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  • 简介:安阳化工集团公司甲醇系统年生产能力为3万t,于1995年建成投运,其中常压脱硫部分采用的是拷胶湿法脱硫。甲醇系统初始运行时,煤气炉产生的水煤气中总硫含量不高,约为1200mg/m^3,经过拷胶脱硫以后,H2S等无机硫≤20mg/m^3,COS,CS2等有机硫≤80mg/m^3,可适应变脱塔及干法精脱硫部分的工艺要求,但运行中暴露出栲胶及添加的8505活化剂消耗较高,影响了甲醇的生产成本。

  • 标签: 甲醇系统 888脱硫剂 栲胶湿法脱硫 再生系统
  • 简介:笔者从20世纪70年代就关注富氧连续气化的进展,笔者也曾多次参加富氧气化的考察、论证、设计编写规程。近年内又再次掀起富氧气化热。为此,笔者将多次调查有关富氧气化利弊情况,介绍于后供大家参考。

  • 标签: 固定层煤气炉 富氧空气 连续气化 间歇气化 气化强度 煤耗
  • 简介:湖北新洋丰合成氨造气车间共有14台φ2650mm造气炉,因原料煤变化频繁,导致入炉煤棒的质量变化频繁,原采用工频电机炉条机的转速无法长周期固定,操作工需根据炉况变化适时调节炉条机转速,其调节范围在150-850r/min,根据入炉煤棒质量的变化,大约每25-30d大幅调节1次。为节约电能.

  • 标签: 炉条机 造气炉 变频器 应用 质量变化 造气车间
  • 简介:永济中农化工有限公司合成氨装置生产能力为140kt/a,共有9台造气炉,其中φ2650mm炉6台,φ2610mm/2800mm锥形炉3台,满负荷生产开8台造气炉,备用1台造气炉。随着我国煤炭供应形势日趋严峻,进厂煤炭价格每年上涨,原料路线改变势在必行,

  • 标签: 造气工段 煤棒制气 应用 合成氨装置 造气炉 满负荷生产
  • 简介:本文介绍了该厂煤棒成型工艺制气工艺特点,并通过煤棒与块煤、碳化煤球制气成本对比,阐明了该厂煤棒制气的经济性。

  • 标签: 煤棒 成型 制气 应用 块煤 碳化煤球
  • 简介:长期以来煤气炉应用的各种类型的炉箅,都属于通用型炉箅。进入21世纪之后,专用型炉箅问世,它推动了炉箅更新换代.本文对大家十分关心的专用炉箅的开发应用情况做了介绍.

  • 标签: 炉箅 煤气炉 布风 化肥厂 气化剂 气化强度
  • 简介:自20世纪80年代中后期开始,小氮肥行业应用的中2260煤气炉开始扩径改造,至今已形成φ2m系列多种不同直径的煤气炉,最大型已扩至中2800,扩径改造已到顶点。直筒型煤气炉扩径改造的潜力已基本全部展现出来,下一步造气技术改造应向哪个方向发展呢?分析目前新的趋势可以认为,要进—步提高间歇式煤气炉的运行效益.应该从改变煤气炉主体结构上着手,这是造气界多年的构想,现已成为现实。

  • 标签: 煤气炉 20世纪80年代 特点 锥形 扩径改造 行业应用
  • 简介:山西焦化集团有限公司是一个以煤为原料,生产冶金焦,尿素,合成氨等多种化工产品的大型化工企业,装有三台35t/h中压煤粉锅炉,锅炉给水除氧采用大气式热力除氧(温度104℃,压力0.12MPa),1990年增设了软化水预热线。

  • 标签: 中压煤粉锅炉 锅炉给水 真空除氧 大气力热力除氧
  • 简介:7煤棒制气对造气系统设备配套条件方面的要求事物总有它的多源性,虽然强调说型煤制作的重要性高于型煤操作的重要性,但这只是强调事物起源的重要性,倡导原料问题务必从源头抓起,为造气生产创造原料基础。

  • 标签: 腐植酸煤棒 制作 应用 综述 配套条件 造气系统
  • 简介:0前言锥形煤气炉作为一种对炉体结构形式的新型改进方式,近两年来不断进入中小化肥厂家。因其独具一定的技术特点优势,同时也正逢煤化工行业,煤气炉新建工程多、数量大。加之大部分厂老系统的炉型换代也进入高峰阶段。再加上众多厂家对新技术渴求度高,都有尽量选用新炉型,不至于短期内再更换的心理。在此大环境下,因而推广较快。

  • 标签: 煤气炉 锥形 应用 化工行业 新建工程 小化肥
  • 简介:我厂造气车间有Φ3.6m煤气发生炉3台,已投运30年,炉膛,上气,燃烧室,废锅等部位耐火材料经受着严峻的考验,由于外壳体趋于减薄,钢板长期受高温作用,性能发生了蜕变,在焊缝或其它薄弱部位出现变形乃至开裂漏气而喷火,频繁停车检修,严重影响了生产。

  • 标签: 化肥 煤气发生炉 耐火材料 造气炉 检修
  • 简介:介绍了变频器在风机调速上的应用现状及使用变频器的四种目的。用变频调速与挡板节流对比,阐述了变频调速节能原理、节能计算方法及经济效益。摘录了可供用户参考的变频器驱动风机节能试验报告。

  • 标签: 变频器 节能 风机 变频调速 档板节流
  • 简介:制气过程,最根本的是一个燃料热量的有效利用问题,这也是制约造气煤耗高低的关键。减少热量损失,提高热利用率,是造气一直追求、努力的方向。造成热量损失的形式一般有:水煤气中未分解蒸汽带出的热量损失:吹风气与干煤气的显热损失;排放吹风气的潜热损失:煤气带出物及灰渣造成的热损失:夹套壁的散热损失等。其中,未分解蒸汽带出的热量及吹风气与干煤气的显热损失约占总热量损失的60%,减少这部分热量损失的一重要措施就是采用“重下轻上”的工艺控制方法。

  • 标签: 制气 热量损失 散热损失 应用 水煤气 吹风气