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江蘇三葉羅茨風機功率多大

多級離心風機依靠旋轉(zhuǎn)葉輪與氣流間的相互作用力來提高氣體壓力,同時使氣流產(chǎn)生加速度而獲得動能然后氣流在擴壓器中減速,將動能轉(zhuǎn)化為壓力能,進一步提高壓力。在壓縮過程中氣體流動是連續(xù)的。高壓風機只依靠旋轉(zhuǎn)葉輪與氣流間的相互作用力來提高氣體壓力,同時使氣流產(chǎn)生加速度而獲得動能。多級離心風機的用途廣泛應(yīng)用于各種水處理、冶煉、化工、轉(zhuǎn)爐、收塵、焦化、輸送、爆氣等需要輸送空氣的場合。

回轉(zhuǎn)式鼓風機和羅茨鼓風機都是于1854年由美國的弗朗西斯和菲蘭德·羅茨兩兄弟發(fā)明,并由此而得名。回轉(zhuǎn)風機的另類叫法:回轉(zhuǎn)風機|滑片式風機|回旋風機等以上叫法其實都是指的回轉(zhuǎn)風機,各生產(chǎn)企業(yè)叫法不同而已回轉(zhuǎn)式鼓風機的主要組成部件:回轉(zhuǎn)式鼓風機結(jié)構(gòu)精巧,主要由下列六部分組成:電機、空氣過渡器、鼓風機本體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。

3、機房內(nèi)壁周圍裝有消音材料以降低噪音。4、回轉(zhuǎn)式鼓風機應(yīng)水平安裝。5、配氣管徑不應(yīng)小于回轉(zhuǎn)式鼓風機排風口徑,并注意管內(nèi)清潔,送氣管應(yīng)安裝在水面以上,以防止管內(nèi)進水造成起動時壓力過大。6、接管時注意不要把止回閥擰倒(止回閥凸起部分應(yīng)朝上)。7、請正確接配電線并注意電機轉(zhuǎn)向與回轉(zhuǎn)式鼓風機旋轉(zhuǎn)方向標記一致。

三葉羅茨鼓風機,離心風機的設(shè)計是需要風機在入口壓力、進氣溫度、轉(zhuǎn)速和流量都比較穩(wěn)定的狀況下進行使用的,也只有這樣才能保持風機的使用效果,但是如果風機進口導(dǎo)流板開度調(diào)節(jié)不當或葉輪流道、氣流流道、濾清器等阻塞,將會導(dǎo)致實際流量小于設(shè)計流量。進入葉輪的氣流方向發(fā)生變化,氣流向著葉片的工作面沖擊,從而在葉片的非工作面附近形成氣流漩渦或氣體,離心風機的旋轉(zhuǎn)失速產(chǎn)生的原因是比較多的,不過只要我們掌握了這些原因,就能找到解決的方法,在對風機進行使用的時候,我們要盡可能的規(guī)范操作,這樣可以減少很多故障現(xiàn)象的發(fā)生。

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焦化氣羅茨風機注意事項:煉焦化產(chǎn)回收教案

原標題:煉焦化產(chǎn)回收教案

第一章 緒論

第一節(jié) 煉焦化學(xué)產(chǎn)品概述

一、煉焦化學(xué)

煉焦化學(xué)是研究以煤為原料,經(jīng)高溫干餾獲得焦炭和荒煤氣,并用經(jīng)濟合理的方法將荒煤氣分離和精制成化學(xué)產(chǎn)品的技術(shù)和工藝原理的學(xué)科。以煤為原料,經(jīng)過高溫干餾生產(chǎn)焦炭,同時獲得煤氣、煤焦油、并回收其他化工產(chǎn)品的工業(yè)是煉焦化學(xué)工業(yè)。

二、煉焦化學(xué)產(chǎn)品

煤是一種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的由很多苯環(huán)縮合起來的多環(huán)結(jié)構(gòu)物質(zhì),煤中的價鍵以碳原子結(jié)合為主,氫、氧、氮、硫等原子鑲嵌在苯環(huán)之間。

在加熱時能黏結(jié)成塊的煤種,通常稱之為煉焦煤。煉焦煤于煉焦爐內(nèi)在隔絕空氣高溫加熱條件下,煤質(zhì)發(fā)生一系列的變化,除生成固態(tài)焦炭外,還裂解生成揮發(fā)性產(chǎn)物簡稱為荒煤氣。荒煤氣中含有許多各種化合物,包括常溫下的氣態(tài)物質(zhì)如氫、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等;C1~C 6直鏈烴類和氫等裂解成焦爐煤氣的主要成分。

第二節(jié) 煉焦化學(xué)產(chǎn)品的生成與組成和產(chǎn)率

一、煉焦化學(xué)產(chǎn)品的生成

煤料在焦爐炭化室內(nèi)進行高溫干餾時,煤質(zhì)發(fā)生了一系列的物理化學(xué)變化。

裝入煤在200℃以下蒸出表面水分,同時析出吸附在煤中的二氧化碳、甲烷等氣體;隨溫度升高至250~300℃,煤的大分子端部含氧化合物開始分解,生成二氧化碳、水和酚類,這些酚主要是高級酚;至約500℃時,煤的大分子芳香族稠環(huán)化合物側(cè)鏈斷裂和分解,產(chǎn)生氣體和液體,煤質(zhì)軟化熔融,形成氣、固、液三相共存黏稠狀的膠質(zhì)體、并生成脂肪烴,同時釋放出氫。

