100万吨兖矿褐煤热解提油提气技术方案建议书

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兖矿榆林100万吨年煤间接液化项目气化装置介绍-ecust

兖矿榆林100万吨年煤间接液化项目气化装置介绍-ecust

2014年11月,8台气化炉原始烘炉工作 完成,2015年7月31日1#气化炉一次投料成 功。
四、试运行情况
2015年1月初,气化装置进入设备 单体试车阶段,4月,8套气化系统设备 单体试车全部完成。5月初至6月上旬,8 套气化系统水联动试车完成。7月下旬, 8套气化系统安全联锁系统带压调试完成, 系统气密实验完成,具备气化炉投料条 件。
煤液化项目建设地点为陕西省榆林市 榆横工业园北区。项目概算投资164亿元, 占地303公顷。项目建成后,可年产柴油79 万吨、石脑油26万吨、液化石油气10万吨。 主要副产品为年产硫磺3.3万吨、硝酸钠 9800吨、杂醇6.87万吨。
煤液化项目于2012年6月开工建设, 2013年8月全面进入设备安装阶段,于2015 年8月23日全系统流程打通,产出合格油品。 我国首套百万吨级具有自主知识产权的煤 间接液化国家示范项目投料试车圆满成功。
解决措施:该问题在施工过程中已解决,联系设计 将该管线进真空闪蒸罐前的最低点直接配管至澄 清槽。AB烧嘴于7月31日23时06分、CD 烧嘴于7月31日23时16分一次性投料成功,在运行 过程中,系统通过开工火炬放空,发现无法有效控 制系统压力,放空管主、副线阀门均已全开,压力 仍上涨无法控制。
原因分析:单台气化炉去开工火炬放空的主副线上设 置了降噪孔板,降噪孔板采用三层筛板结构,由于 合成气量较大,降噪板流通面积不足。又因合成气 未切气至变换,没有变换高温冷凝液返回系统,合 成气洗涤效果差,存有带灰现象,造成降噪板积灰, 进一步影响降噪板流通面积,因此造成系统憋压。
解决措施:将开工火炬主副线的降噪孔板切割去除。 8月1日21时26分,1#气化炉开工火炬主副线的降噪 孔板切割完毕,气化炉带压连投。
截止2014年4月主要静设备基本安装完成, 2014年9月底,工艺管道安装完成。

兖矿榆林100万吨年煤间接液化示范项目

兖矿榆林100万吨年煤间接液化示范项目

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司堆取料机工控一体机技术规格书编写:校核:审核:审批:陕西未来能源化工有限公司二零一八年五月目录一. 总则 (1)二. 工程概况 (1)三. 技术要求 (5)四、供货及工作范围 (5)五、设备包装及运输 (5)六、供货验货、项目实施及验收 (6)七、技术资料要求 (7)八、质量保证 (7)一. 总则1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司堆取料机工控一体机的采购招标。

本技术规格书提出了对堆取料机工控一体机的性能、运输等方面的技术要求1.2本规格书中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供符合本规格书和有关工业标准要求的、经过实践的、代表当今先进技术水平的高质量产品及其相应服务。

