煤气化技术及煤气化废水处理技术

合集下载

煤气化制氢过程中的废水处理与环境保护措施

煤气化制氢过程中的废水处理与环境保护措施

煤气化制氢过程中的废水处理与环境保护措施近年来,煤气化制氢技术逐渐成为一种重要的能源转化方式,而该过程所产生的废水问题也越来越受到人们的关注。

本文将探讨煤气化制氢过程中的废水处理方法及环境保护措施,并为解决这一问题提供一些可行的建议。

一、废水处理方法煤气化制氢过程中产生的废水主要包括高浓度的有机物、氨、重金属离子等。

这些污染物的直接排放对环境造成的潜在影响不容忽视,因此废水处理是非常必要的。

废水处理方法主要包括物理处理和化学处理两种。

1. 物理处理物理处理是通过物理手段将废水中的悬浮物和部分溶解物去除。

常见的方法包括沉淀、过滤、离心等。

沉淀是将废水中的悬浮物通过重力沉积在容器底部,然后通过排水管将上清液排出。

过滤是通过过滤媒介(如砂子、活性炭等)使废水通过,将其中的固体颗粒截留下来。

离心则是利用离心力将废水中的悬浮物通过离心机分离出来,其中的上清液再进一步处理。

2. 化学处理化学处理是利用化学反应使废水中的污染物发生物理或化学变化,使其能够通过一定的处理手段去除。

常见的化学处理方法包括絮凝、氧化、还原等。

絮凝是通过加入絮凝剂使废水中的悬浮物和溶解物形成絮状沉淀,方便后续的固液分离。

氧化是将废水中的有机物通过与氧气反应进行氧化降解,降低其毒性和浓度。

还原则相反,是将废水中的重金属离子等通过与还原剂反应还原成较低毒性的物质。

二、环境保护措施除了废水处理,煤气化制氢过程中还应采取一系列环境保护措施,以减少对环境的不良影响。

以下是一些常见的措施:1. 节能减排煤气化制氢过程中产生的热能可以通过余热回收的方式进行利用,以减少能源的消耗。

此外,通过合理控制操作条件,降低氢气纯度要求,可以减少能源投入,降低二氧化碳等温室气体排放。

2. 选择低污染物原料在煤气化制氢过程中,选择低污染物的煤种和其他原料是减少废水污染的关键。

通过科学合理的原料选择,可以降低废水中污染物的含量和浓度。

3. 循环利用废水中的某些有机物和重金属离子可以通过适当的技术手段进行回收利用。

煤化工废水处理工艺

煤化工废水处理工艺

煤化工废水处理工艺
一、煤化工废水处理工艺概述
煤化工废水是指在煤气化、炼焦、煤制油等生产过程中产生的含有有机物、无机盐和重金属等污染物的废水。

针对这种废水,需要采取一系列的处理措施,使其达到国家排放标准,保护环境。

二、预处理工艺
预处理工艺是指对原始废水进行初步处理,以去除大颗粒物和杂质。

主要包括筛网过滤、沉淀池和格栅除渣等方法。

三、生化处理工艺
生化处理工艺是指利用微生物对有机物进行分解和转化,将其转化为较为稳定的无机物。

主要包括活性污泥法、厌氧-好氧法和人工湿地等方法。

四、物理-化学处理工艺
物理-化学处理工艺是指利用各种物理和化学手段将废水中的污染物去除或转换成不易溶解或不易挥发的形式。

主要包括絮凝-沉淀法、吸附法、离子交换法和电解法等方法。

五、综合治理技术
综合治理技术是指将多种处理工艺组合使用,进行综合治理,以达到
更好的处理效果。

主要包括生物-物理-化学综合处理法和人工湿地-生
物滤池联用法等方法。

六、后处理工艺
