来自棒磨机的水煤浆经2个高压煤浆泵加压输送,与来自空分装置的高纯度氧气一起通过4个对称布置在气化炉上部同一水平面上的喷嘴进入气化炉燃烧室。每个高压煤浆泵分别给轴线上相对的2个喷嘴供料。在高温高压下,喷入气化炉燃烧室的水煤浆与氧气进行部分氧化反应,生成以CO、H2为主要成分的粗煤气。生成的粗煤气和熔融态的渣通过下降管进入下部的喷淋床与鼓泡床复合的激冷室,下降管上端连接激冷环,激冷环以交叉射流的方式对粗煤气和熔渣进行喷淋冷却,下降管下部浸入激冷水中,下端有4个切向排气口。下降管与激冷室内壁之间有4层锯齿型的破泡分隔板,形成鼓泡床。工艺气出气化炉后经文丘里洗涤器、分离器和水洗塔后送变换工段。分离器内有破泡板和导气管,水洗塔上部有固阀塔盘、旋流塔盘和高效除沫器。

气化炉局部工艺流程见图1,燃烧室内流场结构由射流区I、撞击区Ⅱ、撞击流股Ⅲ、回流区Ⅳ、折返流区V和管流区Ⅵ组成。

OMB造价信息

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技术部工艺流程 5.75×12m参数:专用桁架搭设; 查看价格 查看价格

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PLC1-7二流程投加站 施耐德M580"Quantumn"31110 Unity 处理器要求内置存储不小于548KB,内置USB口, Modbus接口,最大IO8000输入、8000输出.指令执行数优于1.86 Kinst/ms. I/O点数为:DI 64,DO 32 AI 48 AO 32 可编程控制器(模块式,带以太网接口)控制柜及附件包括开关、继电器、防雷器、隔离器等. 查看价格 查看价格

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三科

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化工流程 品种:化学泵;型号:DSJH6×8×11HH;扬程H(m):94.5;效率η(%):87.7;流量Q(m3/h):488;电动机功率(kW):143.7;系列:S-6 查看价格 查看价格

三科

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化工流程 品种:化学泵;型号:SJA3×4×8 1/2L;扬程H(m):48.5;效率η(%):70;流量Q(m3/h):52;电动机功率(kW):10.87;系列:S-4 查看价格 查看价格

三科

13% 沈阳三科水力机械制造有限公司
化工流程 品种:化学泵;型号:SJA2×3×8 1/2H;扬程H(m):56;效率η(%):66;流量Q(m3/h):47;电动机功率(kW):10.7;系列:S-4 查看价格 查看价格

三科

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化工流程 品种:化学泵;型号:SJA3×4×13 1/4L;扬程H(m):128;效率η(%):63;流量Q(m3/h):104;电动机功率(kW):57.77;系列:S-4 查看价格 查看价格

三科

13% 沈阳三科水力机械制造有限公司
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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我国是一个缺油少气富煤的国家,资源特点决定了我国的能源化工原料来源必须以煤为主。煤气化技术是煤基化工的核心技术和龙头技术,开发具有中国自主知识产权的大型煤气化技术对于我国煤化工事业的发展具有重要意义。

在山东华鲁恒升化工股份有限公司国产化1000t/d合成氨大型氮肥装置中,建设了1台 6.5MPa、处理煤750t/d的OMB水煤浆气化炉(以下简称多喷嘴气化炉),这也是OMB技术在中试装置通过考核后的第一台工业化装置。山东华鲁恒升化工股份有限公司多喷嘴气化炉是在中试装置的基础上,由华东理工大学、水煤浆气化与煤化工国家工程研究中心提供工艺软件包,中国华陆工程公司进行工程设计,哈尔滨锅炉厂有限公司制造了气化炉设备主体,新乡耐火材料厂提供了气化炉燃烧室耐火衬里。

