吝明昭 程益虎
摘 要:本文主要介紹德士古煤漿加壓氣化技術(shù)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)及其現(xiàn)階段的應(yīng)用。通過對(duì)該技術(shù)的應(yīng)用,可以發(fā)現(xiàn)該技術(shù)具有先進(jìn)可靠、運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。因此,該技術(shù)可應(yīng)用于許多化肥加工廠,為企業(yè)的生產(chǎn)考核提供更好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞: 水煤漿 ;氣化 ; 脫硫 ; 脫碳;變換
引言:德士古水煤漿氣化技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展為現(xiàn)代碳酸化工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),并通過對(duì)相關(guān)專業(yè)技術(shù)的分析和研究,通過引進(jìn)德士古煤氣化技術(shù),通過采用先進(jìn)設(shè)備配置一套完善的氣化裝置,從而取代傳統(tǒng)的氣化裝置,本項(xiàng)目使用的友好配套設(shè)備取得了良好的效果。
1.德士古煤氣化技術(shù)的特點(diǎn)
德士古煤氣化技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備是德士古煤氣化爐,屬于氣流床加壓煤氣化、濕法進(jìn)料和液態(tài)爐渣排放工藝。該技術(shù)是在非常高的條件下需要改進(jìn)的基礎(chǔ),但是這種氣化技術(shù)有很多的地方,主要是對(duì)操作過程不是特別復(fù)雜,而且對(duì)生產(chǎn)率也有很大的提高,可以適應(yīng)不同類型,對(duì)碳的轉(zhuǎn)化更有效,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,而且能耗低。在這些優(yōu)勢并存的基礎(chǔ)上,德士古公司通過不斷的研究和創(chuàng)新,開發(fā)出不同的工藝方法,主要包括冷軋工藝、半廢罐和廢罐,氣化技術(shù)不僅生產(chǎn)合成氣,還生產(chǎn)燃?xì)夂透邏赫羝?/p>
2.水煤漿加壓氣化激冷流程
通過機(jī)械設(shè)備將粉碎后的煤粉、水、添加劑、助溶劑加在一起進(jìn)行地面上,地面的固含量為60% ~ 70%,煤漿濃度制備60%_65%,然后通過活塞隔膜泵將水煤漿輸送到煤氣化燃燒爐專用,從而將車間的純氧在出口混合燃燒器中噴入高溫氣化爐,然后將氣體通過液滴管在高溫下的激冷室中,冷水冷卻,通過裝置去除粉塵,再進(jìn)入含有飽和蒸汽的合成氣轉(zhuǎn)換裝置。循環(huán)水渣在冷卻室內(nèi)冷卻后形成,在有效排放后運(yùn)出。氣化爐激冷室內(nèi)的水定量去除后,通過閃蒸換熱回收熱量,其中的碳灰經(jīng)沉淀工藝過濾后返回磨床。
3.德士古煤氣化關(guān)鍵技術(shù)
3.1煤漿制備
由于煤運(yùn)輸系統(tǒng)輸送的原煤由稱重給料器送入棒磨機(jī)中,加入水,物料在磨機(jī)中被磨濕。為了有效控制煤漿濃度,保證煤漿的穩(wěn)定性,添加相應(yīng)的添加劑,保證煤漿的穩(wěn)定性。通過添加堿性液體,水煤漿的酸度和堿度可以有效地調(diào)整。首先在煤漿的制備過程中煤炭地面,然后在煤漿的制備。磨煤法能有效地減少粉塵,具有良好的環(huán)境保護(hù)作用。為了有效降低漿體濃度,使其具有良好的流動(dòng)性,選用木質(zhì)素磺酸添加劑可以使?jié){體在運(yùn)輸過程中更加穩(wěn)定、順暢。為了節(jié)約用水,甲醇可作為制漿廢水的凈化用水。
3.2煤漿輸送
通過在煤漿制備過程中添加相應(yīng)的添加劑,降低煤漿濃度,如果能符合泵送的要求可以選擇泵送,另外,煤漿是一種非牛頓流體,在輸送過程中相應(yīng)的輸送設(shè)備存在較大的損耗,所以煤漿輸送主要采用柱塞隔膜泵,煤漿運(yùn)輸基本上是現(xiàn)階段這種方式用于輸送煤漿。
3.3燒嘴
水煤漿煤氣化燃燒爐是水煤漿氣化的一項(xiàng)重要技術(shù),德士古水煤漿煤氣化燃燒爐主要在使用中,因?yàn)樗哂泻軓?qiáng)的耐磨性,并且能夠在高溫下運(yùn)行,水煤漿與氧氣能夠充分混合,然后經(jīng)過物理反應(yīng)霧化,從而使水煤漿中的碳發(fā)生轉(zhuǎn)化,傳統(tǒng)水煤漿煤氣化燃燒爐的使用壽命不是很長,基本上在兩周內(nèi)就會(huì)損壞,通過不斷的研究和創(chuàng)新,通過對(duì)燃燒器結(jié)構(gòu)材料的不斷完善,現(xiàn)階段燃燒器的有效使用時(shí)間正在提升,并在此基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)。如果燃燒器使用時(shí)間不夠長,將會(huì)對(duì)碳轉(zhuǎn)化效率產(chǎn)生很大的影響。因此,未來的燃燒器的研究,合理的改進(jìn)應(yīng)在燃燒器的結(jié)構(gòu)、工作原理和影響的原因。
