初探煤气化工艺方案的选择.pdf
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1、初探煤气化工艺方案的选择 1 几种煤气化工艺及特点介绍 煤气化是煤化工的龙头技术,是煤洁净利用技术的重要环节,C1 化学的基 础。煤气化技术是发展煤基化学品、 煤基液体燃料、 联合循环发电、 多联产系统、 制氢、燃料电池等过程工业的基础,是这些行业的共性技术、 关键技术和龙头技 术,对我国经济和保障国家安全具有重要的战略意义。 煤气化过程采用的气化炉炉型,目前主要有以下3 种: 固定床 UGI、鲁奇; 流化床灰熔聚、 UGAS、鲁奇 CFB、温克勒、 KBR、恩德等; 气流床 Texaco、Shell、GSP、PRENFLOW、国产新型水煤浆、二段干煤 粉、航天炉等。 1.1 固定床制气工艺
2、1.1.1 常压固定床间歇制气工艺 工艺特点是:常压气化,固体加料10-50mm ,固体排渣,间歇气化,空气和 蒸汽作气化剂,吹风和制气阶段交替进行, 适用原料白煤和焦碳, 气化温度 800 1000。代表炉型有美国的U.G.I 型和前苏联的U.G.型。工艺过程都比较熟 悉,这里从略。 技术优点:历史悠久,技术成熟,设备简单,投资省,生产经验丰富。 技术缺点:技术落后, 原料动力消耗高, 炭转化率低 7075% ,产品成本高, 生产强度低,程控阀门多,维修工作量大,废气、废水排放多,污染严重,面临 淘汰。 1.1.2 常压固定床连续制气 常压固定床连续制气工艺的技术特点:常压气化,固体加料,床
3、体排渣,连 续制气,富氧空气氧占50% 或氧气加蒸汽做气化剂,无废气排放,适用煤种 白煤和焦碳。 技术优点是:连续制气,炉床温度稳定,约为9001150,操作简单,程 控阀门少,维修费用低,生产强度大,碳转化率高,约8084% 。 技术缺点:需要空分装置,投资比较大。 固定床连续制气工艺的技术突破在于以氧气或富氧空气加蒸汽做气化剂,由 于气化剂中氧含量的增加, 气化反应过程中, 燃烧产生的热量与煤的气化和蒸汽 分解所需要的热量能够实现平衡,可以得到稳定的反应温度和固定的反应床层, 可以实现连续制气, 不用专门吹风, 无废气排放, 生产强度和能源利用率都有了 很大的提高。 1.1.3 固定床加压
4、气化工艺:前西德鲁奇公司(Lurgi)开发。 工艺特点:加压气化,固体加料,固体排渣,连续气化,氧气和蒸汽作气化 剂,设有加压的煤锁斗和灰储斗, 适用煤种: 褐煤、次烟煤、活性好的弱粘结煤。 技术优点:加压气化3.1 MPa,生产强度大,碳转化率高约90% 。 技术缺点:反应温度略低7001100 ,甲烷含量较高,煤气当中含有焦 油和酚类物质,气体净化和废水处理复杂,流程较长,投资比较大。 1.2 流化床工化工艺 流化床气化工艺的总体特点是: 以粉煤或小颗粒的碎煤为原料气化,气化剂 以一定的速度通过物料层,物料颗粒在气化剂的带动下悬浮起来,形成流化床, 由于物料层处于流化状态, 煤粉和气化剂之
5、间混合更允分,接触面积更大, 煤粉 和气化剂迅速地进行气化反应, 反应产生的煤气出气化炉后去废热回收和除尘洗 涤系统,反应产生的灰渣由炉底排出。 气流床反应物料之间的传热和传质速率更 快,过程更容易控制, 生产能力也有了较大的提高。下面就流化床气化工艺发展 过程中的几种工艺的技术特点分别作一下介绍。 1.2.1 温克勒 W inkier常压流化床气化工艺: 是前西德莱菌褐煤公司和伍德 公司 20 世纪 20 年代开发的,是世界上最早的流化床气化工艺。 工艺特点:常压气化,粉煤进料粒度小于9.5mm ,干法排渣 , 氧气或空气加 蒸汽作气化剂, 炉体上部有分离空间, 使煤气当中夹带的半焦和灰颗粒