山东华鲁恒升化工股份有限公司四喷嘴气化炉自2004年12月1日开始试车、投入运行。

OMB采用四喷嘴在同一水平面上向中间对喷,形成撞击流场,使得混合更充分,燃烧更完全。气流撞击后,形成梅花瓣状火焰,迅速燃烧,此区为撞击区、气流撞击后,方向发生变化,部分气流上升,遇拱顶后,沿炉壁下行,形成撞击流区和折反流区;部分气流下行,形成射流区和管流区。由此炉内流场看出,相对于德士古气化,火焰在炉内上部燃烧,气体在炉内停留时间延长,二次反应充分,有效气体含量明显提高,尤其因折反流区域存在,更延长了气体在炉内停留时间。

撞击流将燃烧区域约束在炉膛中央,在撞击区域内,氧气浓度相对较高,所以燃烧较德士古炉而言更为充分,所以残碳含量相对更低。在靠近炉壁的部分以二次反应为主,二次反应为吸热反应,二次反应的增加,就使得炉壁附近温度降低,保护了向火面的耐火砖。

OMBOMB流程常见问题

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    英语外来词:adj.(颜色)渐变的(指纺织物);深浅条纹的;n.三人玩的奥伯尔牌戏. 源出法语 n.f. 阴影,树荫,阴凉处 [天]暗影,本影 [绘画]阴影部分 影子,人影 pl. 影子戏 幽灵,亡灵

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与引进德士古水煤浆加压气化技术相比,多喷嘴气化炉由于其特殊的炉内流场,使得气化反应更为完全,同时,因二次反应区明显增大,故产出的粗煤气中有效成分平均高2%~4%,碳转化率也高。粗渣含碳量仅为1%左右(干基),最低不到0.1%。

OMB气化炉的4个工艺烧嘴均采用预膜式烧嘴,其雾化夹角大,雾化效果好,又因采用对撞方式,其混合更加充分。当某一个烧嘴因制造或其他原因雾化不好时,因对撞原因,其影响也非常小。由近4000h的实践经验看,这种技术不但有效气体成分高(最高达到85%),而且反应完全,单位煤浆产气量也较德士古气化技术高,灰渣残碳含量低;碳转化率高。其主要运行指标见表l。

多喷嘴气化技术采用多个喷嘴同时进料,虽然安装喷嘴时间相对延长,但是由于可以在烘炉阶段就可以将工艺喷嘴安装好,当炉温达到投料条件时,将预热喷嘴从顶部取出,装上封堵,就可以进行投料,因而从烘炉到投料的过渡期较短,同时,也把停炉及过氧的风险化解。在有条件的企业,当一对喷嘴停车时,另一对喷嘴可继续运行,维持生产,当缺陷消除后,可继续投入运行,这种方式已经成功用于企业生产。在这种运行方式下,因单喷嘴信号故障造成停车的几率大幅降低。在4个喷嘴中,当1个喷嘴因煤浆泵或其他因素造成煤浆流量低过氧时,其他喷嘴可及时缓解这种危险,赢得处理时机。安全系数提高,对生产极为有利。

多喷嘴对置式水煤浆气化技术的合成气初步净化系统采用了分级净化的方法,即先对合成气中容易分离的固体进行分离,然后用水洗的方式进行进一步净化,这种净化流程具有明显的优点。德士古水煤浆气化炉投料初期,由于附着在工艺气出口管线内壁上的垢片受热及高速气流冲刷后脱落,易造成水洗塔出口管线堵塞。多喷嘴气化技术由于设置了分离器,灰垢被预先挡在了分离器内,这样,即使分离器排水管线被堵,碳洗塔排水照样可完成排灰作用。

OMB技术在华鲁恒升化工有限公司已经运行了一年多,到2006年6月为止,累计运行超过6000h,最长连续运行时间近2个月(包括连投一次),工业运行证明了该技术的优势。但由于是第一套工业化装置,存在一定的问题还是难免的,以下列出了在运行过程中暴露的一些问题,并对产生问题的原因进行了分析,提出了改进意见。

