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所谓煤的热解,是指煤在隔绝空气的条件下进行加热,煤在不同温度下发生的一系列物理变化和化学反应的复杂过程。其结果生成气体(煤气),液体(焦油)和固体(半焦或焦炭)等产品。煤的热解也称为煤的干馏或热分解。 目前煤加工的主要工艺仍是热加工。按热解最终温度的不同可分为:高温干馏(950~1050℃),中温干馏(700~800℃)和低温干馏(500~600℃)。煤的热解是煤热化学加工的基础。 1.11煤的热解过程 有黏结性的烟煤热解过程大致可分为三个阶段: (1)第一阶段(常温~300℃) 主要是煤干燥、脱吸阶段,煤没有发生外形上的变化。 ①20~200℃,是干燥期。 ②近300℃时,煤开始热分解。 (2)第二阶段(300~600℃) 该阶段以煤热分解,形成胶质体并固化而形成半焦。①300~450℃,此时煤剧烈分解,产生大量的焦油和气体,焦油几乎全部在这一阶段产出。在450℃时析出焦油量最大,在此阶段由于热解,生成气、液(焦油)、固(尚未分解的煤粒)三相为一体的胶质体,使煤发生了软化、熔融、流动和膨胀。 ②450~600℃时, 胶质体分解、缩聚、固化成半焦。 (3)第三阶段600℃~1000℃ 该阶段由半焦转变成焦炭。 ①600℃~750℃,半焦产出大量气体。一般在700℃时析出的氢气量最大,在此阶段基本上不产生焦油。半焦因分解出气体收缩而产生裂纹。 ②750~1000℃,半焦进一步分解,继续产出少量氢气,同时分解的残留物进一步收缩,分层排列,半焦转变成具有一定强度和块度的焦炭。 第 2 部 分 02 炼焦工作中的危险因素 炼焦工艺流程 2016.7 第 1 部 分 01 炼 焦 工 艺 焦炉图 1.1 焦炉结构简图 焦炉是一个非常庞大,结构非常复杂的用来生产焦炭的大型设备, 主要由炉顶区、炭化室、燃烧室、斜道区、蓄热室(以上就是经常所说的三室两区) 、小烟道、烟道、烟囱以及(炉柱、拉条、保护板等)护炉铁件等单元结构构成;我国自行设计的炉型很多,其中主要有;大容积焦炉、58型焦炉、66型焦炉、70型焦炉、红旗三号焦炉,以及现在的侧装煤捣固式焦炉,大、中、小各类型的焦炉均有定型设计。 我厂采用TJL4350D型焦炉。 1.2 焦炉结构 1.3焦炉组成部分 地下室 1 蓄热室 2 燃烧室 3 炭化室 4 斜道区 5 护炉铁件 6 地下室主要部分 预热器 1 主管 2 交换旋塞 3 加减旋塞 4 下喷管 5 蓄热室 蓄热室位于炉体下部,其上经斜道同燃烧室相连,其下经废气盘分别同分烟道以及大气相通。蓄热室构造包括顶部空间,格子砖,篦子砖,小烟道,以及主墙、单墙、封墙和中心隔墙,主墙内还有直立式煤气道。蓄热室在下降高温废气时,由内装的格子砖将大部分热量吸收并积蓄起来。使废气温度由1200℃降至400℃以下。当空气上升时,格子砖将所积蓄热量传递出去,使空气预热到1000℃以上。 蓄热室温度一般为燃烧室温度的85%~90%。 蓄热室 蓄热室小烟道 直立砖煤气道 燃烧室 燃烧室位于炭化室两侧,其中分成许多火道,煤气和空气在其中混合燃烧,产生的热量传给炉墙,间接加热炭化室中煤料,对其进行高温干馏。燃烧室数量比炭化室多一个,长度与炭化室相等,燃烧室的锥度与炭化室相等但方向相反,以保证焦炉炭化室中心距相等。燃烧室有28个立火道称为横排燃烧室一般比炭化室稍宽,以利于辐射传热。 燃烧室 燃烧室 燃烧室的温度分布由机侧向焦侧递增,以适应炭化室焦侧宽、机侧窄的情况。因此燃烧室内每个火道都能分别调节煤气量和空气量,以保证整个炭化室内焦炭能同时成熟。用焦炉煤气加热时,根据煤气入炉方式不同,可以通过灯头砖进行调节或更换加热煤气支管上的孔板进行调节。空气量的调节是利用在斜道口设置人工阻力,焦炉采用更换和排列不同厚度的牛舌砖,可以达到调节气量的目的。 燃烧室温度的高低关系到焦炉的生产能力和炉体寿命。 炭化区 炭化室是接受煤料并对其隔绝空气进行高温(1300℃)干馏的炉室,其墙面温度高达1050℃~1100℃。一般由硅质耐火材料砌筑而成。炭化室位于两侧燃烧室之间,顶部有4个除尘孔,并有1个导出荒煤气至上升管。 斜道区 连通蓄热室和燃烧室的通道称为斜道。它位于蓄热室顶部和燃烧室底部之间,用于导入空气,同时排出废气。 斜道区 斜道出口的位置、交角、断面的大小、高低均会影响火焰的燃烧。斜道口布置有调节砖,为了拉长火焰,气流保持平行和稳定,当改变调节砖的厚度时,能有效的调节空气量, 减少焦炉耗热量。 护炉铁件
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