鲁奇气化炉

鲁奇气化炉,煤和气化剂逆流接触的一种加压移动床煤气化装置。
分为“固态排渣鲁奇气化炉(dry-ash-removal Lurgi gasifier)”和“液态排渣鲁奇气化炉(slagging Lurgi gasifier)”两种。

鲁奇气化炉基本信息

中文名 鲁奇气化炉 外文名 Lurgi gasifier

鲁奇气化炉,煤和气化剂逆流接触的一种加压移动床煤气化装置。

分为“固态排渣鲁奇气化炉(dry-ash-removal Lurgi gasifier)”和“液态排渣鲁奇气化炉(slagging Lurgi gasifier)”两种。

中文名称
鲁奇气化炉
英文名称
Lurgi gasifier
定  义
煤和气化剂逆流接触的一种加压移动床煤气化装置。分为“固态排渣鲁奇气化炉(dry-ash-removal Lurgi gasifier)”和“液态排渣鲁奇气化炉(slagging Lurgi gasifier)”两种。
应用学科
煤炭科技(一级学科),煤炭加工利用(二级学科),煤转化(三级学科)

鲁奇气化炉造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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鲁奇气化炉文献

鲁奇加压气化炉施工技术 鲁奇加压气化炉施工技术

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鲁奇加压气化炉是一种加压移动床煤气化设备,其附件较多,结构复杂,且属高空作业,安装有一定的难度和特点。本文就鲁奇加压气化炉的吊装、附件安装、气化炉煤气出口管和洗涤冷却器组对焊接等关键技术做一简要介绍。

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生物质气化炉设计要点 生物质气化炉设计要点

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生物质气化炉设计要点 1前言 我国每年林业废弃物和农业生产剩余物质产量高达 7亿 t,如何有效利用这一巨大资源, 已成为摆在科研工作者面前的重要课题。 生物质气化技术改变了直接燃烧生物质的利用方式, 提高了废弃生物质的能源品位,对节约常规能源、降低环境污染、保护生态环境具有重要意 义。 下吸式固定床气化炉由于具有结构简单,易于操作,产出气焦油含量低等优点已经得到 了广泛的应用。生物质气化过程是一个复杂的热化学反应过程,生物质气化炉各部位结构尺 寸将极大地影响气化炉的热效率、产气成分和产气品质 ,故设计合理的生物质气化炉是有效利 用生物质能的关键。 2下吸式生物质气化炉的工作原理 如图 1 所示,作为气化剂的空气从气化炉侧壁空气喷嘴吹入,其产出气的流动方向与物 料下落的方向一致,故下吸式气化炉也称为顺流式气化炉。吹入的空气与物料混合燃烧,这 一区域称为氧化区,温度约为 900~1200℃,产

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鲁奇煤气化炉Lurgi coal gasifirr又称固定床加压煤气 化炉(干法排}} )煤气化炉的一种型式。

气化炉是一直立圆 筒,炉项有加煤装置,底部有炉算,气化炉}几部设有分布兼搅 拌破碎装置气化剂(水蒸气和氧气)由炉底部通过炉算进人 护内,与炉内的块煤进行气化反应,主要反应:2L } Ua - 2('() ;放热);L'十13}} -= ('() HZ }吸热)。气化炉自热连续运行,制 得的煤气由气化炉「部排出。少t组成大致为:(:#)} "sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]

煤在压力下进行完全气化的工艺。其制出的煤气甲烷含量高,经过净化处理后适于作民用煤气。其净化过程是由鲁奇加压气化炉出来的粗煤气,经喷淋冷却器、列管式冷却器冷凝分离出焦油酚(氨)水后,进入脱硫、脱二氧化碳工段。该工段广泛采用低温甲醇洗工艺,用甲醇作溶剂在低温下选择性地脱硫、脱二氧化碳、脱油,其净化度很高,出口煤气硫含量小于百万分之一,而且煤气中原含有的水分被脱除,不必再设煤气干燥脱水装置,简化了流程。经过净化后的煤气,其CO含量在某种情况下(如以褐煤或高挥发分烟煤为原料,粗煤气中的CO2只作部分脱除)能低于20%的气化煤气质量标准,可以外输供气,但这毕竟带来不安全因素,正规的煤气生产还应当使CO达到不超过10%的人工煤气质量标准。有两种技术途径可以选择: 一种是增加一氧化碳变换过程,使净化后的煤气有一部分经过变换,降低CO含量后,再与未变换的煤气混合,制成CO低于10%的产品气外供;另一条技术途径是增加甲烷化工段,将净化后煤气进行部分甲烷化,使煤气中一部分CO或CO2与H2经催化反应转化为甲烷,这样既可使CO含量降至10%以下,又提高了煤气热值,使其完全符合人工煤气的质量标准。