后处理工艺是指对处理后的水进行进一步的净化和消毒,以达到国家
排放标准。

主要包括深度过滤、紫外线消毒和臭氧氧化等方法。

七、废水回用技术
废水回用技术是指将经过处理的废水再利用于生产或农业灌溉等领域。

主要包括膜分离技术、反渗透技术和纳米过滤技术等方法。

八、总结
煤化工废水处理需要采取多种不同的工艺,根据实际情况选择合适的
方法进行组合使用,以达到最佳的治理效果。

同时,还需要加强对废
水回用技术的研究和应用,提高资源利用效率。

煤气化灰水处理工艺

煤气化灰水处理工艺

煤气化灰水处理工艺
煤气化灰水处理是指将煤气化工厂产生的灰水处理洗涤后再回收使用或排放,以提高工厂利用率,降低工厂污染水排放浓度。

灰水处理技术主要可分为四部分:水源净化、水回收、废水处理和废水排放。

1、水源净化:灰水的水源净化主要是进行多项处理工艺,包括过滤、加药、活性炭吸附处理及除磷除氮等,以达到污染物含量降低的作用。

2、水回收:主要是使用沉淀池、水箱和滤池等混凝设备,利用沉淀工艺,将悬浮物沉淀到沉淀池,清除悬浮物,水质改善;利用滤池中内部滤料,结合活性炭、膜压池等,有效去除水中有害物质;其最终的水质符合回用水的要求,用作煤气装置的冷却水、脱水水、洗涤水等,以达到节省水源的要求。

3、废水处理:废水处理包括沉淀池、水箱和滤池等混凝设备,通过结合加药、活性炭吸附处理和除磷除氮等,有效去除废水中的有害物质,从而达到较好的污染防治效果,减少对环境造成的污染。

4、废水排放:最终处理好的废水达到环保要求后,应按照《污水排放标准》的有关规定,将可回用的水资源进行综合利用或进行改性排放,以减少对环境的污染。

煤气化废水的处理技术及

煤气化废水的处理技术及
降低能耗技术
采用高效节能设备、优化工艺流程等措施,降低废水处理过程中 的能耗。
05
新型煤气化废水处理技术展望
光催化氧化技术
总结词
光催化氧化技术是一种利用光照射催化 剂,产生强氧化剂降解有机污染物的废 水处理技术。
VS
详细描述
该技术具有处理效率高、操作条件温和、 无二次污染等优点。通过光催化反应,废 水中的有机物能够被有效降解,最终生成 二氧化碳、水等无机物质。
煤气化废水的处理技术及问 题解决方案
汇报人:
日期:
• 煤气化废水概述 • 煤气化废水的主要处理技术 • 煤气化废水处理面临的主要问题
• 问题解决方案及新技术应用 • 新型煤气化废水处理技术展望 • 实际案例分析
01
煤气化废水概述
煤气化废水的定义与特点
定义
煤气化废水是在煤气化过程中产生的废水,其中含有大量的有害物质,如酚类 、硫化物、氰化物等,具有高COD、高氨氮、高色度等特点。
高级氧化技术
总结词
高级氧化技术是一种通过产生强氧化剂(如羟基自由基等)来降解有机污染物的废水处理技术。
详细描述
该技术具有反应速度快、适用范围广、氧化能力强等优点。在高级氧化过程中,有机污染物被强氧化剂迅速氧化 ,最终转化为无害的无机物质。
膜分离技术
总结词
膜分离技术是一种利用半透膜对溶液中的物 质进行选择性分离的技术。
光化学氧化技术
03
利用光能激发氧化剂,产生强氧化自由基,可同时去除氨氮和
色度等污染物。
针对废水处理成本高问题的解决方案
资源化利用技术
将废水中的有用物质提取出来,如盐类、有机物等,用于生产或 再利用,降低处理成本。
能源回收技术

