简介:在固定层间歇制气的过程中,燃料中含有的有效物质——碳,主要是由以下几种形式被消耗掉的:吹风过程所燃烧的碳;灰渣中未燃尽的碳;随气体的带走尘埃中的碳;转化到半水煤气组成中的碳。其中转化到半水煤气组成中的碳量可称之为有效消耗,但这仅是气化过程中的所消耗的碳量的一部分,其比值即为碳的有效利用率。
简介:氢氮比自动调节是许多合成氨厂或氮肥厂梦寐以求的目标。多年来有大量的文献对如何实现氢氮比自动调节进行了有益的探讨,但始终没有能够得到广泛的推广。由于影响氢氮比的因素很多,系统纯延迟太大,以及许多影响因素不可测,所以实践中有效的氢氮比调节系统很少见,或过于复杂。个别见诸刊物的广告,又由于价格太高,且和现有的造气炉控制系统不能兼容于一体而难以得到推广。
简介:
简介:论述了影响造气煤耗的各种因素,并介绍了降低煤耗的各种方法.
简介:通辽金煤化工有限公司年产20万t乙二醇项目,是世界首创煤制乙二醇项目。自2007年8月开始筹建至2009年12月全线流程打通,并产出合格的乙二醇。其煤气化装置采用的是2台40000Nm3/h和1台20000Nm3/h恩德炉。该恩德炉自2009年9月投煤运行以来,生产稳定,本文从两年的试生产阶段总结经验,特别对原料煤水分含量对有效气(指CO+H2含量,以下简称有效气)成分的影响做了详细分析,并进行了总结。
简介:本文论述了我单位造气炉下灰爆鸣的原因及相关的数据分析,根据分析数据规范了下灰步骤,完善了下灰的注意事项。
简介:造气炉内既有化学反应又有热交换,它是个反应换热器.要使吹风蓄热量大,应该纠正吹风过量;要使蒸汽分解率高,应该纠正入炉蒸汽的过热和过量.Ф3.0炉的合适风量是(19-26)×10^3Nm^3/h,Ф3.2炉的合适风量是(22-29)×10^3Nm^3/h,入炉蒸汽的合适参数是0.1±0.02MPa,干饱和。一切操作均应以保证炉内气化层的煤气分析CO2较低为原则.
简介:本文从理论和实践的观点分析了通过降低炉上温度减少造气过程中潜热损失的方法,对于降低合成氨造气煤耗具有实际指导意义.
简介:0前言水煤气成分有H2、CO、CO2、N2、CH4、O2,对于后系统来说,(H2+CO)为有效成分,其余组分为无效成分,(H2+CO)百分比越高对后系统生产越有利。目前,根据分析数据,造气生产的水煤气有效成分偏低,且波动较大,(H2+CO)百分比基本维持在86%--89%之间,
简介:合成氨工业,从开始建立到现在已经历了80余年历史,对于原料的来源和气化加工的方法,一直是研究开发的要对象。现在已经可以使用各种不同的固态、液态及气态可燃物作为制氢原料,以及与之相应的气体净化方法,来制造所氢氮气体供合成使用。在解决了上述这些问题之后,当今世界最关注的能源问题,又摆在合成氨工业的面前。
简介:以干燥后的焦炭(或焦粉煤球)为原料、纯O2及CO2为气化剂,在新型CO气体发生炉内进行气化反应,制得粗CO气,其主要反应如下:
简介:本文简述了水煤浆气化技术在我国的应用和发展,简述了水烘浆气装置目前运行水平。并就水煤浆气化工程设计和有关设备的国产化问题进行了探讨。
简介:针对金信公司煤气发生炉的现状,提出了增产降耗的三项措施,即提高风量、增加炭层、降低温差。
简介:化肥行业的原料革命一直是降低成本的热门话题,视原料路线为企业的生命线,在白煤块日益紧张价格不断上涨的现在,利用型煤技术来降低生产成本是每个化肥企业渴求的美好愿望,又是企业扭亏和发展的重要途径。但是由于种种原因在全国范围内型煤使用成功者较少,能够产生良好经济效益者更少,其根本原因是没有用科学的发展观来指导型煤技术的应用。
简介:0前言目前,我厂已有9台Ф2610的煤气炉以腐植酸煤棒为原料制取半水煤气生产合成氨。根据公司规划最终将有13台煤气炉以腐植酸煤棒为原料制气。因此研究探索稳定煤棒制气操作有效途径非常必要。现在虽然对煤棒制气已积累了一定的经验,
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。
浅析固定层间歇制气过程中降低燃料消耗的有效途径
简单有效的氢氮比自动调节技术
回收能源、降低消耗——热管技术在我厂的应用
降低造气煤耗的途径
浅谈如何提高恩德炉有效气成分——论原料煤水分对有效气(CO+H2)成分的影响
提高下行温度是增产降耗的有效途径
分析数据在造气炉下灰中的指导作用
纠正一次风太过量和入炉蒸汽过量又过热的不良工艺
降低炉上温度减少潜热损失的研究
由水煤气的有效组分谈造气节能降耗
Shell粉煤气化技术介绍
高纯CO生产基本情况介绍
水煤浆气化技术在我国的应用和发展
金信公司造气炉降低煤耗的主要办法
用科学的发展观指导型煤技术的应用
RLG型镍基钎焊热管废锅炉的优点及使用情况介绍
稳定造气炉煤棒制气操作有效途径探讨
提高气化强度降低消耗采取短循环的意义
优化造气工艺降低蒸汽及原料煤消耗的应用实践
载热体常压循环流化床技术介绍