在600℃前從膠質(zhì)層析出的和部分從半焦中析出的蒸汽和氣體稱為初次分解產(chǎn)物主要含有甲烷,二氧化碳、—氧化碳、化合水及初焦油,氫含量很低。

通過赤熱焦炭和沿炭化室爐墻向上流動的氣體和蒸汽,因受高溫而發(fā)生環(huán)烷烴和烷烴的芳構(gòu)化過程(生成芳香烴)并析出氫氣,從而生成二次熱裂解產(chǎn)物。

當發(fā)生二次熱裂解時,碳氫化合物分子結(jié)構(gòu)會發(fā)生以下幾種變化:

(a)C-C鍵斷裂引起結(jié)構(gòu)縮小反應(yīng)。

(b)C-H鍵裂解引起脫氫反應(yīng)。

(c)按異構(gòu)化進行的重排反應(yīng)。

(d) 聚合、歧化、縮合引起的結(jié)構(gòu)增大反應(yīng)。

通過上述許多復(fù)雜反應(yīng)和其他反應(yīng),煤氣中的甲烷和重烴(主要為乙烯)的含量降低,氫的含量增高,煤氣的密度變小,并形成一定量的氨,苯族烴、萘和蒽等,在炭化室頂部空間最終形成一定組成的焦爐煤氣。

二、煉焦化學(xué)產(chǎn)品的組成

煉焦配煤在炭化室內(nèi)經(jīng)過一系列的物理變化和化學(xué)變化最終形成焦炭,排放出一定組成的荒煤氣。

荒煤氣中除凈焦爐煤氣外的主要組成(g/m3):

經(jīng)回收化學(xué)產(chǎn)品和凈化后的煤氣,稱為凈焦爐煤氣,也稱回爐煤氣。

三、煉焦化學(xué)產(chǎn)品的產(chǎn)率

煉焦化學(xué)產(chǎn)品的數(shù)量和組成隨煉焦溫度和原料煤質(zhì)量的不同而波動。在工業(yè)生產(chǎn)條件下,煤料高溫干餾時各種產(chǎn)物的產(chǎn)率,% (對干煤的質(zhì)量):

四、影響化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)率和組成的因素

煉焦化學(xué)產(chǎn)品的產(chǎn)率取決于煉焦配煤的性質(zhì)和煉焦過程的技術(shù)操作條件。

1.配煤性質(zhì)和組成的影響

2.焦爐操作條件的影響

煉焦溫度、操作壓力、揮發(fā)物在爐頂空間停留時間、焦爐內(nèi)生成的石墨、焦炭或焦炭灰分中某些成分的催化作用都影響煉焦化學(xué)產(chǎn)品的產(chǎn)率及組成,最主要的影響因素是爐墻溫度(與結(jié)焦時間相關(guān))和炭化室頂部空間溫度(也稱爐頂空間溫度)。

第三節(jié) 回收與加工化學(xué)產(chǎn)品的方法及典型流程

從焦爐炭化室生成的荒煤氣需在化產(chǎn)回收車間進行冷卻、輸送,回收焦油、氨、硫、苯族烴等化學(xué)產(chǎn)品,同時凈化煤氣。這一方面是為得到有用的化學(xué)產(chǎn)品,另一方面是為了便于煤氣順利地輸送、儲存和用戶的使用。

焦化廠一般采用冷卻、冷凝的方法除去煤氣中的焦油和水;利用鼓風機抽吸和加壓輸送煤氣;用電捕方法除少量的焦油霧;煤氣中其他成分的脫除大多采用吸收法;對于凈化程度要求高的場合,可采用吸附法或冷凍法。

一、在正壓下操作的焦爐煤氣處理系統(tǒng)

1.正壓操作系統(tǒng)

焦爐煤氣凈化精制處理系統(tǒng)中鼓風機設(shè)在初冷器的后面。

2 . 半負壓操作系統(tǒng)

焦爐煤氣凈化精制處理系統(tǒng)中鼓風機設(shè)在電捕焦油器的后面。

二、在負壓下操作的焦爐煤氣處理系統(tǒng)

在采用水洗氨的系統(tǒng)中,因洗氨塔操作溫度盡可能低些(22~25℃)為宜,故鼓風機可設(shè)在煤氣凈化系統(tǒng)的最后面,這就是全負壓工藝流程。

三、粗苯加工生產(chǎn)流程系統(tǒng)

粗苯工段生產(chǎn)的粗苯,經(jīng)兩苯塔分餾為輕苯和重苯。苯、甲苯、二甲苯的絕大部分和硫化物的大部分及50%的不飽和化合物聚集與輕苯中,苯乙烯、古馬隆和茚等高沸點不飽和化合物聚集于重苯中。輕苯和重苯分別加工。

四、焦油加工生產(chǎn)流程系統(tǒng)

冷凝工段生產(chǎn)的煤焦油是具有刺激性臭味的黑色或黑褐色的黏稠狀液體,其中含有上萬種的物質(zhì),須經(jīng)過予處理蒸餾切取組分集中的各種餾分,再對各種餾分用酸堿洗滌、蒸餾、聚合、結(jié)晶等方法進行處理提取純產(chǎn)品。

第二章 煤氣的初冷和焦油氨水的分離

焦爐煤氣從炭化室經(jīng)上升管逸出時的溫度為650-750℃此時煤氣中含有焦油氣,苯族烴、水汽,氨、硫化氫、氰化氫,萘及其他化合物,為回收和處理這些化合物,首先應(yīng)將煤氣冷卻,這是因為:

