煤气发生炉出口余热回收

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焦炉荒煤气余热回收原理

焦炉荒煤气余热回收原理

焦炉荒煤气余热回收原理焦炉荒煤气余热回收是指通过对焦炉排出的煤气进行处理和利用,将其余热转化为能量或热量的过程。

该技术应用于工业生产中,可以提高能源利用效率,降低能源消耗和环境污染,具有重要的经济和环境效益。

本文将详细介绍焦炉荒煤气余热回收的原理及应用。

焦炉是用来生产焦炭的装置,焦炭是一种重要的冶金原料,在钢铁、铁合金等行业得到广泛应用。

在焦炉的生产过程中,焦炭的制作需要对煤进行加热处理,产生大量的高温煤气。

这些煤气中含有丰富的余热,如果直接排放到大气中,会造成能源浪费和环境污染。

焦炉荒煤气余热回收的原理主要包括煤气处理和余热回收两个部分。

首先,焦炉排出的煤气需要经过净化处理,去除其中的灰尘、硫化氢等杂质,以保证后续利用的稳定和安全。

接着,煤气进入余热回收系统,在其中发生一系列的热交换过程,使煤气中的余热转化为可利用的能量或热量。

焦炉荒煤气余热回收的具体流程如下:首先,煤气被引导进入煤气净化器,通过过滤和洗涤等方法,去除其中的固体颗粒和可溶性硫化物等杂质。

这样做的目的是为了保护后续设备的安全运行,减少杂质对设备的腐蚀和堵塞影响。

然后,净化后的煤气进入余热回收系统中的换热器,与流经其它管道的冷却介质进行热量交换。

通过这种方式,煤气中的高温余热被传递给冷却介质,使其温度升高。

同时,煤气自身温度下降,减少对环境的热污染。

煤气与冷却介质的流动方式可以是并流式或逆流式,根据具体情况选择,以达到最佳的热交换效果。

经过换热器后,冷却介质温度升高,可以进一步利用其所含的热量进行工业生产或供暖等用途。

冷却介质会被送回源头,通过循环使用,达到节约能源的目的。

同时,煤气在换热器中降温后,进一步净化处理,去除其中的水蒸汽和有害物质,确保后续利用的安全性。

最后,煤气经过换热器和净化处理后,所剩余的废气被排放到大气中,此时其温度已经降到较低水平,对环境影响较小。

这样一来,焦炉荒煤气的余热就得到了有效的回收利用,不仅减少了能源浪费,还降低了环境污染。

燃气装置烟气余热回收分析与设计

燃气装置烟气余热回收分析与设计

燃气装置烟气余热回收分析与设计随着全球节能减排意识的不断提高,燃气装置烟气余热回收技术备受重视。

在各种工业、能源等领域,大量的能源被消耗掉,并导致了大量的烟气排放。

如果能有效回收这些烟气所包含的余热,不仅可以降低能源消耗、减少烟气排放,同时也可以提高生产效率,从而实现经济效益和环境效益的双赢。

因此,燃气装置烟气余热回收已经成为一个热门领域,并且有很大的研究和应用价值。

一、燃气装置烟气余热回收的原理燃气装置烟气余热回收的原理是通过利用烟气中所包含的高温热能,实现热能的回收和再利用。

通常情况下,燃气装置中的烟气温度通常在300℃以上,局部甚至可以达到1000℃以上。

这就意味着,烟气中所含有的热能极为巨大,但如果不加以利用,这些热能就会直接排放到大气中,成为一种能源浪费,同时也会污染环境。

因此,有效地回收烟气中的余热就显得尤为重要。

燃气装置烟气余热回收的流程通常包括三个部分:烟气预处理、余热回收设备和余热回收利用。

二、烟气预处理烟气预处理的主要目的是减少烟气中的灰尘和硫酸盐等有害物质,从而保证余热回收设备的正常运行。

预处理的方法通常采用灰尘捕捉器和脱硫设备,灰尘捕捉器通常采用电除尘器、旋风分离器、过滤器等,脱硫设备采用湿法和干法两种方法,其中湿法更为常见。

三、余热回收设备余热回收设备的主要目的是将烟气中所含有的热能转化为热水或蒸汽等形式被再次利用。

目前,常见的余热回收设备包括换热器、蒸汽发生器和热能储存器等。

