燃生物质固硫型煤热管式热风炉的设计开发.doc
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1、燃生物质固硫型煤热管式热风炉的设计开发摘要:介绍了生物质固硫型煤的节能环保特点和成型加工工艺,讨论了生物质固硫型煤在炉膛内的燃烧过程及其在炉前的成型制作方法,分析研究了燃生物质固硫型煤热管式热风炉、热管式换热器、链条炉排与炉拱的结构型式,总结了该型热风炉烟气再循环系统的设计计算。热管式热风炉燃烧生物质固硫型煤,生成的高温烟气先经过烟气沉降室,再经过热管式换热器,从而使得其温度降至150左右;然后抽取一部分排出热风炉外的烟气,使其进入烟气再循环系统,由循环风机加压后送到炉膛内和高温烟气均匀混合,使之成为温度约为900的中温烟气,再次进入热管式换热器;剩余的烟气由烟囱排出。而通过鼓风机送入的常温空
2、气,在热管式换热器中与烟气逆流换热,换热后清洁空气的温度可升至100550,然后进入用热设备供生产加工使用。燃生物质固硫型煤热管式热风炉以高温热管作为传热元件,而由热管元件组成的热管式换热器产生的清洁热风的最高温度可达到550,并且热管式热风炉的热效率较高、生产运行安全可靠、使用寿命长、检修维护方便。1生物质固硫型煤及其燃烧、成型1.1生物质固硫型煤生物质固硫型煤是含有纤维状的生物质,属于干式冷态成型煤,生物质不仅起黏结作用,而且有助燃作用。生物质固硫型煤进入炉膛后,由于炉膛的高温辐射,生物质首先燃烧,型煤表面形成蜂窝状,使氧气能够逐渐进入型煤内部,同时增大了燃烧面积,加快了燃烧速度,使燃烧更
3、加充分,直至燃尽1。加入固硫剂的型煤称为固硫型煤,它可以使燃烧过程中产生的SO2与固硫剂发生化学作用,生成硫酸盐,而且被固定在灰渣中,从而可减少SO2的排放量。生物质固硫型煤的固硫剂可采用石灰石粉,生物质可选用稻草或稻壳;生物质的质量分数一般在15%左右,粉碎后的稻草(或稻壳)和细煤粉、石灰石粉、添加剂需充分混合。生物质固硫型煤的成型工艺是:石灰石粉和添加剂先混合好,再与已经制备好的细煤粉进行混合,最后与粉碎制备好的稻草(或稻壳)互相混合,然后进行型煤成型加工2。这种成型工艺过程具有成型轮的轧辊直径较小、成型压力较低、原料粒度与水分要求相对较低的特点。1.2生物质固硫型煤的炉内燃烧过程生物质固
4、硫型煤随着链条炉排向前移动进入炉膛后,在炉排上燃烧。生物质固硫型煤受到炉拱和炉膛内高温烟气的热辐射,以及相邻炽热燃烧层的直接热传导,进行预热干燥、热分解(析出挥发物),挥发物与由下而上穿过煤层的一次风进行充分混合,然后穿出煤层向上流动进入炉膛,在高温作用下着火,挥发物的燃烧热又使析出挥发物后的焦炭激烈燃烧,这就是生物质固硫型煤层在炉膛内的主要燃烧阶段3。当一次风流体由下而上穿过炽热的焦炭层时,空气中的氧气便与焦炭中的碳原子进行氧化反应生成二氧化碳,并且产生大量的热。经过氧化反应后的一次风混合流体继续往上穿越炉排上炽热的焦炭层时,由于空气中的氧气在氧化反应中已经基本耗尽,剩余的主要气体是二氧化碳
5、,所以二氧化碳中的氧原子便会被焦炭中的碳原子所夺取,发生还原反应,将二氧化碳还原为一氧化碳,一氧化碳穿出焦炭层向上流动后在炉膛内继续燃烧。随着燃烧的进行,焦炭层已基本燃尽,随着链条炉排的继续移动,焦炭层进入炉膛后部的燃尽区,最后,炉渣落入灰斗内排出炉外4。1.3生物质固硫型煤的炉前成型方法生物质固硫型煤的炉前成型过程为:将煤炭全部粉碎成为细煤粉,先后加入石灰石粉和添加剂,并混合均匀,然后加入已经粉碎好的稻草(或稻壳)原料,继续搅拌使混合均匀,最后通过制作型煤的双轧辊机械进行成型加工。双轧辊是由2根直径为200mm、长度为2700mm的实心钢件组成,钢件轧辊上有许多椭圆形小槽。2个轧辊都向内旋转
6、,混合均匀的稻草(或稻壳)、石灰石粉、添加剂、细煤粉燃料通过双轧辊机械加工成型为椭圆形煤球,其尺寸以小于37mm21mm13mm为宜。两轧辊一个是主动轮,一个是从动轮,主动轧辊由电动机及减速机带动。燃烧运行过程中,热管式热风炉供热负荷的调整,不仅可以通过调节生物质固硫型煤的供给数量和炉排速度实现,还可以通过利用无级调速装置调节轧辊的运转速度来实现。为了避免轧辊过长引起轧辊直径增大,并进一步造成轧辊加工难度增大、制作成本增加,以及热风炉前方安装尺寸不够等问题,可以将轧辊设计制作成2段,并在中间设计安装约200mm宽的支撑装置,同时采用滚动轴承支撑。在中间支撑点的部位专门设有倾角为50的溜落生物质
7、固硫型煤滑道,以避免中间支撑对应部位的链条炉排上没有生物质固硫型煤的供应输送。生物质固硫型煤成型的大规模生产线主要有对煤块与生物质原料进行干燥、粉碎的加工设备,包括煤块粉碎机、生物质原料粉碎机、煤粉与生物质原料的混合机、生物质固硫型煤的成型机等设备,以及相应的成型加工专用生产线。2热管式热风炉的结构及其控制2.1热管式热风炉的结构设计开发燃生物质固硫型煤热管式热风炉的主要部件为热管及热管式换热器、链条炉排和炉膛、烟气沉降室、鼓风机、引风机、电控柜等。对热管式热风炉的炉膛和热管式换热器进行结构设计开发时,可以采用两个结构整体合并布置设计的结构方式,或者两个结构分开布置设计的结构方式。用于高温除尘
8、预处理的烟气沉降室布置在炉膛后的烟气出口处,热管式换热器布置在烟气沉降室的后段。生物质固硫型煤在链条炉排上燃烧后形成高温烟气,通过沉降室重力除尘后进入热管式换热器的加热段,热量通过热管上部的冷凝段加热清洁空气。在热管式换热器中把烟气温度降到其露点温度以下后,将一部分烟气通过循环风机加压后送到炉膛的前部(或中部)与高温烟气均匀混合,使之成为900左右的中温烟气并再次进入换热器中进行换热。剩余的烟气通过烟气脱硫除尘装置后经烟囱排出5。由于燃生物质固硫型煤热管式热风炉炉膛内的燃烧接近于绝热燃烧,所以其炉膛温度很高,在设计开发中需要采用耐热铸铁和加厚炉排片的特殊结构,以保证链条炉排的安全稳定运行和长久
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