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煤化工工艺学第三章-炼焦幻灯片PPT

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焦炭挥发分过高,说明焦炭没有完全成熟, 出现“生焦”。焦炭挥发分过低时,说明焦 炭过火,焦炭裂纹增多,易碎。
(4)硫分:焦炭的硫分是受炼焦煤料影响 的,它是生铁的主要有害杂质。
(5)磷分:焦炭的磷分含量很少,焦炭的 含磷量多少取决于炼焦煤料,煤中的含磷 几乎全部转入焦炭中,一般焦炭含磷量约 0.02%。磷在炼铁过程中,进入生铁中使生 铁产生冷脆性。
1.煤的基本结构单元
煤是以有机体为主,并具有不同的分子量,不同化学结构 的一组“相似化合物”的混合物。
它不象一般的聚合物,是由相同化学结构的单体聚合而成 的。因此构成煤的大分子聚合物的“相似混合物”被称作基 本结构单元。也就是说,煤是许许多多的基本结构单元组合 而成的大分子结构。基本结构单元包括规则部分和不规则部 分,规则部分为结构单元的核心部分,由几个或十几个苯环、 脂环、氧化芳香环及杂环(含氮、氧、硫)组成;在苯核的 周围连接着各种含氧基团和烷基侧链,属于基本结构的不规 则部分。
(1) 物理研究法 如红外光谱、核磁共振波谱、射线衍射、 显微分光光度法扫描电镜和各种物理性质研究以及利用物理 常数进行统计结构分析;
(2) 物理化学方法 如溶剂抽提和吸附性能研究等; (3) 化学研究方法 如氧化、加氢、卤化、水解、热解和 官能团分析等方法。
长期以来,对煤的结构研究,始终未能获得突破性的结 论,只是根据实验结果分析推测,提出了煤的分子结构模 型——化学结构模型和物理结构模型。近年来,对煤的结构 研究取得一些进展。由于煤的显微组分中往往以镜质组分为 主,再加上它在成煤过程中变化比较均匀以及矿物质含量低 等优点,一般采用煤的镜质组分作为研究结构的对象。
煤中的氧相当一部分是以非活性状态(即比较不易起化学反 应和不易热分解的那部分氧)存在,主要是醚键和杂环中的氧, 它们整个存在于成煤过程中,这一部分氧无法用直接方法测定。 有人认为,有一部分非活性氧经KOH的酒精溶液水解之后,可 以转化为活性氧,因为,它们变成了羟基或羧基。在褐煤阶段 含氧官能团含量最高,在烟煤阶段其含量就大大降低,而且以 非活性氧为主,到无烟煤阶段,含氧量则更低。煤中除含氧官 能团之外,还存在着含氮官能团和含硫官能团。煤中含氮量在 1~2%,主要是以胺基、亚胺基、五元杂环,六元杂环,吡啶 和咔唑等形式存在。含硫官能团主要以硫醇、硫醚、二硫醚、 硫醌及杂环硫等形式存在。煤的基本结构单元上连接着烷基侧 链。烷基侧链的平均长度,是随煤化程度的增加而迅速减少。

炼焦工艺课件

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(1) 烧空炉清除石墨 烧空炉就是炭化室推完焦以后,关上炉门不装煤, 装煤孔盖和上升管盖开启,让冷空气进入炭化室 烧石墨。烧空炉时间与生长石墨程度有关,一般 空 1 ~ 2炉时间。若采用 9—2推焦,推完 1号 炭化室后,暂不装煤,待推完 11、21号后再装 1号炭化室的煤,推完 31号再装 11 号,如此类 推,这就是烧 1 炉空炉。一般烧 1 ~ 3 个小循 环,石墨变酥,用人工方法可以清除。烧石墨时 间不宜过长,否则会将炉墙砖缝石墨烧掉、造成 炉墙煤气窜漏。