1.3投标人对堆取料机工控一体机安全性、完整性、经济性负有全部技术责任。

1.4 投标人如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小),都必须清楚地表示在投标文件中。

否则招标人将认为投标人完全接受和同意本规格书的要求。

1.5投标文件中应列出堆取料机工控一体机报价,除此之外不应再有其他项报价。

1.6投标方对所供设备的质量及性能负有全部责任。

1.7投标人必须具有中华人民共和国国内注册(指按国家有关规定要求注册的)的独立法人资格。

二. 工程概况2.1 工程简介本项目所在地:陕西省榆林市榆阳区芹河乡境内。

厂区东距榆林市约30km,西南至横山县城约48km,南距规划的煤化工区(南区)7.5km。

2.2气象条件2.2.1 气象条件表序号自然、气象条件要素单位数值备注1 海拔m 1166-11932 气温2.1 年平均温度℃8.62.2 年平均最高温度℃15.302.3 年平均最低温度℃ 1.82.4 极端最高温度℃38.602.5 极端最低温度℃-29.02.6 最冷月平均温度℃-14.92.7 最冷日平均温度℃-23.42.8 最热月平均温度℃243 年平均相对湿度% 56.004 大气压4.1 年平均气压hPa 896.1l4.2 年最高气压hPa 920.4序号自然、气象条件要素单位数值备注5 风风向5.1 年最多风向及频率% 9NNW 5.2 年平均风速m/s 2.2KN/m25.3 基本风压0.4(10米处)6 年平均降雨量mm 397.707 雪7.1 最大积雪厚度mm 160.007.2 基本雪压KN/m2 0.258 其它8.1 最大冻土深度m 1.508.2 年日照时数(h)h 2815.008.3 年平均雷、暴日 d 29.908.4 年平均沙暴日数 d 13.808.5 年平均蒸发量mm 1127-15468.6 年平均下雾日数 d 8.98.7 场地土类别Ⅱ类2.2.2 地震烈度根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001)和《中国地震动峰值加速度区划图》(GBl8306-2001),榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s,地震动峰值加速度PGA<0.05g,相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》(50年超越概率10%)的地震烈度<VI度。

褐煤提质项目建议书

褐煤提质项目建议书

褐煤提质项目建议书一、项目背景褐煤是一种常见的燃料资源,然而其燃烧过程中释放的二氧化硫和氮氧化物等有害气体对环境造成了严重污染。

为了减少褐煤燃烧对环境的影响,提高褐煤的利用效率,我们提出了褐煤提质项目。

二、项目目标1. 提高褐煤的热值和燃烧效率,减少有害气体的排放。

2. 开发褐煤的高值利用途径,提高褐煤的经济价值。

3. 推动褐煤行业向绿色、可持续发展方向转型。

三、项目内容1. 技术改造:通过煤质分选、煤质改良等技术手段,提高褐煤的热值和燃烧效率,减少有害气体的排放。

同时,利用先进的煤炭气化技术,将褐煤转化为合成天然气或合成油,实现褐煤的高值利用。

2. 环保治理:引入先进的烟气脱硫、脱硝技术,减少褐煤燃烧过程中的二氧化硫和氮氧化物排放,保护环境。

3. 产业升级:推动褐煤行业向高端、绿色、可持续发展方向转型,拓展褐煤的利用领域,提高褐煤的经济价值。

四、项目优势1. 市场需求:随着环保意识的提高,清洁能源需求日益增长,褐煤提质项目符合市场需求。

2. 资源丰富:我国褐煤资源丰富,褐煤提质项目有稳定的原料供应保障。

3. 技术成熟:煤炭气化、烟气脱硫、脱硝等技术已经较为成熟,为项目实施提供了技术支持。

五、项目风险1. 技术风险:褐煤提质项目涉及多项技术改造和环保治理,技术风险较高。

2. 市场风险:清洁能源市场竞争激烈,项目面临市场竞争风险。

3. 政策风险:环保政策、能源政策的变化对项目发展产生不确定影响。

六、项目实施方案1. 技术改造:引入国内外先进的褐煤提质技术,进行煤质分选、煤质改良等工艺改造。

2. 环保治理:建设烟气脱硫、脱硝等环保设施,减少有害气体排放。

3. 产业升级:加大科研投入,拓展褐煤的高值利用领域,推动褐煤行业向绿色、可持续发展方向转型。

七、项目效益1. 环保效益:减少有害气体排放,改善环境质量。

2. 经济效益:提高褐煤的热值和燃烧效率,增加褐煤的经济价值。

3. 社会效益:推动褐煤行业向绿色、可持续发展方向转型,为社会可持续发展做出贡献。

产100万吨选煤厂项目可行性研究报告申请报告

产100万吨选煤厂项目可行性研究报告申请报告

产100万吨选煤厂项目可行性研究报告申请报告尊敬的XXX领导:我司拟建设一座100万吨选煤厂项目,特此申请编写可行性研究报告,以便分析和评估该项目的潜在风险和可行性。