4.1 存在的问题

4.1.1 上部空间耐火砖寿命偏短,封堵头更换频繁

多喷嘴气化炉炉内高温区在喷嘴位置以下500mm及喷嘴位置以上一直到拱顶。这些高温区也是四喷嘴气化炉耐火衬里损蚀最严重的部位,例如:喷嘴周围及以下500mm和以上简体热面砖在累计使用3425h的时间内,因损蚀过快已经进行过更换;在累计使用3425h的时间后拱顶砖则已损蚀130mm。

顶部堵头寿命也较短。每次停车都要重做新的,并且必须待降下温来检查拱顶蚀损情况后,才能确定堵头长度再进行制作,影响备用。顶部堵头是影响气化炉高负荷长周期运行的隐患。开始使用的顶部堵头结构为浇铸料外包耐热钢壳体,仅运行86h就烧蚀近50%,后来将下部浇铸料改为耐热钢筋挂耐火砖外包耐热钢壳体结构后,运行时间有所延长,但仍旧是安全生产的隐患。

4.1.2 喷嘴室口径过小,容易造成“窝火”

喷嘴室起初采用了帽檐结构,以防止喷嘴挂渣,即:喷嘴就位后藏在前面的扩口砖后面,扩口砖洞口比喷嘴外径小。运行中发现这样很容易造成“窝火”,严重时会烧毁扩口砖后面的背撑砖甚至喷嘴本身。将扩口砖洞口改大后,没再出现窝火现象。

4.1.3 激冷室检修不便,容易积灰

激冷室内,多喷嘴气化炉用破泡板代替了传统水煤浆气化炉的上升管,由于破泡板与相应支架为焊接成形,激冷室缺少上部人孔,停车时若不破坏局部破泡板,检修人员从下部人孔无法上到激冷环进水管处检修、冲洗。

在早期操作过程中,由于未掌握多喷嘴气化炉的运行规律,长期在较低温度下操作,导致出燃烧室的粗合成气中细灰含量较高,每次停车后进炉检查时发现,破泡板之间缝隙内严重集灰,从下往上看不出破泡板之间的缝隙,且集灰结得比较结实。在气化炉每次运行的后期,从气化炉压差上也能反映出这一点。

就激冷室结构,对新建四喷嘴气化炉的建议是:上、下部各设一个人孔;破泡板之间的距离适当加大;每层破泡板加人孔方便检修冲洗。破泡板强度要足够,以免运行中发生冲散事件。

4.2 对问题的原因分析及改进建议

4.2.1 喷嘴以上空间偏小

在中试成功的基础上,华东理工大学在设计第一台工业装置时,改变了喷嘴以上到气化炉顶空间的高径比,当时的目的是提高气化炉单位空间的产气量。但是,实际运行表明,改变后的高径比偏小。由于撞击后的物料部分向上运动,上部空间偏小,则会导致耐火砖离撞击火焰过近,温度偏高,导致顶部耐火砖和预热口封堵处于高温环境,耐火砖寿命较短。

4.2.2 工艺喷嘴通道偏小

华鲁恒升化工股份有限公司建设的多喷嘴对置式水煤浆气化炉日处理煤750t,运行结果表明,对多喷嘴气化技术而言,这样的规模偏小了。由于采用4个喷嘴同时进料,工艺喷嘴的通道要比德士古喷嘴小得多,过小的喷嘴通道会带来如下问题:

a)由于制造或维修误差,造成喷嘴煤浆环隙和外氧环隙不均匀;四喷嘴气化炉在生产中经常出现喷嘴小喷头外锥面、中喷头内锥面不均匀磨蚀,从而造成煤浆环隙严重不均匀,从而偏喷,导致喷嘴周围耐火砖某部位严重冲刷。

b)由于预膜式喷嘴煤浆环隙较相同生产能力的德士古气化炉喷嘴小,几个大的煤浆颗粒挤在煤浆环隙里很容易造成堵塞,这种堵塞是随机的,也有可能在运行过程中被冲开,因而也会导致喷嘴偏喷,影响周围的耐火砖。所以,多喷嘴技术更适用于大型气化炉,其被堵塞几率会明显降低。

