新型热回收焦炉
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各行业准入条件钢铁行业工信部昨天开始对《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》(下称《办法》)公开征集意见,根据《办法》,产能在百万吨以下的普通钢企和50万吨以下的特钢企业将面临被淘汰的命运。
工信部一位官员告诉笔者,目前国内钢铁企业大约有300~400家,其中能达到上述准入条件的大约只有80家左右。
这意味着全国约五分之四的钢铁企业将面临行业准入“生死劫”。
而产能规模并非政府对钢铁企业制定的唯一准入条件,《办法》对现有钢铁企业还规定了另外五个准入条件。
六大准入条件《办法》对现有钢铁企业的生产经营从六个方面提出了准入条件,包括产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模,以及安全、卫生和社会责任。
根据《办法》,现有钢铁企业须具备完备的质量管理体系并获得ISO9000系列标准认证,且两年内未发生重大产品质量事故。
在环保方面,《办法》要求钢铁企业必须配套完备的污染物排放监测和治理设施,具备健全的环境保护管理体系,两年内未发生重大环境污染事故。
具体排污指标方面,《办法》要求企业吨钢污水排放量不超过2立方米,吨钢烟粉尘排放量不超过1千克,吨钢二氧化硫排放量不超过1.8千克等。
在中国提出了碳强度减排目标的大背景下,《办法》对钢铁企业的能耗提出了较高的要求。
《办法》要求所有钢铁企业必须配备能源计量器具,并对具体的产品能耗提出了最高限额,例如,作为钢铁行业最核心工序的高炉工序,《办法》要求其能耗不得超过411千克标煤/吨等。
若将《办法》对钢企的产品能耗最高限额逐项相加人们就会发现,《办法》对吨钢能耗的最高限额仅为0.674吨标煤,甚至比中国政府此前确定的2020年标准还要严格——2005年,中国颁布的《钢铁产业发展政策》要求中国钢企到2020年将吨钢能耗平均降至0.7吨标煤。
在工艺与装备方面,《办法》也提出了一些具体的约束性指标。
例如,要求企业的高炉有效容积400立方米以上等。
这个指标也略为“超前”,按照年初公布的《钢铁产业调整和振兴规划》,中国本打算在2010年底前淘汰300立方米及以下高炉产能,2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉,新的准入条件意味着400立方米高炉这个门槛提前一年施行了。
第二章炼焦炉及附属设备20、我国自行设计的焦炉系列有哪几种?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、红旗三号焦炉和两分下喷式焦炉等,大、中、小各类型的焦炉均有定型设计,现分别简介如下:( 1 )大容积焦炉:焦炉炉体为双联火道、废气循环、下喷、复热式。
炭化室和蓄热室全部由硅砖砌成,炉头采用直缝砌筑。
燃烧室第l 、2 火道和31 、32 火道之间的隔墙取消了废气循环孔。
边火道的断面比中间火道小,减少了炉头的热负荷,从而提高炉头的温度二循环孔和跨越孔尺寸都有所增大,以增加废气循环量,使高向加热均匀。
在小烟道处采用了不同锥度的扩散形算子砖,以便在上升气流时或在下降气流时气流合理分配。
我国自行设计的大容积焦炉从炉体单元结构上和加热调节等方面基本上达到国外先进水平。
主要参数:炭化室全长:15980mm ;有效长:15140mm炭化室全高:55000mm;有效高:5200mm炭化室平均宽:450mm锥度:70mm炭化室中心距:135Omm炭化室有效容积:35.4m3加热水平:900mm炉墙厚:l05mm立火道中心距:48Omm每个燃烧室火道个数:32设计结焦时间:18h(2 ) 58型焦炉(目前有58 —I型和58—H型两种):炉型为双联火道、废气循环、下喷、复热式。
其定型设计的炉型有两种,一种年产60万t 焦炭,另一种年产90 万t 焦炭。
主要参数:58—I型的炉组孔数有2X65孔和2X65孔两种。
2X65孔的58 —I型焦炉的主要参数:炭化室全长:14080mm ,有效长:13350mm炭化室全高:4300mm ,有效高:4000mm 炭化室平均宽:407mm锥度:5Omm炭化室中心距:1143mm炭化室有效容积:21.6 m3加热水平:600mm每个燃烧室立火道数:28设计结焦时间:15h2X 42孔的58 —I型焦炉与2X 65孔的58—I型焦炉不同的地方是:炭化室平均宽不是407mm ,而是450mm 。
附件焦化行业规范条件为促进焦化行业高质量发展,引导和规范焦化企业生产经营,依据国家有关法律法规、产业政策和标准规范,制定本规范条件。
本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。
一、总则(一)本规范条件适用于中华人民共和国境内(港澳台地区除外)的焦化生产企业。
炼焦包括常规焦炉、半焦(兰炭)炭化炉、热回收焦炉三种生产工艺。
常规焦炉是指炭化室、燃烧室分设,炼焦煤隔绝空气间接加热,干馏成焦炭和荒煤气,并设有煤气净化、化学产品回收的生产装置。