6、分离,并 且用一次空气加蒸汽进一步气化,气化温度8151100,碳转化率 7073% , 适用煤种:褐煤、次烟煤、弱粘结性煤。 主要技术问题:炉底的炉箅经常出现局部高温,结渣, 偏炉现象。炉出口气 体带出物较多,排灰的含碳量较高。 2.2.2 恩德常压流化床气化工艺:是朝鲜恩德郡七. 七化工厂 20 世纪 60 年代在 常压温克勒气化工艺的基础上开发的。 工艺特点 : 常压气化,粉煤进料粒度小于10mm ,干法渣 , 氧气或空气加蒸汽 作气化剂,取消了炉箅,改造为布风喷嘴向炉内送气,解决了炉底结渣的问题, 气化温度9501050 ,在炉气出口增设了旋风分离气,返料从炉底入炉循环 使用。 技术优
7、点:煤种适从性宽,可气化褐煤、次烟煤、弱粘结性煤,返料循环使 用,碳转化率可达76,极少产生焦油。 技术缺点:气化压力低,难以实现大规模生产,排灰含碳量高。 1.2.3 循环流化床粉煤气化工艺CFB :20 世纪 70年代鲁奇公司开发。 工艺特点 : 该技术的工艺过程和恩德粉煤气化工艺比常相似,所有不同的是 CFB技术的旋风分离器分离的粉尘直接从气化炉上部进入气化炉炉膛,多重循 环,使循环物料和新鲜物料之比高达40 倍以上,导致碳粒的反复气化,因而碳 的转化率很高,可达90% 。由于夹带固体物料的速度大大低于气流速度,气体和 固体间的滑动速度较大, 因而物料和气化剂间的混介更充分,接触时间更长
8、, 气 化效率较高。 可以用蒸气加空气、 富氧空气、氧气作气化剂, 但产气品质不一样。 技术优点:循环流化床气化,碳的转化率更高了,单炉生产能力大,煤种适 应广。 技术缺点:排灰的含碳量仍然比较高。 1.2.4灰熔聚粉煤循环流化床汽化工艺:美国煤气研究所在美国能源部DOE 的资助下于 20 世纪 70 年代开发。 该技术是在常压循环流化床气化工艺的基础上发展起来的,它的技术突破在 于采用了灰聚熔技术,所谓灰聚熔指的是:在炉底中心有一个氧气或空气入口, 该处由于氧气或空气的进入, 形成一个局部的高温区, 在这里灰渣中未反应的碳 进一步反应, 煤灰则在高温下开始软化并且相互粘结在一起,当熔渣的密度
9、和重 量达到一定的程度时灰球就会克服气流的阻力落入炉底。灰熔聚技术极大地降低 了排灰的碳含量, 大幅度提高了碳的转化率, 是循环流化床气化技术发展史上的 重要里程碑,灰熔聚技术使循环流化床气化炉的碳转化率提高到96-98%,气化 温度 9541038。 技术特点:灰熔聚循环流化床气化工艺具有循环流化床工艺的一切优点,而 且大大提高了碳的转化率, 气化剂分两路进入, 从炉底排灰管进入一路气化剂的 氧含量较高,以实现灰熔聚,U-Gas炉操作压力为 0.69 2.41 MPa ,有带压的煤 斗和灰斗,煤气中无焦油,无废气排放。目前的问题是出口气带灰较多,不能长 周期运行。 1.2.5 高压灰熔聚粉煤
10、循环流化床汽化工艺:美国煤气研究所IGT20 世纪 80 年 代开发。 该技术是在常压灰熔聚粉煤循环流化床气化工艺的基础上发展起来的,也有 进料的煤斗和排灰的灰斗,所不同的是它的操作压力可达2.7 3.4MPa 。该技术 对设备阀门的要求比较高,尚未广泛推广开来。 1.3 气流床气化工艺 气流床气化工艺的共同特点是: 煤进料的粒度比粉煤流化床气化的进料粒度 更小,反应物料被气化剂夹带, 以气流床的形式进行反应, 因而反应进行得更快。 一般要求反应的温度和操作的压力都比较高。 1.3.1 柯伯斯 -托切可粉煤气流床气化工艺:前西德 Kopper-Tobek公司 20 世 纪 40 年代开发。 流