4.2.3 顶部堵头的结构方式和加工工艺不合理

顶部堵头损毁的原因除了4.2.1的分析外,还有其本身在制造工艺等方面的原因:

a)原设计的直接打浇筑料的堵头,浇筑料高温强度太弱,很容易被烧毁。

b)堵头与拱顶炉砖之间的缝隙,使得火焰窜入,先逐步烧毁顶部堵头的金属壳体,烧断挂耐火砖的钢筋,然后耐火砖掉落下来。

c)堵头在开车投料前直接放入高温炉内,巨大的温差也是造成浇注料或耐火砖强度降低的因素之一。

d)工艺操作条件的变化,如炉温的高低、渣口压差等也会加剧堵头及拱顶的冲刷。

计划将靠中心的几圈拱顶砖加厚50mm(已委托耐火材料厂家进行过相关计算),将最上面一圈放置顶部堵头的拱顶砖做成台阶状,避免火焰直冲顶部堵头的金属壳体。

工艺烧嘴是气化系统的关键设备,过去认为4个烧嘴同时运行必然会增加因烧嘴故障造成气化炉停车的几率,由于采用合理的预膜式结构及高压氮气保护流程,可使烧嘴的正常磨损、侵蚀情况降到最小,加之操作水平及检修水平的不断提高,目前工艺烧嘴的寿命也不断延长,多家企业工艺烧嘴平均寿命超过60天,部分情况更好的单位工艺烧嘴使用寿命平均达到100天左右,兖矿国泰、兖矿鲁化工艺烧嘴多次超过了120天,兖矿国泰最长周期达到152天。

耐火砖、工艺烧嘴等关键部件的稳定运行也保证了气化装置运行的稳定,目前多家装置运行负荷达到或超过设计值,兖矿国泰、新能凤凰、神华宁煤等装置在投入运行后半年左右便通过了装置性能考核验收,各装置考核指标均在设计范围内,特别是煤耗、氧耗、合成气有效成分、碳转化率等主要指标均明显优于设计值,其他的装置投入运行后,由于运行稳定,各项指标达到或超过计划值,已决定不再进行性能考核。江苏灵谷化工气化装置在双炉一开一备(气化炉冷备)的状况下,保持了装置连续稳定运行的状态,从2010年10月至2011年6月30日,整个合成氨、尿素装置连续满负荷运行240多天。目前,该技术良好的工业应用效果已得到业内的一致认可,在国内外得到广泛推广,建设规模也不断扩大,截止到2011年8月,该技术已在国内外推广应用24家,75台(套)气化炉。

随着OMB技术的日益成熟,工业运行业绩的不断积累,国外煤气化技术对中国的长期垄断逐渐被打破。该技术正被国际气化工业领域所认识和接受,并正成为大型气化项目的主流选择之一。2006年在美国华盛顿召开的国际气化年会,主办方安排在大会上介绍该技术,获得了巨大反响,随后每年的国际气化年会都有该技术连续报道,介绍该技术的进展情况。国际著名气化专家、《Gasification》一书作者Christopher Higman对该技术评价较高,并将该技术写入其著作《Gasification》第二版中。国际期刊《Chemical Engineering》的高级编辑Frankfurt在其为“Newsfront”栏目撰写的主题论文中,着重介绍了多喷嘴对置式水煤浆气化技术及其应用状况。

多家国际公司就采用该技术的相关事宜与专利商进行了洽谈。经过长时间深入的技术交流和实地考察,2008年7月,美国Valero能源公司(北美最大的炼油公司,2007年全球500强排名第43位)签订了采用多喷嘴气化技术的商务合同,将运用该技术进行石油焦气化制氢项目,所建设的石油焦气化项目为目前全世界最大的气化装置,总投资达到30亿美元。该项目也是中国大型化工成套技术首次向美国等发达国家输出。2100433B

