煤化工工艺学第三章课件-炼焦.ppt
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1、第三章 炼 焦,煤在焦炉内隔绝空气加热到1000,可获得焦炭、化学产品和煤气。此过程称高温干馏或高温炼焦,一般简称炼焦。焦炭主要用于高炉炼铁。煤气可以用来合成氨,生产化学肥料或用作加热燃料。炼焦所得化学产品种类很多,主要有硫铵、吡啶碱、苯、甲苯、二甲苯、酚、萘、蒽和沥青等。,1.概述,炼焦主要产品焦炭,是炼铁原料,所以炼焦是伴随钢铁工业发展起来的。初期炼铁是用木炭,由于木材逐渐缺乏,使炼铁发展受到限制,人们才开始寻求焦炭炼铁,1725年焦炭炼铁获得成功。初期焦炉,都是结焦和加热在一起进行,有一部分煤被烧掉。为了使结焦和加热分开,缩短结焦时间,出现了倒焰式焦炉。,由于炼焦化学产品焦油和氨找到了用
2、途,促使人们设计出燃烧室和炭化室完全隔开的焦炉,即所谓副产品回收焦炉。燃烧室出来的废气温度很高,此部分废热没有回收,有的用来加热废热锅炉,这种没有废热回收的焦炉,称作废热式焦炉。,为了少耗热量,省出焦炉煤气,由废热式进一步发展到回收废热的蓄热式焦炉。蓄热式焦炉在每个炭化室下方均有一个或两个蓄热室,蓄热室填有蓄热用的格子砖。当废气经过蓄热室时,废气将格子砖加热,格子砖蓄存了热量,气流方向换向后,格子砖把蓄存的热量再传给冷的空气,使蓄存热量又带回燃烧室。,焦炭,焦炭是烟煤在隔绝空气的条件下(炼焦炉内),加热到950-1050,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终形成的产物,这一过程叫高
3、温炼焦(高温干馏)。大多数国家的焦炭90%以上用于高炉炼铁,其次用于铸造与有色金属冶炼工业,因此往往把高炉焦称为冶金焦。少量用于制取碳化钙、二硫化碳、元素磷等。在钢铁联合企业中,焦粉还用作烧结的燃料。焦炭也可作为制备水煤气的原料制取合成用的原料气。,2.1焦炭在高炉炼铁中的作用高炉用燃料包括焦炭和喷吹燃料两大类。焦炭在炼铁过程中有四种作用:一是燃烧供给热量(热源);二是作为料柱骨架(气窗);三是作为还原剂;四是作为生铁形成过程中渗碳的碳源。高炉对焦炭的要求是:含碳高、强度好,有一定的块度且块度均匀,有合适的反应性,灰分和杂质低。,2.焦炭及其性质,焦炭是高温干馏的固体产物,主要成分是碳,是具有
4、裂纹和不规则的孔孢结构体(或孔孢多孔体)。裂纹的多少直接影响到焦炭的力度和抗碎强度,其指标一般以裂纹度(指单位体积焦炭内的裂纹长度的多少)来衡量。衡量孔孢结构的指标主要用气孔率(指焦炭气孔体积占总体积的百分数)来表示,它影响到焦炭的反应性和强度。不同用途的焦炭,对气孔率指标要求不同,一般冶金焦气孔率要求在4045%,铸造焦要求在3540%,出口焦要求在30%左右。焦炭裂纹度与气孔率的高低,与炼焦所用煤种有直接关系,如以气煤为主炼得的焦炭,裂纹多,气孔率高,强度低;而以焦煤作为基础煤炼得的焦炭裂纹少、气孔率低、强度高。焦炭强度通常用抗碎强度和耐磨强度两个指标来表示。,焦炭主要用途高炉炼铁 作用:
5、供热燃料,还原剂 参数:强度大,块度匀铸造 作用:供热燃料 参数:强度大,块度大气化 作用:还原剂 参数:灰熔点12501300,(1)水分:焦炭的水分与炼焦煤料的水分无关,也不取决于炼焦工艺条件,主要受熄焦方式的影响。炼焦厂使用湿法熄焦和干法熄焦两种方式,湿法熄焦方式时,焦炭的水分约为2%6%,因喷水、沥水条件及焦炭粒度不同而波动。干法熄焦时,焦炭在贮存期间也会吸附空气中水汽,使焦炭水分达1%1.5%。干焦炭比湿焦炭容易筛分。所以,要控制焦炭水分适量,以免焦粉含量增高。另外焦炭水分要尽量稳定,有利于高炉生产。,2.2 焦炭的化学组成,(2)灰分:焦炭灰分的主要成分是SiO2和A12O3。焦炭