2.装煤均匀 装煤均匀是指各炭化室装煤量要均匀,也指每孔炭化室顶 部煤料要拉平,做到不缺角、塌腰、堵眼。对装煤均匀性 可用装煤系数 K装煤进行评定。 K装煤=(M –A)/M 式中 M—该班实际装煤炉数; A—与规定装煤量相差 ±大于 1% 的炉数。 装煤均匀也包含炭化室内煤料堆积密度的均匀性。目前采 用重力装煤的情况下,堆积密度与装煤孔数量、孔位,平 煤杆结构和下垂程度及煤料细度、水分等因素有关。一般 在装煤孔下部煤料堆积密度较大。在螺旋给料和圆盘给料 的情况下,炭化室内煤料堆积密度均匀性有所改善。

为实现上述要求和维护炉体及设备,规程规定装 煤操作严禁: (1) 装煤后不平煤或隔半小时后才平煤。 (2) 装煤量少 1t以上或隔半小时后再补充装煤。 (3) 平煤后自装煤口再扫入煤料。 (4) 将泥土、废砖及铁器等杂物扫入炉内。 (5) 对非装煤炉号打开高压氨水 (或蒸汽)。 (6) 使用弯曲的平煤杆操作。 (7) 炉顶剩余煤料过多。 (8) 炉门未对好关严或未清扫炉门、炉框时装 煤。
炼焦工艺课件
授课人:张超
第一节 装煤与推焦操作


一、装煤与推焦操作工艺流程 1.推焦前按计划炉号和时间提前 20 ~ 30min打开上升 管盖,同时关闭水封翻板。打上升管时要注意防止爆鸣振 坏炉体。观察上升管火焰,无色或浅蓝色火焰表示焦饼成 熟良好、若呈深褐色火苗表示焦炭成熟不够,或有局部生 焦。正常生产时,打开上升管数不应超过三炉,打开上升 管过早会破坏焦炉压力制度,烧掉炉墙石墨,造成窜漏, 损坏炉体。打开上升管后应清扫管壁和桥管石墨,避免因 石墨聚集而堵塞,清扫时要避免烧伤,清扫后要活动水封 翻板,避免翻板堵塞将氨水流入炭化室内,同时还要检查 桥管氨水喷洒情况,发现堵塞及时处理。

炼焦工艺学PPT课件

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C
本结构单元中缩合环的数目,C为基本结构单元中的碳原子
数。环缩合度指数与芳碳率之间有如下关系:
2
R 1 C
2
f
c ar
H C
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二室、煤式的结热解焦过过程程
1.煤的热解过程 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。
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室式结焦过程
(2)第二阶段(300~550℃或600℃) 该阶段以煤热分 解、解聚为主,形成胶质体并固化而形成半焦。
①300~450℃,此时煤剧烈分解,解聚,析出大量的焦 油和气体,焦油几乎全部在这一阶段析出。气体主要是CH4 及其同系物,还有H2、CO2、CO及不饱和烃等。这些气体称为 热解一次气体。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。液相 中有液晶(或中间相)存在。
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室式结焦过程
(4)膨胀性 煤在胶质状态下,由于气体析出和胶质体 的不透气性,使胶质体产生膨胀。若体积膨胀不受限制, 则称自由膨胀,若体积膨胀受到限制,就会产生一定的压 力,称为膨胀压力。
膨胀性大的煤,黏结性好, 膨胀性小的煤,黏结性则较差。 结论:
(1)胶质体的性质主要是由胶质体中的液相的数量和 性质所决定的,它直接影响煤的黏结。
高变质无烟煤的热解是一个连续析出少量气体的分解 过程,即不能生成胶质体,也不能生成焦油。因此无烟煤 不适于用干馏的方法进行加工。
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2.煤室的式差热结分焦析 过程
煤热解的主要过程可由煤的差热分析得到证实。 差热分析(DTA)的基本原理:将试样和参比物(用与 试样热特性相似的,在实验温度范围内,不发生相变化和化 学变化的热惰性物质为参比物)在相同的热条件下加热(或 冷却),记录在程序控制温度下,被测试样和参比物的温度 差与温度(或时间)的关系曲线(DTA曲线)如图2-3所示。

