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        爐溫控制對水煤漿水冷壁氣化爐的運行影響

        2023-02-14 00:31:52波,趙
        氮肥與合成氣 2023年2期
        關(guān)鍵詞:耐火磚爐溫汽包

        張 波,趙 蓉

        (新疆天業(yè)天智辰業(yè)化工有限公司,新疆石河子 832000)

        新疆天業(yè)天智辰業(yè)化工有限公司煤氣凈化車間始建于2011年,于2013年8月正式建成投產(chǎn),其中氣化工藝采用水煤漿水冷壁壓力為6.5 MPa的氣化爐,工藝設(shè)計2開不備,單臺氣化爐檢修期間,另一臺氣化爐可以實現(xiàn)110%的負荷運行,單臺氣化爐日投煤量1 500 t,2臺氣化爐每小時可產(chǎn)有效氣150 000 m3/h。

        爐溫的控制直接影響水冷壁氣化爐的連續(xù)安全穩(wěn)定運行和生產(chǎn)運營成本,通過分析氣化爐結(jié)構(gòu)和燃燒過程,動態(tài)跟蹤調(diào)節(jié)氧煤比以控制氣化爐爐溫在適宜的范圍內(nèi)至關(guān)重要。

        1 水冷壁氣化爐的結(jié)構(gòu)組成及特點

        1.1 結(jié)構(gòu)組成

        水冷壁氣化爐由燃燒室和激冷室2個部分組成,其中燃燒室由爐殼、水冷壁、攝像頭、燒嘴、熱電偶等組成(見圖1),而激冷室與德士古耐火磚氣化爐類同,由激冷環(huán)、下降管、下降管支撐、中隔板、液位計等組成[1]。

        水冷壁氣化爐的核心部件——水冷壁,由上盤管、主水冷壁、渣口盤管、燒嘴冷卻水、攝像頭冷卻水、汽包、循環(huán)泵等組成一套閉合的熱力循環(huán)系統(tǒng)。

        主水冷壁由集液箱、列管、鰭片、渣釘?shù)冉M成,鰭片與列管焊接,列管與集液箱焊接;列管靠近燃燒室側(cè)焊接2排渣釘用于澆注料的固定和加強,封閉的主水冷壁如同“保溫瓶瓶膽”,其有效體積是氣化爐燃燒反應(yīng)的工作空間。

        圖1 水冷壁氣化爐燃燒室結(jié)構(gòu)

        上水冷壁(上盤管)嵌插在上集液箱內(nèi)部。結(jié)構(gòu)成V形,主要用于保護燒嘴、攝像頭通道和氣化爐拱頂部分免受高溫燃燒熱輻射。

        下水冷壁(渣口)上部焊接在主水冷壁下集液箱體上,結(jié)構(gòu)成倒V形,是氣化爐合成氣、熔融液態(tài)粗渣通過的唯一通道,下盤管也是連接燃燒室和激冷室的關(guān)鍵核心設(shè)備部件,內(nèi)嵌入激冷環(huán)內(nèi)部。

        1.2 結(jié)構(gòu)特點

        水冷壁依靠頂部吊耳垂直懸掛在氣化爐拱頂上部,與氣化爐爐殼形成20 mm左右的環(huán)腔間隙,燃燒室中部設(shè)有水冷壁擺動定位銷,環(huán)腔設(shè)有高壓氮氣保護氣連續(xù)通入,冷卻環(huán)腔溫度,同時為水冷壁外部提供一定的壓力,防止合成氣反竄造成環(huán)腔高溫。高溫燃燒在水冷壁內(nèi)部進行,高溫火焰不直接與氣化爐爐殼接觸,爐殼設(shè)計采用傳統(tǒng)的鉻鉬鋼材質(zhì),耐熱溫度為350 ℃。相比德士古耐火磚氣化爐爐殼,水冷壁氣化爐爐殼價格低廉、制作簡單、使用安全可靠。