装煤方式分顶装和捣固侧装。
半焦(兰炭)炭化炉(以下简称半焦炉)是指将原料煤中低温干馏成半焦(兰炭)和荒煤气,并设有煤气净化的生产装置。
加热方式分内热式和外热式。
热回收焦炉是指焦炉炭化室微负压操作,机械化捣固、装煤、出焦,回收利用烟气余热的焦炭生产装置。
焦炉结构形式分立式和卧式。
(二)焦化生产企业自愿提出规范公告申请。
符合本规范条件的企业核查通过后予以公告,相关政策可优先予以支持。
(三)申请规范公告的焦化生产企业应符合打赢蓝天保卫战、长江经济带发展等国家有关政策要求。
二、工艺与装备(四)主体装备。
焦化生产企业应满足《产业结构调整指导目录(2019年本)》及地方相关政策要求,常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施;热回收焦炉须同步配套热能回收设施;钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。
具体装备要求如下:1.常规焦炉:《产业结构调整指导目录(2019年本)》发布前建设的顶装焦炉炭化室高度须≥4.3米,捣固焦炉炭化室高度须≥3.8米;发布后建设的顶装焦炉炭化室高度须≥6.0米,捣固焦炉炭化室高度须≥5.5米。
2.半焦炉:《产业结构调整指导目录(2019年本)》发布前建设的半焦炉单炉产能须≥7.5万吨/年,发布后建设的半焦炉单炉产能须≥10万吨/年。
3.热回收焦炉:热回收焦炉煤饼体积须≥35m3。
(五)鼓励现有企业采用先进工艺技术,改造提升和优化升级。
附件:焦化行业准入条件(2008年修订)总则为促进焦化行业产业结构优化升级,规范市场竞争秩序,依据国家有关法律法规和产业政策要求,按照“总量控制、调整结构、节约能(资)源、保护环境、合理布局”的可持续发展原则,特制定本准入条件。
本准入条件适用于常规机焦炉、半焦(兰炭)焦炉和现有热回收焦炉生产企业及炼焦煤化工副产品加工生产企业。
常规机焦炉系指炭化室、燃烧室分设,炼焦煤隔绝空气间接加热干馏成焦炭,并设有煤气净化、化学产品回收利用的生产装置。
装煤方式分顶装和捣固侧装。
半焦(兰炭)炭化炉是以不粘煤、弱粘煤、长焰煤等为原料,在炭化温度750℃以下进行中低温干馏,以生产半焦(兰炭)为主的生产装置。
加热方式分内热式和外热式。
热回收焦炉系指焦炉炭化室微负压操作、机械化捣固、装煤、出焦、回收利用炼焦燃烧废气余热的焦炭生产装置。
以生产铸造焦为主。
一、生产企业布局新建和改扩建焦化生产企业厂址应靠近用户或炼焦煤原料基地。
必须符合各省(自治区、直辖市)地区焦化行业发展规划、城市建设发展规划、土地利用规划、环境保护和污染防治规划、矿产资源规划和国家焦化行业结构调整规划要求。
在城市规划区边界外2公里(城市居民供气项目、现有钢铁生产企业厂区内配套项目除外)以内,主要河流两岸、公路干道两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1公里以内,居民聚集区《焦化厂卫生防护距离标准》(GB11661-89)范围内,依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区内,不得建设焦化生产企业。
已在上述区域内投产运营的焦化生产企业要根据该区域规划要求,在一定期限内,通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。
二、工艺与装备新建和改扩建焦化生产企业应满足节能、环保和资源综合利用的要求,实现合理规模经济。
1.焦炉常规机焦炉:新建顶装焦炉炭化室高度必须≥6.0米、容积≥38.5m3;新建捣固焦炉炭化室高度必须≥5.5米、捣固煤饼体积≥35m3,企业生产能力100万吨/年及以上。
摘要炼焦工业是一个国家基础工业,其中推焦机是炼焦车间最重要的机械。
它的任务是进行推焦、平煤、在推焦前后摘下与安上机侧炉门、推焦时用压缩空气吹扫炭化室顶部的石墨。
近代推焦机主要由金属支架、行走机构、推焦机构、平煤机构、开门机构以及空气压缩机等构成。
行走机构和推焦装置是推焦机上最重要的两个机构,本次毕业设计主要内容就是行走机构和推焦装置设计。
行走机构主要由车轮、轨道、电机、减速器、制动器等部件组成。
推焦装置主要由电机、减速器、齿轮齿条传动装置等部件组成。
本文详细介绍了推焦机行走机构和推焦装置的结构,工作原理。
根据原有数据和参考资料,结合所学的专业知识,详细设计了推焦机行走机构和推焦装置。
并运用AutoCAD画出了完整的装配图和部分零件图,经过计算和强度校核能满足实际要求。