换热器是烟气温度下降的一个重要设备,其原理是利用烟气中的热能与其他工艺流体进行热交换,从而将烟气温度降至更低的温度。

根据换热方式的不同,换热器可以分为管壳式、板式、螺旋式、翅片式等多种类型。

蒸汽发生器可以将烟气中的蒸汽转化为热水或其他形式,从而做到更好的热能回收,减少烟气的排放。

一般情况下,蒸汽发生器的回收效率非常高,同时对于比较干净的烟气也有很好的利用效果。

热能储存器则是对大量的热能在存储和再利用方面的设计。

关于煤气发生炉废弃热能再利用的研究

关于煤气发生炉废弃热能再利用的研究
次 于 土耳 其 , 第二 位 , “ 镁 之 乡 ” 列 有 菱 的美 生 炉 改 造 轻 烧 镁 窑 , 用 此 技 术 对 全 县 采 的 物 理 、 学 反 应 , 产 生 煤 气 。 工 艺 的 化 而 该
誉。 菱镁 产 业 是 岫 岩 的 支柱 产 业 , 业 拥 有 的 镁 砂 窑 炉 进 行 了 全 面 治 理 , 理 后 环 关 键 在 于 用 煤 气 发 生 炉 生 产 的 煤 气煅 烧 菱 行 冶 改 避 固 定 资 产 1 { 元 , 0 实 现 产 值6 L多 o 20年 8 亿 境 效 益 显 著 , 写 了 岫 岩 重 污 染 区 浓 烟 镁 矿 石 , 免 了煤 炭 燃 烧 不 完 全 而 产 生 的
元 , 现 销 售 收 入 6. 亿 元 , 现 利 税 滚 滚 、 天 蔽 日的 历 史 。 理 后 经 济 效 益 C C 水 蒸 汽 等携 带 炭 黑 和氧 化 镁粉 尘 实 8 实 遮 治 O、 O 、
l 2 0 元 , 全 县 财 政 收 入 4 %, 口创 60万 合 O 出 汇 9 0万 美 元 , 县 从 事 菱 镁 产 业 生 产 经 0 全 营 者 1. 万 多 人 , 菱 镁 行 业 中 以 轻 烧 5 在 镁 行 业 为 主 ,目前 , 县 共 有 轻 烧 镁 窑 全 也 十 分 明 显 , 座 窑 治 理 后 可 获 纯 利 润 每
6. 5万 元 。 7
排 出 , 而 可 以保 证 实 现 达 标 排 放 。 从
C+O2 =CO, C+O2 2 - CO
C+H =CO+H O
1. 煤 气发 生炉 的基 本原 理 2
固体 燃 料 气化 是 指 用 气 化 剂 对 固体 燃
C+2H, O-CO, +2H,

浅谈两段式煤气发生炉余热利用

浅谈两段式煤气发生炉余热利用

浅谈两段式煤气发生炉余热利用作者:胡绍辉来源:《数字化用户》2013年第17期【摘要】针对两段式煤气发生炉冷煤气站中煤气的冷却净化过程造成的热能浪费和环境污染问题,探讨煤气出口余热利用的途径,以节约能源,降低能耗。

【关键词】两段式煤气发生炉余热利用节能降耗煤气发生炉内所进行的气化过程主要是燃料中的碳与氧气及水蒸气相互作用的热化学过程,所产生的煤气出口温度高500~600℃。

能否有效降低煤气发生炉出口的煤气温度,节约能源,减少其对环境的污染并利用这部分热量,对推行清洁生产、发展循环经济将会起到十分重要的作用。

文中以D3.2BZ-Q型两段式煤气发生炉为例探讨煤气出口余热回收几条途径。

一、两段式煤气发生炉工艺流程简介D3.2BZ-Q型煤气发生炉采用常压固定床冷煤气生产工艺,以烟煤为气化用煤,以空气和水蒸气作为气化剂,采用逆流气化方式,即块煤自上而下移动,气化剂自下而上送入炉内,进行干燥、干馏、气化反应后生成煤气。

煤气分两部分向上运行,其中一部分煤气从下段煤气出口经过旋风除尘器除去大的粉尘后进入风冷器,再经急冷塔进一步冷却除尘,最后通过间冷器冷却至35~45℃;上段煤气经过电捕焦油器,将焦油脱除干净,再通过间冷器冷却至35~45℃后与下段煤气混合,混合后的煤气经过Ⅱ级电气滤清器进一步净化,达到较高的净化程度,最后经加压机输送至用户使用(流程如图)。