鲁奇加压气化工艺的特点:煤种适应性广;气化强度高,产气量大,适于大型化的生产;气化炉压力高,可利用余压将煤气输往二百公里外的城市,节省输气费用;需要制氧设备,基建投资较多;含酚废水排出量大,需要严格处理。

水煤气两段炉气化制出的煤气属于水煤气与气化炉内干馏煤气的混合气,其热值比水煤气高,但CO含量约30%,需要进行甲烷化才能符合人工煤气的质量标准。该气化工艺用常压操作,不用氧气,设备简单,投资省,适于在中、小城镇和矿区发展民用煤气。2100433B

煤气化炉分类

按煤在气化炉内的运动方式分为固定床(移动床)、沸腾床和气流床等形式;按气化操作压力分常压气化和加压气化;按进料方式分固体进料和浆液进料;按排渣方式分固体排渣和熔融排渣等各种设计。

典型的工业化煤气化炉型有:UGI炉、鲁奇炉、温克勒炉(Winkler)、德士克炉(Texaco)和道化学煤气化炉(Dow Chemical)。正在研究开发的炉型有十几种。

煤气化炉UGI炉

以美国联合气体改进公司命名的煤气化炉,是一种常压固定床煤气化设备。原料通常采用无烟煤或焦炭,其特点是可以采用不同的操作方式(连续或间歇)和气化剂,制取空气煤气、半水煤气或水煤气。

炉子为直立圆筒形结构(图1)。炉体用钢板制成,下部设有水夹套以回收热量、副产蒸汽,上部内衬耐火材料,炉底设转动炉篦排灰。气化剂可以从底部或顶部进入炉内,生成气相应地从顶部或底部引出。因采用固定床反应,要求气化原料具有一定块度,以免堵塞煤层或气流分布不匀而影响操作。

煤气化炉

UGI 炉用空气生产空气煤气或以富氧空气生产半水煤气时,可采用连续式操作方法,即气化剂从底部连续进入气化炉,生成气从顶部引出。以空气、蒸汽为气化剂制取半水煤气或水煤气时,都采用间歇式操作方法。在中国,除少数用连续式操作生产发生炉煤气(即空气煤气)外,绝大部分用间歇式操作生产半水煤气或水煤气。

UGI炉的优点是设备结构简单,易于操作,一般不需用氧气作气化剂,热效率较高。缺点是生产强度低,每平方米炉膛面积的半水煤气发生量约1000m3/h,对煤种要求比较严格,采用间歇操作时工艺管道比较复杂。

煤气化炉鲁奇炉

德国鲁奇煤和石油技术公司在1926年开发的一种加压移动床煤气化设备。特点是煤和气化剂(蒸汽和氧气)在炉中逆流接触,煤在炉中停留时间1~3h,压力2.0~3.0MPa。适宜于气化活性较高,块度3~30mm的褐煤、弱粘结性煤等。

鲁奇煤气化炉为立式圆筒形结构(图2),炉体由耐热钢板制成,有水夹套副产蒸汽。煤自上而下移动先后经历干燥、干馏、气化、部分氧化和燃烧等几个区域,最后变成灰渣由转动炉栅排入灰斗,再减至常压排出。气化剂则由下而上通过煤床,在部分氧化和燃烧区与该区的煤层反应放热,达到最高温度点并将热量提供气化、干馏和干燥用。粗煤气最后从炉顶引出炉外。煤层最高温度点必须控制在煤的灰熔点以下。煤的灰熔点的高低决定了气化剂H2O/O2比例的大小。高温区的气体含有二氧化碳、一氧化碳和蒸汽,进入气化区进行吸热气化反应,再进入干馏区,最后通过干燥区出炉。粗煤气出炉温度一般在250~500℃之间。

鲁奇炉由于出炉气带有大量水分和煤焦油、苯和酚等,冷凝和洗涤下来的污水处理系统比较复杂。生成气的组成(体积%)约为:氢37~39、一氧化碳17~18、二氧化碳32、甲烷8~10,经加工处理可用作城市煤气及合成气(见彩图)。鲁奇炉是采用加压气化技术的一种炉型,气化强度高。目前共有近200多台工业装置,用于生产合成气的只有中国的9台。鲁奇炉现已发展到Mark IV型,炉径为4.1m,每台产气量可达60000m3/h,已应用于美国、中国和南非。

煤气化炉

正在开发的鲁奇新炉型有:MK ,操作压力6MPa,5m直径,17m高;鲁奇-鲁尔-100型煤气化炉,操作压力为9MPa,两段出气;英国煤气公司和鲁奇公司共同开发的BGL炉,采用熔融排渣技术,降低蒸汽用量,提高气化强度并可将生成气中的焦油、苯、酚和煤粉等喷入炉中回炉气化。