关键词:推焦机行走机构推焦装置焦炉焦炭AbstractWalking mechanism and coke pushing device is the most two important institutions of the coke pusher.The main content of this graduation design is the walking mechanism and coke pushing device design.Walking mechanism is mainly composed of wheel and rail, motor, reducer, brake parts, etc. Coke pushing device is mainly composed of motor,reducer,gear rack transmission device parts,etc.Coke pusher is the most important machinery in the coking workshop.Its task is to pushing coke , leveling coke , before and after the pushing time remove and install the pusher side oven door , using compressed air to sweep graphite at the top of coking chamber when it is pushing . Modern pusher machine mainly made up by Steel Timber , Walking mechanism, Pusher mechanism, Leveling mechanism, Opening mechanism , air compressor and so on . The weight of the whole pusher machine is 120-130 tonsThis paper introduced the coke pusher’s walking mechanism and structure of coke pushing device , working principle in detail . According to the original data and resources and combined with learned professional knowledge , Detailed design the pusher machine’s walking mechanism and coke pushing device . And use Auto CAD to draw a complete assembly drawing and parts drawing . After calculation and strength check it can meet the practical requirementsKey words : Coke pusher、Walking mechanism、Pusher device、Coke oven、Coke目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1煤焦化工艺国内外发展情况及现状 (1)1.1.1 国内发展现状 (1)1.1.2 国外发展情况 (2)1.2焦炉设备概述 (3)1.2.1 煤焦化的机理 (3)1.2.2 现代焦炉结构 (3)1.3行走机构和推焦装置的工作原理 (6)1.4推焦机在生产维护方面存在的问题 (8)1.4.1推焦过程中推焦杆产生振动 (8)1.4.2推焦杆中前部的立板常产生裂纹 (8)1.4.3对位不准和电机减速器被毁问题 (8)第二章推焦机行走机构的设计 (10)2.1推焦机行走机构的传动方案 (10)2.1.1带有开式齿轮传动的方案 (10)2.2.2全部为闭式齿轮传动的方案 (11)2.2推焦机运行阻力计算 (11)2.3行走机构电动机的选择与校验 (12)2.3.1电动机的稳态运行功率: (12)2.3.2初选电动机 (12)2.3.3电机启动时间 (13)2.3.4电动机过载校验 (13)2.3.5电动机发热校验 (14)2.4行走机构减速器的设计与计算 (14)2.4.1高速级齿轮传动的计算 (15)2.4.2低速级齿轮传动的计算 (23)2.5制动器的选择与校验 (31)第三章推焦装置的设计 (32)3.1推焦装置的设计方案 (32)3.2推焦装置电机选择 (32)3.3齿轮齿条的设计 (34)3.3.1.选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 (34)3.3.2各系数的选定 (34)3.3.3.齿轮传动的设计参数、许用应力的选择 (35)3.3.4齿轮的设计计算 (35)3.3.5齿轮齿条的几何尺寸计算 (37)3.4选择减速器 (42)3.5联轴器的选择 (43)第四章机构的安装、维护和润滑 (44)4.1推焦机安装时注意的事项: (44)4.2设计的推焦机,应满足以下几方面的要求: (44)4.3 推焦车的维护规程 (45)4.4推焦车的润滑制度 (45)4.5 巡回检查 (46)4.6运转中突然事故的处理 (46)4.7检修规程 (46)4.8 检修质量标准 (48)结论 (51)致谢 (52)参考文献 (53)第一章绪论1.1煤焦化工艺国内外发展情况及现状1.1.1 国内发展现状中国焦炭年产量和出口量于90年代初跃居世界第一位。