两段式煤气发生炉下段出口的500℃~600℃的高温煤气经过旋风除尘器除尘在急冷塔中与热循环水直接接触进行热交换,将煤气温度冷却到80℃~120℃,再经过间冷器进一步冷却,使煤气温度降至35℃~45℃。

该生产工艺存在的缺点包括:(一)余热损失大:煤气显热未被利用,造成大量热能浪费,经济损失明显。

(二)冷却水用量大:设备易腐蚀。

(三)降低间冷器冷却效果:急冷塔出口煤气中的水蒸气含量增加,导致洗涤塔冷却负荷增加,降低间冷器冷却效果。

(四)含有害物质:循环水温度较高,其中含有挥发酚、苯等有害物质,对周围环境和职工健康带来不利影响。

浅谈两段式煤气发生炉余热耐用’

浅谈两段式煤气发生炉余热耐用’
科 学 论 坛

浅谈两段式煤气 发生炉 余热耐用
郭圣 才 武文龙
( 河南 中美铝 业有 限公 司 河 南 登封
4 5 2 4 7 7 )
[ 摘 要] 针对两段式煤气发生炉冷煤气站 中煤气的冷却净化过程造成的热能浪费和环境污染问题, 探讨煤气出口余热利用的途径, 以节约能源 , 降低能耗。
生产工艺条件不发生大的波动。 为有效防止余热锅炉结垢及腐蚀 , 使用软化水
作为生产给水 , 煤气炉出 口瀣度5 0 0 -6 0 0 " C, 余热锅炉出口煤气温度2 0 0 " C, 余 热锅炉所产出低压的蒸汽用于煤气站中设备 的保温。
2 . 5 蒸发换 热器 回收余热 旋风 除尘器 出 口新增蒸 发换热器 , 煤气 显热与软 水蒸发换 热器管 外的水 进 行热交 换 , 将 煤气 出 口温度 降低 至2 0 0 -2 3 0 " C, 同 时拆除急 冷塔 , 改 造风冷 器结 构, 将蒸 发换热 器 出来的煤 气温 度 自然冷 却至 1 1 0 -1 5 0 " C. 该改 造 即节约 循环 水的使 用 , 产生 的蒸汽 又可作 为 发生 炉气化 剂使 用
[ 关键 词] 两段式 煤 气 发生 炉 ; 余 热利 用 ; 节 能降耗 中图分 类号 : T Q5 4 5 文 献标识 码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 i 3 ) 3 6 一 O 1 1 0 一 O 1
煤 气发生 炉 内所进行 的气 化过程 主要是 燃料 中的碳 与氧气 及水 蒸气相 互 作用 的热 化学 过程 , 所 产生 的煤 气出 口温度 高5 0 0 ~6 0 0 " C。 能否 有效 降低 煤气 发生 炉 出口的煤气 温度 , 节约能 源 , 减 少其对环 境 的污 染并 利用这部 分热量 , 对 推行 清 洁生产 、 发展 循环 经济将 会起 到 十分重 要的 作用 。 文中P J , D 3 . 2 B Z - Q 型