一、项目背景与简介该选煤厂项目位于XXXX省XX市XXXX县,项目总投资估算为XXXX万元人民币。

选煤厂将通过筛分、破碎、洗选等工艺对原煤进行处理,实现煤矸石的分离,并生产出符合市场需求的洗煤煤炭产品。

该项目旨在提高煤炭的利用率,减少排放,满足市场需求,并促进煤炭行业的可持续发展。

二、市场分析通过对当前煤炭市场需求、竞争格局以及国家产业政策等进行深入分析,我们发现该项目有以下优势:1.地理位置优越:项目距离主要煤炭产区较近,运输成本较低。

2.市场需求稳定:随着工业化进程的发展,对煤炭产品的需求一直呈现稳定增长态势。

3.市场价格较高:由于煤炭产品的供应相对紧张,市场价格相对较高。

基于这些因素,我们认为该项目在市场份额和利润方面具有良好的发展前景。

三、技术可行性对于选煤厂项目的技术可行性,我们将进行以下方面的分析:1.设备选型:根据矿石的特性以及生产需求,选择合适的设备进行煤炭的加工处理。

2.工艺流程:确定选煤厂的生产工艺流程,使其能够满足产品质量要求,且具有高效、环保等特点。

3.环保措施:制定符合国家相关标准的环保措施,确保煤炭加工过程中的废水、废气、废渣等污染物的安全处理。

四、投资回报分析我们将通过对项目投资、运营成本、销售收入等进行详细分析,计算项目的投资回报率、内部收益率以及静态投资回收期等指标,评估项目的经济效益。

五、风险分析与应对措施我们将对项目存在的市场风险、技术风险、环境风险等进行全面分析,并提出相应的风险应对措施,以确保项目的顺利实施和稳定运行。

六、可行性研究结论基于以上分析,我们将综合权衡项目的市场前景、技术可行性、经济效益以及风险防范措施等因素,给出一个综合评价,明确项目的可行性,为进一步推进项目提供决策依据和可行性报告。

兖矿榆林100万吨年煤间接液化示范项目

兖矿榆林100万吨年煤间接液化示范项目

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司热电车间3×480t/h锅炉水处理药剂技术规格书编写:校核:审核:审定:批准:陕西未来能源化工有限公司二零一五年十一月目录1.总则 (1)2.基础资料 (1)3.标准规范 (3)4.技术要求 (4)5.供货范围 (5)6.性能保证和考核 (6)7.技术服务和联络 (7)8.检验与验收 (7)9.包装、运输、储存 (8)10.药剂到货时间 (8)11.结算方式 (8)1.总则1.1 本技术规格书是为陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目三台锅炉系统运行加药方案的设计、药剂供货、运输、方案的执行、售后服务、技术指导等方面所提出的基本要求。

凡对本加药系统及药剂的某些必备要求,虽然未列入本规定,也属于本技术规格书的范围。

1.2投标方应保证提供满足本技术规格书所列标准和要求的高质量产品及相应服务,并应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3投标方应保证提供的药剂是欧美进口品牌。