1. 從煤氣中回收化學(xué)產(chǎn)品和凈化煤氣時,多采用比較簡單易行的冷凝,冷卻法和吸收法,在較低的溫度下(25~ 35℃)才能保證較高的回收率;

2. 含有大量水汽的高溫煤氣體積大(例如由附表2查得0℃時lm3干煤氣,在80℃經(jīng)水蒸汽飽和后的體積2.429m3,而在25℃經(jīng)水汽飽和的體積為1.126m。,前者比后者大1.16倍),顯然所需輸送煤氣管道直徑、鼓風機的輸送能力和功率均增大,這是不經(jīng)濟的;

3. 在煤氣冷卻過程中,不但有水汽冷凝,且大部分焦油和萘也被分離出來,部分硫化物,氰化物等腐蝕性介質(zhì)溶于冷凝液中,從而可減少回收設(shè)備及管道的堵塞和腐蝕。

煤氣的初步冷卻分兩步進行:

第一步是在集氣管及橋管中用大量循環(huán)氨水噴灑,使煤氣冷卻到80~90℃;

第二步再在煤氣初冷器中冷卻。在初冷器將煤氣冷卻到何種程度,隨化學(xué)產(chǎn)品回收與煤氣凈化選用的工藝方法而異,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較確定,例如若以硫酸或磷酸作為吸收劑,用化學(xué)吸收法除去煤氣中的氨,初冷器后煤氣溫度可以高一些,一般為25~35℃;若以水作吸收劑,用物理吸收法除去煤氣中的氨初冷后煤氣溫度要低些,一般為25℃以下。

一、煤氣在集氣管內(nèi)的冷卻

1. 煤氣在集氣管內(nèi)冷卻的機理

煤氣在橋管和集氣管內(nèi)冷卻,是用表壓為150~200kPa的循環(huán)氨水通過噴頭強烈噴灑進行的

當細霧狀的氨水與煤氣充分接觸時,由于煤氣溫度很高而濕度又很低,故煤氣放出大量顯熱,氨水大量蒸發(fā),快速進行著傳熱和傳質(zhì)過程。傳熱過程推動力是煤氣與氨水的溫度差,所傳遞的熱量為顯熱,是高溫的煤氣將熱量傳熱傳給低溫的循環(huán)氨水。

傳熱過程推動力是煤氣與氨水的溫度差,所傳遞的熱量為顯熱,是高溫的煤氣將熱量傳熱傳給低溫的循環(huán)氨水。傳質(zhì)過程的推動力是循環(huán)氨水液面上的水汽分壓與煤氣中水汽分壓之差,氨水部分蒸發(fā),煤氣溫度急劇降低,以供給氨水蒸發(fā)所需的潛熱,此部分熱量約占煤氣冷卻所放出總熱量的75%~80%。另有約占所放出總熱量10%的熱量由集氣管表面散失。

通過上述冷卻過程,煤氣溫度由650~750℃降至80 ~85 ℃,同時有60%左右的焦油氣冷凝下來,含在煤氣中的粉塵也被沖洗下來,有焦油渣產(chǎn)生。在集氣管冷卻煤氣主要是靠氨水蒸發(fā)吸收需要的相變熱使煤氣顯熱減少溫度降低,所以煤氣溫度可冷卻至高于其最后達到的露點溫度1~3℃。煤氣的露點溫度就是煤氣被水汽飽和的溫度,以是煤氣在集氣管中冷卻的極限。

2、煤氣露點與煤氣中水汽含量的關(guān)系

煤氣的冷卻及所達到的露點溫度同下列因素有關(guān);在一般生產(chǎn)條件下,煤料水分每降低1%,露點溫度可降低0.6 ~0.7 ℃。顯然,降低煤料水分,對煤氣的冷卻很重要。

二、煤氣在集氣管內(nèi)冷卻的技術(shù)要求

1. 集氣管技術(shù)操作指標

(1)集氣管在正常操作過程中用氨水而不用冷水噴灑,因冷水溫度低不易蒸發(fā),使煤氣冷卻效果不好,所帶入的礦物雜質(zhì)會增加瀝青的灰分。此外,由于水溫很低,使集氣管底部劇烈冷卻、冷凝的焦油黏度增大,易使集氣管堵塞。氨水又有潤滑性,便于焦油流動,可以防止煤氣冷卻過程中煤粉、焦粒、焦油混合形成的焦油渣因積聚,而堵塞煤氣管道。

(2)進入集氣管前的煤氣露點溫度主要與裝入煤的水分含量有關(guān)

(3)對不同形式的焦爐所需的循環(huán)氨水量也有所不同,生產(chǎn)實踐經(jīng)驗確定的定額數(shù)據(jù)為:對單集氣管的焦爐,每噸干煤需5m3循環(huán)氨水,對雙集氣管焦爐需6m3的循環(huán)氨水。

(4)集氣管冷卻操作中,應(yīng)經(jīng)常對設(shè)備進行清掃,保持循環(huán)氨水噴灑系統(tǒng)暢通,氨水壓力、溫度、循環(huán)量力求穩(wěn)定。

三、集氣管的物料平衡與熱平衡

通過集氣管的物料平衡和熱平衡的計算,可以了解集氣管內(nèi)物料轉(zhuǎn)移的情況以及求得冷卻后的煤氣溫度。若冷卻后的煤氣溫度已確定,就可以求得必需的循環(huán)氨水用量及其蒸發(fā)量。也可用以評定集氣管操作好壞。