探析煤化工废水处理技术存在的问题及对策

探析煤化工废水处理技术存在的问题及对策

探析煤化工废水处理技术存在的问题及对策煤化工废水处理技术是指对煤炭、煤焦油、煤气化废水等产生的废水进行处理,以达到环境排放标准或者再利用的目的。

在实际应用中,煤化工废水处理技术存在一些问题,需要采取相应的对策来解决。

一、问题:高浓度有机物质处理困难煤化工废水中含有大量的有机物质,其中许多有机物质分子结构复杂,难以降解,对传统的生物处理技术具有挑战性。

对策:1. 加强预处理:采用物理、化学等方法对废水进行预处理,降低有机物浓度和复杂度,提高后续处理技术的效果。

2. 深入研究生物降解机理:通过深入研究有机物的降解途径和微生物代谢途径,优化微生物菌群组成,提高有机物的降解能力。

二、问题:固体废物处理问题煤化工废水处理过程中产生大量的固体废物,如沉淀物、膜污染等。

这些固体废物中含有一定的有机物和其它有害物质,处理不当会对环境造成二次污染。

对策:1. 采用资源化处理方法:对固体废物进行分离、干燥和破碎处理,将其中的有机物和有价值物质进行回收利用。

2. 强化固液分离技术:采用高效的固液分离设备,如离心机、压滤机等,提高固体废物的饱和度和干燥程度。

三、问题:部分废水组分对环境有害煤化工废水中存在一些对环境有害的组分,如重金属、氨氮等物质。

这些物质如果排放到环境中会给生态环境造成污染和破坏。

对策:1. 优化工艺流程:通过调整工艺参数,减少对环境有害物质的生成。

2. 加强前期分析和监测:建立废水处理前的样品分析和监测体系,对废水的组分进行全面分析,及时发现有害物质并采取相应处理措施。

四、问题:能源消耗和处理成本高煤化工废水处理过程中需要消耗大量能源和投入大量的设备、材料等,导致处理成本较高。

对策:1. 优化能源利用:采用节能设备、能源回收等技术手段,降低处理过程中的能耗。

2. 降低处理成本:通过改进工艺流程、提高操作效率、优化设备选型等方式,降低设备、材料等投入成本。

煤化工废水处理技术在实践中存在一些问题,如高浓度有机物质处理困难、固体废物处理问题、部分废水组分对环境有害、能源消耗和处理成本高等。

煤炭化学转化技术在清洁能源中的应用

煤炭化学转化技术在清洁能源中的应用

煤炭化学转化技术在清洁能源中的应用煤炭是目前世界上最重要的化石能源之一,不过,煤炭的燃烧排放很多有害气体,对环境造成了沉重的负担。

因此,如何将煤炭在燃烧之前转化成更为清洁、环保的能源成为了研究的重点。

煤炭化学转化技术就是一种解决方案。

下面将从煤炭化学转化技术的定义、煤炭化学转化的原理及技术应用等方面来探讨煤炭化学转化技术在清洁能源领域的应用。

一、煤炭化学转化技术的定义和原理煤炭化学转化技术是指将煤炭经过特定的加工、处理和转化,使得其成分逐渐分解、转变,最终在不同的温度和压力条件下转变成多种化合物,从而获得多种能源的过程。