1.4投标方根据招标方现有的锅炉加药装置、汽水取样装置和定期分析记录报表制定详细的加药方案,提供所有属投标方供货范围的药剂和服务。

投标方也可根据加药方案相应增加加药设备及仪表,但费用由投标方自理,不再单独报价。

1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品和服务完全符合本技术规格书的要求。

偏差(无论大小、多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。

1.6在签订合同之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应满足要求,投标方不得增加费用。

1.7本规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时,应按高要求的规范、标准执行。

1.8投标方须对锅炉水处理加药系统运行分项报价,并提供详细的药剂用量(锅炉两开一备)及报价清单,最终报总价,所有报价均计入总价中。

无热载体蓄热式旋转床褐煤热解提质技术_王其成

无热载体蓄热式旋转床褐煤热解提质技术_王其成

17.71
65.78
2号
5.46
17.98
13.09
63.47
表 4 不同产地褐煤提质煤分析结果
编号 1号
Mad/% 1.18
Aad/ % 13.37
Vad /% FCad/% 5.49 79.96
Qnet,ad/MJ.kg-1 29.44
Sad/% 0.15
2 号 2.70 10.18 13.90 73.22
预热段 200 ℃
加热段 380 ℃
水封出料口
保温段 480 ℃
冷却段
图 1 旋转床热解炉原理
A侧
烟气 空气
烧嘴 蓄热体
辐射管
换向阀
烧嘴
燃料气 B侧
图 2 神雾蓄热式辐射管燃烧器原理
旋转床热解技术的总流程 :褐煤进入料场 后,经过原煤破碎、筛分、干燥、再筛分,将符 合粒径要求的褐煤直接通过进料系统布入旋转床 内,粉煤成型后进入旋转床内 ;经预热区、反应 区,最终物料被加热至目标温度,热解生成荒煤 气、提质煤。荒煤气由热解装置逸出进入油气激 冷器冷却后,被风机抽送到分离净化系统,得到 煤气和焦油,粗煤气经过脱硫、脱氨等净化工序 后得到净煤气和硫铵、硫磺等副产品。热解产生 的提质煤,经出料机排出后,采用喷雾冷却熄焦, 再送入成品料场,做碳质还原剂、洁净燃料、化 工原料等。
由表 2 和表 3 可以看出,采用旋转床热解技
术可以达到格金试验收率的 94.13% ;煤焦油可 以转化为人造石油,节省了石油资源。另外,通 过热解可以获得 13% 热解煤气。表 5 中,热解煤 气中的甲烷、一氧化碳和氢气成分高,气体的热 值也很高,这种热解煤气不仅可以作为天然气的 替代燃料,还可以作为后期化工合成的重要原料。

500万吨褐煤低温快速热解分级利用项目建议书

500万吨褐煤低温快速热解分级利用项目建议书

500万吨褐煤低温快速热解分级利用项目建议书项目单位:北京九州格物过程技术有限公司技术支撑单位:中国科学院过程工程研究所项目业主单位:赤峰市……新能源有限公司项目摘要建设规模:年处理褐煤500万吨,年产半焦200万吨、焦油40万吨、粗苯1.25万吨、甲烷7亿立方米,氢气3000万立方米。

建设地址:赤峰市资源型城市经济转型开发试验区建设条件:元宝山区和锡林格勒盟拥有丰富的煤炭资源,主要为褐煤,属于低质煤,含水分高、灰分大、易风化、易自燃,不适于长距离运输和长期储存,通常用来作为坑口发电燃料。

本项目通过低温快速干馏褐煤,分级合理利用褐煤,提高褐煤的经济价值。

项目产品主要是固体产品-半焦,液体产品-焦油,气体产品-甲烷。

元宝山褐煤中氧含量高,通过热解加工可得到含多酚的低温煤焦油,可用作化工、医药原料,也可用作提炼汽油、柴油和燃料油;褐煤经热解获得的煤气经过处理得到甲烷和氢气,是质量优良的民用燃料气或工业用燃料气,也是重要的化工原料;孔隙发达的褐煤半焦可用作吸附材料、过滤材料、高炉喷吹料、PVC原料、民用燃料等。

褐煤热解也称褐煤提质。

热解加工可以使质量低、用途窄的褐煤得到多种用途的产品,褐煤提质对综合加工利用很有意义。

投资估算:项目总投资30亿元,其中固定资产投资25亿元,流动资金5亿元。

效益预测:项目投产后,年产值45亿元,利润12亿元,税金6亿元。

项目概况:褐煤是一种低质燃料,占煤炭资源总量的16%左右。

通过对褐煤进行快速热解,可以得到半焦、焦油和热解气。

脱硫后的半焦是清洁的固体燃料,可用于居民生活,燃烧发电和供热,或经气化生产合成气;焦油可进一步生产化学品(酚类等)或液体燃油(汽、柴油等);热解气可用于制天然气,也可化学合成燃料或化学品(甲醇、烯烃等)。

