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        對(duì)煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)選擇的探析

        2017-03-03 21:43:27杜少鵬張世虎陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司陜西榆林719319
        化工管理 2017年17期
        關(guān)鍵詞:水煤漿水氣煤氣化

        杜少鵬 張世虎(陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司,陜西 榆林 719319)

        對(duì)煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)選擇的探析

        杜少鵬 張世虎(陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司,陜西 榆林 719319)

        在我國能源儲(chǔ)備中,煤炭資源較為豐富,而天然氣資源相對(duì)匱乏,為了適應(yīng)和滿足現(xiàn)代社會(huì)對(duì)能源的多樣化需求,因此,加快煤氣化行業(yè)建設(shè)并優(yōu)化煤氣化工藝技術(shù)勢(shì)在必行。本文從目前國內(nèi)具有代表性的幾種煤氣化變換工藝談起,進(jìn)而分析不同煤氣化工藝生產(chǎn)煤氣的具體特點(diǎn),最后重點(diǎn)對(duì)煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)的選擇進(jìn)行深入探究,希望能夠?yàn)槊簹饣袠I(yè)選擇和完善變換工藝技術(shù)提供一絲參考。

        煤氣化行業(yè);一氧化碳變換工藝;工藝技術(shù);工藝選擇

        隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,各行各業(yè)對(duì)于能源的需求持續(xù)上升,為了有效應(yīng)對(duì)我國天然氣能源緊缺的現(xiàn)狀,并實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭能源的深加工能力,因此,煤氣化行業(yè)逐漸興起。通過煤氣化配套設(shè)備中反應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)以及一氧化碳變換工藝就可以實(shí)現(xiàn)生成粗煤氣,即碳?xì)浠旌衔铮詈蠼?jīng)過處理加工,就可以滿足社會(huì)生產(chǎn)和生活需求的燃?xì)饽茉础;诖?,一氧化碳變換工藝技術(shù)的選擇十分重要,它對(duì)于后續(xù)處理及產(chǎn)品類型或質(zhì)量的影響十分關(guān)鍵。

        1 對(duì)目前國內(nèi)主要煤氣化工藝的淺要分析

        近年來,煤氣化行業(yè)中具有代表性的應(yīng)用工藝分為水煤漿氣化和粉煤氣化兩種,而粉煤氣化根據(jù)其不同的冷卻方式又區(qū)分為廢鍋型和激冷型兩種,在廢鍋型應(yīng)用中極為成熟的工藝當(dāng)屬Shell粉煤氣化,而激冷型應(yīng)用中比較廣泛和先進(jìn)的是GSP粉煤氣化和東方爐等粉煤氣化工藝。這些煤氣化工藝能夠生產(chǎn)合成多種品類的產(chǎn)品,而且根據(jù)下游產(chǎn)品需求,能夠?qū)O進(jìn)行完全或部分轉(zhuǎn)化。上述煤氣化工藝都屬于氣流床氣化流程操作,在煤化企業(yè)的應(yīng)用十分廣泛。另外,前沿的BGL技術(shù)和Lurgi技術(shù)也在持續(xù)完善,因其技術(shù)獨(dú)具的優(yōu)勢(shì)特征,正逐漸在煤化企業(yè)中規(guī)?;瘧?yīng)用。

        2 對(duì)三種獨(dú)具代表性煤氣化工藝生產(chǎn)煤氣的特點(diǎn)闡述

        首先,水煤漿氣化煤氣的的具體特點(diǎn)為:粗煤氣中CO干基能保持在45%,與HZ基本持平,變換負(fù)荷與變換爐的壓力及溫度并不凸顯。此外,水氣在粗煤氣的占有比例較高,能確保持久的穩(wěn)定,進(jìn)而可以為各類變換反應(yīng)提供支持保障。其缺點(diǎn)是剩余水汽多,因此需要回收的熱量也隨之增高。其次,粉煤氣化煤氣的具體特點(diǎn)為:變換操作壓力較低,煤氣中CO干基能夠達(dá)到65%左右,致使變換反應(yīng)動(dòng)力足,進(jìn)而反應(yīng)十分強(qiáng)烈,就會(huì)引起變換爐出現(xiàn)超溫風(fēng)險(xiǎn)。雖然廢鍋型和激冷型都屬于粉煤氣化工藝,但是二者也具有較大的差異特點(diǎn)。一方面,廢鍋型粗煤氣中水氣比例十分低,因此,在變換反應(yīng)過程中需要不斷攝入蒸汽才能夠滿足轉(zhuǎn)換加工的技術(shù)要求。另一方面,激冷型粗煤氣中的水氣比例值介于水煤漿氣化和廢鍋型氣化之間,因此,當(dāng)部分轉(zhuǎn)換時(shí)能夠自給自足,而在完全轉(zhuǎn)換時(shí)也必須要加入水蒸氣才可以確保變換反應(yīng)的進(jìn)行。