3.4向火面耐火磚
德士古氣化爐需要磚,可以在高溫和抵御腐蝕的煤渣,其中包含大量的腐蝕性元素。現(xiàn)階段主要采用t磚加一定量的氧化鎂,現(xiàn)階段對(duì)于耐火磚的研究還不是很深入,需要不斷深入研究,耐火磚對(duì)煤氣化技術(shù)的充分應(yīng)用可以在工藝控制上不斷改進(jìn),生產(chǎn)運(yùn)行更加穩(wěn)定,耐火磚的使用壽命得到有效提高。
3.5排渣技術(shù)
在煤的氣化過程中,需要在高溫下溶解,溶解夾帶,冷卻后會(huì)形成相應(yīng)的水,如含有少量的甲醇,冷卻后將包含大量殘留,殘留的下降管相當(dāng)大,因此,為了能夠保證冷卻后煤漿運(yùn)輸下降管的過程中不會(huì)造成嚴(yán)重破壞,需要設(shè)置的滴管可均勻分布,水滴沿淬火環(huán)的管道流動(dòng),排渣通過程序控制。
3.6自動(dòng)控制技術(shù)
氣化技術(shù)是在高溫高壓下,和很短的時(shí)間。常規(guī)的控制方法不適用于這種生產(chǎn)過程。德士古氣化操作需要不斷測定沸騰煤漿濃度、黏度和煤氣成分,通過允許工作人員對(duì)爐溫進(jìn)行精確控制,特別是為了安全需要采用一系列的自動(dòng)控制系統(tǒng),這些系統(tǒng)都需要在生產(chǎn)過程中經(jīng)過,經(jīng)過研究收集數(shù)據(jù),然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理分析,然后對(duì)自動(dòng)控制進(jìn)行有效的保護(hù)。目前,大量的氣化過程采用DCS計(jì)算機(jī)生產(chǎn)控制,以保證生產(chǎn)過程的安全與穩(wěn)定的生產(chǎn)。
4.煤氣化配套的氣體凈化
4.1配套工藝流程
德士古含飽和水蒸氣的氣體經(jīng)過氣體、水的分離和熱交換,進(jìn)入預(yù)換、一換、二換、低換、熱回收和熱交換,然后用NHD溶劑除去硫化氫和有機(jī)硫。然后在熱交換后用NHD溶劑除去脫硫氣體。在脫碳?xì)怏w中加入氮?dú)猓频脷錃獬缘獨(dú)獾扔?,脫碳?xì)怏w在甲烷化爐中處理為精制氣體,合成氨由氫氮壓縮機(jī)加壓后進(jìn)行。空氣二氧化碳包含脫碳和重新發(fā)送二氧化碳?jí)嚎s機(jī),尿素的生產(chǎn)使用。
4.2氣體凈化工藝特點(diǎn)
氣體凈化工藝的特點(diǎn)是NHD脫硫脫酸實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)化,縮短了工藝時(shí)間,避免了脫硫脫碳過程中出現(xiàn)的問題。該工藝在使用中非常合適,操作穩(wěn)定。德士古煤漿氣化技術(shù)生產(chǎn)的水煤氣與傳統(tǒng)煤氣爐生產(chǎn)的半水煤氣有很大區(qū)別。凈化過程中使用的過程可以先轉(zhuǎn)化,然后使水氣高壓、高溫,并可以直接與一氧化碳轉(zhuǎn)化,不需要加入任何蒸汽。脫硫過程是濃縮塔過程,在氣體脫硫過程中,大量的二氧化碳被吸收,硫化氫濃度可達(dá)6.4%。由于原料氣中酸性氣體的分壓較高,無法采用分離酸性氣體的方法,只能進(jìn)行物理吸附。為了更有效地制備和生產(chǎn),選擇了去除酸性氣體的方法。
4.3用于脫硫脫碳的NHD溶劑
NHD是研發(fā)的一種吸收溶劑,其組成基本是多元醇醚,主要是對(duì)酸性氣體在室溫下進(jìn)行有效吸收,并能選擇性地吸收硫化氫,以及吸收其他有機(jī)硫的能力,對(duì)脫水和油脂有很大的影響,溶劑不會(huì)出現(xiàn)氧化,也不會(huì)降解,具有良好的熱穩(wěn)定性。溶劑的化學(xué)性質(zhì)是無味、無毒、可生物降解和自己不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染。
結(jié)束語:本文主要介紹了德士古煤氣化生產(chǎn)技術(shù)中采用的一些工藝流程,這些工藝流程在傳統(tǒng)煤氣化技術(shù)中存在諸多不足。經(jīng)過長期的研究和創(chuàng)新,本文有效創(chuàng)新煤炭氣化在現(xiàn)階段,可以有效地提高生產(chǎn)單位的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1]武林智.對(duì)德士古水煤漿加壓氣化工藝的認(rèn)識(shí)[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2018,38(23):173-174.
[2]譚延澤,寧超,仇靜昕.德士古水煤漿氣化工藝流程模擬的分析[J].化工管理,2018(08):204.
[3]閆建黨.水煤漿加壓氣化技術(shù)的發(fā)展途徑探討[J].化工管理,2018(06):148+150.
[4]趙銀剛,殷春,楊慶勇,舒江.對(duì)德士古水煤漿加壓氣化工藝的認(rèn)識(shí)[J].化工管理,2016(27):122.