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浅谈造气工段改造经验
高压水夹套 2.6.4.2、高压水夹套的优点 (1)提高入炉蒸汽分解率。由于冷管式结构能耐较高的压力、故可产较高压力及较高温度的高品位蒸汽,并可同废锅公用一个汽包,所产蒸汽一起过热,使造气实现过热蒸汽制气,避免了蒸汽带水,大大提高了入炉蒸汽分解率,降低了蒸汽消耗。 (2)可降低入炉煤耗。高温蒸汽入炉后,因蒸汽分解率的提高,随煤气带走的未分解的蒸汽减少,也就减少了煤气带出热量,可降低煤耗。另一方面,因蒸发压力的提高,夹套内饱和水及饱和蒸汽的温度随之提高,这就降低了炉内炭层与夹套内壁的传热温差,减少了炉内热量的损失,提高了造气炉的热效率,降低了入炉煤耗。 2.6.4.2、高压水夹套的优点 (3)可减少出汽包蒸汽的带水量。因蒸发压力的提高,使所产蒸汽的密度增大,汽包内汽水界面波动较小,故可减少所产蒸汽的带水量,有利于蒸汽的过热,降低了半水煤气带水的危害。 (4)有效避免了低温露点腐蚀。由于所产蒸汽压力的提高,使夹套内壁工作温度在露点温度以上,从而消除了露点腐蚀,延长了夹套设备的使用寿命。 2.6.4.3、联盟使用高压水夹套情况 2008年12月,联盟化工外购2台高压水夹套,工作压力1.3MPa,每台水夹套每小时副产190℃蒸汽1.22吨(根据热水流量计)。2009年9月,我公司对设备进行改造,减少设备的换热面积,改造后,每台水夹套每小时副产190℃蒸汽0.76吨(根据热水流量计)。 2.6.4.4、高压水夹套改造后的测定 联盟化工17 # -20#炉高压水夹套改造后,对造气炉的单炉发气量、灰渣残碳、水夹套的产气量、加煤量做了连续72小时的测定,通过本次测定,用数据说明了改造后是否带来经济效益。 2.6.4.4、高压水夹套改造后的测定 (1)造气炉渣残炭 测定期间,造气炉在工艺方面未作调整,蒸汽压力、风机出口、风压等均与平时生产一样,炉情稳定,未出现波动。 附表:(残碳分析报告单 %)(6 # -8#造气炉未改造,作为对比) 炉号 日期 17# 18# 19# 20# 6# 7# 8# 2009.10.24 10.19% 15.28% 14.29% 16.1% 13.89% 10.4% 8.65% 2009.10.25 14.58% 9.92% 14.78% 11.06% 20.07% 18.48% 12.57% 2009.10.26 12.24% 12.95% 11.27% 9.34% 20.46% 13.1% 16.48% 2.6.4.4、高压水夹套改造后的测定 通过数据得出: 17 # -20#炉(1.3MPa水夹套)残碳平均值为12.66%。6 # -8#炉(普通水夹套)残碳平均值为14.87 %。 降低残炭效益分析: 每台炉使用高压水夹套的造气炉与使用一般水夹套的造气炉相比,一年可以节省标煤125.31 t,折合人民币12.15万元。 2.6.4.4、高压水夹套改造后的测定 (2)台炉产氨: 测定期间,各班将单车煤称重,去皮重后算出单车煤平均净重,并记录对应造气炉加煤斗数,计算单炉加煤量。 经计算17 # -20 #炉台炉产氨为20.52×0.854=17.52(t/班.台炉),6 # -8 #炉台炉产氨为17.29×0.854=14.77(t/班.台炉)。与使用一般水夹套的造气炉相比,每台炉每年可多产合成氨2887.5 t。 2.6.4.4、高压水夹套改造后的测定 附:(台炉加煤量t) 2.7.1、微富氧制气技术 目前,对于UGI炉来说:合成氨生产制气技术有空气常压间歇式固定床气化法、微富氧常压间歇式固定床气化法、富氧连续气化法。 2.7.2、微富氧制气技术应用情况 联盟化工2012年12月30日至2013年1月13日,利用PSA制氧装置(设计能力1000m3/h)制氧,供4台造气炉试验微富氧制气工艺。具体试验结果如下: (1)富氧炉比普通炉制气百分比增加7.14%,每天增加制气时间1.72小时;富氧炉比普通炉吹风时间减少7.14%,每天减少吹风时间1.72小时。 “ ” UGI造气炉技术改造与管理综述 刘志臣 牟占诚 一、企业简介 山东联盟化工股份有限公司(以下简称联盟化工)始建于1970年,其前身是具有“小氮之光”称号的原寿光化肥厂,经过几十年的改造挖潜,现已发展成为拥有员工3200人,资产总值39亿元,年产合成氨120万吨、尿素190万吨、甲醇45万吨/年的大型化工企业。 联
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