基于快速热解的褐煤利用技术路线可以克服目前热电生产中浪费煤的高值结构和高值成分的弊端,实现煤的高值化梯级利用,是一种充分反映国家战略需求的新型煤利用途径。

100万吨兖矿褐煤热解提油提气技术处理方案建议书

100万吨兖矿褐煤热解提油提气技术处理方案建议书

100wt/a低阶煤分段热解提烃生产优质油气及缚硫洁净炭技术与工艺方案建议书1 低阶煤中低温分段热解提取油气资源的背景和意义我国能源资源结构特点是缺油少气富煤。

截止2012年我国查明石油剩余技术可采储量仅为33.3亿t,天然气4.4万亿m3;而煤炭资源探明储量为1.42万亿t,其中有75%以上是中低阶煤。

开发新工艺技术推动我国低阶煤清洁高效梯级利用已迫在眉睫。

先提取煤中业已存在的油气资源,并生产高附加值固体洁净炭,从而形成热解提烃(油气)-洁净炭气化-合成、热解-油气提质-洁净炭燃烧发电等多途径低阶煤清洁高效梯级利用技术路线,是解决我国低阶煤利用的必由之路。

若采用低阶煤中低温分段热解提烃技术,在我国目前直接燃烧发电的低阶煤中,每年仅以10亿t低阶煤先提取油气资源然后再发电计算,就可提取油1亿t左右(相当于原油1.5亿t)、烷烃气产品超过1000亿m3、其余利用余热生产合成气合成甲烷的量接近甚至超过提取烷烃气的量。

采用科学的分段热解中低阶煤技术制取油气,对于弥补我国缺油少气现状、突破油气对外依存度、保障我国能源安全、经济安全、国防安全和国家可持续发展具有重大意义。

一般情况下,低阶煤(多指褐煤、长焰煤等低煤化度煤)与挥发分大于18%的中阶煤的挥发物主要是以烃类物质构成的。

在挥发分大于25%的中、低阶煤挥发物中,烃类成分一般占无水基挥发分质量的80%以上。

尤其在长焰煤、气煤及更低煤化度的低煤阶煤中,烃类成分大多占无水基煤总质量比的30%左右,高者甚至可达35%以上。

若工艺得当,即使煤中含有15%左右的烃化合物,都有先提取利用的价值,因此煤中只要含有15%及以上的烃化合物,都应该被视为富烃煤。

以适当工艺条件将煤中烃类物质以接近原始成分热解出来(即控制二次裂解),经分离净化后,其中40%(质量比)左右是C1~4气态烃。

气态烃经进一步分离可提取高附加值人工天然气SNG,深冷分离生产液态甲烷LNG及民用液化气LPG(主含液化丙烷);还有50%左右是制取优质车用油的轻质焦油及其它轻烃油类。

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100万吨兖矿褐煤热解提油提气技术方案建议书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN100wt/a低阶煤分段热解提烃生产优质油气及缚硫洁净炭技术与工艺方案建议书1 低阶煤中低温分段热解提取油气资源的背景和意义我国能源资源结构特点是缺油少气富煤。

截止2012年我国查明石油剩余技术可采储量仅为亿t,天然气万亿m3;而煤炭资源探明储量为万亿t,其中有75%以上是中低阶煤。

开发新工艺技术推动我国低阶煤清洁高效梯级利用已迫在眉睫。

先提取煤中业已存在的油气资源,并生产高附加值固体洁净炭,从而形成热解提烃(油气)-洁净炭气化-合成、热解-油气提质-洁净炭燃烧发电等多途径低阶煤清洁高效梯级利用技术路线,是解决我国低阶煤利用的必由之路。

