适用于直接还原铁的煤制气方案ppt课件.pptx
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1、适用于直接还原铁的煤制气方案2014年11月 苏州,钢铁行业现状 气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,提 纲,钢铁工业转型升级势在必行!,1,钢铁行业现状,1. 2013年我国的粗钢产量已达7.79亿吨,占全球总产量的48.5%,铁矿石对外依存度超过60%;2. 钢铁行业整体亏损,生存艰难;3. 钢铁工业污染物排放占到工业排放总量的45%以上,是大气雾霾的重要成因;4. 高炉炼铁仍占绝对地位,对优质焦煤和优质铁矿石依赖性强,消耗大量的优质资源。,1,高炉炼铁流程长、能耗高、污染大;炼铁工序能耗约占钢铁生产过程总能耗70%,污染物排放占90%。,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2,目前,气基竖炉技术已实
2、现工业化接近半个世纪。2013年产品直接还原铁的产量为7522万吨,78.6%为气基竖炉生产。全球100多套气基竖炉项目均由天然气重整制取富氢气体,集中在南美、中东等地区。对于我国“贫油少气富煤”的能源结构,需要开发以煤制备还原气的气基竖炉炼铁工艺。,2,成熟的气基竖炉工艺,国内外气基竖炉区别,3,天然气-气基竖炉工艺流程,煤制气-气基竖炉工艺流程,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2,Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O(g) H = 95,484 kJ Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 H = -28,085 kJ,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2,1,5,2,气基竖炉
3、工艺介绍及煤制气技术,2.1 气基竖炉对还原气性质的要求,(1)还原性气体(H2、CO)浓度高;(2)需要一定含量的甲烷气,一般要求CH4含量25%,用于渗碳;(3)H2/CO 不同的工艺要求不同, 最低1.5, 最高 5.6;(4)还原气压力低 (0.10.8 MPaG);(5)煤气热值要求一般约为2300kcal/Nm3。,1,6,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2.2 还原铁所需还原气来源,下列气体可作为还原气: 天然气-天然气经过转化,生成含有一氧化碳、氢气和部分甲烷的还原气。在伊朗、印度等还原铁发展较快的国家大多采用天然气为原料。国内,天然气供不应求,价格高居不下,如采用天然气
4、为还原气来源,势必造成生产成本过高。 焦炉气-焦炉气中含有约45%的氢气、10%的CO和25%的甲烷,可以经过甲烷转化制造出还原气, 目前正在施工过程的中晋太行还原铁项目采用此种气源。 煤热解气-煤热解气中含有约30%的氢气、6%的CO和38%的甲烷,可以经过甲烷转化制造出还原气。,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2.2 还原铁所需还原气来源,生物热解气-其性质与煤热解气相似。垃圾热解气-其性质与煤热解气相似。焦炉气、煤热解气、生物热解气、垃圾热解气用于还原气是一个很好的方向,可以变“废” 为宝。煤制气-通过煤气化、变换调整到合适的碳氢比,通过净化提高有效气含量。这种技术在煤化工 领
5、域有着大量的应用实例。既然国内油气资源缺乏,且价格高居不下,焦炉气、热解气受资源限制,因此,以低质煤为原料制造还原气是一个重要的研究方向。,7,1,8,2.3 煤制气流程,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2.4 煤气化,煤气化技术的发展可分为三个阶段: 第一阶段:早在二十世纪五十年代已实现工业化,后因天然气、石油大量开发,煤气化发展一度停止; 第二阶段:二十世纪七十年代初,国际上出现能源危机,发达国家出于对石油天然气供应紧张的担忧,纷纷把煤气化技术作为替代能源重新提到议事日程,并加快煤气化新工艺研究; 第三阶段:近十年来,国外很多公司为了
6、提高燃煤电厂热效率,减少对环境污染,对煤气化联合循环发电技术进行了大量的工作,因而促进了煤气化技术的开发。 根据煤气化炉的结构特点和燃料在气化炉内进行转化时的运动方式,煤气化工艺可分为三种类型:固定床(移动床)、流化床和气流床。,9,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2.4.1 常见的煤制气技术,10,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,2.4.1.1 固定床(移动床)气化,固定床煤气化炉的主要特点是:炉内气体流速较慢,煤粒静止,停留时间11.5h,操作条件为:温度8001000;分为常压气化和加压气化(4MPa);原料煤粒径330mm。用煤要求具有高活性、高灰熔点、高热