炼焦工艺控制参数 ppt课件

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炼焦工艺控制参数
4.1.2为了保证焦炭质量,又利于生产操作,在配煤时应考虑以
下几项原则: 1)保证炼出的焦炭符合质量要求, 2)在焦炉生产过程中,炭化中期不应产生过大的膨胀压力,
而在炭化末期应有足够的收缩,以免损坏炉体和造成推焦困难, 3)充分利用本地区的煤炭资源,做到运输合理降低生产成
本, 4)在可能的条件下,多配一些高挥发分煤,以增加化学产
炼焦工艺控制参数
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第四章
炼焦工艺控制参数
4.1配煤原理 4.2主要工艺流程 4.3自动配煤系统---核子秤 4.4备煤车间的主要控制参数
炼焦工艺控制参数
4.1.1配煤的好处:
(1)节约优质结焦煤,扩大炼焦煤源。 (2)充分利用各种单种煤的结焦特性,改善焦炭质量。 (3)在保证焦炭质量的前提下,增加炼焦化学产品的 产率和炼焦煤气的发生量。 (4)对延长焦炉的炉龄和对焦炉操作有好处。
炼焦工艺控制参数
4.3.2核子称在运煤皮带的位置图: 北

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5# 4# 3# 2#
1#
煤一皮带
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1、配煤准确率,由核子称自动生成。 2、粉碎细度,即入料粒度小于80mm,细度
达到3mm以下占80%。现阶段控制在73至 78之间。
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第五章
炼焦工艺控制参数 5.1炼焦工艺流程简介
2. 还原剂。焦炭燃烧产生的C0及焦炭中的固定碳是铁矿石的还 原剂。
3. 料柱骨架。焦炭在料柱中占1/3~1/2的体积,尤其是在高炉下 部高温区只有焦炭是以固体状态存在,它对料柱起骨架作用, 高炉下部料柱的透气性完全由焦炭来维持。

炼焦工艺及技术指标ppt(1)

炼焦工艺及技术指标ppt(1)
般控制在0.4%~0.6%,多数 大企业控制在0.5%以下。
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焦炭的物理机械性质
• 焦炭在高炉炼铁过程中的作 用要求焦炭具有适当的块度 和较高的强度,焦炭块度大 小与均匀性受焦炭强度的影 响,因此,焦炭的强度是焦 炭质量的重要指标。
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焦炭的筛分组成与平均粒度
炼焦工艺及技术指标ppt(1)
铸造焦
• 铸造焦用于冲天炉(也称化铁炉)作 燃料。焦炭的主要作用就是提供热量, 并对铁水进行渗透。因为冲天炉内不 易脱硫,故铸造焦要求含硫量低。铸 造焦在冲天炉内要经受下落的铁块的 冲击,并承受重力和摩擦力的作用, 因此对铸铁焦的强度要求更高,生产 工艺以捣固炼焦为主。
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焦炭反应后强度
• 焦炭的高温转鼓试验受试验条 件制约。具体方法是将经CO2 反应后的焦炭先用氮气冷却, 然后全部装入特定的转鼓内进 行转鼓试验。焦炭的反应性与 煤的变质程度和煤的岩相组成 之间有着密切的关系。
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高炉用焦炭
• 高炉的作用是利用焦炭燃烧产 生的还原性气体CO,将铁矿石 还原冶炼得到生铁。
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炭化室内膨胀压力
• 炭化室内的膨胀压力的产生是因为 成层结焦,两个大体上平行于两侧 炉墙面的塑性层从两侧向炭化室中 心移动,在炭化室内煤料的上层和 下层同样也形成塑性层,围绕中心 煤料形成的塑性层如同一个膜袋, 膜袋内的煤热解产生气体,产生膨 胀压力。
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• 配合煤料的Y值或G值可直接测定,也可按 加和性进行计算。
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配合煤的膨胀压力
• 膨胀压力的大小没有理论 计算的方法,配合煤的膨 胀压力不具有加和性,只 能用实验的方法加以测定。