6、灰分升高,对高炉冶炼不利。高炉容积不同,对焦炭灰分要求不同,中小型高炉的焦炭灰分可在14%15%,对于大型高炉应该更低些。,(3)挥发分:焦炭的挥发分是焦炭成熟程度的标志。焦炭的挥发分与炼焦煤料、炼焦最终温度有关。炼焦煤挥发分高,在一定的炼焦工艺条件下,焦炭挥发分也高。随着炼焦的最终温度升高,焦炭挥发分降低。焦炭挥发分过高,说明焦炭没有完全成熟,出现“生焦”。焦炭挥发分过低时,说明焦炭过火,焦炭裂纹增多,易碎。,(4)硫分:焦炭的硫分是受炼焦煤料影响的,它是生铁的主要有害杂质。(5)磷分:焦炭的磷分含量很少,焦炭的含磷量多少取决于炼焦煤料,煤中的含磷几乎全部转入焦炭中,一般焦炭含磷量约0.02
7、%。磷在炼铁过程中,进入生铁中使生铁产生冷脆性。,(1)焦炭的机械强度。用焦炭的抗碎强度和耐磨强度两项指标说明焦炭的机械强度。焦炭在外力冲击下抵抗碎裂的能力称为焦炭的抗碎强度。M25(或M40)是焦炭的抗碎强度指标。焦炭抵抗摩擦力破坏的能力,称为焦炭的耐磨强度。M10是焦炭的耐磨强度指标。,2.3 焦炭的力学性能,焦炭的机械强度指标数值是用米库姆转鼓试验得来的。焦炭的机械强度是在冷态下试验的结果,不能准确地反映焦炭在高炉内二次加热下的热强度。(2)焦炭块度均匀系数。它是评价焦炭块度是否均匀的指标。适当的粒度是改善料柱透气性和下部料柱透液性的重要条件。一般表示为粒度值,要求为2580mm。,目前
8、,用于研究焦炭高温下热性质的方法有高温转鼓和焦炭的CO2反应性两种。高温转鼓试验只能反映出焦炭在高温下的热破坏,比常温转鼓试验能更接近于高炉内的情况,但国内外试验均表明,热转鼓试验还不能准确地解释焦炭劣化真正原因。,2.4 焦炭的热性质,焦炭反应性是焦炭在1100时与CO2的反应能力,其好坏会显著影响高炉燃料比,焦炭与CO2反应后的强度与高炉料柱透气性关系十分密切。焦炭反应性高会降低焦炭强度,气化反应的发展会使焦炭内部气孔壁减薄,加速焦炭破损。要求焦炭的化学反应性低些为好。,焦炭的显微结构就是焦炭气孔壁的结构。主要是由镶嵌型、粒状流动型和少量区域型所构成,还有少量丝质型、基础型及矿物等组成。在
9、结焦条件一定时,焦炭的显微结构取决于煤的变质程度和煤岩组成。,2.5 焦炭的显微结构,焦炭的工业分析及机械强度焦炭反应性(CRI)与反应后强度(CSR)焦炭质量标准,2.6 焦炭的质量指标,焦炭由于用途不同,对其质量要求也不同。供高炉冶炼用的冶金焦的质量指标包括焦炭的工业分析、机械强度、粒度筛分组成、块度均匀系数等项。铸造用的铸造焦要求块度大、强度高、气孔率低和反应性低。而对气化用焦则应具有尽可能大的反应性、气孔率大、耐磨性低些。,焦炭的工业分析及机械强度,焦炭的工业分析包括水分、灰分、硫分、挥发分等项。机械强度包括抗碎强度指标M25(或M40)、耐磨指标M10,铸造焦还有落下强度指标。我国采
10、用米库姆转鼓试验方法测定焦炭的机械强度。世界各国的转鼓试验在装置的尺寸、鼓内结构、试样粒度和质量、转鼓的转速和转数、筛孔、表示方法等不尽相同。,焦炭的筛分组成是计算焦炭块度大于80mm、8060mm、6040mm、4025mm等各粒级的质量分数。利用焦炭的筛分组成可以计算出焦炭的块度均匀系数k。,焦炭强度的M40、M10转鼓指数都是焦炭的冷态特性,而焦炭在高炉中是在高达1000以上的热态下使用。M40、M10转鼓指数好的焦炭在高炉内不见得就表现出很好的冶金性能。例如采用土法生产的焦炭,虽然M40、M10 的指标很好,但在实际冶炼应用时的冶金性能却不一定好。因此,人们更看重的是焦炭在冶炼热态下的