煤炭化学转化技术依靠煤的碳氢化合物分解反应来进行。

煤的碳氢化合物分解能够在高温和高压的情况下进行,将其分解成气态或液态产物。

常用的方法有氧化、气化、液化和焙烧等。

二、煤炭化学转化技术的应用由于煤炭化学转化技术具有可以将煤转化成多种清洁能源的特点,因此越来越多的人开始关注其应用。

1、煤气化技术煤气化技术是指将煤转化为一种能够被利用的混合气体,其中包括了一些有用的气体成分,例如一氧化碳、氢、甲烷和一些气体烃等。

其中,一氧化碳和氢是燃烧的主要成分,甲烷和气体烃则可以作为燃料或者化学原料使用。

通过煤气化技术处理后,可以获得干燥气、湿煤气、焦炉气和电炉气等多种类型的煤气,这些煤气都可以用于工业生产、城市采暖、发电、交通运输等多种领域。

同时,因为煤气是一种混合气体,其也可以作为工业与商业中不同品种气体的原料,例如合成氨、合成甲醇、合成乙烯、合成丙烯等。

2、煤直接液化技术煤直接液化技术是指将固态煤直接转化为液态燃料的技术。

这项技术可以利用高温、高压和催化剂等方法,将煤加压到很高的压力下,使其分子结构产生变化,从而组成液体燃料。

煤直接液化技术获得的液体燃料基本上是有用的燃料成分,例如石油或天然气中的碳氢化合物,这些液体燃料可以用于交通运输、加热、发电等领域。

相比于液化石油气等液态燃料,煤直接液化技术获得的液体燃料价格更加稳定,而且可以从煤炭中提炼生产。

煤气化废水深度处理技术研究

煤气化废水深度处理技术研究
K y wo d e r s:g s c t nwa twae ;ne a cruain u — o a a r bcsu g e a r td boo ia liie ai ai se tr itr l i lt p f w n eo i ld eb d;eae ilgc l udz d n e r a me t e h o o yo a ic t n wa t wa e u y o h d a c d te t n c n lg f sf a i s e t r t g i o
W u Cuio g rn
( e at e tfC e i l n ie r g Zb o ai a C lg ,io2 5 0 ,hn ) D p r n h m c gn ei ,ioV ct n o ee Zb 5 0 0 C ia m o aE n ol l
Ab t c : h o ie rc s(r— et n o iig scn ay ilg a t a n+ d a cd ra e t h s sr t T e mbn dpoespet a a c r met mbnn + eo d r ooi lr t ta vn e et n) a c b c e me t m
d aig e ln wih t g a a in f COD , i h o a n n n— oa ie ph n l a d he il gc l e v l o ihl t he de r d to o wh c c nti s o v l tl e o , n t b oo ia r mo a f h g y c n e ta e mmo a n to e Att e e d, z n a tv td c r o n p o e si s d f rt e a v nc d te t n f o c n r td a ni— ir g n. h n o o e— c ia e a b o r c s su e h d a e r ame to o

煤气化制氢过程中的废弃物处理与资源化利用策略

煤气化制氢过程中的废弃物处理与资源化利用策略

煤气化制氢过程中的废弃物处理与资源化利用策略随着全球对清洁能源需求的不断增长,煤气化制氢技术逐渐成为一种重要的能源转化方式。

然而,煤气化制氢过程中所产生的废弃物不容忽视,其处理与资源化利用对于减少环境影响和实现可持续发展至关重要。

本文将探讨煤气化制氢过程中的废弃物处理与资源化利用策略。

一、废弃物来源与组成煤气化制氢过程中主要产生的废弃物包括固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物。

固体废弃物主要指煤灰、煤渣和矸石等,液体废弃物主要是水煤浆等废水,气体废弃物主要包括二氧化碳和二氧化硫等。

二、废弃物处理策略1. 固体废弃物处理固体废弃物处理是煤气化制氢过程中的重要环节。

目前,常见的固体废弃物处理方式包括填埋、焚烧和资源化利用。

(1)填埋:将固体废弃物埋于地下,是一种常见的处理方式。

然而,填埋对土地资源造成浪费,并且容易引起地下水和土壤污染,因此在实际应用中需要谨慎选择填埋地点和采取相应的防渗措施。

(2)焚烧:通过高温燃烧将固体废弃物转化为灰渣,是一种常见的处理方式。

然而,焚烧过程中会产生大量的二氧化碳和其他有害气体,对环境造成严重污染。

因此,焚烧应该与脱硫、除尘等设施相结合,以减少污染物的排放。

(3)资源化利用:将固体废弃物作为资源进行利用是一种可持续的处理策略。

例如,利用煤灰和煤渣生产水泥、混凝土等建筑材料,利用矸石进行填充和修筑道路等。

这样不仅能够减少废物的排放,还能够节约原材料的使用,实现资源的循环利用。

2. 液体废弃物处理液体废弃物处理主要针对水煤浆等废水进行处理。

常见的处理方式包括物理处理、化学处理和生物处理。

(1)物理处理:通过沉淀、过滤、浮选等物理方法,将废水中的颗粒物和悬浮物去除,以达到净化水质的目的。

物理处理技术简单、成本低,但对于有机物和溶解物的去除效果较差。

(2)化学处理:通过加入化学药剂,如絮凝剂、硫化剂等,使溶解物和颗粒物凝聚成较大的团块,从而方便后续的分离和处理。

化学处理能够有效去除废水中的溶解物和有机物,但对于某些有毒有害物质的去除效果有限,还需要进一步改进。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