阿布扎比炼油厂硬质炭黑和延迟焦化装置非标设备制造项目上海宝冶2013年3月阿布扎比阿尔及利亚BEC项目钢结构工程二十二冶2018年3月阿尔及利亚阿尔及利亚奥兰屠宰场项目二十二冶2015年10月阿尔及利亚阿尔及利亚保障性住宅合同二十二冶2012年2月阿尔及利亚阿尔及利亚特莱姆森400套保障性住房项目VRD合同二十二冶2020年4月阿尔及利亚阿尔及利亚特莱姆森社保住房项目中冶国际2016年7月阿尔及利亚阿尔及利亚奥兰家庭娱乐中心项目二十二冶2016年7月阿尔及利亚阿尔及利亚BLIDA省AADL租售房项目十九冶2016年3月阿尔及利亚阿尔及利亚奥林匹克多功能体育场附属项目EPC合同二十二冶2016年2月阿尔及利亚阿富汗巴米扬省科里奇地段煤炭勘查钻探合同中冶武勘中冶江铜2011年7月阿富汗阿富汗援外项目十九冶2017年6月阿富汗阿联酋穆萨法工业区仓库项目十九冶2016年4月阿联酋阿曼Al Jazeera 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VILLA工程合同中冶海外2017年5月柬埔寨基础设施施工和修复项目意向合同一冶2018年10月津巴布韦卡塔尔艾尔瓦克拉体育场工程上海宝冶2017年9月卡塔尔科特迪瓦第一批住房项目中冶建工2014年11月科特迪瓦中科水泥厂年产100万吨磨粉站工程中冶建工2017年7月科特迪瓦科威特市政公路项目中国十七冶2016年10月科威特科威特RA/259路桥项目中冶国际2017年11月科威特科威特机场T2航站楼钢结构工程上海宝冶2017年5月科威特老挝铝土矿资源勘查项目中冶武勘2013年1月老挝海螺水泥老挝琅勃拉邦工程上海宝冶2016年11月老挝两处革命文物建筑旧址结构安全性鉴定项目中冶建研院2020年3月卢森堡安赛乐米塔尔波兰克拉科夫钢厂热风炉设备供货合同二十二冶2015年10月卢森堡马尔代夫公益房项目二十冶2016年5月马尔代夫马来钢铁工业园项目合作备忘录中冶海外2016年8月马来西亚马来西亚关丹产业园项目中冶长天2016年7月马来西亚马来西亚Sun Kiara超高层公寓项目二十冶2014年3月马来西亚马中关丹产业园节能环保工程二十二冶2017年3月马来西亚马中关丹产业园14平米竖炉总承包合同中冶长天2019年8月马来西亚马中关丹产业园钢铁环保工程中冶建研院2016年11月马来西亚马中关丹石灰窑破碎系统施工总承包工程二十二冶2020年1月马来西亚马来西亚东钢清洁型热回收焦炉项目二十二冶2019年7月马来西亚马来西亚8-conlay凯宾斯基酒店项目一冶2017年12月马来西亚马来西亚古晋M6 MALL项目二十二冶2018年6月马来西亚马来西亚新山世天威仓储项目合同一冶2017年7月马来西亚马来西亚沙巴拿笃商铺、仙本娜商铺建设项中冶海外2013年12月马来西亚马来西亚关丹焦炉工程二十二冶2016年9月马来西亚马来西亚碧桂园金海湾工程中冶海外2016年5月马来西亚马来西亚吉隆坡8康丽项目中国三冶2017年12月马来西亚马来西亚金斯利山庄设计施工总承包合同一冶2015年12月马来西亚马来西亚古晋北地标建筑合同二十二冶2016年4月马来西亚马来西亚新胜大年产70万吨涂布白板项目二十冶2019年11月马来西亚马来西亚TRICONIC公寓总承包工程中冶海外2017年6月马来西亚马来西亚TYL综合生态区项目中冶海外2016年9月马来西亚马来西亚关丹产业园项目十九冶2016年5月马来西亚谅解备忘录中冶海外2015年2月马来西亚吉隆坡保障房项目总承包工程中冶海外2017年6月马来西亚双威高层建筑和丁加奴跨河大桥项目中冶海外2014年9月马来西亚关丹港NDWT码头皮带机系统工程十九冶2017年9月马来西亚马中关丹产业园综合检测项目上海宝冶2016年9月马来西亚马来西亚浮法项目施工总承包工程上海宝冶2016年2月马来西亚马来西亚马中关丹产业园项目上海宝冶2016年5月马来西亚马来西亚丁加奴州海河开启桥项目中冶海外2014年9月马来西亚马来西亚旗滨玻璃扩建工程上海宝冶2017年4月马来西亚马来西亚两项目中冶海外2014年9月马来西亚合作备忘录二十冶2016年7月马来西亚铂金•艾瑞娜两栋37层公寓工程项目中冶海外2019年6月马来西亚大马联合钢铁厂冶金工程上海宝冶2019年6月马来西亚碧桂园森林城市拉庆苏丹伊布拉欣体育场总承包工程上海宝冶2017年9月马来西亚马来西亚马中关丹产业园项目一冶2016年5月马来西亚吉隆坡喜来登福朋酒店项目二十二冶2017年3月马来西亚“Troika 