若采用低阶煤中低温分段热解提烃技术,在我国目前直接燃烧发电的低阶煤中,每年仅以10亿t 低阶煤先提取油气资源然后再发电计算,就可提取油1亿t左右(相当于原油亿t)、烷烃气产品超过1000亿m3、其余利用余热生产合成气合成甲烷的量接近甚至超过提取烷烃气的量。

采用科学的分段热解中低阶煤技术制取油气,对于弥补我国缺油少气现状、突破油气对外依存度、保障我国能源安全、经济安全、国防安全和国家可持续发展具有重大意义。

一般情况下,低阶煤(多指褐煤、长焰煤等低煤化度煤)与挥发分大于18%的中阶煤的挥发物主要是以烃类物质构成的。

在挥发分大于25%的中、低阶煤挥发物中,烃类成分一般占无水基挥发分质量的80%以上。

尤其在长焰煤、气煤及更低煤化度的低煤阶煤中,烃类成分大多占无水基煤总质量比的30%左右,高者甚至可达35%以上。

若工艺得当,即使煤中含有15%左右的烃化合物,都有先提取利用的价值,因此煤中只要含有15%及以上的烃化合物,都应该被视为富烃煤。

以适当工艺条件将煤中烃类物质以接近原始成分热解出来(即控制二次裂解),经分离净化后,其中40%(质量比)左右是C1~4气态烃。

气态烃经进一步分离可提取高附加值人工天然气SNG,深冷分离生产液态甲烷LNG及民用液化气LPG(主含液化丙烷);还有50%左右是制取优质车用油的轻质焦油及其它轻烃油类。

2015年我国煤炭消费总量亿t,其中直接燃烧近三十亿吨多为富烃煤。

用富含烃类成分的富烃煤直接燃烧发电或民用,不仅效率低、污染物与碳排放量大、极大地浪费了宝贵的资源,且大大推高了环保成本和生产成本。

如果将其在燃烧前高效提取烃类产品,每年可低成本制取优质动力油近2亿t(约相当3亿t原油)、人工天然气SNG或液化天然气LNG 2000亿m3左右(加合成气合成甲烷则倍增)。

而我国2015年的原油产量为亿t,进口量亿t,原油对外依存度突破60%,已连续7年超过50%这一国际公认的安全警戒线;由于天然气燃烧充分、排放低,发达国家都在推进气代油工程,而我国2015年天然气消费量仅为1930亿m3(其中不仅进口比重大,且进口年增幅在15%以上),所以发展SNG势在必行。

目前国内仅有少数几家企业用低阶煤做煤制油或气。

但这些企业多沿袭南非沙索集团间接转化工艺,先将煤与其中油气类烃化合物一并裂解或反应为CO和H2,然后再将CO和H2合成烃。

用此工艺加工低煤阶煤,其中大量的烃被裂解后再合成烃,不仅其合成物含量远不及原料中业已存在的烃含量高,且污染物尤其是CO2排放量特别高;在裂解与合成过程中消耗大量的热能、电能、水资源、环保资源。