        強制閉路循環(huán)系統(tǒng)可以確保水冷壁、燒嘴冷卻水、攝像頭通道冷卻系統(tǒng)壓力始終高于氣化爐燃燒室壓力,列管自里向外均勻受力,耐壓和耐熱能力增加,避免出現(xiàn)德士古耐火磚氣化爐燒嘴冷卻水壓力低、溫度低,燒嘴盤管燒穿,合成氣反竄水中事故發(fā)生。泵強制循環(huán)加速了熱水在水冷壁中的流動速度,解決了熱損失和燃燒室溫度不均勻的問題,低溫(270~280 ℃)的水冷壁溫度與高溫(1 300~1 400 ℃)的燃燒室形成較大溫差,投料后熔融液態(tài)渣迅速懸掛在水冷壁內(nèi)側(cè)澆注料上,形成保護膜;隨著渣層厚度增加到30 mm時,隔熱能力上升,渣池表面溫度增加,渣層進入自我融化減薄,在一定的爐溫和生產(chǎn)負荷下,經(jīng)過復(fù)雜的一系列熔渣掛渣程序后,燃燒室內(nèi)壁形成一定的渣層,有效阻止熱量的傳遞和損失。與德士古耐火磚氣化爐相比,水冷壁氣化爐能夠?qū)崿F(xiàn)以渣抗渣,充分利用渣的隔熱代替耐火磚隔熱,爐溫允許溫度更高,熱量損失在汽包蒸汽產(chǎn)量中只有 1~2 t/h,且不需要定期更換耐火磚,檢修時間短,檢維修費用低,年運行周期長(>7 500 h)。

        水冷壁氣化爐獨立的四通道不需要更換一體組合燒嘴,設(shè)計有專門的點火、烘爐通道和控制程序,氣化爐點火、烘爐、投料全部自動化,投料采用點火形式非蓄熱投料,無需烘爐到很高的溫度(900 ℃即可),氣化爐單臺開車僅需要2~3 h即可實現(xiàn)合成氣外送。相比德士古耐火磚氣化爐,水冷壁氣化爐開車費用低、啟動時間快、自動化高、安全系數(shù)高、運行維護勞動強度低。

        因水冷壁氣化爐的蓄熱和隔熱方式與德士古耐火磚氣化爐不同,可以接受較高灰熔點的煤種,原煤適應(yīng)范圍寬。在高爐溫(1 500 ℃)操作下安全穩(wěn)定運行,正常運行氣化爐壁溫僅有80~120 ℃,相比德士古耐火磚氣化爐低80~100 K。

        2 水冷壁氣化爐運行爐溫的控制方法

        2.1 汽包壓力和蒸汽產(chǎn)量

        通過運行經(jīng)驗和氣化爐水冷壁結(jié)構(gòu)分析,鍋爐水循環(huán)泵應(yīng)保持350~400 m3/h的體積流量不變,控制汽包壓力比氣化爐壓力高0.5 MPa左右,保證冷卻系統(tǒng)恒定的壓力和溫度,確保水冷壁恒定的溫度和循環(huán)量。當氣化爐燃燒室溫度不變時,汽包壓力、溫度、蒸汽的產(chǎn)量不變;當汽包壓力下降、蒸汽產(chǎn)量降低時,緩慢升高爐溫,隨著燃燒室渣層的減薄,水冷壁熱輻射增加,汽包壓力升高,蒸汽產(chǎn)量增加,渣層在新的爐溫下形成一定的厚度,保證燃燒室的粗渣熔融液態(tài)順利通過渣口排出;反之,汽包蒸汽壓力增加,外送蒸汽流量增加,應(yīng)降低爐溫。正產(chǎn)生產(chǎn)中控制汽包蒸汽產(chǎn)量在1~2 t/h。

        2.2 合成氣成分

        與傳統(tǒng)氣化爐運行類同,合成氣出口在線CO、H2、CO2、CH4組成變化也是爐溫調(diào)節(jié)控制的依據(jù),當氣化爐出口CO2體積分數(shù)增加(大于22%)、CH4體積分數(shù)低于1 000×10-6時,有效氣(CO+H2)含量降低,此時應(yīng)緩慢降低爐溫。當合成氣出口CO體積分數(shù)增加(大于46%),CO2體積分數(shù)下降(低于18%),CH4含量上升時,緩慢提高爐溫。合成氣成分對于爐溫[2]的判斷參考動態(tài)調(diào)整值,與氣化爐燒嘴結(jié)構(gòu)、燃燒過程、原煤煤種、煤漿濃度息息相關(guān),操作中應(yīng)謹慎調(diào)節(jié),與其他爐溫判斷依據(jù)共同進行調(diào)整。

        2.3 撈渣機和破渣機控制參數(shù)