综合楼”项目中冶海外2017年4月马来西亚毛里求斯圣皮埃尔科多沃综合馆钢结构工程二十二冶2019年1月毛里求斯菲律宾帕西格河大桥和毛里求斯邮轮码头大楼两项海外钢结构工程中冶钢构2019年12月毛里求斯菲律宾美国路易斯安娜州圣詹姆市甲醇工厂转化炉制造合同上海宝冶2017年5月美国首个美国联邦政府项目中冶海外2017年5月美国谅解备忘录中冶海外2015年10月美国蒙古国炼油项目水文地质勘察中冶武勘2014年7月蒙古蒙古国忠巴音炼化岩土勘察工程中冶武勘2015年2月蒙古孟中国际地质勘察及地形测量项目中冶武勘2018年1月孟加拉孟加拉帕亚拉火电站配套项目中国五冶2017年6月孟加拉孟加拉国电炉炼钢工程十九冶2012年4月孟加拉孟加拉2×660兆瓦电厂配套小镇EPC项目一冶2019年2月孟加拉孟加拉国MEGHNA公司5台球罐项目一冶2018年8月孟加拉孟加拉帕亚拉燃煤电站钢结构工程中国三冶2017年12月孟加拉孟加拉达卡供水部开发工程一冶2018年11月孟加拉首钢秘鲁铁矿采矿规划设计合同中冶北方2020年2月秘鲁首钢秘铁1000万吨选矿厂项目十九冶2018年10月秘鲁秘鲁首钢新区扩建项目十九冶2018年3月秘鲁秘鲁首钢新区扩建项目十九冶2018年1月秘鲁秘鲁首钢秘铁扩建机械安装项目十九冶2018年4月秘鲁秘鲁首钢新区扩建项目十九冶2017年12月秘鲁金兆秘鲁邦沟铁矿采选工程设计合同中冶北方2014年8月秘鲁缅甸STC水泥余热发电项目建筑工程十九冶2019年5月缅甸缅甸Junction Square扩建项目总包合同中冶天工2015年10月缅甸缅甸曼德勒海螺厂前区项目中国十七冶2017年11月缅甸缅甸仰光THAKETA电厂项目中冶武勘2016年11月缅甸缅甸曼德勒海螺一期项目中国十七冶2018年6月缅甸缅甸钢铁厂矿石输送系统工程设计合同中冶沈勘2016年3月缅甸中信重工缅甸水泥厂项目十九冶2015年5月缅甸监理缅甸皎施水泥生产线及配套余热发电工中冶华天2014年10月缅甸缅甸新钢厂机电设备安装工程合同中国三冶2014年11月缅甸缅甸新钢厂24厂机电设备安装工程中国三冶2014年9月缅甸缅甸金山水泥勘察技术咨询打包合同中冶武勘2011年3月缅甸摩洛哥阿尤恩栈桥钢箱梁制造项目中冶钢构2020年3月摩洛哥阿尔及利亚特莱姆森省1100套住房项目二十二冶2016年4月摩洛哥墨西哥TULA2水泥生产线设备制作合同中国五冶2015年11月墨西哥钢管供货合同中国三冶2016年9月墨西哥金川墨西哥巴霍拉齐铜矿项目国际银行级可研合作合同中国恩菲2011年3月墨西哥纳米比亚MR125公路项目实施合同中国中冶2012年3月纳米比亚南非锌选矿厂合同中国恩菲2017年2月南非南非北开普省洛哈特拉锰矿勘查监理工程中冶沈勘2019年8月南非南非伯格斯堡31号地块扩建项目中冶沈勘2019年7月南非援尼泊尔吉利中学项目十九冶2020年6月尼泊尔丹格特集团蒸汽甲醇转化炉项目上海宝冶2017年7月尼日利亚项目中冶陕压2013年8月日本日本相马市火电厂非标设备制作项目中冶宝钢技术2016年4月日本日本新关西制铁9台型钢轧机项目合同中冶陕压2012年4月日本埃及25万吨无缝钢管项目谅解备忘录中冶国际2015年10月日本塞尔维亚冶金石灰窑工程合同中冶建工2019年10月塞尔维亚河钢塞钢高炉煤气柜及配套设施建设工程中冶建工2019年10月塞尔维亚河钢塞尔维亚钢铁厂技术改造项目中冶海外2017年8月塞尔维亚河钢塞尔维亚能源系统优化改造工程总承包项目中冶北方2019年12月塞尔维亚山钢塞拉利昂唐克里里铁矿采选工程设计中冶北方2018年1月塞拉利昂桑给巴尔琥珀度假村EPC合同中冶海外2016年12月桑给巴尔沙特SABIC化学槽罐项目中国五冶2013年8月沙特阿拉伯沙特SABIC PCQ-2商业储罐项目中国五冶2013年6月沙特阿拉伯焊管供货合同中国三冶2017年9月沙特阿拉伯焊管供货合同中国三冶2018年1月沙特阿拉伯管线供货合同中国三冶2017年5月沙特阿拉伯SALWA萨尔瓦海关公寓工程合同中国三冶2013年11月沙特阿拉伯马尔代夫公益住房项目合同中冶国际2016年4月斯里兰卡苏丹富拉电力项目电站建筑工程十七冶2011年2月苏丹马来西亚拉庆苏丹伊布拉欣体育场钢结构工上海宝冶2017年11月苏丹中塔泽拉夫尚选矿厂土建工程一冶2012年12月塔吉克斯坦塔吉克斯坦尾矿勘察咨询合同中冶武勘2014年7月塔吉克斯坦柬埔寨金水佳苑二期写字楼及公寓楼总承包项目上海宝冶2019年2月泰国炼钢车间SVC供货合同中冶京诚2020年3月泰国泰国长荣嘉纸浆厂项目十九冶2018年8月泰国棒材生产线升级项目中冶京诚2017年8月泰国坦桑尼亚NACHU石墨矿项目EPC合同中冶长天2019年12月坦桑尼亚土耳其火电厂钢结构项目一冶2013年4月土耳其土耳其Polyak选煤厂钢结构厂房工程二十二冶2018年11月土耳其土耳其硫酸工程总承包合同中国恩菲2019年1月土耳其恒逸(文莱)PMB项目桩基工程中冶武勘2017年5月文莱恒逸文莱PMB项目二期勘察工程中冶武勘2018年9月文莱乌干达项目EPC总承包合同二十二冶2014年12月乌干达乌克兰克里沃罗格钢铁烧结改造项目中冶长天2018年11月乌克兰乌克兰商品房工程中冶建工2016年12月乌克兰乌兹别克斯坦PVC项目二十二冶2017年5月乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦利泰12万锭纺纱厂项目上海宝冶2015年7月乌兹别克斯坦中亚一电气照明工程十九冶2013年6月乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦海螺水泥项目中国十七冶2019年8月乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦海螺水泥项目监理中冶华天2019年8月乌兹别克斯坦塔吉克斯坦工程中冶实久2011年5月乌兹别克斯坦JBE-RZ950热轧带钢生产线设计合同中冶沈勘2018年6月乌兹别克斯坦玻利维亚水泥生产线项目供货合同中冶宝钢技术2015年3月西班牙银企战略合作备忘录中冶建研院2017年4月新加坡新加坡万礼热带雨林公园项目中冶建研院2020年1月新加坡新加坡万礼热带雨林园南区项目中冶建研院2020年4月新加坡新加坡坎贝拉连路执行共管公寓项目中冶建研院2019年10月新加坡诺曼顿公园工程总承包项目中冶建研院2018年10月新加坡波东巴西商住综合地段房地产项目中冶建研院2014年8月新加坡新加坡Short