目前南非沙索集团已将每吨油的水耗从12t降低到6t~8t[1]。

但我国约90%低阶煤分布于干旱地区,此水耗量仍是极其奢侈的指标,必将制约规模化煤制油企业使用其工艺的可能性。

我国低阶煤储量丰富、产能高,先进行中低温分段热解提烃具有极好的原料资源优势。

以神府煤田大柳塔长焰煤为例,其产能2000万t/a,且灰、硫特别低,是中低温分段热解的优质原料。

采用畅翔型热解提烃工艺,加工大柳塔长焰煤的结果非常理想,其产品产率见表1。

表1 ━每吨(干)大柳塔长焰煤热解提烃主要产品产率从表1不难看出,低阶煤分段热解为固-液-气三态洁净燃料及化工产品是对低阶煤综合利用水平的极大提升。

2 低阶煤中低温干馏工艺现状目前国内外流行的煤加工工艺提烃效果不尽人意。

这里简析几种主要工艺:以热废气作热源的内热式干馏炉,是我国目前采用最多的低阶煤中低温热解装置(表2中废气热载体的4例)。

由于该炉型设计伊始以生产兰炭为主要目的,故从提烃角度讲,其装置存在以下重大技术问题,主要包括:为获得更多附加值高的大于20mm块状半焦(原兰炭厂主导产品),常规热解装置多采用30mm~80mm的块煤为原料,不仅占原煤质量70%左右的末煤无法利用,且对入炉煤>20mm块焦率不到35%,即对原煤的块焦率多不到12%,这必然推高产品的原料成本及加工成本。

表2 ━国内几种低阶煤干馏炉技术指标[2]热废气内热式低温干馏炉,由于烟气中相当量的过剩氧,加之850℃以上高温,使大量烃类物质被直接燃烧或破坏,无水焦油收率6%左右,轻焦油收率仅2%,且无轻烃油,沥青化相当严重,高附加值的轻焦油尤其是轻烃油含量很低;煤气热值仅为m3,CH4体积分数仅4~7%,惰性组分(N2与CO2)高达50~60%,故提取其中气态烃肯定是得不偿失。

内热式热解装置煤气组成见表3。

内热式热解装置混合焦油组成见表4。

由于煤料被废气直接加热,焦油中的链-环烃多被裂解,致产率低且沥青化特别严重,利用价值极低。

从组成看,煤气轻烃含量极低,回收成本远高过其价值。

由于工艺方面的缺陷,我国低阶煤热解产业正面临成本高、产品附加值低,企业亏损致开工率不到30%的问题,亟待解决已存在的技术难题,实现转型升级。

费托法间接转化工艺,是目前国内外煤制油的主要方法。

德国在二战时期曾用这种方法解决了战时用油,但此工艺至今没有质的突破。

尽管用该工艺煤制油的成本远高于进口油的价格,但南非近五十年来仍一直坚持作为弥补国家缺油少气的战略工程,采用其工艺做煤制油规模已到达750万吨/年。

近十年来我国国内开始发展的煤制油工程,仍然以费托法为主要工艺。

使用富烃煤热解时,大量烃类组分与煤一并裂解或反应为CO和H2,然后再去合成烃,结果合成的量比低煤阶煤中业已赋存的还少的多,且没有占原料煤质量比50%以上的洁净炭类固体产品;其工艺在裂解与合成过程中,CO2排放量比煤炭直接燃烧还要高的多,合成的油烃或气烃成为高排放、高热耗、高电耗、高水耗、高成本的五高产品。

应该强调,其热耗、电耗、水耗特别高的实质是增加污染的间接指标。

气固两相流快速热解工艺,是二十多年来国外注重开发的低阶煤提烃主流工艺技术,国内也有同仁跟进(如表4中大连理工大热解炉)。

国外业内有识之士早已认识到,低阶煤应该先提烃,用残留炭气化生产合成气再合成气或油,才是最佳利用途径。

但用此类工艺实现其目的,存在的共性问题是油气收率偏低、热解油中沥青质含量高、焦油与系统粉尘分离困难等。

突破热解的关键技术是产品分离、热解油的轻质化和规模的放大[3]。

山西畅翔科技有限公司分析认为产生这些共性问题的原因为,是把本来是手段的快速热解定为目标之一所致:粉状物料在热气流高速运动中被快速加热,导致油尘在冷凝后难以分离;且工艺设定在600℃左右热解,致一部分400℃左右热解的低沸点烃经过600℃时发生二次裂解,而高于运行温度才能析出的挥发分中高沸点烃得不到热解,故导致油气收率低,同时也导致油中沥青含量高使其重质化。