摘要煤气化是减少燃煤污染的有效途径,但气化过程中产生的废水会对环境造成污染。

本文针对废水中主要污染物的不同,对其处理方法、治理技术、工艺分别进行了论述,并提出了建议。

分别介绍了煤气化废水中有用物质的回收,生化处理方法以及深度处理方法。

具体介绍了废水中酚和氨的回收,采用活性污泥法、生物铁法,炭—生物铁法、缺氧—好氧(A—O)法对废水进行处理,采用活性炭吸附法和混凝沉淀法对废水进行深度处理。

关键词:煤气化,废水处理,活性污泥法前言煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体,液体,固体燃料以及化学产品的过程,主要分为煤炭焦化、煤气化、煤气化合成氨、煤气化合成其他产品及直接液化等。

煤气化是煤化工产业发展最重要的单元技术,采用空气、氧气、CO2和水蒸气为气化剂,在气化炉进行煤的气化反应,可以产生不同组分不同热值的煤气。

主要用于生产各种燃料气,是干净的能源,有利于提高人民生活水平和环境保护;还可以合成液体燃料和很多化工产品。

煤气化废水是煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的高浓度有机废水,属于焦化废水的一种。

水质成分复杂,污染物浓度高。

废水中含有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机污染物,还含有氰、无机氟离子和氨氮等有毒有害物质,污染物色度高,属较难生化降解的高浓度有机工业废水。

对煤气化废水的处理,单纯靠物理、物理化学、化学的方法进行处理,难以达到排放标准,往往需要通过由几种方法组成的处理系统,才能达到处理要求的程度。

因此煤气化废水的处理,一直是国外废水处理领域的一大难题。

一、煤气化技术[1](一)起源1857年,德国的Siemens兄弟最早开发出用块煤生产煤气的炉子。

这项工艺经过以后许多开发商的开发,到1883年应用于生产氨气。

(二)现状与原理煤干馏过程主要经历如下变化:当煤料的温度高于100℃时,煤中的水分蒸发出;温度升高到200℃以上时,煤中结合水释出;高达350℃以上时,粘结性煤开始软化,并进一步形成粘稠的胶质体(泥煤、褐煤等不发生此现象);至400~500℃大部分煤气和焦油析出,称一次热分解产物;在450~550℃,热分解继续进行,残留物逐渐变稠并固化形成半焦;高于550℃,半焦继续分解,析出余下的挥发物(主要成分是氢气),半焦失重同时进行收缩,形成裂纹;温度高于800℃,半焦体积缩小变硬形成多孔焦炭。

当干馏在室式干馏炉进行时,一次热分解产物与赤热焦炭及高温炉壁相接触,发生二次热分解,形成二次热分解产物(焦炉煤气和其他炼焦化学产品)。

煤干馏的产物是煤炭、煤焦油和煤气。

煤干馏产物的产率和组成取决于原料煤质、炉结构和加工条件(主要是温度和时间)。

随着干馏终温的不同,煤干馏产品也不同。

低温干馏固体产物为结构疏松的黑色半焦,煤气产率低,焦油产率高;高温干馏固体产物则为结构致密的银灰色焦炭,煤气产率高而焦油产率低。

中温干馏产物的收率,则介于低温干馏和高温干馏之间。

煤干馏过程中生成的煤气主要成分为氢气和甲烷,可作为燃料或化工原料。

高温干馏主要用于生产冶金焦炭,所得的焦油为芳烃、杂环化合物的混合物,是工业上获得芳烃的重要来源;低温干馏煤焦油比高温焦油含有较多烷烃,是人造石油重要来源之一。

(三)煤气化技术分类煤气化被誉为煤化工产业的龙头技术,目前可作为大型工业化运行的煤气化技术,可分为固定床气化技术、流化床气化技术、气流床气化技术。

1.固定床气化技术(1)常压固定床煤气化技术常压固定床煤气化是以空气、蒸汽、氧气为气化剂,在常压下将煤转化成煤气的过程。

由于该技术成熟可靠、操作简单、投资少、建设期短,在国冶金、建材、机械等行业广泛用于制取燃气;在中小型合成氨厂、甲醇厂用于制取合成气;在用气量较少的小型化工装置中用于制取CO和H2。