Street从肃街酒店工程总承包项目中冶建研院2020年5月新加坡新西兰奥克兰工业园钢结构工程二十二冶2018年9月新西兰新西兰奥克兰工业园工程二十二冶2016年8月新西兰伊拉克游乐场过山车项目中冶设备院2017年9月伊拉克合作备忘录上海宝冶2016年8月意大利国际大型转化炉模块化订单上海宝冶2019年11月意大利巴西钢铁企业新建热风炉EP合同中冶赛迪2019年4月意大利印度200兆瓦光伏电池片生产线工程一冶2018年3月印度印度比罗德和巴新萨电站配套项目中国五冶2017年6月印度印度JSW-ISPAT焦化厂单体项目一冶2012年3月印度印度ISL钢厂高炉烧结项目中冶海外2019年5月印度印度DOLVI钢厂2号高炉干法除尘设备成套项中冶赛迪2017年9月印度印度锌渣处理项目弹性振动装置设备供货合中国恩菲2017年10月印度印度UTTAM公司Wardha钢厂II期项目合同中冶海外2012年12月印度加纳钢铁项目可行性研究设计合同中冶设备院2020年6月印度印度旁遮普电厂项目宝冶建设2011年2月印度OPPO印度制造中心项目一冶2017年5月印度印度韦丹塔集团高炉改造项目中冶国际2020年4月印度印尼海底管线工程合同用钢管开始生产中国三冶2011年11月印度尼西亚印尼古龙钢厂生产运营管理服务合同中冶赛迪2019年11月印度尼西亚印尼塔里阿布铁矿二号矿区监理项目中冶长天2012年12月印度尼西亚印尼电厂扩建工程合同中冶建研院2017年8月印度尼西亚印尼100万吨氧化铝建设项目中冶海外2018年5月印度尼西亚印尼雅加达帝斯生物疫苗厂项目中冶武勘2017年3月印度尼西亚印尼雅加达生物疫苗厂项目中冶海外2016年7月印度尼西亚“印尼帝斯生物疫苗厂”总包项目中冶海外2017年1月印度尼西亚中国恩菲新签两个回转窑-电炉工艺镍铁冶炼供货合同中国恩菲2020年4月印度尼西亚印尼新亚洲150万吨轧钢项目EPC总承包合同二十冶2019年7月印度尼西亚印尼普碳钢厂桩基项目中冶海外2018年4月印度尼西亚印尼德信钢铁有限公司钢铁项目二十二冶2018年1月印度尼西亚印尼瑞浦不锈钢项目工程设计合同中冶东方2015年6月印度尼西亚印尼西爪哇省高速公路项目中冶海外2015年9月印度尼西亚印尼力勤OBI镍钴项目硫酸镍工程二十冶2020年3月印度尼西亚印尼爪哇电站主厂房项目中国五冶2017年7月印度尼西亚印尼镍冶炼厂抱罐车制造项目中冶宝钢技术2018年7月印度尼西亚印尼德信钢铁新建高炉工程十九冶2018年2月印度尼西亚印尼镍铁生产线项目咨询合同中冶海外2018年5月印度尼西亚印尼350万吨钢厂勘察项目中冶武勘2017年7月印度尼西亚印尼万丹煤电厂边坡岩土工程设计合同中冶武勘2014年3月印度尼西亚印尼泗水Central Park 房建项目中冶海外2019年7月印度尼西亚印尼SOHO公寓桩基工程中冶武勘2016年12月印度尼西亚印尼北苏海螺水泥项目中国十七冶2016年3月印度尼西亚印尼新兴铸管项目第四条矿热炉生产线施工合同中冶海外2017年7月印度尼西亚印尼玻雅坑口电站钢结构工程二十二冶2019年7月印度尼西亚印尼华越镍钴项目选冶主体工程二十冶2020年2月印度尼西亚印尼芝拉扎燃煤电站三期钢结构工程中国五冶2018年3月印度尼西亚印尼青山钢铁项目合同一冶2017年2月印度尼西亚印尼巴布亚水泥工程施工合同中国十七冶2014年11月印度尼西亚印尼雅加达BUNCIT PARK房建项目中冶海外2017年12月印度尼西亚印度尼西亚东爪哇省150万吨轧钢EPC项目二十冶2019年7月印度尼西亚印度尼西亚卡缇姆电站配套项目中国五冶2017年6月印度尼西亚印度尼西亚喀钢焦炉煤气柜工程中国三冶2018年1月印度尼西亚印度尼西亚塔岛铁矿土建施工合同十九冶2015年9月印度尼西亚义联集团印尼EFI公司项目二十冶2017年8月印度尼西亚雅加达SOHO公寓二期工程项目中冶海外2017年6月印度尼西亚雅加达SOHO公寓桩基工程中冶海外2016年12月印度尼西亚新兴铸管公司印尼镍铁项目中冶海外2015年2月印度尼西亚三林集团土建增量合同中冶海外2017年3月印度尼西亚青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目岩土工程勘察合同中冶武勘2019年1月印度尼西亚镍铁冶炼工程合同中冶海外2014年6月印度尼西亚镍铁项目供货合同中国恩菲2019年10月印度尼西亚中冶在印尼首个焦炭项目中冶海外2018年3月印度尼西亚印尼OBI镍钴工程一、三标段项目上海宝冶2019年2月印度尼西亚印尼OBI岛镍铁项目一标段工程上海宝冶2020年3月印度尼西亚印尼塔岛尾矿输送系统及尾矿库项目合同十九冶2019年7月印度尼西亚印尼OBI镍钴项目第五标段增量合同中冶国际2020年4月印度尼西亚印尼德信钢铁设备供货项目中冶建研院2018年4月印度尼西亚印尼三林尾矿库项目施工合同中冶海外2019年6月印度尼西亚印尼MS泗水高线加热炉EP合同中冶华天2012年5月印度尼西亚印尼萨拉托加电厂勘测工程中冶武勘2016年2月印度尼西亚印尼OBI镍钴工程施工项目中冶海外2019年2月印度尼西亚。