炼焦工艺流程PPT 最终版

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பைடு நூலகம் 2.4易触电
焦炉机械五大车的动力线,沿焦炉长向 分别排布于焦炉的侧下部、顶部和侧面等处, 均无绝缘层,在炼焦操作和检修时使用的长 金属工具极易搭线使人触电,而且焦炉机械 均系露天作业,在阴雨天更易导致电击、触 电事故的发生。
2.5易坠落、滑跌和砸伤。
炼焦许多岗位均系高空立体作业, 基本上形成地下室、平台、炉顶、上升 管四个作业层;焦炉五大车的车体是由 多层结构组成;运焦系统的凉焦台、皮 带通廊、转运站和焦仓也是多层或高层 结构组成,炼焦车间范围内,楼梯分布 多,高空作业多,每层高度均在3米以 上,极易导致滑跌、坠落和砸伤事故的 发生。
2.1易燃、易爆、易中毒。
在炼焦过程中产生大量的煤气,经净化后 的部分煤气送回焦炉加热。焦炉煤气易燃易爆 易中毒,爆炸极限为5~30%,燃点为 600~650℃,即焦炉煤气在爆炸极限范围内遇 明火或环境温度达到燃点,就会立即产生爆炸。 焦炉地下室为重点防火防爆区域。 当焦粉或 煤粉在空气中的比例达到一定量时,遇明火立 即发生爆炸。因此,在煤仓、焦仓、焦碳转运 站和振动筛等空气中漂浮有煤粉、焦粉的区域, 也是重点防火防爆区域。
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
炼焦生产的危险因素
炼焦生产工艺、炼焦机械设备及炼焦生 产组织,有着区别于其它生产工艺的特性, 因此也决定了炼焦的生产安全技术具有自己 的特点,主要有以下五个方面: 1.易燃、易爆、易中毒。 2.易烧伤、烫伤。 3.易碰撞、挤压、皮带伤人。 4.易触电。 5.易坠落、滑跌和砸伤。
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

炼焦工艺流程版47页PPT

炼焦工艺流程版47页PPT
炼焦工艺流程版
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 Biblioteka 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来

炼焦厂工艺课件

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炼焦工艺炼焦工艺流程由备煤厂来的配合煤送入炼焦捣固煤塔,通过摇动给料器将煤装入捣固装煤机的煤箱内,由捣固锤将煤捣固成饼,再由捣固装煤车按作业计划从机侧把煤饼送入炭化室内;煤饼在炭化室内经过一个结焦时间的高温干馏炼制成焦炭,同时产生荒煤气。

装煤时,在地面除尘站引风机吸力的作用下,装煤烟尘从抽烟孔抽出,经导烟车抽烟管道至无触点滑动接管、U型水封槽、抽烟干管和连接管道,由焦炭吸附器吸附有色气体及少量粉尘后,进入布袋除尘器除尘。

废气经引风机、固定管道排入大气。

炭化室内的焦炭成熟后,用推焦车推出,经拦焦车导入熄焦车内,熄焦车由电机车牵引至熄焦塔,用水熄焦(干熄焦):熄焦后的焦炭卸凉焦台上,蒸发水分、冷却一定时间后,送往筛焦工段。

煤在干馏过程中产生的荒煤气,汇集到炭化室顶部空间,然后进入上升管,经桥管进入集气管;800℃左右的荒煤气,被桥管内喷洒氨水冷却至85℃左右,荒煤气中焦油等同时被冷凝下来,煤气和冷凝下来的焦油同氨水一起,经吸煤气管道进入化工厂。

焦炉加热用的焦炉煤气,由外部管道架空引入每座焦炉。

煤气经预热器---下喷管----送入燃烧室立火道,与从废气开闭器进入的空气汇合燃烧。

燃烧后的废气通过上升立火道顶部跨越孔进入下降气流的立火道,再经过下降气流蓄热室,由格子砖把废气的部分显热回收后,经过小烟道、废气交换开闭器、分烟道、集合烟道、总烟道、烟囱,最后排入大气。