OMBOMB流程文献

工艺计算AOMBBR 工艺计算AOMBBR

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评分: 4.4

一、生物脱氮工艺 设计计算 (一)设计条件: 设计处理水量 Q= 15000 m3/d= 625.00 m3/h= 0.17 m3/s 总变化系数 Kz= 1.53 进水水质: 出水水质: 进水CODCr= 300 mg/L CODCr= 30 mg/L BOD5=S0= 145 mg/L BOD5=Sz= 6 mg/L TN= 58 mg/L TN= 10 mg/L NH4 +-N= 45 mg/L NH4 +-N= 1.5 mg/L 碱度SALK= 280 mg/L pH= 7.2 SS= 70 mg/L SS=Ce= 20 mg/L VSS= 52.5 mg/L f=VSS/SS= 0.75 曝气池出 水溶解氧 2 夏季平均温度 T1= 25 ℃ 硝化反应 安全系数 3 冬季平均温度 T2= 10 ℃ 活性污泥自身氧化 系数Kd= 0.05 活性污泥产率系数 Y= 0.6 混合液浓度

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CellusoftCombi除氧、抛光、染色-浴法工艺 CellusoftCombi除氧、抛光、染色-浴法工艺

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对于诺维信新产品Cellusoft Combi,一种生物复合酶,介绍了其在纯棉针织布上除氧、抛光、染色一浴法工艺。结果显示,Cellusoft Combi一浴法工艺与传统除氧、抛光、染色工艺的抛光效果接近;以生产加工1t纯棉针织布、浴rLl:10为例计算,传统工艺总助剂成本300.5元,CellusoftCombi浴法工艺总助剂成本435.0元;传统工艺总能耗成本465.0元,CellusoftCombi浴法工艺总能耗成本为106.5元。因此,CellusoftCombi一浴法工艺比传统工艺综合成本降低近29%左右,且加工时间缩短约1.0-1.5h左右。

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基本参数

产品类别

扫地机器人

产品噪音

59dB(A)

集尘容量

0.47L

功能参数

控制方式

机械式(一键操作)

其他功能

智能识别和适应家居环境:iAdapt智能专利技术让Roomba能适应真实的家居环境,每秒算法达到60多次,能根据地面环境从软件中储存的40多种反应动作中选择并执行最合适的方法。

三段式专利清扫系统:有效清洁率达到98%,确保每一寸地面得到3遍以上的清扫。

智能穿越功能:对于软性的物体,如窗帘,床裙等,Roomba能智能识别并钻进去清扫。

深入清洁:9.2cm的薄款机身能深入清扫沙发底、床底能难以清扫的区域

零距离沿边清扫:Roomba能零距离沿着墙壁行走,并伸出边刷把墙边的垃圾清扫出来。

自动回充功能:当清扫完毕或电量即将耗尽之时,Roomba会自动返回充电座。

污垢探测功能:对于较脏的区域,Roomba能自动感应并对该区域进行重点打扫。

轻触感应功能:接近障碍物时,Roomba会自动减速,以保护您的家具等物品不受损伤。

防跌落功能:遇到楼梯会自动转向,不会发生跌落。

防缠绕功能:遇到一般的电缆或者地毯流苏,Roomba会反向旋转,以摆脱缠绕。

自动调节高度:Roomba能适应木地板、瓷砖、地毯等不同材质的地面环境,并根据地面环境调节主刷高度,确保紧贴地面。

语音提示:当遇到不当操作或者特殊情况,Roomba会发出语音提示,共有16种语言供选择。

分区清洁:使用虚拟墙进行分区清扫,或者阻止Roomba进入您不想让它靠近的区域。

电气规格

额定电压

3000mAh镍氢电池组

额定功率

33W

充电时间

3小时

工作时间

1.5-2

外形参数

外形设计

外形设计:圆形

橘红

机体表面:ABS

产品尺寸

340*92mm

产品重量

3.6kg

电源线长

无线

其它参数

产地

美国设计,中国组装

其他特点

软件升级:有新的软件版本可直接升级。

电源管理系统:电源管理系统可随时监控电池的状态,并根据需要启动恢复式充电模式,以全面保护电池,延长电池使用寿命。

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