液态熔渣bgl炉的技术工艺

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1、液态熔渣BGL炉的技术工艺2012年7月15日序言1、熔渣气化BGL炉的发展史。2、碎煤加压熔渣(BGL)气化的工艺技术。3、熔渣气化BGL炉的主要设备。4、熔渣气化BGL炉与云煤炉(YM)的对比。熔渣气化BGL炉的发展史;一、概述;碎煤加压熔渣(BGL炉)气化技术是在原鲁奇固定床加压固态排渣气化炉Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅳ型炉技术基础上开发的。该技术已经在云南瑞气公司甲醇、二甲醚项目中应用。在建的项目有内蒙古呼伦贝尔金新化工5080尿素项目,中煤图克煤制化肥项目、云南先锋煤液化项目.中国一拖等项目。上世纪70

2、——90年代英国燃气公司科技部(现名ADVANTICA公司)在德国的鲁奇公司协助下,在英国政府和欧盟部分资助下,耗资3.5亿英镑,进行BGL炉的气化开发。1974年英国燃气西田厂改造1.8米鲁奇气化炉,改造成工作压力是2.5MPa,日投煤量300吨的BGL炉试烧,累计试烧10万吨原煤。1983年,英国燃气西田厂在2.7米的鲁奇炉改造,改造成日投煤量500吨,工作压力2.5MPa的BGL炉,累计试烧7.5万吨原煤。1991年英国燃气西田厂又建成直径1.2米,日投煤量200吨,工作压力2.5MPa---

3、7.0MPa的高压BGL炉。2000年,德国黑水泵直径是3.6米的气化炉建成投产。标志着碎煤加压熔渣技术日益成熟。英国Advantica公司是BGL专利商之一。现英国Advantica公司已将BGL专利转让给我国贸易商傅敏艳女士。二、碎煤加压熔渣(BGL)气化的类型;碎煤加压熔渣炉BGL技术是原英国燃气公司在固态排渣技术基础上改造而开发的。主要是由固态排灰改为液态排渣,将鲁奇炉的炉箅改为熔渣槽,槽下加一个激冷室,气化压力2.5—7.0MPa的高压BGL炉。反应温度可达1300—1500℃,目前国内外

4、有两种液态加压熔渣排渣气化技术,分别是BGL气化炉和云解化的YM炉。三、碎煤加压熔渣(BGL)气化的优缺点;BGL炉的优点;1、具有鲁奇炉气化技术氧耗低,炉体结构廉价的优势,克服鲁奇固态排渣废水量大,处理困难的弱点。2、对煤种的适用性强,对操作过程中煤质的变化不敏感。3、入炉蒸汽分解超过90%,蒸汽消耗量小到固态炉的10--15%降低汽氧比,减少废水生成量。4、温度在1300—1500度范围,大幅度提高了气化效率和气化强度,碳的转化率可达到99.5%。5、有效气H2+CO产气率(无烟煤有效气88—9

5、0%、褐煤85%)比鲁奇炉高约25%。6、灰渣可用于建筑。BGL炉的缺点;1、气化用煤要求和固态排渣一样都是6—50mm碎煤为主,粉煤量要求不超过5%。2、产生焦油、废水中含有浓度较高的酚氨总量较鲁奇炉并未减少。3、炉膛内需要加内衬耐火材料、减少炉内的有效面积,损坏后要停炉检修。4、单炉投资高于鲁奇炉,较壳牌炉有所降低。5、存在技术转让费,专利内件需要外供。6、运行业绩少,存在一定的风险。碎煤加压熔渣(BGL)气化的工艺技术;一、工艺原理及流程简述(一)工艺原理碎煤加压熔渣气化炉是一种自热式、逆流、

6、移动床、加压、液态排渣的气化炉。煤的气化过程是一个复杂多相物理化学反应过程。主要是煤中的碳与气化剂,气化剂与生成物,生成物与生成物及碳与生成物之间的反应。煤气的成分决定于原料种类,气化剂种类及制气过程的条件。制气过程的条件主要决定于气化炉的构造和原料煤的物理化学性质。其中煤的灰熔点和粘结性是气化用煤的重要指标。(a)BGL气化炉(b)Lurgi炉提高压力的气化方法可以大幅度提高气化炉的生产能力,并能改善煤气的质量。本装置采用的移动床加压气化是碎煤加压逆流接触、连续气化、液态排渣工艺过程。工艺流程简述

7、;在BGL气化炉中,块煤(6--50mm)通过煤料床顶部的闸斗仓进入加压的气化炉。结渣剂(石灰石)和煤一起添加。当煤逆着向上的气流在气化炉中由上向下移动时,被干燥、脱除挥发分、气化、最终燃烧。在气化炉的基底,喷嘴将水蒸汽和氧的混合物喷入燃烧区,在这里氧和余下的焦反应释放出温度高于2000℃的高热。这样的高温足以使灰熔化,并提供热以支持气化反应。液态灰渣先排到炉底收集池里,然后再自动排入水冷装置。灰渣在水冷装置形成一种无味的、不可渗滤的熔渣状玻璃质固体。所有炉灰都以这种方式排出。工艺流程的种类;BGL

8、炉目前有两种运行的流程分别是;1、废锅流程2、文丘里流程两种流程最大的区别是;废锅流程是回收蒸汽,文丘里流程不回收蒸汽,主要是看系统蒸汽平衡怎么样而选择。这两种工艺技术流程在云解化都有运行业绩且运行很平稳。国内熔渣气化技术目前就云解化运转业绩时间最长,主要利用云南小龙潭煤矿褐煤采用熔渣气化生产合成氨、尿素。硝酸铵等产品。(从2006年试车到现在)云南解化瑞气化工公司实际指标:1.煤质情况Mt(全水)37.32Mad(空气干燥基水分)11.93Aad(空气干燥基灰分)1

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