上升气流的煤气和空气与下降气流的废气,由加热交换传动装置定时进行换向。

三气流程:煤气流程:回炉煤气主管(预热器)——地下室主管——加减考可——孔板盒——换向考克——煤气橫管——煤气竖管——砖煤气道——各立火道空气流程:废气盘进风门——小烟道——蓖子砖——格子砖——斜道区——各上升立火道废气流程:跨越孔——下降立火道——斜道区——格子砖——蓖子砖——小烟道——废气盘——分烟道——总烟道——烟囱——最后排入大气。

中鸿公司焦炉主要工艺技术参数:1.炭化室长度15980mm,有效长度15140mm,炭化室高度6000mm,有效高度5800mm;炭化室平均宽度500mm,炭化室锥度30mm,机侧485mm,焦侧515mm;2.炭化室有效容积39.5m3;每孔炭化室装煤量(干)41.5吨;单孔产量(干全焦)30.5吨;3.炭化室孔数2×60孔;炭化室中心距1400mm;4.燃烧室孔数2×61排;燃烧室火道数32个;燃烧室立火道个数2×1952个;燃烧室火道数中心距480mm;加热水平950mm;5.设计结焦时间:24小时;年产量130万吨。

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炼焦工艺及技术指标ppt[1]
炼焦炉及生产过程
• 早期的炼焦炉石一种半开式的砖窑, 通过燃烧干馏煤气和部分煤将煤直 接加热而干馏成焦炭,用这种方式 炼焦,焦炭产率低、灰分高、成熟 度不均匀。1906年开始,现代焦 炉的设计用单独横蓄热室对燃烧的 空气或低热值煤气进行预热。
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
炼焦炉生产操作
• 炼焦炉的生产操作包括焦炉 的出炉操作和焦炉的加热管 理,前者包括焦炉的装煤、 出焦和熄焦操作,后者则是 对焦炉正常加热进行调温、 调压等管理操作。
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(一)焦炉的出炉操作
• 出炉操作是保证焦炉稳产、高产、优 质、长寿的关键环节,同时出炉操作 过程中还应加强对烟尘排放的控制。
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焦炭反应后强度
• 焦炭的高温转鼓试验受试验条 件制约。具体方法是将经CO2 反应后的焦炭先用氮气冷却, 然后全部装入特定的转鼓内进 行转鼓试验。焦炭的反应性与 煤的变质程度和煤的岩相组成 之间有着密切的关系。
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高炉用焦炭
• 高炉的作用是利用焦炭燃烧产 生的还原性气体CO,将铁矿石 还原冶炼得到生铁。
水分Mt
刚出炉的焦炭不含水分,湿法 熄焦时,焦炭的水分可高达6% 以上,而采用干法熄焦,焦炭 不含水分,因吸附大气中的水 汽使其含水约1%~1.5%。作为 冶金焦使用,水分含量的波动 会影响高炉的操作。
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灰分 Ad
• 灰分使焦炭的强度降低。焦炭灰分 每升高1%,高炉熔剂消耗量约增加 4%,炉渣量约增加3%,每吨生铁 消耗焦炭量增加1.7%~2.0%,生铁 产量降低约2.2%~3.0%。因此,降 低炼焦煤的灰分对提高焦炭的质量 具有重要意义。
般控制在0.4%~0.6%,多数 大企业控制在0.5%以下。
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
焦炭的物理机械性质
• 焦炭在高炉炼铁过程中的作 用要求焦炭具有适当的块度 和较高的强度,焦炭块度大 小与均匀性受焦炭强度的影 响,因此,焦炭的强度是焦 炭质量的重要指标。
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
焦炭的筛分组成与平均粒度
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焦炭化学反应性与测定方法
• 焦炭与CO2或水蒸气反应速度称为焦炭的化学反应性,可 以用反应后气体中CO和CO2的百分浓度来表示,也可以 用在一定反应条件下,反应一段时间后所消耗的焦炭量占 参加反应的焦炭量的百分率来表示。