煤气化炉温克勒炉

以德国人F.温克勒命名的一种煤气化炉型。1926年在德国工业化。特点是用气化剂(氧和蒸汽)与煤以沸腾床方式进行气化。原料煤要求粒径小于1mm的在15%以下,大于10mm的在5%以下,并具有较高的活性,不粘结,灰熔点高于1100℃。常压操作,温度900~1000℃,煤在炉中停留时间0.5~1.0h。生成气中不含焦油,但带出的飞灰量很大。

温克勒炉是立式圆筒形结构(图3)。炉体用钢板制成。煤用螺旋加料器从气化炉沸腾层中部送入,气化剂从下部通过固定炉栅吹入,在沸腾床上部二次吹入气化剂,干灰从炉底排出。整个床层温度均匀,但灰中未转化的碳含量较高。改进的温克勒炉将炉底改为无炉栅锥形结构,气化剂由多个喷嘴射流喷入沸腾床内,改善了流态化的排灰工作状况。

煤气化炉

温克勒炉以高活性煤如褐煤或某些烟煤为原料,生成气的组成(体积%)为:氢35~46、一氧化碳30~40,二氧化碳13~25、甲烷1~2。多用于制氢、氨原料气和燃料煤气。

正在开发中的改进炉型是高温温克勒炉,它是在常规温克勒炉的基础上发展起来的加压炉型。另一种加压加氢气化炉也是从温克勒炉发展起来的,反应压力12MPa,气化温度900℃,以2mm的煤粒在床层中进行沸腾加氢气化,目的是生成甲烷以制造人造天然气。

煤气化炉K-T炉

联邦德国克虏伯-柯柏斯公司和工程师F.托策克1952年开发,是一种高温气流床熔融排渣煤气化设备。采用气-固相并流接触,煤和气化剂在炉内停留时间仅几秒钟,压力为常压,温度大于1300℃。K-T煤气化炉结构为卧式橄榄形(图4),其上部有废热锅炉(辐射传热的和对流传热的),利用余热副产蒸汽。壳体由钢板制成,内衬耐火材料。煤粉通过螺旋加料或气动加料与气化剂混合,从炉子两侧或四侧水平方向以射流形式喷入炉内,立即着火进行火焰反应。中心温度可高达2000℃,炉内最低温度控制在煤的灰熔点以上,以保证顺利排渣。进料射流速度必须大于火焰传播速度,以防回火。灰渣中的一半以熔渣形式从炉底渣口排入水封槽,另一半随生成气带出炉外。生成气出炉口时,先用水或蒸汽急冷到熔渣固化点(1000℃)以下,防止粘结在紧接炉出口的辐射锅炉炉壁,然后进入对流锅炉进一步回收废热,最后去除尘和气体净化系统。K-T煤气化炉最关键的问题是炉衬耐火材料与煤的灰熔点和灰组成必须相适应,尽量减少熔渣对耐火材料的侵蚀作用。

K-T煤气化炉用一般煤为原料时,生成气的组成(体积%)大致为:氢31、一氧化碳58、二氧化碳10、甲烷0.1,不含焦油等干馏产物,适宜作合成氨和甲醇等的原料气和其他还原过程用的气体。

煤气化炉德士古炉

美国德士古公司开发的一种加压气流床煤气化设备(见彩图)。1979年在联邦德国完成工业操作试验。其特点是把煤制成水煤浆送入气化炉内同气化剂进行高温气化反应。气化温度1200~1600℃,操作压力4MPa,水煤浆中煤粉浓度约71%(质量),煤粉中14~60%的粒度小于90μm,碳转化率99%。

煤气化炉

德士古煤气化炉为直立圆筒形结构(图5),主体分两部分,上部为气化室,下部为辐射废热锅炉(或激冷部分),下接灰渣锁斗。氧气和水煤浆分别通过压缩机和泵升压后,由气化炉顶的给料喷嘴进入炉内,在高温下进行气化反应。生成气在废热锅炉中激冷,初步降温后从中部引出。气化操作温度控制在煤的灰熔点以上。灰渣通过灰渣锁斗排出。由于采用高温加压操作,因此①气化强度高;②生成气压力较高,节省后续工序的动力;③原料适应性广,既可采用不同的煤种,也可使用煤加氢液化后的残渣;④把固体煤制成水煤浆流体输送,简化了加压进料装置;⑤废水中不含焦油和酚,环境污染不严重。

德士古K-T煤气化炉的气化温度很高,又是并流操作,炉内热效率较低,同时它以水煤浆进料,生成气中二氧化碳含量高。因此,提高水煤浆中煤的浓度是这种气化方法的重要环节。水煤浆中煤的浓度同煤的性质、粒度和粒度分布有直接的关系。加入适宜的添加剂可降低水煤浆的粘度,从而得到较高浓度的水煤浆。

德士古煤气化炉生成气的组成(体积%)为:一氧化碳44~51、氢35~36、二氧化碳13~18、甲烷 0.1适宜用作合成氨和碳一化学产品的原料气。

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