11、“高温强度”。,焦炭反应性(CRI)与反应后强度(CSR),这是因为焦炭强度在高炉下部被削弱的主要原因是高温下CO2对焦炭的侵蚀作用,焦炭中的C为CO2所氧化成CO。焦炭中的C被用于气化反应而消耗,失去了高温强度,失去了支架的透气作用,使高炉无法运行操作。因此,现代化大高炉要求的优质焦炭应该是在高温下不易被CO2所侵蚀的焦炭。,经过长期的生产实践和实验,人们研究出,可以用焦炭的反应性(CRI)和反应后强度(CRS)来作为评价焦炭高温强度的重要指标。我国的测定方法与日本新日铁相同,都是使实验条件更接近高炉情况。即在1100 恒定温度下用纯CO2与直径20mm焦球反应,反应对间为120min,试样
12、重200g,以反应后失重百分数作为反应性指数(CRI)。反应后的焦炭在直径130mm、长700mm的I形转鼓中以每分钟20转转动600转,以大于10mm筛上物与入鼓试样总重的百分比作为反应后强度。,冶金焦质量标准GB/T 19961994冶金焦炭已经被GB/T 19962003替代。,焦炭质量标准,煤的成因及种类煤的分子结构煤的分类煤的组成与性质,3.煤的成因及分类,煤是由远古植物残骸没入水中经过生物化学作用,然后被地层覆盖并经过物理化学与化学作用而形成的有机生物岩。煤生成过程中的成煤植物来源与成煤条件的差异造成了煤种类的多样性与煤基本性质的复杂性,并直接影响煤的开采、洗选和综合利用。根据成煤
13、植物种类,可分为:腐植煤和腐泥煤。,3.1 煤的成因,3.2 煤的分子结构 一、煤的分子结构 煤的分子结构的研究一直是煤化学学科的中心环节,受到了广泛的重视。但是,由于煤炭组成的复杂性,多样性和不均一性,所以难于分离成简单的物质进行结构和性质的研究分析。目前煤结构的研究方法大致可归纳为三类:(1)物理研究法 如红外光谱、核磁共振波谱、射线衍射、显微分光光度法扫描电镜和各种物理性质研究以及利用物理常数进行统计结构分析;(2)物理化学方法 如溶剂抽提和吸附性能研究等;(3)化学研究方法 如氧化、加氢、卤化、水解、热解和官能团分析等方法。,长期以来,对煤的结构研究,始终未能获得突破性的结论,只是根据
14、实验结果分析推测,提出了煤的分子结构模型化学结构模型和物理结构模型。近年来,对煤的结构研究取得一些进展。由于煤的显微组分中往往以镜质组分为主,再加上它在成煤过程中变化比较均匀以及矿物质含量低等优点,一般采用煤的镜质组分作为研究结构的对象。1煤的基本结构单元 煤是以有机体为主,并具有不同的分子量,不同化学结构的一组“相似化合物”的混合物。,它不象一般的聚合物,是由相同化学结构的单体聚合而成的。因此构成煤的大分子聚合物的“相似混合物”被称作基本结构单元。也就是说,煤是许许多多的基本结构单元组合而成的大分子结构。基本结构单元包括规则部分和不规则部分,规则部分为结构单元的核心部分,由几个或十几个苯环、
15、脂环、氧化芳香环及杂环(含氮、氧、硫)组成;在苯核的周围连接着各种含氧基团和烷基侧链,属于基本结构的不规则部分。随着煤的煤化程度的提高,苯核逐渐增多,而不规则部分则逐渐减少,如图2-1。,图2-1 不同煤的结构单元(或部分)模,2煤基本结构单元的边缘基因 在煤基本结构单元的边缘属于不规则部分,主要有含氧官能团和烷基侧链,还有少量的氮和硫的官能团以及桥键。一般其数量随着煤化度的增加而减少。含氧官能团含有羟基、羧基、羰基、甲氧基和醌基等,煤中含氧官能团随煤的变质程度加深而减少,在年老的褐煤中基本不存在;其次是羧基,褐煤具有羧基是它的特征,到了烟煤阶段,羧基的数量已大为减少,中变质烟煤(含碳量85%
16、左右)时,羧基已基本消失;羟基和羰基在整个烟煤阶段都存在,甚至在无烟煤阶段都存在。羰基的含量在煤中虽少,但随着煤化程度的增加而减少的幅度并不大。,煤中的氧相当一部分是以非活性状态(即比较不易起化学反应和不易热分解的那部分氧)存在,主要是醚键和杂环中的氧,它们整个存在于成煤过程中,这一部分氧无法用直接方法测定。有人认为,有一部分非活性氧经KOH的酒精溶液水解之后,可以转化为活性氧,因为,它们变成了羟基或羧基。在褐煤阶段含氧官能团含量最高,在烟煤阶段其含量就大大降低,而且以非活性氧为主,到无烟煤阶段,含氧量则更低。煤中除含氧官能团之外,还存在着含氮官能团和含硫官能团。煤中含氮量在12%,主要是以胺