外热立式直接转化炉,主要是为供城市煤气而设计的。

早期有考伯斯外热立式干馏炉,大连煤气公司曾引建考伯斯炉用于生产城市煤气。

大同矿务局煤气厂的伍德炉,以及之后鞍山焦耐院为大同市煤气厂设计的炉型均属于外热立式直接转化炉。

从提烃表5 国内主要外热-立式直接转化炉角度讲收率比前两种高,煤气中惰性成分低,热值较高。

但由于其结构上的缺陷以及热解温度偏高,荒煤气在从热解室导出之前受到强烈的二次高温裂解作用,致使50%以上烃化合物遭到破坏,故焦油收率大幅降低、沥青化严重、质量变差,同时恶化了煤气组分,其烃含量降低而氢含量增加,难以实现优质烃类化合物提取的最大化。

目前国内外业内有识之士多已认识到,对低阶煤的最佳利用途径是先进行中低温热解馏分,提取其挥发分中宝贵的烃类成分后,再用残留碳发电,或经气化生产合成气,进而间接转化合成气或合成油。

并且在低阶煤热解方面做了大量的工作。

国内外大都进行了中试或工业示范,但其工艺思路和装备多是各种不同载热介质加热的流态热解炉,至今尚无大规模工业应用。

究其共性问题是油气收率偏低、热解油中沥青质含量高、焦油与系统粉尘分离困难等。

因此国内外业内专家普遍认为:突破热解的关键技术是产品分离、热解油的轻质化和规模的放大。

突破热解的关键技术是产品分离、热解油的轻质化和规模的放大[3]。

实现富烃煤热解提烃最大化的关键,是工艺和炉型。

山西畅翔科技有限公司针对各种工艺存在的问题,自1996年开始研发外热室式低阶煤中低温分段热解装置,经多次改进定型为现在的畅翔型外热式低阶煤分段热解连续提烃装置(简称畅翔低阶煤分段热解提烃装置),并经过140t/天工业规模正常生产运行考验。

之后又用了5年多时间开发出冷热双效黏结剂,成功实现廉价末煤型块化。

畅翔低阶煤分段热解提烃装置采用型块物料下行速度<s的相对静态加热,避免了焦油受粉尘污染;设计易控梯级温度加热区,使馏出物分段导出,控制二次裂解;同时增加了洁净炭的活化工艺过程。

3 畅翔低阶煤分段热解提烃装置简介鉴于我国低阶煤干馏装置所产生的诸多弊端,畅翔科技公司自1996年起,就开始研试外热室式低阶煤中、低温分段热解装置,至2008年先后历经12年从研究、小试、中试到完成规模工业试验。

本公司以全部人力、财力投入研究工作,并在鞍山焦化耐火材料设计研究总院原院长钟英飞老师等多位行业内资深专家的关注和帮助下,经多次改进,始定型为现在的畅翔型外热室式分段热解提烃装置,经过工业规模(140t/d)正常生产运行考验。

该新型分段热解提烃装置工业运行的成功证明,既能用弱粘结煤经冷态及热态加压技术生产出强度及热态性能良好的冶金焦和铸造焦,也能以中低阶煤为原料进行分段馏分生产轻质焦油、富烃煤气与缚硫洁净炭。

从而成功解决了国内外低阶煤热解领域长期存在的技术难题,为中低阶煤中低温热解开创了新途径。

间接加热分段热解中低阶煤连续提烃工艺及装置(国际专利申请号:PCT/CN2015/081693.国内:1198•X ),以先直接转化为主导工艺条件,克服了常规间接转化煤制油气工艺的五高弊端,其加工成本比间接转化工艺降低60%以上,吨产品水耗小于1t,CO2排放减少80%以上,全密闭生产过程使环保水平大幅提高。

主要技术特点如下:该装置由系列燃烧室—热解室—燃烧室相间排列组成,提烃后的净煤气在燃烧室燃烧的热量,经炉墙传导自下而上分高、中、低三段间接加热热解室中煤料,即以外加热方式进行煤的分段热解提烃,馏分物分段导出。

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