7、稳定性。从上到下,按煤气炉内的生产特性分为三层:干燥层、干馏层和气化层,床层无扰动,故称固定床,随着煤从顶部加入,各层逐次下移,故又称移动床。固定床气化可分为常压气化、加压固态排渣气化、加压熔渣气化。,11,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,常压固定床气化,常压固定床气化技术是一项古老的煤气化技术,上20世纪30年代开始采用,原料是无烟块煤或焦炭,中国山西晋城的块煤或焦炭是上好原料。块煤的粒度为2575mm。固定床间歇气化技术成熟、工艺可靠、投资较低、不需要空分制氧装置。但气化需要的无烟煤块或焦炭价格较高,而筛粉煤堆积、资源利用率低、环保污染严重。固定床间歇气化技术目前在中国的合成
8、氨及工业煤气行业仍有数千台气化炉在运转。因为环保污染问题,这种造气炉将逐步被淘汰。固定床富氧连续气化是在间歇气化基础上发展起来的气化技术,取消了吹风气,改善了环境影响。常压固定床气化单炉发气量低、占地面积大,合成气中含有一定量的氮气,对还原气的有效气浓度有影响,对原料煤要求严格。但其投资最低。生成的水煤气中,(CO+H2)体积分数达80%85%。甲烷含量 1%左右。合成气为常压,作为还原气压力低,甲烷含量低,所需原料价格高。,12,加压固定床连续气化(鲁奇),鲁奇碎煤加压气化技术产于20世纪40年代。鲁奇气化炉生产能力大,煤种适应性广,主要用于生产城市煤气,用于生产合成气的较少。采用鲁奇气化炉
9、生产合成气时,气体成分中甲烷含量高为8%10%,但氮气很低,对甲醇生产极为有利。因含焦油、酚等物质,气化炉后需设置废水处理及回收、甲烷分离转化等装置。鲁奇气化炉的技术特点如下: a、耗氧低,鲁奇炉气化工艺是目前各种采用纯氧为气化剂中耗氧最低的。 b、冷煤气效率高,冷煤气效率代表了煤中的热量转化为煤气中热量的程度,鲁奇炉气化,最高可达93%,高于其他的煤气化技术。 c、该工艺污水排放中含有较多的焦油、酚类和氨。需要配备较复杂的污水处理装置,环保处理费用很高。鲁奇煤气化技术近年来也在某些方面有所改进,如排渣系统的改进、三废处理技术的改进等。 d、鲁奇炉气化效率较高,气化压力高、甲烷含量高(10%)
10、,不太适合做还原气(能量浪费),且污水难处理。,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,13,加压固定床连续熔渣气化(BGL),1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,BGL(British Gas-Lurgi 英国燃气-鲁奇)块/碎煤熔渣气化炉技术是在原鲁奇固定床加压气化炉 2 型、3 型和 4 型炉技术基础上,开发出来的新型煤气化技术。现代熔渣气化技术具有气化强度高、蒸汽利用率高、气化效率高的优势,但又有氧耗高和建设成本高的缺点。BGL 熔渣气化技术将高温熔渣气化与加压固定床气化的技术结合在一起,兼具双方的优势,克服各自的一些缺点,是一种即高效,又经济的气化技术。BGL炉气化效
11、率较高,气化压力高、甲烷含量高(6%),不太适合做还原气(能量浪费),且污水较难处理。,14,各种固定床气化炉技术参数,1,1,2,2,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,15,1,1,2,2,2.4.1.2 气流床气化,它是一种并流气化,用气化剂将粒度为100um以下的煤粉带入气化炉内,也可将煤粉先制成水煤浆,然后用泵打入气化炉内。煤料在高于其灰熔点的温度下与气化剂发生燃烧反应和气化反应,灰渣以液态形式排出气化炉。其代表工艺壳牌干煤粉气化工艺于1972年开始进行基础研究,1978年投煤量150 t/d的中试装置在德国汉堡建成并投人运行.根据原料煤入炉的形式不同, 可以分为: 水煤浆气化:将煤磨成一
12、定粒度,与水混合形成水煤浆, 浓度一般在60%为宜。 代表炉型: GE(德士古)、 华东理工大学对置式多喷嘴气化技术等。 干煤粉气化:将煤磨成一定粒度,用惰性气(CO2/N2)将煤粉送到气化炉中。 代表炉型壳牌干粉煤加压气化工艺、德国未来能源公司的GSP干粉煤加压气化工艺、航天炉。,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,16,1,1,2,2,GE(德士古)水煤浆加压气化工艺,GE水煤浆加压气化法为目前世界上先进的气化技术之一,属气流床加压气化法。德士古公司自1957年在蒙特培罗(Monetebello)研究室开始以氧为气化剂对煤、焦进行气化研究,1973年建立了一套投煤量15t/d的试验装置进行加压水
13、煤浆气化试验。经过30年的试验及工业化过程,GE(德士古)水煤浆加压气化工艺已经发展成为一项先进、成熟可靠的煤气化工艺。其特点是该工艺对煤的适应范围较宽,可利用粉煤,单台气化炉生产能力较大,气化操作温度高,液态排渣,碳转化率高,煤气质量好,甲烷含量低,不产生焦油、萘、酚等污染物。排出粗灰渣可以用做水泥的原料和建筑材料。三废处理简单,易于达到环境保护的要求。生产控制水平高,易于实现过程自动化及计算机控制。中国已在渭河、鲁南、上海焦化、淮南、黑龙江浩良河化肥厂等引进该技术。,气基竖炉工艺介绍及煤制气技术,17,多喷嘴对置式水煤浆加压气化工艺,对置式多喷嘴水煤浆加压气化技术就是最先进煤气化技术之一。
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