焦炉荒煤气上升管余热利用方案比较.doc
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1、焦炉荒煤气上升管余热利用方案比较焦炉是焦化企业生产的关键设备和能量聚集点。焦炉的支出热主要由三部分组成:一是焦炉炭化室出焦时所推出的红焦带出的高温余热,约占37%;二是焦炉上升管排出的高温荒煤气带出的中温余热,约占33%;三是焦炉烟道排出的废气带出的低温余热,约占17%。 焦炉荒煤气是焦煤在结焦过程中挥发份逸出而形成,通常温度为600800左右,其显热占焦炉热支出的约33%左右。为降低焦炉荒煤气温度便于后续焦化工艺处理,传统工艺采用喷氨水急冷的工艺冷却高温荒煤气,使荒煤气急剧降温至80-85。该工艺流程不仅浪费了大量的荒煤气显热,而且消耗大量的氨水、又浪费了大量的水资源和电力,增加污水排放。
2、其中,红焦带出的高温余热目前已通过干熄焦技术予以回收并发电;烟道气排出的低温余热也已采用煤调湿、煤干燥、热管技术予以回收;但对于焦炉顶部上升管排出的800荒煤气,其带出的热量在焦炉输出显热中位居第二,该项中温余热是焦炉余热余能回收利用的最后一道亟待攻破的技术难关。 目前关于荒煤气显热利用已经研究了近30年,有水套式、热管式、风媒式、荒煤气引出式、介质浴式等等方法。水套式。这种方式试验最早,是在原上升管外面包覆一层水套,形式有若干种,利用荒煤气的部分热量产生热水或蒸汽。以6m焦炉为例,每根上升管产0.5MPa蒸汽约79kg/h,荒煤气从692降低到606,100根上升管可产蒸汽约7.9t/h,强
3、制循环泵功率约30KW,设备总投资约10002000多万元。水套式的优点是设备体积较小,不结焦,对焦炉原有工艺没有太大影响,但是焦炉的上升管变成一个压力容器,存在运行时起停不易的限制和泄漏隐患。 风媒式。这种方式是在原上升管外面制造一个风冷却套,其形式也有若干种,将荒煤气的一部分热量吸收产生热风,再将热风引到地面的余热锅炉中产生蒸汽,热风放热后再通过风机循环回上升管中。还是以6m焦炉为例,荒煤气从692降低到637,100根上升管可产蒸汽约4.5t/h,循环风机电耗约179KW,设备总投资约6001000万元。风媒的优点是也是对焦炉原有工艺没有太大影响,不结焦,控制方便、安全,但是蒸汽产量比水
4、套式的少约40%。 热管式。热管式有插入式和径向式两种。插入式是将热管插入上升管中,将热量通过热管传递给水使其蒸发;径向式是将上升管做成一个径向热管,吸收荒煤气热量后再传递给水产生蒸汽,径向热管式的蒸汽产量与水套式基本相同。在上升管中插入热管,一方面影响焦炉原有生产条件,另外一方面热管容易结焦。径向热管不影响焦炉原有的生产,也存在结焦和焦炉顶部有压力容器带来的安全问题。 荒煤气引出式。将荒煤气通过管道引到焦炉外,再用余热锅炉进行热交换产生蒸汽,换热后的荒煤气再重新经过降温、除焦油再进入后面的净化工序。同样以6m焦炉为例,荒煤气引出后,从692降低到250,100根上升管可产蒸汽约9.8t,引风
5、机电耗约230KW,设备总投资约8002000万元。将荒煤气引出,可以有足够的空间回收荒煤气的大部分的显热,但是结焦和运行问题目前会使系统无法长期有效的运转。分布式余热回收技术介质浴式相对于常规直接汽化冷却式焦炉上升管余热回收技术,该技术基于上升管荒煤气高温显热资源特点,采用导热油作为换热媒介,独创上升管余热回收装置分布式余热回收技术,维持上升管内壁温度在500以上,成功解决上升管荒煤气余热回收面临的“挂焦油、泄漏、干烧”三大难题,确保工艺生产安全,实现余热资源高效回收利用;该系统主要设备有上升管换热器、导热油蒸发器、导热油过热器、储油槽、膨胀罐、除氧器、除氧泵、给水泵、强制导热油循环泵以及钢
6、支架、导热油管、进出水管以及电仪设备等设施。1主要系统流程系统包括荒煤气系统、汽水系统、热媒系统、氮封系统、排污系统、放空系统和控制系统,系统设备包括主体设备、附属设备等。荒煤气系统:来自炭化室的荒煤气(800)上升管取热装置(更换原上升管)集气管荒煤气管网。汽水系统:常温化水化水箱除氧器及水箱导热油蒸发器导热油过热器用户主管网。热媒系统:导热油由循环油泵输出上升管取热装置导热油过热器导热油蒸发器油汽分离器循环油泵,完成一个循环。2主体设备2.1上升管取热装置上升管取热装置由内、中、外三部分组成:内层采用耐高温、耐磨损、抗腐蚀合金钢材料,其内壁有特殊涂层,能够耐受长时间干烧,同时避免了高温硫腐
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