        運行中氣化爐大量的熔融液態(tài)渣經(jīng)過激冷室水浴后變成小顆粒粗渣流過破渣機、鎖斗,最后定期排入撈渣機。當破渣機電流突然上升時,說明出現(xiàn)燃燒室局部垮渣現(xiàn)象,撈渣機電流增加、渣量增加,此時應(yīng)該緩慢降低爐溫或調(diào)整爐溫梯度,密切關(guān)注激冷室溫度和液位,加快撈渣機變頻,避免大塊渣造成撈渣機跳停。

        2.4 渣的形態(tài)

        在撈渣機出口取樣觀察粗渣顆粒較大且有破碎的痕跡,渣發(fā)黃并伴有一定的玻璃絲狀拉絲形態(tài),說明爐溫偏高,此時應(yīng)該緩慢降低爐溫。粗渣取樣觀察顆粒顏色偏黑,渣量多,吸水性差,說明爐溫偏低,此時應(yīng)該緩慢提高爐溫。

        2.5 燃燒室熱偶溫度

        水冷壁氣化爐熱偶為避免高溫磨損和輻射燒壞,安裝時隱藏在澆注料層內(nèi)部。隨著氣化爐運行時澆注料表面掛渣和渣層的隔熱系數(shù)增大,熱偶測量溫度僅顯示為350~600 ℃,而當燃燒室熱偶溫度突然上升至650 ℃、其余熱偶溫度不變時,說明燃燒室局部溫度高掛渣,此時應(yīng)該降低爐溫并調(diào)整溫度梯度和生產(chǎn)負荷。當燃燒室熱偶溫度2處顯示突然上升時,應(yīng)緩慢降低爐溫,密切觀察渣口壓差、破渣機電流和粗渣形態(tài)[3]。

        2.6 原煤灰熔點

        為保證水冷壁氣化爐熔融液態(tài)排渣,爐溫控制原則上高于灰熔點50~100 K。若爐溫控制得過高會造成水冷壁渣層減薄、澆注料減薄、汽包蒸汽產(chǎn)量增加、熱損失增加、有效氣減少,激冷環(huán)和下降管熱輻射高易損壞;若爐溫控制得過低,熔融液態(tài)粗渣溫度過低流動性差,造成渣口掛渣堵塞通道[4],燃燒室與激冷室壓差(渣口壓差)增加,大于高高(HH)報警值時觸發(fā)停車。故正常運行中以原煤灰熔點作為參考,動態(tài)跟蹤調(diào)整爐溫,在保證順利排渣的前提下合理控制氧煤比,確保有效氣產(chǎn)量和安全穩(wěn)定運行。當原煤灰熔點高于1 460 ℃時需要及時聯(lián)系更換煤種或調(diào)整原煤摻燒比例,控制灰熔點在1 400 ℃以下,避免氣化爐長期在高溫下運行損壞內(nèi)件。

        2.7 氧煤比與中心氧比

        氧煤比是氣化爐氧氣流量與煤漿流量的比值,控制氧煤比是調(diào)節(jié)爐溫的主要手段,生產(chǎn)中依據(jù)爐溫和相關(guān)參數(shù)的數(shù)據(jù)變化,動態(tài)調(diào)節(jié)氧煤比。若生產(chǎn)負荷不變,則一般保持煤漿流量不變,調(diào)節(jié)氧氣流量,進而實現(xiàn)對爐溫的控制,確保氣化爐順利排渣和有效氣含量在允許范圍內(nèi)。

        控制中心通道氧氣和烘爐燃料氣通道氮氣流量是調(diào)整火焰形態(tài)和氣化爐燃燒室溫度梯度的手段?;鹧嫦乱朴欣谂旁珜θ紵焕?,不利于有效氣的生成;火焰上移則氣化爐拱頂溫度高,易損壞拱頂部件,且排渣不暢。

        3 結(jié)語

        由爐溫控制的氧氣消耗決定氣化運行生產(chǎn)成本和消耗,與企業(yè)效益息息相關(guān),因此合適的爐溫是水冷壁氣化爐安全穩(wěn)定運行的前提。通過總結(jié)6.5 MPa壓力等級水冷壁氣化爐的結(jié)構(gòu)組成、結(jié)構(gòu)特點,分析燃燒傳熱機理,在歷年生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上總結(jié)爐溫的控制和調(diào)節(jié)方法,可以保證氣化爐長周期安全穩(wěn)定運行。

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