这种煤气化技术的缺点是原料煤要求较高,且单炉生产能力小、渣中残碳较高、气化为常压煤气的压缩功耗高。

随着煤气化技术的不断发展,及国家对煤化工准入生产规模要求的提高,在新建的大型煤化工装置中一般不采用此技术。

(2)加压固定床煤气化技术图1 鲁奇加压气化炉鲁奇加压[2]气化技术(图1)是加压固定床气化技术的代表,在20世纪30年代已实现工业化,义马气化厂[3]单台炉运行可达172天,是比较成熟的气化模式。

20世纪80年代以来,我国已引进4套现代化的Lurgi气化装置,其中3套用于生产城市煤气,1套用于生产合成氨,在设计、安装和运行方面均已取得丰富经验。

该气化技术原料适应围广,除黏结性较强的烟煤外,从褐煤到无烟煤均可气化,且可气化灰分高的劣质煤。

Lurgi气化炉中煤与气化剂逆向运动,炉温较低,采用固态排渣。

Lurgi固定床气化工艺成熟可靠,包括所副产焦油在的气化效率、碳转化率、气化热效率都较高,氧耗是在各类气化工艺中最低的,且原料制备、排渣处理简单。

由于煤气中含有CH4,热值是各类气化工艺中最高的,适合于生产城市煤气。

传统观念认为,若选择Lurgi固定床气化工艺制合成气存在以下问题:①煤气成分复杂。

合成气中含不直接参与合成的CH4约10%~18%,如果将这些CH4转化成H2、CO,势必投资大、成本高。

②大量冷凝污水需处理。

污水中含大量焦油、酚、氨等,因此需建焦油回收装置,且酚、氨回收和生化处理装置增加了投资和原材料消耗。

③Lurgi气化技术原料为5mm~50mm块煤,若购原煤则有占总量50%~55%的粉煤需处理。

我国对能源节约日益重视,煤化工装置要求大型化、多联产。

Lurgi加压固定床煤气化技术同样适于大型化(多台气化炉并运)、多联产的煤化工装置。

如南非萨索尔已使用了97台Lurgi气化炉;新疆广汇新能源准备建设16台Lurgi气化炉;中国大唐电力公司也将在自治区上煤制天然气项目,采用46台Lurgi气化炉。

2.流化床气化技术[3]图2 沸腾床气化流程图流化床气化又称为沸腾床气化(图2),以小颗粒煤为气化原料。

这些细粒煤自下而上的气化剂吹力作用下,保持着连续不断、无秩序沸腾和悬浮状态的运动,迅速地进行混和及热交换,使整个床层温度和物料组成均一。

为适应装置大型化的要求,流化床煤气化有向高压发展的趋势,但压力增加,会造成进煤和排灰工段的困难。

由于其气化温度较气流床低,且气化煤的颗粒比气流床大,使其气化不彻底,飞灰和渣中的残碳均较高;如果气化原料中小于1mm的粉煤太多,也会造成气化炉带出物多、操作困难及增加消耗等问题,所以流化床煤气化技术发展较慢。