目录第一章总论 (4)1.设计方案编制的背景 (4)2.焦化工业粉尘与废气的来源及危害 (5)4.对编制方案的要求 (9)5.编制方案的内容 (9)6.编制设计方案依据的标准 (10)第二章设计方案的确定 (14)1.焦炉参数 (14)2.烟尘的组成 (14)3.风量的确定 (15)4.方案比较及确定 (15)5.设计方案编制的环保指标 (17)第三章工艺设计的简介 (18)1.设计的基本参数 (18)2.工艺流程 (18)3.工艺流程的说明 (19)4.工艺流程示意图见附图 (21)第四章单元单项设计的说明 (22)1.装煤逸散烟尘收集系统 (22)2.出焦烟尘收集系统 (24)3.输送系统 (25)4.地面除尘工作站系统设计 (25)第五章土建部分的设计说明 (37)1.建筑及结构 (37)1.1 自然条件 (37)1.2 设计的主要数据 (38)1.3 结构部分 (38)1.4 地基处理及抗震设防 (38)2.建筑材料 (39)3.设计说明 (39)第六章电气、自动控制的说明 (40)1.除尘电气工程 (40)2.电信 (42)3.生产自动化控制系统 (42)第七章工艺技术特点 (46)一、在系统安全方面 (46)二、在提高系统捕集率和净化率方面 (46)三、在提高系统的自动化水平和减小工人劳动强度方面 (46)第八章实现条件、工艺要求及其它 (47)一、实现条件 (47)二、效益分析 (48)第九章工程进度计划 (50)第十章定员及运行 (50)第十一章运行费用 (51)第十二章安全操作注意事项 (51)第十三章工作程序 (51)第十四章主要设备及报价一览表 (52)第一章总论1.设计方案编制的背景环境、资源、人口问题已被国际社会公认为是影响21世纪可持续发展的三大问题。
我国政府已把保护环境确定为一项基本国策,并制定了经济建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展,实行经济效益、环境效益相统一的方针。
新型热回收焦炉
张莹
(山西省化工设计院.山西
太原03002
4)
摘要:简述丁传统炼焦工艺和新开发荒煤气裂解的两产品炼焦工艺的优点及有待解决的问题。介
绍丁新型热回收焦炉的结构和工艺特点及其在周内的发展前景。该工艺比传统上艺节水30%,节
电30%,总投资为传统工艺的z/3.从而降低了焦炭的生产成本。
关键词:热回收焦炉;工艺特点;前景
中图分类号:TQ52文献标识码:A文章编号:100I一7050(2003)01
006l02
日前世界上最填利的炼焦工艺为延用多年的有化产回收系统的传统炼焦工艺。传统炼焦工芝以配煤炼焦,净化焦炉煤气、回收化学产品(硫、氨、荣、苯等),采用无烟煤装车、焦侧除尘地面站、污水处理站等环保措施。诙工艺技术成熟可靠,适用焦炉煤气有较好利用途径的地区.町以回收煤焦油、硫磺、1.业萘、粗苯等多种化学产品。但技术工艺复杂,投资火,尤其环保投资很大,只能配用少量弱粘结性煤.不适宜生产大块铸造焦,因而各国都在不断地探索先进的炼焦工艺。近几f-年初露端倪的工艺为荒煤气裂解的两种产品炼焦工艺和余热发电的热回收炼焦工艺。前者采用传统焦炉,将焦炉煤气裂解成H。和CO,用于高炉炼铁.从而达到环保目的。产品为焦炭和还原气。但是炼焦工艺与高炉炼铁工艺连接匹配中有很多技术还存在问题,尚待进一步探索解决。而后者采用无回收焦炉,废气经脱硫除尘后余热用于发电。美国Jewel|Co.1962年建成Mitchell型第l代无回收焦炉.1990年建成Thompson型第2代无回收焦炉,l997年美国IndianaHarbor厂建成Jewell—Thompson焦炉共268孔,年产焦炭133万t,发电8.7万kW口]。收稿日期;2002一11—22作者简介;张莹.女.1971年小生.1995年毕业千太原理工大学应用化学系.工学学上-工程师.现任山阿省化_亡设计院焦比设计所J.艺组组长.国内80年代初开始探索无回收焦炉,如萍乡
炉、倒焰炉等.但冈环境污染严重而基本停产。20'10
年6月,由山西寰达实业有限责任公司开发的I)QJ
j0型尤回收焦炉投入运行,该焦炉为炉外捣固、机
械化操作,废热回收、废气脱硫的无回收焦炉.投产
以来焦炭质量稳定.运行情况良好。
我院在本世纪初借鉴国外尤M收焦炉的技术成
果与围内无回收焦炉的经验,与山西省焦化技术委
员会以及省内外一些焦化专家共同开发了一种
QRD清洁型热回收捣固炼焦炉(无回收焦炉的一种
创新炉型),废气脱硫除尘.余热发电或供热。该技术
正获国家专利”J。
QRI)清洁型热回收捣固炼焦炉由炭化室炉顶、
炉底、主墙、机焦侧炉门及护炉铁『牛等组成。炉顶采