第二節(jié) 煤氣在初冷器的冷卻

煤氣冷卻和焦油蒸汽、水蒸汽的冷凝,可以采用不同形式的冷卻器。被冷卻的煤氣與冷卻介質(zhì)直接接觸的冷卻器,稱為直接混合式冷卻器,簡稱為直接冷卻器或直接冷卻;被冷卻的煤氣與冷卻介質(zhì)分別從固體壁面的兩側(cè)流過,煤氣將熱量傳給壁面,再由壁面?zhèn)鹘o冷卻介質(zhì)的冷卻器,稱為間壁式冷卻器,簡稱為間接冷卻器或間接冷卻。由于冷卻器的形式不同,煤氣冷卻所采取的流程也不同。

煤氣冷卻的流程可分為間接冷卻、直接冷卻和間直混合冷卻三種。

一、煤氣的間接初冷

1. 立管式冷卻器間接初冷工藝流程

經(jīng)氣液分離后的煤氣進入數(shù)臺并聯(lián)立管式間接冷卻器,用水間接冷卻,煤氣走管間,冷卻水走管內(nèi)。從各臺初冷器出來的煤氣溫度是有差別的,匯集在一起后的煤氣溫度稱為集合溫度,這個溫度依生產(chǎn)工藝的不同而有不同的要求:在生產(chǎn)硫銨系統(tǒng)中,要求集合溫度低于35℃,在水洗氨生產(chǎn)系統(tǒng)中,則要求集合溫度低于25℃。隨著煤氣的冷卻,煤氣中絕大部分焦油氣、大部分水汽和萘在初冷器中被冷凝下來,萘溶解于焦油中。煤氣中一定數(shù)量的氨,二氧化碳,硫化氫,氰化氫和其他組分溶解于冷凝水中,形成了冷凝氨水。

焦油和冷凝氨水的混合液稱為冷凝液。冷凝氨水中含有較多的揮發(fā)銨鹽(NH3與H2S、HCH、H2CO3形成的銨鹽,如 (NH4)S、NH4CN、(NH4)2CO3等),固定銨鹽(如NH4C1、NH4CNS、(NH4)SO4和(NH4)S2O3等)的含量較少。當其溶液加熱至100℃即分解的銨鹽為揮發(fā)銨鹽,需加熱到220~250℃或有堿存在的情況下才能分解的銨鹽叫固定銨鹽。

2.橫管式冷卻器間接初冷工藝流程

橫管式煤氣初冷器冷卻,煤氣走管間,冷卻水走管內(nèi)。水通道分上下兩段,上段用循環(huán)水冷卻,下段用制冷水冷卻,將煤氣溫度冷卻到22℃以下。橫管式初冷器煤氣通道,—般分上中下三段,上段用循環(huán)氨水噴灑,中段和下段用冷凝液噴灑,根據(jù)上、中、下段冷凝液量和熱負荷的計算可知:上段和中段冷凝液量約占總量的95%,而下段冷凝液量僅占總量的5%;從上段和中段流至下段的冷凝液由45℃降至30℃的顯熱及噴灑的冷凝液冷卻顯熱,約占總熱負荷的60%;下段冷凝液的冷凝圖2-5-1 橫管式煤氣初冷工藝流程潛熱及冷卻至30℃的顯熱,約占總熱負荷20%;下段噴灑冷凝液的冷卻顯熱,約占總熱負荷20%。

3.剩余氨水量的計算

在氨水循環(huán)系統(tǒng)中,由于加入配煤水分和煉焦時產(chǎn)生的化合水,使氨水量增多而形成所謂的剩余氨水。這部分氨水從循環(huán)氨水泵出口管路上引出,送去蒸氨。

顯然,剩余氨水量取決于配煤水分和化合水的數(shù)量以及煤氣初冷后集合溫度的高低.

煤氣初冷的集合溫度不宜偏高,否則會帶來下列問題:

①煤氣中水汽含量增多,體積變大,致使鼓風機能力不足,影響煤氣正常輸送。

②焦油氣冷凝率降低,初冷后煤氣中焦油含量增多,影響后續(xù)工序生產(chǎn)操作。

③在初冷器內(nèi),煤氣冷卻到一定程度(一般認為55℃)以下,萘蒸汽凝華呈細小薄片晶體析出,可溶入焦油中,溫度愈低,煤氣中萘蒸汽含量也愈少,當集合溫度高時,煤氣中含萘量將更顯著增大。

由上述可見,在煤氣初冷操作中,必須保證初冷器后集合溫度不高于規(guī)定值,并盡可能地脫除煤氣中的萘。

二、煤氣的直接初冷

煤氣的直接初步冷卻,是在直接冷卻塔內(nèi)由煤氣和冷卻水直接接觸傳熱完成的。

由吸氣主管來的80~85℃的煤氣,經(jīng)過氣液分離器進入并聯(lián)的直接式初冷塔,用氨水噴灑冷卻到25~28℃,然后由鼓風機送至捕焦油器,捕除焦油霧后,將煤氣送往回收氨工段。

由氣液分離器分離出的氨水、焦油和焦油渣,經(jīng)焦油盒分出焦油渣后流入焦油氨水澄清池,從澄清池出來的氨水用泵送回集氣管噴灑冷卻煤氣。澄清池底部的焦油流入焦油池,然后用泵抽送到焦油槽,再送往焦油車間加工處理。焦油盒底部的焦油渣由人工撈出。