工业炉窑排气热回收利用技术研究

工业炉窑排气热回收利用技术研究

工业炉窑排气热回收利用技术研究随着现代工业的不断发展,工业炉窑成为不可或缺的工业设备之一。

然而,工业炉窑在制造过程中,会产生大量的废气和废热,不仅污染环境,也浪费了生产能源。

因此,如何有效地利用工业炉窑排放的废气和废热,成为了必须重视的问题。

目前,有许多工业炉窑的排气热回收利用技术被研发出来。

其中,最常见的是烟气余热回收利用技术和炉顶排烟余热回收利用技术。

一、烟气余热回收利用技术在工业炉窑的制造过程中,燃料在炉窑内进行燃烧过程,使得炉窑内达到高温状态,同时也会产生大量的烟气,这是造成能量浪费的主要原因之一。

因此,要充分利用这些烟气,对其进行利用就是很有必要的。

在现代工业生产中,烟气常常被用于加热锅炉或蒸汽发生器,以产生蒸汽,可以用于凉却、干燥、加热和发电。

我们可以在炉子出口上安装一个烟气余热回收器,这个回收器可以将废气中的温度通过传导或对流传递到锅炉供水系统中。

由于废气中的温度和压力都很高,因此我们需要使用特殊的材料来制造这种回收器。

这种技术的主要优点是可以在很高的温度下继续利用烟气中的能量,省去了许多能量和费用。

二、炉顶排烟余热回收利用技术炉顶排烟余热回收利用技术可以在生产过程中捕获废气中的热量,以产生热能和电能。

这样,我们就可以把产生的热量回收利用,节省燃料成本,达到节能减排的目的。

该技术的主要优点在于,不需要安装额外的设施,而且操作简单可靠,安全性高。

通过炉子顶部垂直管道捕获排放的废气,然后利用换热器将废气中的热能转化为电能,再通过电池存储起来。

在这个回收过程中,换热器是一个适当的设计,以便可以在几个小时的时间里捕获尽可能多的废气中的热能。

实际上,利用这种技术,我们可以在炉顶的温度达到几千度的情况下实现高效的能量回收。

三、其他应用除了以上介绍的常见技术之外,还有一些其他技术也被广泛应用。

例如,在冶金厂,我们可以利用冷却排水余热,把排放的废气用于冷却或加热水,这样可以降低燃料消耗,减少废气排放。

转炉烟气余热回收流程

转炉烟气余热回收流程

转炉烟气余热回收流程
转炉烟气余热回收流程主要包括以下几个步骤:
1. 烟气脱硝:将炉内烟气中的硫化物和氮氧化物进行脱除,以减少对后续设备的冲蚀和污染。

2. 烟气除尘:通过静电除尘器、布袋除尘器等设备,将烟气中的固体颗粒物进行去除,以保证后续设备的正常运行和提高余热回收效果。

3. 烟气预热:将烟气经过换热器进行预热,将高温的烟气中的热量传递给回收介质(如水或空气),以降低烟气排放温度并提高回收效率。

4. 烟气余热回收:通过余热回收设备(如锅炉、热交换器等),将烟气中的余热传递给水、蒸汽等介质,产生热能供给其他设备或生活使用。

5. 烟气处理:对经过烟气回收后产生的废气进行处理,如进行除尘、脱硫、脱氮等工艺,以达到环境保护要求并降低对周围环境的污染。

以上为一般转炉烟气余热回收流程,具体流程可根据工艺和设备的不同而有所差异。

同时,为了提高回收效率和节能效果,还可以采用其他措施,如余热综合利用、热泵技术等。

烟气余热回收成燃气锅炉节能减排新途径

烟气余热回收成燃气锅炉节能减排新途径

供热节能栏目指导:住建部供热计量与节能工程技术研究中心主任 杨乐钧中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院院长 徐 伟中国计量协会热能表工作委员会主任 王 池HEATING ENERGY SAVING烟气余热回收成燃气锅炉节能减排新途径为进一步提高燃气锅炉的热效率,提升天然气能源的利用率,乌鲁木齐实施了燃气锅炉烟气余热回收改造项目。

烟气余热回收工作,即把锅炉燃烧后释放出来的烟气余热和水蒸气进行回收再利用,进一步减少二氧化碳等碳氧化物排放,从而实现节能减排的目的。

目前,乌鲁木齐改造的8400蒸吨燃气锅炉,预计每个采暖期可节约天然气1.2亿余立方米,烟气中的污染物也进一步减少。

经过测算,实施改造的项目每个采暖期可节约天然气1.2亿余立方米,回收冷凝水100万吨,锅炉综合热效率由93%提升至108.39%。

其中,去年首府实施了2445蒸吨燃气锅炉实施烟气余热回收改造工程,预计可减排二氧化碳7.57万余吨、二氧化硫71.77吨、氮氧化物56.42吨。

因此,烟气余热回收日益成为提高余热资源利用率、挖掘节能潜能的新途径,对余热回收装置的需求也在不断扩大。

甘肃清洁能源供暖政策出台:调整电价支持近日,甘肃省发改委会同省电力公司,对省新能源供暖试点和电采暖出台相关系列支持政策,以推动电能替代、新能源供暖试点工作。

该价格支持政策自2017年-2018年采暖期起执行。

甘肃省发改委鼓励省内居民利用谷段低价电取暖,不具备城市集中供暖和天然气分户采暖条件,采取低温辐射电热膜、低温发热电缆、固定式电取暖器等环保节能用电设备供暖用电的居民,低谷时段延长2小时,为每日22:00至次日8:00,用电价格在对应居民生活用电平段目录电价标准基础上降低0.20元/千瓦时;其他时段为每日8:00至22:00,用电价格在对应居民生活用电平段目录电价基础上提高0.03元/千瓦时,这期间不再执行居民阶梯电价。

