鲁奇气化炉

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鲁奇加压气化炉

1、第三代鲁奇加压气化炉

第三代加压气化炉为例,该炉子的内径为3.8m,最大外径为4.128m,高为12.5m,工艺操作压力为3MPa。主要部分有炉体、夹套、布煤器和搅拌器、炉算、灰锁和煤锁等,现分述如下。

①炉体

加压鲁奇炉的炉体由双层钢板制成,外壁按3.6MPa的压力设计,内壁仅能承受比气化炉内高O.25MPa的压力。

两个简体(水夹套)之间装软化水借以吸收炉膛所散失的一些热量产生工艺蒸汽,蒸汽经过液滴分离器分离液滴后送入气化剂系统,配成蒸汽/氧气混合物喷入气化炉内一水夹套内软化水的压力3MPa,这样筒内外两两侧的压力相同,因而受力小。

夹套内的给水由夹套水循环泵进行强制循环。同时夹套给水流过煤分布器和搅拌器内的通道,以防止这些部件超温损坏。

第三代鲁奇炉取消了早期鲁奇炉的内衬砖.燃料直接与水夹套内壁相接触,避免了在较高温度下衬砖壁挂渣现象,造成煤层下移困难等异常现象,另一方面,取消衬砖后,炉膛截面可以增大5%~10%左右,生产能力相应提高。

②布煤器和搅拌器

如果气化黏结性较强的煤,可以加设搅拌器。布煤器和搅拌嚣安装在同一转轴上,速度为15r/h左右。

从煤箱降下的煤通过转动布煤器上的两个扇形孔,均匀下落在炉内,平均每转可以在炉内加煤150~200mm厚。

搅拌器是一个壳体结构,由锥体和双桨叶组成,壳体内通软化水循环冷却。搅拌器深入到煤层里的位置与煤的结焦性有关,煤一般在400~500℃结焦,桨叶要深入煤层约l.3m。

③炉算

炉箅分四层,相互叠合固定在底座上,顶盖呈锥体。材质选用耐热的铬钢铸造,并在其表面加焊灰筋。炉箅上安装刮刀,刮刀的数量取决于下灰量。灰分低,装1~2把;对于灰分较高的煤可装3~4把。

炉箅各层上开有气孔,气化剂由此进入煤层中均匀分布。各层开孔数不太一样,例如某厂使用的炉算开孔数从上至下为:第一层6个、第二层16个、第三层16个、第四层28个。

炉箅的转动采用液压传动装置,也有用电动机传动机构来驱动,液压传动机构有

调速方便、结构简单、工作平稳等优点。由于气化炉炉径较大,为使炉箅受力均匀,采用两台液压马达对称布置。

④煤锁

煤锁是一个容积为12m3的压力容器,它通过上下阀定期定量地将煤加入到气化炉内。根据负荷和煤质的情况,每小时加煤3~5次。加煤过程简述如下。

a.煤锁在大气压下(此时煤锁下阀关,煤锁上阀开),煤从煤斗经过给煤溜槽流入煤锁。

b.煤锁充满后,关闭煤锁上阀。煤锁用煤气充压到和炉内压力相同。

c.充压完毕,煤锁下阀开启,煤开始落入炉内,当煤锁空后,煤锁下阀关闭。

d.煤锁卸压,煤锁中的煤气送入煤锁气柜,残余的煤气由煤锁喷射器抽出,经过除尘后排入大气。煤锁上阀开启,新循环开始。

⑤灰锁

灰锁是一个可以装灰6m3的压力容器,和煤锁一样,采用液压操作系统,以驱动底部和顶部锥形阀和充、卸压阀。灰锁控制系统为自动可控电子程序装置,可以实现自动、半自动和手动操作,该循环过程如下。

a.连续转动的炉箅将灰排出气化炉,通过顶部锥形阀进入灰锁。此时灰锁底部锥形阔关闭,灰锁与气化炉压力相等。

b.当需要卸灰时,停止炉箅转动,灰锁顶部锥形阎关闭,再重新启动炉箅。

c.灰锁降压到大气压后,打开底部锥形阀,灰从灰锁进入灰斗,在此灰被急冷后去处理。

d.关闭底部锥形阀,用过热蒸汽对灰锁充压,然后炉算运行一段时间后,再打开顶部锥形阀,新循环开始。

2、液态排渣加压气化炉

液态排渣加压气化炉的基本原理是,仅向气化炉内通入适量的水蒸气,控制炉温在灰熔点以上,灰渣要以熔融状态从炉底排出。气化层的温度较高,一般在1100~1500℃之间,气化反应速度大,设备的生产能力大,灰渣中几乎无残碳。

液态排渣气化炉的主要特点是炉子下部的排灰机构特殊,取消了固态排渣炉的转动炉箅。

在炉体的下部设有熔渣池。在渣箱的上部有一液渣急冷箱,用循环熄渣水冷却,箱内充满70%左右的急冷水。由排渣口下落在急冷箱内淬冷形成渣粒,在急冷箱内达到一定量后,卸

入渣箱内并定时排出炉外。由于灰箱中充满水,和固态排渣炉相比,灰箱的充、卸压就简单多了。

在熔渣池上方有8个均匀分布、按径向对称安装并稍向下倾斜、带水冷套的钛钢气化剂喷嘴。气化剂和煤粉及部分焦油由此喷入炉内,在熔渣池中心管的排渣口上部汇集,使得该区域的温度可达1500℃左右,使熔渣呈流动状态。

为避免回火,气化剂喷嘴口的气流喷入速度应不低于100m/s。如果要降低生产负荷,可以关闭一定数量的喷嘴来调节,因此它比一般气化炉调节生产负荷的灵活性大。

高温液态排渣,气化反应的速度大大提高,是熔渣气化炉的主要优点。所气化的煤中的灰分是以液态形式存在,熔渣池的结构与材料是这种气化方法的关键。为了适应炉膛内的高温,炉体以耐高温的碳化硅耐火材料作内衬。

该炉型装上布煤器和搅拌器后,可以用来气化强黏结性的烟煤。与固态排渣炉相比,可以用来气化低灰熔点和低活性的无烟煤。在实际生产中,气化剂喷嘴可以携带部分粉煤和焦油进入炉膛内,因此可以直接用来气化煤矿开采的原煤,为粉煤和焦油的利用提供了一条较好的途径。

液态排渣气化炉有以下特点。

(1)由于液态排渣气化剂的汽氧比远低于固态排渣,所以气化层的反应温度高,碳的转化率增大,煤气中的可燃成分增加,气化效率高。煤气中CO含量较高,有利于生成合成气。

(2)水蒸气耗量大为降低,且配入的水蒸气仅满足于气化反应,蒸汽分解率高,煤气中的剩余水蒸气很少,故而产生的废水远小于固态排渣。

(3)气化强度大。由于液态排渣气化煤气中的水蒸气量很少,气化单位质量的煤所生成的湿粗煤气体积远小于固态排渣,因而煤气气流速度低,带出物减少,因此在相同带出物条件下,液态排渣气化强度可以有较大提高。

(4)液态排渣的氧气消耗较固态排渣要高,生成煤气中的甲烷含量少,不利于生产城市煤气,但有利于生产化工原料气。

(5)液态排渣气化炉体材料在高温下的耐磨、耐腐蚀性能要求高。在高温、高压下如何有效地控制熔渣的排出等问题是液态排渣的技术关键,尚需进一步研究。