用拱型结构,并均布有可调节的一次空气口,使煤层
与炉顶燃烧层巾间形成一层废气保护层,防止化焦,
炉顶设有保温层;炉底采用四联拱结构,四联拱底部
设有可调节的二次空气避风道,空气在炉底烟道内
均匀分布,与废气二次燃烧.使炉底加热均匀.焦炉
基础与炉底之间设有空气夹层,避免基础板过热;炭
化室主墙均匀分布各种火道,设有吸力调节装置,整
个炉为负压操作;炉门采用上下.两节炉门,上部为固
定炉f1,下部为活动炉门,防止装煤出焦烟尘外泄,
同时减轻炉门操作重量;焦炉设有铁件保护装置,包
括炉柱、弹簧和保护板。
本工艺以生产焦炭为主,采用先进的捣固侧装
一
鲨
舭椰
一
万方数据
209,-;年!月
张莹.新型热回收焦炉
‘。¨’
煤、·F接熊l?艺.全部采川机诫化操竹。和自!山化控
制.技术先进.适用煤种范围j’.ni川于弱幸c}i结‘媒和
无烟煤炼焦.特别适合十牛产夫块优质铸造焦。整个
乍产过程处r负压状态.擞有烟尘排放.没有煤气净
化系统,不产生含化学污染成分的废水。炼焦过程巾
产生的焦炉煤气、化学产品和有害物质在焦炉中一
起燃烧.废气经脱硫、除坐后排放,余热发电或供热。
完全符台清洁文明生产和可持续发展的要求。
浚炼焦工艺比传统炼焦工艺节水30%,节电
30%.能耗低,环保投资少.焦炉总投资为传统工艺
的2/3左右,因而焦炭成本低.具有显著的经济效
益.良好的环境效益和社会效益。
我院目前已设计有QRD一2000型~QRD2003型4种炉型.分别为:a)QRD2000型该焦炉耐火砖材质以硅砖为主,烟道设在炉体两侧上方.主要用于生产冶金焦,适宜规模为4()万t/a~60万t/a。b)QRD一200l型该焦炉耐火砖材质以高铝砖为主,烟道设在炉体两侧上方.主要用于生产冶金焦或铸造焦.适宜规模为20万t/a~30万t/a。c)QRD一2002型该焦炉耐火砖材质以粘土砖为主,烟道设在炉体两侧F方,主要用于生产大块铸造焦,适宦规模为20万l/a~30万t/a。d)QRD一2003型该焦炉耐火砖材质以硅砖为主.悄遭殴在炉怍两侧下方.主要用于生产冶金焦.适宦规模为孙nt+a~30万1/a。。【种不同型号焦炉主要区别在于使用的耐火砖材质(硅砖、高铝砖、牿土砖)的4;同,烟道没舟炉『奉两f914}方或下方以及是生产冶金焦还足铸造焦。町以根据各个地区的实际情况.因地制宜采用不同型号的炉型。随着我国焦化行业产业政策的实施以及研、境保护要求的日益严格,采用连体炉的75改良炉的地区将在近期内停止生产,而传统炼焦工艺生产的焦炭达不到出口要求的大块焦炭,势必影响我国铸造焦
的出口.进而影响其在国际市场中的份额。采用
QRD清洁型热回收捣固炼焦炉总投资比传统工艺
低、节水、节电。既符合我国焦化行业的产业政策和
环保要求.又能生产大块优质铸造焦,为我国焦炭出
口刨汇提供良好条件,因此,QRD清洁型热回收捣
固炼焦炉有着美好的发展前景。
参考文献:
[I]洗为清.关于无回收炼焦炉口]燃料与化工.2001.32
(4):179.
『2:李天瑞.清洁型热回收捣固炼焦炉iP:.CN—Z1
0卜
270184X2001-11—08
ANewTypeCokeOvenwithHeat
Recovery
ZHANG
Ying
(ShanxiProvincialChemicalDesignInstitute,ShanxiTaiyuan030024·China)
Abstract:Thisarticlesummarizedtheadvantagesofthetraditionalcokingprocessandnewdevelopedcoking
process
which
istwoproductsofsplittingr0.wcoalgas.Itintroducedthestructureandprocesscharacteristicsofnew
type
coking
withheat
recovery,anditsdevelopmentprospectinChina.Theconsumption
amountofwaterandelectricityinthisprocesswere30%
lessthaninthetraditionalprocess.Andthetotalinvestmentofthis
process
ismanyz/atraditional.The
production
cost
forcoke沁reduced
Keywords:cokewithheatrecovery;process
characteristics;prospect
《山西化工》
——科技成果转化为生产力的桥粱
万方数据
新型热回收焦炉
作者:张莹
作者单位:山西省化工设计院,山西,太原,030024
刊名:
山西化工
英文刊名:SHANXI CHEMICAL INDUSTRY
年,卷(期):2003,23(1)
1.李天瑞 清洁型热回收捣固炼焦炉 2001
2.沈为清 关于无回收炼焦炉[期刊论文]-燃料与化工 2001(04)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shanxhg200301028.aspx