此外,企事业单位办公、商业等非居民用户采取低温辐射电热膜、低温发热电缆等环保节能用电设备供暖用电。

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关 键 词 : 两段式煤气发生炉 ;热交换器 ;余热 回收 中 图 分 类 号 :T 5 E 37 文 献标 志码 : A
Re o e i g W a t a r m u lto a a iir c v rn s e He tf o O te fCo lG s fe
LI — i ,ZHANG e ,LI N Ri y W i ANG i — u ,YI i- n ,Z Jng o N J a we HAO i i g Ha— n 。 p
( . l g fTr n p r 1 Co l eo a s o t& Cii En ie rn n Ch n ie st fP toe m ,Do g ig e vl gn e ig i ia Unv r iyo e r lu n yn
de i n c lul ton o a x ha e t dif r nt o r tng c nd ton w a p e e e sg a c a i f he t e c ng r a fe e pe a i o ii s r s nt d. T h e u t e r s ls
s we h t h a x h ng ror nc s i ho d t a e t e c a e pe f ma e wa mpr ve t h nc e s n a a iy o h u l o d wih t e i r a i g c p ct f t e s pp y ga s,f r a g v n s r c ur o i e t u t e,a h te e pe a ur fc lg s sg fc n l e r a e fe he nd t e ou l tt m r t e o oa a i niia ty d c e s s a t rt d sgn o a xc n r a he e i fc a sfe ,whih c n s v n r nd r du e t ma e e i fhe te ha ge tt x to o lga ii r c a a e e e gy a e c heda g
煤 气 发 生 炉 出 口余 热 回 收
林 日亿 ,张 伟 ,梁 金 国 ,尹 家 文 ,赵 海 平
(. 1 中国石 油大 学 ( 东 ) 运 与建 筑 工程 学 院 ,山东 东营 华 储 276 ;2青海 油 田 采油 三 厂 ,青 海 海西 501 . 860 ) 140
摘 要 :为 有效 降低煤 气发 生炉 出 口的 煤 气 温度 ( 0 ~ 6 0℃) 节 约 能 源 , 少其 对 环境 的 污 染 并 50 0 , 减 利 用这部 分热 量 , 煤 气发 生 炉 出 口设 置余 热回 收热 交换 器 , 用 高温煤 气 来加 热给水 产 生低 压 水 在 利
蒸 气 , 生活使 用 。在 热 交换 器 负荷 改 变的情 况 下进行 了不 同X 况 的设 计计 算 。结果 表 明 , 于给 供 - 对
定 的结构 参数 , 气处理 量增 加 时 , 交换 器 的传 热性 能 提 高。在 煤 气发 生 炉 出 1设 置 热 交换 器 煤 热 : 2
后 , 气 出 口温度显 著 降低 , 少 了热量 浪 费 , 煤 减 并且 减 少 了对环境 的 污 染破 坏 。
第4 o卷
第 5期






21 O 1年 9月
PETR0一 CHEM I CAL EQUI M ENT P
Vo. 章 编 号 : 1 0 — 4 6 2 1 ) 50 8 3 0 07 6 ( 0 1 0 —0 40
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Ab t a t I r e o d c e s h u l tt mp r t r ft e c a a iir s r c : n o d rt e r a e t e o te e e a u e o h o lg sf ,wh c y e a i h e ih ma b s h g
a 0 s 5 0 ̄ 6 00 ℃ 。t a e e e gy a e r as nv r me a o l to f fu a o s v n r nd d c e e e ion nt l p lu i n o l e g s,t e e r f h ne gy o t a he g s mus e r c c e th e y l d.H e te ha ge swe e d s s d a he o l to o lga iirt e e t a xc n r r ipo e tt ute fc a sfe o r us he e r hega . Tho h t a xc n r ne gy oft s ug hehe te ha ge s,t oa sa i e he c lga th gh t mpe a u e c l e us d t r t r ou d b e o he tt e f e t r t o c t e m tl a h e d wa e o pr du e s r a a ow r s ur p e s e,whih c l e a l e c ou d me td iy us .Be i e sd s,t he
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