初冷塔底部流出的氨水和冷凝液經(jīng)水封槽進入初冷循環(huán)氨水澄清池,與洗氨塔來的氨水混合并在澄清池與焦油進行分離。分離出來的焦油與上述焦油混合。澄清后的氨水則用泵送入冷卻器冷卻后,送至初冷塔循環(huán)使用。剩余氨水則送去蒸氨或脫酚。

煤氣直接初冷,不但冷卻了煤氣,而且具有凈化煤氣的良好效果。某廠實測生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,在直接初冷塔內(nèi),可以洗去90%以上的焦油,80%左右的氨,60%以上的萘,以及約50%的硫化氫和氰化氫。這對后面洗氨洗苯過程及減少設(shè)備腐蝕都有好處。

同煤氣間接初冷相比,直接初冷還具有冷卻效率較高, 煤氣壓力損失小,基建投資較少等優(yōu)點。但也具有工藝流程較復(fù)雜。動力消耗較大,循環(huán)氨水冷卻器易腐蝕易堵塞、各澄清池污染嚴重,大氣環(huán)境惡劣等缺點。因此目前大型焦化廠還很少單獨采用這種煤氣直接冷卻流程

三、間冷和直冷結(jié)合的煤氣初冷

如前所述煤氣的直接初冷,是在直接冷卻塔內(nèi),由煤氣和冷卻水(經(jīng)冷卻后的氨水焦油混合液)直接觸傳熱而完成的。此法不僅冷卻了煤氣,且具有凈化煤氣效果良好、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單造價低及煤氣阻力小等優(yōu)點。間冷直冷結(jié)合的煤氣初冷工藝即是將二者優(yōu)點結(jié)合的方法,在國內(nèi)外大型焦化已得到采用。

自集氣管來的荒煤氣幾乎為水蒸汽所飽和,水蒸汽熱焓約占煤氣總熱焓的94%,所以煤氣 在高溫階段冷卻所放出的熱量絕大部分為水蒸汽冷凝熱,因而傳熱系數(shù)較高;而且在溫度較高時(高于52℃),萘不會凝結(jié)造成設(shè)備堵塞。所以,煤氣高溫冷卻階段宜采用間接冷卻。而在低溫冷卻階段,由于煤氣中水汽含量已大為減少,氣體對壁面間的對流傳熱系數(shù)低,同時萘的凝結(jié)也易于造成堵塞。所以,此階段宜采用直接冷卻。

第三節(jié) 焦油氨水的分離

一、焦油氨水混合物的性質(zhì)及分離要求

在用循環(huán)氨水于集氣管內(nèi)噴灑荒煤氣時,約60%的焦油冷凝下來,這種集氣管焦油是重質(zhì)焦油,其相對密度(20℃) 1.22左右,黏度較大,其中混有一定數(shù)量的焦油渣。

煤氣再初冷器中冷卻,冷凝下來的焦油為輕質(zhì)焦油。其輕組分含量較多。在兩種氨水混合分離流程中,上述輕質(zhì)焦油和重質(zhì)焦油的混合物稱之為混合焦油。混合焦油20℃密度可降至1.15~1.19kg/1,黏度比重質(zhì)焦油減少20%~45%,焦油渣易于沉淀下來,混合焦油質(zhì)量明顯改善。但在焦油中仍存在一些浮焦油渣,給焦油分離帶來一定困難。

焦油的脫水直接受溫度和循環(huán)氨水中固定銨鹽含量的影響,在80~90℃和固定銨鹽濃度較低情況下,焦油與氨水較易分離。因此,在獨立的氨水分離系統(tǒng)中,集氣管焦油脫水程度較差,而在采用混合氨水分離流程時,混合焦油的脫水程度較好,但只進行一步澄清分離仍不能達到要求的脫水程度,還須在焦油貯槽內(nèi)保持80~90℃條件下進一步脫水。

二、焦油氨水混合物的分離方法和流程

三、焦油質(zhì)量的控制

焦油中水分、灰分、甲苯不溶物是焦油質(zhì)量的重要指標,它主要取決于冷凝工序的生產(chǎn)操作。操作中應(yīng)注意如下幾點:

(1)焦油氨水澄清槽內(nèi)應(yīng)保持—定的焦油層厚度,—般為1.5~2m,排出焦油時應(yīng)連續(xù)均勻,不宜過快,要求夾帶的氨水和焦油渣盡可能少,最好應(yīng)裝有自動控制裝置。

(2)嚴禁在焦油澄清槽內(nèi)隨意排入生產(chǎn)中的雜油、雜水,以利于焦油、氨水、焦油渣分層,便于分離。

(3)靜置脫水的焦油儲槽,嚴格控制溫度在80~90℃,保證靜置時間在兩晝夜以上。同時應(yīng)按時放水,向精制車間送油時應(yīng)均勻進行,且保持槽內(nèi)有一定的庫存量。

(4)嚴格控制初冷器后的集合溫度符合工藝要求,避免因增錦工機吸力而增加煤粉和焦粉的帶入量。另外,焦爐操作應(yīng)力求穩(wěn)定,嚴格執(zhí)行各項技術(shù)操作規(guī)定,盡量減少因煤粉、焦粉帶入煤氣而形成焦油渣,防止焦油氨水分離困難。