11、程简述:粉碎研磨合格的煤粉用氮气输送到煤储斗当中,再由螺旋给料机 送至混合器, 在混合器当中, 粉煤在氧气和蒸气的携带下经烧嘴进入气化炉,氧 气,蒸气和粉煤一起并流进入气化炉,在气化炉内发生强烈的氧化反应,产生高 达 2000的高温,反应后产生的水煤气先进入废热锅炉回收热量,然后进入洗 涤除尘系统。反应产生的灰份被炉内的高温融化沿气化炉的炉壁流入激冷槽内, 冷却固化后由捞渣机排出。 该工艺的主要技术特点是:粉煤进料小于0.1mm ,熔融排渣 , 常压气化,操 作简单,产气当中无焦油和酚及烃类物资, 甲烷含量低等特点。 要求煤的活性好, 灰熔点适宜。 该技术的缺点是:氧耗高,对气化炉耐火砖的要求
12、高,显热回收设备多,投 资比较大。 1.3.2 谢尔粉煤气流床气化工艺: 谢尔 Shell 国际石油公司在柯伯斯 - 托切可 粉煤气流床气化工艺的基础上开发的。 工艺过程:与柯伯斯 -托切可粉煤气流床气化技术的工艺过程基本相同,所 不同的是该工艺的废热锅炉和气化炉不是联体的,而是分开的,而且高温煤气在 进入废热锅炉前先和洗涤冷却后的冷煤气混合激冷到1000以下再进入废热锅 炉,有效地防了熔融灰渣粘结到废热锅炉壁上。 技术特点:粉煤进料粒度 90% 通过 170 目筛网,气流床反应,加压气化 3.0 4.OMPa ,气化温度1340熔融排渣,夹套水冷,煤种适应宽,几乎可以气化所 有煤种,气化效率
13、高,一般98% 以上,产品气当中有效气成分在90% 以上,无焦 油类物资,适应于制气和商业化联合发电装置IGCC 。 技术缺点是 : 技术费用高、投资大,采用的夹套水冷壁使用寿命只有25 年, 而且该技术难以实现国产化。 1.3.3 德士古水煤浆加压气化工艺:美国德士古T exaco公司 20 世纪 70 年 代开发。 工艺过程:磨制合格的水煤浆由泵加压后和氧气经特制的烧嘴喷入气化炉, 水煤浆被高效雾化并蒸干水分后和氧发生复杂的氧化还原反应生成水煤气,生成 的水煤气和熔渣一起进入气化炉下面的激冷室,熔渣被冷却固化后经锁灰斗收集 排出,水煤气激冷后出气化炉激冷室去洗涤除尘系统。 技术特点 : 水
14、煤浆进料,加压气化,纯氧作气化剂,熔融排渣, 原料适应范 非比常广,碳转化率高 94-98% ,有效气成分高达84% ,废物排放少,生产能力大, 前景广阔。水煤浆浓度65,粒度 99% 通过 14 目筛网。 技术缺点:氧耗比较高,投资大、技术费用高。 2 其它制气技术 2.1“热-电-煤气”三联产煤制气技术 “热-电-煤气”三联产煤制气技术是在热电联产的基础上以较少的投资获得 高品质、低成本煤气的一种制气方法。 该技术利用热电厂循环流化床锅炉的循环 热灰对煤(次烟煤、褐煤等)进行干馏产出煤气经净化后供给用户。“热 -电-煤 气”三联产煤制气的实质是: 原料煤在送入锅炉之前先将煤中的挥发分提出,
15、产 出煤气。提出挥发分的煤变成半焦。半焦作为主要燃料直接送入锅炉炉膛燃烧。 锅炉产生蒸汽用于发电、供热,从而实现热、电、煤气三联产。 1-CFB 锅炉燃烧室;2-旋风分离器;3-热灰输送阀;4-热分解反应器; 5-煤斗; 6-气液分离器; 7-半焦输送阀;8-罗茨鼓风机 图 1 热-电煤气三联产工艺流程示意图 优点: 原料煤为劣质煤(褐煤、次烟煤等) ,煤种在我国分布广,价格低。 工艺过程反应条件温和(常压、中温) 。 工艺过程无氧化反应,基本上不增加CO2气体排放。 节能效果显著,工艺部分与热电联产相结合,综合热效率可达90% 。 局限: 制煤气工艺的实现必须依附于循环流化床锅炉的正常运行。
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- 初探 煤气化 工艺 方案 选择
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