• G0------参加反应的焦炭试样质量,kg • G1------反应后残存焦炭质量,kg •
• 耐磨强度用M10表示
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焦炭热强度
• 为了能够评价焦炭在高温作 用及受化学作用之后的焦炭 强度,世界各国还发展了焦 炭的高温机械强度和反应后 强度的测定方法。
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我国冶金焦炭质量标准
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焦炭的化学反应性能
• 尽管不同用途的焦炭在使用过程所 发挥的作用不完全相同,但是在使 用过程中都存在焦炭与O2、CO2 或水蒸气之间的化学反应,焦炭在 与这些气体之间反应过程中所表现 出的化学反应性能的大小,对焦炭 的应用有重要的影响。对于冶金焦 或铸造焦,反应性越低越好。
炼焦工艺及技术指标ppt
2020/11/21
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
焦炭定义
• 焦炭是由黏结性煤在隔绝空气的 条件下加热至1000℃左右干馏所 得到的多孔性固体块状物,此过 程称为煤的高温干馏,所得到的 最终产物为焦炭、煤气和煤焦油 等,一般焦炭为主要目的产物。
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
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铸造焦
• 铸造焦用于冲天炉(也称化铁炉)作 燃料。焦炭的主要作用就是提供热量, 并对铁水进行渗透。因为冲天炉内不 易脱硫,故铸造焦要求含硫量低。铸 造焦在冲天炉内要经受下落的铁块的 冲击,并承受重力和摩擦力的作用, 因此对铸铁焦的强度要求更高 干法熄焦: 高温焦炭携带 的热量占炼焦耗热量的40% 左右,在湿法熄焦过程中, 这部分热量不仅损失,而且 消耗大量的熄焦水,熄焦过 程还对大气产生污染。
焦炭作用
• 焦炭主要用于高炉炼铁生产 以及铸造、造气、电石生产 和有色金属冶炼等生产领域。 全世界每年用于高炉生产的 焦炭约占焦炭总产量的85% 以上。
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土焦厂
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焦炭性质
• 包括焦炭的外观与孔结构、焦炭的化 学组成、焦炭的物理机械性质和焦炭 的化学反应性质。
• 装煤操作:装煤操作是通过加热车从 焦炉的煤塔受煤,然后将煤加入炭化 室。
• 推煤:推煤是把成熟焦炭推出炭化室 的操作。
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熄焦
• 湿法熄焦: 早期建设的焦 化厂绝大多数采用该方法。 湿法熄焦操作是用熄焦水泵 将大量的冷却水通过熄焦塔 直接喷洒在焦炭上,使焦炭 的温度降至室温,一般全焦 水分不大于6%。
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• 炼焦原理与配煤炼焦
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炼焦炉
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焦炉炭化室内的结焦过程
• 焦炉的炭化室是带一定锥度的窄长空间, 煤料在炭化室内受两侧炉墙传递的热量加 热,结焦过程从炭化室的两侧炉墙向炭化 室中心逐渐推移,该过程具有以下三个特 点:
• 侧向供热,成层结焦; • 结交过程中,各层炉料的供热性能随温度
的变化而变化; • 炭化室内物料产生膨胀压力。
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成层结焦与温度变化
• 因为焦炉炭化室的侧向供热, 且炉料导热系数低,温度梯 度较大。靠近炉层附近的煤 先结成焦炭,而后焦炭层逐 渐向炭化室中心推移,这就 是所谓的“成层结焦。