(5)機械化氨水澄清槽氨水滿流情況、焦油壓油情況、油水界面升降,減速機、刮渣機運行情況保持正常。

第四節(jié) 煤氣冷卻和冷凝的主要設(shè)備

一、煤氣冷卻設(shè)備

1. 立管式間接冷卻器

2.橫管式間接冷卻器

二、澄清分離設(shè)備

焦油、氨水和焦油渣組成的液體混合物是一種懸浮液和乳濁液的混合物,焦油和氨水的密度差較大,容易分離。因此所采用的焦油氨水澄清分離設(shè)備多是根據(jù)分離粗懸浮液的沉降原理制作的。主要有臥式機械化氨水澄清槽、立式焦油氨水分離器、雙錐形氨水分離器等。廣泛應(yīng)用的是臥式機械化氨水澄清槽。

第三章 煤氣的輸送和焦油霧的清除

第一節(jié) 煤氣輸送系統(tǒng)

煤氣由炭化室出來經(jīng)集氣管、吸氣管、冷卻及煤氣凈化、化學(xué)產(chǎn)品回收設(shè)備直到煤氣貯罐或送回焦爐或到下游用戶,要通過很長的管路及各種設(shè)備。為了克服這些設(shè)備和管道阻力及保持足夠的煤氣剩余壓力,需設(shè)置煤氣鼓風機。同時,在確定化產(chǎn)回收工藝流程及選用設(shè)備時,除考慮工藝要求外,還應(yīng)該使整個系統(tǒng)煤氣輸送阻力盡可能小,以減少鼓風機的動力消耗。

一、煤氣輸送系統(tǒng)及阻力

煤氣輸送系統(tǒng)的阻力,因回收工藝流程及所用設(shè)備的不同而有較大差異,同時也因煤氣凈化程度的不同及是否有堵塞情況而有較大波動。

鼓風機一般設(shè)置在初冷器后面。這樣,鼓風機吸入的煤氣體積小,負壓下操作的設(shè)備和煤氣管道少。有的焦化廠將油洗萘塔及電捕焦油器設(shè)在鼓風機前,進入鼓風機的煤氣中焦油、萘含量少,可減輕鼓風機及以后設(shè)備堵塞,有利于化學(xué)產(chǎn)品回收和煤氣凈化。

二、煤氣輸送管路

煤氣管道管徑的選用和管件設(shè)置是否合理及操作是否正常,對焦化廠生產(chǎn)具有重要意義。煤氣輸送管路一般分為出爐煤氣管路(煉焦車間吸氣管至煤氣凈化的最后設(shè)備)和回爐煤氣管路;若焦爐用高爐煤氣加熱,還有自煉鐵廠至煉焦焦爐的高爐煤氣管路。這些管路的合理設(shè)置與維護都是至關(guān)重要的。

1.煤氣管道的管徑選擇

選用的煤氣流速大時,管道直徑可減小,鋼材耗量也相應(yīng)降低,節(jié)省基建投資,但這會使管路阻力增大,因而鼓風機的動力消耗也隨之增大;當流速小時,情況則相反。所以,所選用的適宜流速應(yīng)該是折舊費、維修費和操作費構(gòu)成的總費用最低

2. 煤氣管道應(yīng)有一定的傾斜度,以保證冷凝液按預(yù)定方向自流。吸氣主管順煤氣流向傾斜度10‰,鼓風機前后煤氣管道順煤氣流向傾斜度為5‰,逆煤氣流向為7‰,飽和器后至粗苯工序前煤氣管道逆煤氣流向傾斜度為7~15‰。

3. 管路的熱延伸和補償

管路隨季節(jié)的變化以及管內(nèi)介質(zhì)和保溫情況的不同,都有溫度的變化。當溫度升高和降低時,管路必然發(fā)生膨脹或收縮變化,變化的數(shù)值可由計算得出。

在焦爐煤氣管道上一般采用填料函式補償器,在高爐煤氣管道上一般采用鼓式補償器。直徑較小的煤氣管道可用U管自動補償,對于小型焦化廠的煤氣管道,由于直徑較小、轉(zhuǎn)彎較多等特點,則可以充分利用彎管的自動補償。

4.安裝自動放散裝置

5.其他輔助設(shè)施

第二節(jié) 鼓風機及其操作性能

一、離心式鼓風機

1.離心式鼓風機的構(gòu)造及工作原理

離心式鼓風機又稱渦輪式或透平式鼓風機,由電動機或汽輪機驅(qū)動。其構(gòu)造如圖3—2所示,離心式鼓風機由導(dǎo)葉輪,外殼和安裝在軸上的兩個工作葉輪組成。

煤氣由吸入口進入高速旋轉(zhuǎn)的第一工作葉輪,在離心力的作用下,增加了動能并被甩向葉輪外面的環(huán)形空隙,于是在葉輪中心處形成負壓,煤氣即被不斷吸入。由葉輪甩出的煤氣速度很高,當進入環(huán)形空隙后速度減小,其部分動能變成靜壓能,并沿導(dǎo)葉輪通道進入第二葉輪,產(chǎn)生與第一葉輪及環(huán)隙相同的作用,煤氣的靜壓能再次得到提高,經(jīng)出口連接管被送入管路中。煤氣的壓力是在轉(zhuǎn)子的各個葉輪作用下.并經(jīng)過能量轉(zhuǎn)換而得到提高。

顯然,葉輪的轉(zhuǎn)速越高,煤氣的密度越大,作用于煤氣的離心力即越大,則出口煤氣的壓力也就越高。

2.鼓風機輸氣能力及軸功率的計算

3.煤氣在鼓風機中的溫升

在離心式鼓風機內(nèi),煤氣被壓縮所產(chǎn)生的熱量,絕大部分被煤氣吸收,只有小部分熱量散失。因此,煤氣在鼓風機內(nèi)的壓縮過程可以近似地視為絕熱過程。

