预分解窑的特点ppt课件.ppt
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1、第二章 水泥熟料燃烧过程和设备,2.3 新型干法窑系统中预烧过程和设备二、分解炉(Precalciner)与预分解窑(NSP窑)三、新型干法窑的调节与控制的内容与原则,2,二、分解炉(Precalciner)与预分解窑(NSP窑),预分解窑的基本流程、一般操作参数值分解炉的功能与类型各类典型分解炉结构特征简介,3,预分解窑的基本流程,4,预分解窑的特点(与其它窑相比)1)结构特点: 窑尾增设分解炉,承担了原来在回转窑内进行的大量碳酸钙分解的任务;2)热工特点: 增加“第二热源”,大部分燃料从分解炉内加入,改善了回转窑系统内的热力分布格局,大大减轻回转窑内耐火衬料的热负荷,延长回转窑的寿命。3)
2、工艺特点: 将水泥熟料煅烧工艺过程中耗热量最大的碳酸钙分解过程移至窑外进行,燃料与生料粉处于同一空间且高度分散,燃料燃烧所产生的热量能及时高效地传递给预热后的生料,使燃烧、换热及碳酸钙分解过程都得以优化,使水泥熟料煅烧工艺更完善。,5,一般操作参数值,窑尾气体温度 10001150分解炉出口气体温度 850950C4出口气体温度 850900C3出口气体温度 710750C2出口气体温度 550 600C1出口气体温度 330 390入窑生料温度 800 860入窑生料表观分解率 85- 95 三次风温度 700 800窑尾负压 0.30.4MPa入排风机负压 3.5 7kPa预热器出口气体含
3、尘浓度 6080gNm3预热器出口气体O2 含量 2.5 4.0窑与炉所用燃料比 0.6/0.40.4/0.6,6,2分解炉的功能与类型,功能:高温气固多相反应器;炉内所进行的过程可归纳气固系统的流动、分散、燃烧、分解、传质、输送分散是前提,换热是基础,燃烧是关键,分解是目的类型,NSF、 CFF炉 旋流式D-D炉N-KSV炉 旋-喷式RSP炉 FLS炉 喷腾式N-MFC炉 沸腾式Pyroclon、Prepol炉 悬浮式,7,NSF(suspension preheater-flash furnace)、CFF(Coal Flash Furnace )分解炉特点,日本石川岛公司与秩父水泥公司,
4、8,NSF分解炉特点,三次风以强旋流与上升窑气在涡旋室混合,形成迭加湍流运动,强化粉料的分散与混合,燃料分别由几个喷咀自涡旋 室顶侧向下斜喷入热气流中,进行初步燃烧,再随气流一道进入反应室,反应室底部是主要燃烧区,高效混合防止不完全燃烧。,9,NSF分解炉特点,生料分两部分加入,从反应室锥体部分加入,从上升烟道中加入,用以调节气流量的比例,从而不需在烟道设置缩口,同时也减少了在这一部位结皮的机遇,10,CFF分解炉特点,主要改进:分解炉上部设一缩口并使炉气呈螺旋形出炉;炉与预热器联接管道延长,生料被旋转气流扬起后又被缩口壁或出口里壁反弹而下,再与中心气流混合,进一步改善分散,延长生料在炉内停留
5、时间(15s),日本秩父水泥厂,11,D-D炉(Dual Combustion and denitration Precalciner),日本神户制铁公司,12,D-D炉:结构:上、中部:圆柱体 下部:倒锥体 两柱体间设缩口,形成二次喷腾,强化气流与生料间混合气体:三次风径向,窑气喷腾燃料:90%的燃料在三次风处进入,与空气充分燃烧;10%在下部倒锥体进入。燃料燃烧处于还原态生料:生料在中部圆柱体进入,处于悬浮态,13,D-D炉:,据工艺性能分四个区段:第一区:分解炉底部倒锥体部分-脱NOx的还原区第二区:分解炉中部圆筒中线之下部位,生料分解、燃料燃烧区第三区:分解炉圆筒部分中线之上,主燃烧区
6、第四区:上部圆柱体,完全燃烧区,2CH4+4NO2 2N2+2CO2+4H2O 4H2+2NO2 N2+4H2O4CO十2NO2 N2+4CO2,14,D-D炉(Dual Combustion and denitration Precalciner),分解炉直接装在窑尾烟室上,无中间联接管道窑气喷射入炉与径向送入的三次风形成交叉流动(或略有旋转流动),压损小;,精心布置煤粉喷咀,合理控制气氛,既保持低NOx生成,又保证燃料完全燃烧,脱硝,15,N-KSV分解炉(New Kawasaki Spouted Bed and Vortex Chamber),喷射,室,旋风,16,据工艺性能分四个部分:
7、喷腾床、涡旋室、辅助喷腾床(缩口)、混合室,(5)N-KSV型炉:结构:上、中部:圆柱体 下部:倒锥体 两柱体间设缩口-二次喷腾,强化气流与生料间混合气体:三次风 切向而入 窑气 喷腾进入 燃料:主喷嘴在三次风管上方,与空气充分 燃烧 辅助喷嘴在下部倒锥体进入。燃料燃烧处于还原态生料:部分从三次风管上部喂入, 部分从中部圆柱体喂入。,混合室缩口涡旋室喷腾床,17,N-KSV分解炉特点,直接与窑尾烟室相连,下部锥形窑气喷腾流动上升入炉中部柱体,三次风切向旋转流入,中间设缩口,形成二次喷腾效应,最上方设缩口促进混合,18,N-KSV分解炉特点,涡旋室:由于三次风切向送入,和C3来的部分热生料,在此
8、得到充分分散与混合,燃烧与分解反应得以强化,且不致形成明火焰;调节需要时,此处设置辅助喷咀,适当增加煤粉用量,调控炉温860-870缩口区:由于加速作用,形成补充的次喷腾效应,其目的为进一步促进混合与反应,混合室:使气固分散与均布得到强化,以完成燃烧反应和满足分解率的要求,喷腾床:主要燃料喷咀布置在这一区域,燃料在窑气中开始燃烧,形成的NOx少,19,RSP分解炉(Reinforced Suspension Preheater)日本小野田水泥公司和川崎重工共同开发,20,21,RSP分解炉特点(Reinforced Suspension Preheater)日本小野田公司,分解炉由三部分组成旋
9、流燃烧室(SB):三次风旋流进入,分散燃料并使其部分燃烧旋流分解室(SC):三次风吹送来的热生料与煤粉呈旋流运动,煤粉进一步燃烧,生料受热、部分分解混合室(MC): 由SC来的气料流与喷腾窑气迭加混合,继续燃烧、分解,22,RSP分解炉特点(Reinforced Suspension Preheater)日本小野田公司,混合室直接坐落在窑尾烟室上部,用斜管道与SC相通;MC室喷腾喉部可装可调闸板控制窑气与三次风相对流量三次风10-15%由侧向进入SB与由顶部喷入的煤粉混合,90-85%的三次风由SC室上部旋转入炉,并将C3来的生料带进来,使之分散混合,23,FLS分解炉丹麦F.L.Smidth
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