        3 對(duì)煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)選擇的探究與分析

        3.1 水煤漿氣化配套工藝

        首先,水煤漿在制氫工藝中,需要變換氣中CO的干基濃度為0.35%左右,這時(shí)變換爐要確保兩段中溫并結(jié)合一段低溫進(jìn)行處理。由于制氫對(duì)總變換率的要求較高,因此要確保持續(xù)的推動(dòng)力。同時(shí)不用額外配備蒸汽裝置;其次,水煤漿制甲醇工藝中,對(duì)總變換率的要求只需達(dá)到一半即可,而CO含量要確保達(dá)到五分之一,這就對(duì)于工藝指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有極大促動(dòng);最后,基于水煤漿水氣比例的過高影響,如果不針對(duì)妥善處理,極易加劇換熱器的冷卻負(fù)荷,而且過多的水汽對(duì)于管道及設(shè)備的壓力也會(huì)造成影響。因此,可以適當(dāng)改進(jìn)技術(shù)操作流程,即在變換前期,要先設(shè)置蒸汽設(shè)備,同時(shí)在冷卻分出冷凝液之后在合理預(yù)熱進(jìn)而發(fā)生變換反應(yīng)。通過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),前置蒸汽發(fā)生器的優(yōu)勢(shì)十分明顯,例如:能夠減小設(shè)備負(fù)荷,并控制投資成本,同時(shí)可以確保水氣比例的穩(wěn)定性以及達(dá)成對(duì)煤氣的二次凈化?;谝陨戏治隹梢猿浞直砻鳎爸谜羝l(fā)生器的重要性十分明顯。

        3.2 粉煤氣化配套工藝

        粉煤氣化工藝中,因?yàn)槠渲械腃O濃度過高,需要對(duì)其進(jìn)行控溫處理,控溫技術(shù)的好壞直接會(huì)影響CO轉(zhuǎn)換的效率及質(zhì)量。此外,根據(jù)水氣比例的不同,粉煤氣化變換工藝可分為以下三種,即低水氣、中低水氣和高水氣變換工藝。接下來對(duì)這三種工藝的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行簡要分析。首先,低水氣工藝的優(yōu)點(diǎn)為:對(duì)CO含量控制相對(duì)容易且穩(wěn)定,能夠確保裝置的長期運(yùn)作,同時(shí)節(jié)能效果十分明顯,并有效降低了生產(chǎn)成本,此外,可以避免發(fā)生反硫化的反應(yīng)。其不足為:發(fā)生副反應(yīng)的幾率很大,同時(shí)對(duì)于溫度的要求較高,另外需要介入催化劑的作用;其次,中低水氣變換工藝的優(yōu)點(diǎn)是:無需考慮超溫影響,不會(huì)產(chǎn)生讓催化劑失活的現(xiàn)象,而且中低水氣工藝自身具有蒸汽補(bǔ)水,這就大大降低了蒸汽能耗,同時(shí)在該工藝中處理過程中,不需要過高的溫度,使補(bǔ)充水來源成本隨之降低,進(jìn)而有利于企業(yè)節(jié)能的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。而其不足為:影響變換的因素較多,致使操作管理十分復(fù)雜和繁瑣;最后,在高水氣變換工藝中,其主要優(yōu)點(diǎn)為:對(duì)于變換爐出口CO含量的降低具有積極作用,同時(shí)能夠抑制甲烷副反應(yīng)的產(chǎn)生,此外其熱容量大的優(yōu)點(diǎn)可以有效掌控變換爐的溫度。而其不足為:CO和水氣的含量很大,致使變換反應(yīng)的劇烈程度十分高,不利于反應(yīng)的深入掌控,同時(shí)對(duì)于催化劑的影響很大,會(huì)消耗大量蒸汽的同時(shí)從而增加了企業(yè)的投入成本。

        總之,隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,社會(huì)對(duì)于煤化企業(yè)的需求與日俱增。同時(shí)煤氣化技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用也在不斷拓展,因此,對(duì)于煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)的選擇也在不斷增加。這就需要煤化企業(yè)要科學(xué)掌握不同變化工藝技術(shù)的特征以及優(yōu)缺點(diǎn),并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和下游產(chǎn)品要求的不同,進(jìn)而選擇適宜、可靠的工藝,最終確保工藝能夠節(jié)能環(huán)保并安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]陳莉.煤氣化配套一氧化碳變換工藝技術(shù)的選擇[J].大氮肥,2013,(03):150-157.

        [2]王美麗,訾文禮,王志軍.Shell煤氣變換高水氣比改低水氣比工藝總結(jié)[J].中氮肥,2010(01):14.

        [3]戎欠欠,董凱.一氧化碳變換工藝技術(shù)進(jìn)展[J].廣東化工,2015,(01):50-51.

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