二. 離心式鼓風機的性能與調(diào)節(jié)

焦化廠中鼓風機操作非常重要,既要輸送煤氣,,又要保持炭化室和集氣管的壓力穩(wěn)定。在正常生產(chǎn)情況下,集氣管壓力用壓力自動調(diào)節(jié)機調(diào)節(jié),但當調(diào)節(jié)范圍不能滿足生產(chǎn)變化的要求時,即須對鼓風機操作進行必要的調(diào)整鼓風機在一定轉(zhuǎn)速下的生產(chǎn)能力與總壓頭之間有一定的關(guān)系,可用圖3-3所示鼓風機Q—H特性曲線來表示。

曲線有一最高點B,相應(yīng)于B點壓頭(最高壓頭)的輸送量稱為臨界輸送量。鼓風機不允許在B點的左側(cè)范圍內(nèi)操作,因在此范圍內(nèi)鼓風機輸送量波動,并會發(fā)生振動,產(chǎn)生“飛動”現(xiàn)象。只有在B點右側(cè)延伸的特性曲線范圍內(nèi)操作才是穩(wěn)定的。所以,B點右側(cè)的特性曲線范圍是鼓風機的穩(wěn)定工作區(qū),B點的左側(cè)為鼓風機的不穩(wěn)定工作區(qū)。

當鼓風機的運行工況改變時,要用調(diào)節(jié)的手段使鼓風機處于穩(wěn)定工作區(qū),維護其穩(wěn)定運行。常用的調(diào)節(jié)方法有以下幾種:

(1)改變轉(zhuǎn)速。當改變鼓風機轉(zhuǎn)速時,流量與性能曲線相應(yīng)改變。此法調(diào)節(jié)范圍寬,經(jīng)濟性好,是離心式鼓風機的最佳調(diào)節(jié)手段。

(2)進口節(jié)流。調(diào)節(jié)鼓風機吸入口的閥門開度時,鼓風機的特性曲線隨之改變。如圖3-5所示 ,當吸入開閉器的開度變小時,鼓風機的不穩(wěn)定工作范圍隨之變小,鼓風機的輸送能力及總壓頭也均相應(yīng)減小。此調(diào)節(jié)方法簡單,適用于固定轉(zhuǎn)速機組的調(diào)節(jié),但由于鼓風機前吸力增大,會使壓縮比(P2/P1)變大,則鼓風機軸功率消耗及煤氣溫升增高,故較少采用此法。

(3)出口節(jié)流。調(diào)節(jié)鼓風機出口的閥門開度,調(diào)節(jié)方法簡單,但經(jīng)濟性差,適用于小功率機組的調(diào)節(jié)。

電動鼓風機如果用出入口開閉器進行調(diào)節(jié)時,應(yīng)特別注意鼓風機電機電流的變化,一般操作電流不應(yīng)小于電機額定電流的60%,以防止發(fā)生“飛動”現(xiàn)象。

(4) 交通管調(diào)節(jié)。當煤氣流量減少時,調(diào)節(jié)交通管的閥門開閉度,使一部分出口煤氣返回吸入口,以維持鼓風機的正常運行。交通管調(diào)節(jié)有“大循環(huán)”和“小循環(huán)”兩種方式。

當鼓風機能力較大,而輸送的煤氣量較小時,為保證鼓風機工作穩(wěn)定,可用如圖3-6所示的小循環(huán)管來調(diào)節(jié)鼓風機的操作,按調(diào)節(jié)閥門的開度大小,使由鼓風機壓出的煤氣部分重新回到吸入管,這種方法稱為“小循環(huán)”調(diào)節(jié)。

當焦爐剛開工投產(chǎn)或因故大幅度延長結(jié)焦時間時煤氣發(fā)生量過少,低于“小循環(huán)”調(diào)的限度時,則易采用“大循環(huán)”調(diào)節(jié)方法。

如圖3-7所示,“大循環(huán)”調(diào)節(jié)就是通過“大循環(huán)”調(diào)節(jié)閥門將鼓風機壓出的部分煤氣經(jīng)煤氣大循環(huán)管送到初冷器前的煤氣管道中,經(jīng)過冷卻后,再回到鼓風機去。根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗獲知,當煤氣量為鼓風機額定能力的1/4~1/3時,就需采用煤氣“大循環(huán)”調(diào)節(jié)措施。顯然“大循環(huán)”調(diào)節(jié)方法可較好地解決煤氣溫升過高的問題,但同樣要增加鼓風機能量的消耗,同時會增加初冷器的負荷及冷卻水的用量。如果進入鼓風機的煤氣量過小時,經(jīng)過風機多次循環(huán)后,鼓風機后煤氣溫度仍會發(fā)生升溫過高,這時應(yīng)適當調(diào)整鼓風機煤氣出口開閉器開度,以防軸瓦損壞。

三、 羅茨式鼓風機

羅茨鼓風機有一鑄鐵外殼,殼內(nèi)裝有兩個“8”字形的用鑄鐵或鑄鋼制成的空心轉(zhuǎn)子,并將氣缸分成兩個工作室。兩個轉(zhuǎn)子裝在兩個互相平行的軸上,在這兩個軸上又各裝有一個互相咬合、大小相同的齒輪,當電動機經(jīng)由皮帶輪帶動主軸轉(zhuǎn)子時,主軸上的齒輪又帶動了從動軸上的齒輪,所以兩個轉(zhuǎn)子做相對反向轉(zhuǎn)動,此時一個工作室吸入氣體,由轉(zhuǎn)子推入另一個工作室而將氣體壓出。每個轉(zhuǎn)子與機殼內(nèi)壁及與另一個轉(zhuǎn)子表面均需緊密配合,其間隙一般為0.25~0.40mm。