(1)美国U-gas煤气化技术U-gas煤气化工艺由美国煤气化工艺研究所开发。

1993年,焦化厂引进U-gas 煤气化技术及设备,共有8台气化炉,全套装置于1995年建成投产,由于种种原因,目前这套装置已被拆除。

现U-gas煤气化技术归美国综合能源系统拥有,该公司在枣庄建了2台U-gas煤气化炉,气化压力为0.25MPa,现已产出合格煤气。

目前该公司正在开发0.5MPa和1.0MPa的气化炉。

(2)灰熔聚流化床煤气化技术中科院煤炭化学研究所进行灰熔聚流化床粉煤气化技术研发已20多年,于1990年完成大规模低压中间试验工作。

2001年,常压下单炉处理能力100t/d,配套20kt/a 合成氨规模的工业示装置在省固城化肥厂成功运行,该技术的工业化应用,引起了国外产业界的重视和关注。

但该技术的规模、压力等级等技术指标与化工合成或未来发电的要求还有一定差距,因此研究组近10年来着力进行了加压气化工艺的研发。

2005年~2006年设计并建立了可获得工业放大数据和经验的大型加压灰熔聚流化床粉煤气化半工业装置。

2007年初完成建设,经半年的设备调试和完善,2007年12月完成了1.0MPa的长周期试验,取得了较好的数据并积累了一定的运行经验。

现能够达到的操作压力为0.03MPa~0.6MPa,单台气化炉处理煤的能力为100t/d~300t/d,可配套20kt/a~60kt/a合成氨或甲醇。

目前正在实施的工业项目有:(1)无烟煤矿业集团6台0.6MPa灰熔聚流化床粉煤气化装置生产100kt/a 汽油所需的化工合成气;(2)霍煤双兴煤气化有限责任公司0.6MPa气化装置生产60km3/h煤气;(3)金石化肥厂0.6MPa灰熔聚流化床粉煤气化装置生产50kt/a 合成氨等。

3.气流床气化技术[3](1)水煤浆气化技术①德士古气化技术德士古气化技术(图3)是由美国德士古开发公司开发的。

它是将煤磨成水煤浆,加入添加剂、助熔剂等形成黏度为0.8Pa·s~1.0Pa·s、煤浆质量分数为60%以上的浆状物,加压后喷入炉,与纯氧进行燃烧和部分氧化反应,在1300℃~1400℃下气化,生产合成原料气。

该技术在世界上已有几十套工业化装置正在运行,其中有二十几套在我国,包括渭河化肥厂、焦化厂三联供装置、鲁南化肥厂和化肥厂等。

鲁南化肥厂用于生产合成氨原料气,采用激冷流程,操作压力为3.0MPa;化肥厂年产合成氨30万t,尿素52万t,气化压力6.5MPa,采用激冷流程,气化炉3台,目前运行良好;焦化厂三联供装置气化压力4.0MPa,气化炉4台,激冷流程,用于生产甲醇。

由于其专利费较高,而国有自主知识产权的水煤浆气化技术也成功开发,预计未来新建水煤浆气化装置会更多采用国技术。

图3 德士古气化炉②多喷嘴对置式水煤浆气化技术多喷嘴对置式气化炉(图4)是由华东理工大学开发的一种水煤浆气化技术。

2005年10月,兖矿国泰化工建成2台处理能力为1150t/d的多喷嘴对置式水煤浆气化炉(4.0MPa),并投入运行。

多喷嘴对置式气化技术和德士古气化技术相比优势在于:(a)比煤耗和比氧耗分别降低2.2%和7.9%;(b)负荷调节速度快、围大、适应力强,烧嘴可实现在另一对烧嘴正常工作情况下投运,增加了系统的稳定性;(c)由于单个烧嘴处理的煤量相对较少,烧嘴的运行时间更长。

目前国已投产和在建的装置有十几套,这将是近一段时间我国大型煤化工的主选煤气化技术之一。

图4 多喷嘴对置式水煤浆气化技术工艺原理简图(2)干煤粉气化技术①壳牌(Shell)气化技术[5]Shell气化工艺是由壳牌国际石油公司开发的干法粉煤加压气流床气化技术。

1993年在荷兰Buggenum建成日投煤2000t大型商业化装置,用于联合循环发电,目前运行良好,发电效率达到43%,排放物完全满足苛刻的环保要求。

Shell煤气化采用废锅流程,可生产较多的蒸汽,适于联合循环发电,如用于生产化工产品,还要加蒸汽变换,所以废锅流程在化工行业优势并不明显。

我国目前建成和在建Shell 炉有十几台,根据双环、、洞氮、枝江4家单位的运行情况来看,虽连续运行时间也在慢慢增加,但都存在一些问题,要想长时间连续稳定运行还需继续完善。

②GSP气化技术GSP气化技术是德国未来能源公司开发的气化技术。

相关文档
最新文档