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• 装炉煤堆密度和水分:提高装 炉煤的堆密度,有利于提高焦 炭的质量,同时提高焦炉的生 产能力。采用煤捣固、煤干燥 预热、配型煤等炼焦方法,都 可以在不同程度上提高转炉堆 密度和焦炭强度。
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• 炼焦速度:炼焦速度是指焦 炉炭化室的平均宽度与其对 应的结焦时间的比值。炼焦 速度对焦炭质量具有一定的 影响。
• 煤化度的合适范围为Vdaf=28%~32%。
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配合煤的黏结性指标
• 煤黏结性指标较多,有黏结指数G、最大胶 质层厚度Y、最大流动MF以及总膨胀度bt。
• 我国过去一直采用最大胶质层厚度Y作为黏 结性指标,其合适的范围是:Y=17~22mm。 1975年以后,提出了粘结指数G指标,推 荐采用该指标指导配煤,G=58~72。
焦炉发展方向
• 增大炭化室的尺寸,实现焦炉的大型化,有以下 优点:
– 单位产量的基建投资省。 – 劳动生产率提高,炭化室6m的焦炉比炭化室高4.3m的
焦炉生产率提高30%。 – 装炉堆密度增加,有利于改善焦炭质量,扩大炼焦煤
源。 – 减少焦炉的出炉次数,大大减少了炼焦生产对大气的
污染。 – 减少焦炉的维修和维护费用。 – 提高焦炉的热工效率。
– 配煤质量应与煤料的预处理工艺及炼焦 条件相适应,使焦炭的质量达到规定的 指标,在保证焦炭的质量的前提下,尽 量多配用高挥发分煤,以充分利用煤炭 资源并有利于增产化学产品。
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炼焦配煤的质量要求
• 配煤的质量要求主要包括配 煤的灰分、硫分、煤化程度 和黏结性指标等,其中煤化 程度和黏结性指标被称为炼 焦的配煤参数。
炼焦工艺及技术指标ppt[1]
挥发分Vdaf和固定碳FCd
• 焦炭的残余挥发分是焦炭成熟度 的标志,成熟良好的焦炭挥发分 为0.9%~1.0%左右。当焦炭的挥 发分大于1.2%时,则表明炼焦 不成熟。成熟度不足的焦炭耐磨 性差,影响其强度,过熟的焦炭 其块度将受到影响。
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炭化室内膨胀压力
• 炭化室内的膨胀压力的产生是因为 成层结焦,两个大体上平行于两侧 炉墙面的塑性层从两侧向炭化室中 心移动,在炭化室内煤料的上层和 下层同样也形成塑性层,围绕中心 煤料形成的塑性层如同一个膜袋, 膜袋内的煤热解产生气体,产生膨 胀压力。
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• 焦炭在高炉内发挥的作用可归 纳为三个方面:①高温热源作 用;②提供还原剂的作用;③ 疏松骨架作用。
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• 在高炉炉料中,焦炭约占高炉有效 容积的50%,因此焦炭在炉内的块 度、强度以及焦块在高炉下部的停 留时间,对高炉的透气性有直接的 影响。随着高炉冶炼技术的不断进 步,高炉向大型化放向发展并采用 喷吹技术,使得高炉用焦炭量减少, 导致焦炭所起的骨架作用显得重要。
配合煤的煤化度指标
• 煤化度指标是用来控制焦炭强度和块度的 重要配煤参数。表征煤化度的指标可用挥 发分Vdaf等指标。煤化度过低,焦炭的平 均粒度小,抗碎强度低,而且焦炭的气孔 率高,各向异性程度低,焦炭质量不好。 煤化度过高时,虽然焦炭的各向异性程度 可以提高,但是,由于煤料的黏结性变差, 成焦过程中熔融不好,焦炭的耐磨强度降 低,
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• 炼焦温度与焖炉时间:炼焦温度是指结焦 末期炭化室焦饼中心温度。焖炉是指煤料 到达炼焦温度后,延长焦炭在炭化室内的 停留时间,使焦炭继续受高温作用。提高 炼焦最终温度或延长焖炉时间,可以提高 煤的干馏程度,使焦炭的结构更加致密, 碳结构中氢含量减少,焦炭的耐磨强度和 反应后强度均得到相应提高,但抗碎强度 稍有下降。
焦炭质量指标
• 我国目前焦化企业的冶金焦质量为: • 水分(Mad)大多数厂控制在6%
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