第四節(jié) 煤氣中焦油霧的清除

一、煤氣中焦油霧的形成和清除目的

煤氣中的焦油霧是在煤氣冷卻過程中形成的。荒煤氣中所含焦油蒸氣80~120g/m3,在初冷過程中,除有絕大部分冷凝下來形成焦油液體外,還會形成焦油霧,以內(nèi)充煤氣的焦油氣泡狀態(tài)或極細小的焦油滴(φ1~17μm)存在于煤氣中。由于焦油霧滴又輕又小,其沉降速度小于煤氣運行速度,因而懸浮于煤氣中并被煤氣帶走。

初冷器后煤氣中焦油霧的含量一般為2~5g/m3(立管初冷器后)或1.0~2.5g/m3(橫管冷卻器后或直接冷卻塔后)。煤氣中焦油霧需較徹底地清除,否則對化產(chǎn)回收操作產(chǎn)生嚴重影響。

焦油霧在飽和器凝結(jié)下來,會使硫銨質(zhì)量變壞,酸焦油增多,并可能使母液起泡沫,降低母液密度,而使煤氣有從飽和器滿流槽中沖出的危險;.焦油霧進入洗苯塔內(nèi),會使洗油質(zhì)量變壞,影響粗苯的回收;當煤氣進行脫除硫化氫時,焦油霧會使脫硫塔脫硫效率降低,對水洗氨系統(tǒng),焦油霧會造成煤氣脫萘效果差和洗氨塔的堵塞。因此,必須采用專門的設(shè)備予以清除,化產(chǎn)回收工藝要求煤氣中所含焦油量最好低于0.02g/m3。從焦油霧滴的大小及所要求的凈化程度來看,采用電捕焦油器最為經(jīng)濟可靠。

二、電捕焦油器

1. 電捕焦油器的工作原理 根據(jù)板狀電容的物理原理,如在兩金屬板間維持很強的電場,使含有塵灰或霧滴的氣體通過其間,氣體分子發(fā)生電離,生成帶有正電荷或負電荷的離子,于是正離子向陰極移動,負離子向陽極移動。當電位差很高時,具有很大速度(超過臨界速度)和動能的離子和電子與中性分子碰撞而產(chǎn)生新的離子(即發(fā)生碰撞電離),使兩極間大量氣體分子均發(fā)生電離作用。離子與霧滴的質(zhì)點相遇而附于其上,使質(zhì)點帶有電荷,即可被電極吸引而從氣體中除去。但金屬平板形成的是均勻電場,當電壓增大到超過絕緣電阻時,兩極之間便會產(chǎn)生火花放電,這不僅會引致電能損失,且能破壞凈化操作。

為了避免火花放電或發(fā)生電弧,應(yīng)采用如圖3-9(a ) 、(b)、(c)所示的不均勻電場。圖中(a)為均勻電場;(b)為管式電捕焦油器所采用的不均勻電場,用金屬圓管和沿管中心安裝的拉緊導(dǎo)線作為正、負電極; (c)為環(huán)板式電捕焦油器采用的不均勻電場,是以同心圓環(huán)形金屬板和設(shè)置其間的金屬導(dǎo)線作為正負電極。

在不均勻電場中,當兩極間電位差增高時,電流強度并不發(fā),生急劇的變化。這是因在導(dǎo)線附近的電場強度很大,導(dǎo)線附近的離子能以較大的速度運動,使被碰撞的煤氣分子離子化,而離導(dǎo)線中心較遠處,電場強度小,離子的速度和動能不能使相遇的分子離子化,因而絕緣電阻只在—導(dǎo)線附近電場強度最大處發(fā)生擊穿,即形成局部電離放電現(xiàn)象,這種現(xiàn)象稱為電暈現(xiàn)象,導(dǎo)線周圍產(chǎn)生電暈現(xiàn)象的空間稱為電暈區(qū),導(dǎo)線既成為電暈極。

由于在電暈區(qū)內(nèi)發(fā)生急劇的碰撞電離,形成了大量正、負離子。負離子的速度比正離子大(為正離子的1.37倍),所以電暈極常取為負極,圓管或環(huán)形金屬板則取為正極,因而速度大的負離子即向管壁或金屬板移動,正離子則移向電暈極。在電暈區(qū)內(nèi)存在兩種離子,而電暈區(qū)外只有負離子,因而在電捕焦油器的大部分空間內(nèi),焦油霧滴只能成為帶有負電荷的質(zhì)點而向管壁或板壁移動。由于圓管或金屬板是接地的,荷電焦油質(zhì)點到達管壁或板壁時,既放電而沉淀于板壁上,故正極也稱為沉淀極。

由于存在正離子的電暈區(qū)很小,且電暈區(qū)內(nèi)正負離子有中和作用,所以電暈極上沉積的焦油量很少,絕大部分焦油霧均在沉淀極沉積下來。煤氣離子經(jīng)在兩極放電后,則重新轉(zhuǎn)變成煤氣分子,從電捕焦油器中逸出。

初冷器后煤氣中絕大部分焦油是以焦油霧的狀態(tài)存在的,所以在電捕焦油器正常操作情況下,煤氣中焦油霧可被除去99%左右。

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焦化氣羅茨風機注意事項:煤氣鼓風機

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