停车容易;(4)碳转化率高;(5)环境污染小。但是如果采用这些方法不但其主体设备及相关必要设备的投资就将大大增加而且能耗也将大大增大,这对我国氨需求量大而技术
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