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  • 简介:近年来,国内很多科研单位气化型煤技术进行了研究,并取得可喜进展。但总的来讲,在产品质量、生产工艺和生产设备三方面都存在着一定的问题。这些问题与型煤生产线的工艺方案确定和设计有着紧密联系。在本文中,作者就型煤生产合理工艺及优化设计中涉及的如下主要问题进行了探讨:(1)物料混合的均匀性;(2)物料计量的准确性;(3)水分的稳定性;(4)增大成型物料的堆密度;(5)成型后处理方式的合理性;(6)型煤生产工艺的动态平衡;(7)吨型煤投资白合理控制。

  • 标签: 气化型煤 生产工艺 设计 优化 物料混合 均匀性
  • 简介:简单介绍粉煤气化原理及工艺特点,从设备和工艺操作两方面着重探讨如何降低煤气中粉尘含量和CH4含量,以达到优化操作的目的。

  • 标签: 粉煤气化 粉尘含量 CH4含量 优化操作
  • 简介:用φ2m和φ3m系列煤气炉,以腐植酸钠煤棒为原料来生产半水煤气时,其制气工艺方案及工艺优化调节上存在着较大的选择范围。从提高煤气炉综合能效的角度出发,“强风短吹,低压制气”是一个较理想的工艺方案。此工艺方案应建立在两大基础上,一是造气四大系统(吹风气回收系统、煤气系统、蒸汽系统、空气系统)及造气炉内等硬件的合理配置;二是选择合适的煤气炉循环工作时间。在工艺优化调节上主要是协调好五个方面的关系:(1)煤气炉循环工作时间内各阶段时间合理分配关系;(2)吹风和制气阶段的放热与吸热的关系;(3)制气阶段内上吹与下吹热量分配的关系;(4)煤气炉“三区”与气化剂流量分布的关系;

  • 标签: 工艺方案 优化调节 煤气炉 吹风气回收系统 工作时间 半水煤气
  • 简介:本文介绍了为适应宁夏的煤质特点,对造气工艺进行调整和设备进行改造,达到了节能降耗的目的.

  • 标签: 煤耗 含炭量 小加氮 白煤
  • 简介:1背景多年来,采用固定层煤气发生炉生产原料气的企业,大多以山西优质块煤为原料,但随着煤炭资源的日趋紧张,化肥生产能力的扩大,山西优质块煤供应严重不足,导致煤炭价格居高不下,再加上受金融危机的影响,化工产品价格继续低迷,使得多数化肥企业纷纷改用价格较低的地方煤和小粒煤,在这一背景下,

  • 标签: 设备改造 工艺优化 小籽煤 固定层煤气发生炉 化肥企业 生产能力
  • 简介:煤气发生炉为合成氨生产中的龙头设备,地水煤气的产量以及产煤的利用率都集中体现在煤气发生炉内,本文通过过热量衡算分析了找三煤气发生炉工艺操作上的特点。

  • 标签: 煤气发生炉 热量衡算 返焦率 工艺操作 合成氨
  • 简介:当前,煤头氮肥厂家都在寻求降低煤耗和稳定生产的有效途径,以应对能源危机的挑战。在以煤为原料,常压固定层间歇式气化工艺的过程中,选择适宜的工作循环周期及其备阶段循环时间百分比,能够促使煤气发生炉气化层温度谷、峰值波动不大,气化层位置及其厚度适宜,从而提高了煤气发生炉总体气化效率,真正地不失为一项有效的节能措施。

  • 标签: 循环时间 煤气发生炉 优化 气化工艺 气化层温度 稳定生产
  • 简介:本文简述了煤炭的活性测定仪的型号以及煤炭活性测定的方法、步骤及其煤炭活性测定的意义,并指出煤炭活性测定及其煤炭活性对煤气发生炉生产能力及消耗指标的影响,并为优化发生炉的工艺操作提供数据支撑。

  • 标签: 煤炭活性测定 优化 发生炉工艺 应用
  • 简介:通过多种措施优化了造气工艺,提高了煤气炉运行周期,煤气炉装置水平得到充分的发挥,吨氨耗煤〈1.093t,吨氨耗蒸汽〈1.8t,灰渣残碳低于12%,各项指标进入全国先进行列。

  • 标签: 优化 工艺 降低 消耗
  • 简介:0前言目前在煤化工小氮日色企业造气都采用水夹套间歇式固定式制气方式,水夹套是小氮肥企业的重要设备。由于水夹套工作环境极端恶劣:内部承受近1200℃的高温,且有块煤不停的运动磨损;为降低内壁高温,夹套内必须有冷却水冷却,且冷却水具有一定的工作压力,因而内简体还要承受外压的作用。对于改造前的水夹套出现鼓包撕裂的现象时有发生,且运行中由于蒸汽压力、温度较低还造成造气生产的消耗高、半水煤气质量不高、设备露点腐蚀等问题,通过对旧式水夹套的改造有效克服了上述缺点、在提高设备安全运行和节约能源方面均达到较好效果。

  • 标签: 套设计 中压水 小氮肥企业 造气生产 安全运行 水夹套
  • 简介:本文阐述了氢比自调的规律,指出对造气炉收氮量给定值进行修正是十分必要的,这原本是为了消除合成氢比调节的余差,然而当氢比调稳后,我们发现收氮量的平均值变化正好反映了造气炉发气量的变化,可作为造气炉调优的重要测试手段。由此带来的经济效益将超过合成塔氢比稳定本身应有的效益。

  • 标签: 收氮量 平衡曲线 工艺优化 测试 合成氨 氢比自调
  • 简介:以固定床间歇煤(焦)制气的合成氨厂和甲醇厂,制气过程要排放大量的吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)约占8%~12%,并带有大量的可燃粉尘,严重污染周边环境,造成巨大的浪费。将这些可燃气体及粉尘通过专门设计的吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可以达到节约燃料、降低成本和增加效益的目的。

  • 标签: 吹风气回收 装置设计 大型化 可燃粉尘 余热回收系统 汽轮机发电