17、基、亚胺基、五元杂环,六元杂环,吡啶和咔唑等形式存在。含硫官能团主要以硫醇、硫醚、二硫醚、硫醌及杂环硫等形式存在。煤的基本结构单元上连接着烷基侧链。烷基侧链的平均长度,是随煤化程度的增加而迅速减少。,3煤的结构参数 由于煤的基本结构单元的确切程度尚不清楚,为了描述其结构情况,常采用若干“结构参数”,如芳香度(芳碳率和芳氢率)、芳环率、环缩合度指数等加以说明。(1)芳碳率 指煤的基本结构单元中,属于芳香族结构的碳原子数与总的碳原子数之比。(2)芳氢率 是煤的基本结构单元中,属于芳香族结构的氢原子数与总的氢原子数之比。,(3)芳环率 是煤的基本结构单元中,芳香环数与总环数之比。(4)环缩合度指数
18、环缩合度指数,其中R为基本结构单元中缩合环的数目,C为基本结构单元中的碳原子数。环缩合度指数与芳碳率之间有如下关系:,腐植煤根据煤化度(煤的化学成熟程度,亦即煤化程度)的不同,它可分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。各类煤具有不同的外表特征和特性,其典型的品种,一般肉眼就能区分。新的炼焦技术已能使用所有烟煤,甚至无烟煤作为原料,不局限于气、肥、焦、瘦煤。,3.3 煤的分类,煤是由有机物和无机物组成,但以有机质为主体。煤的有机质主要由碳、氢、氧及少量的氮、硫、磷等元素构成。通常所说的元素分析是指煤中碳、氢、氧、氮和硫的测定,这五种元素是组成煤有机质的主体。煤的组成变化与煤的成因类型、煤的岩相组成
19、和煤化度密切相关。煤的元素组成对研究煤的成因、类型、结构、性质和利用等都有十分重要的意义。,3.4 煤的组成与性质,煤工业分析:包括水分、灰分、挥发分和固定炭含量四项测量。烟煤的热解过程:将烟煤在隔绝空气加热,随温度升高,烟煤发生错综复杂的变化。从现象看大体经历以下阶段:(1)干燥和预热;(2)开始分解;(3)生成胶质体;(4)胶质体固化与半焦形成;(5)半焦收缩;(6)生成焦炭。,煤的黏结性就是烟煤在干馏时黏结其本身或外加惰性物的能力。它是煤干馏时所形成的胶质体显示的一种塑性。在烟煤中显示软化熔融性质的煤称为黏结煤,不显示软化熔融性质的煤称为非黏结煤。黏结性是评价炼焦用煤的主要指标,还是评价
20、低温干馏、气化或动力用煤的一个重要依据。煤的黏结性是煤结焦的必要条件,与煤的结焦性密切相关。炼焦煤中以肥煤的黏结性最好。,煤的黏结性,煤的结焦性是烟煤在焦炉或模拟焦炉的炼焦条件下,形成具有一定块度和强度的焦炭的能力。结焦性是评价炼焦煤的主要指标。炼焦煤必须兼有黏结性和结焦性,两者密切相关。,煤的结焦性,煤的黏结性着重反映煤在于馏过程中软化熔融形成胶质体并固化黏结的能力。测定黏结性时,加热速度较快,一般只测到形成半焦为止。煤的结焦性全面反映煤在干馏过程中软化熔融直到固化形成焦炭的能力。测定结焦性时加热速度一般较慢。炼焦煤中以焦煤的结焦性最好。,煤的热解过程 1煤的热解过程所谓煤的热解,是指煤在隔
21、绝空气的条件下进行加热,煤在不同温度下发生的一系列物理变化和化学反应的复杂过程。其结果生成气体(煤气),液体(焦油)和固体(半焦或焦炭)等产品。煤的热解也称为煤的干馏或热分解。目前煤加工的主要工艺仍是热加工。按热解最终温度的不同可分为:高温干馏(9501050),中温干馏(700800)和低温干馏(500600)。煤的热解是煤热化学加工的基础。有黏结性的烟煤热解过程如图2-2所示。,图2-2 有黏结性烟煤的热解过程,由图可见:有黏结性的烟煤热解过程大致可分为三个阶段:(1)第一阶段(室温300)主要是煤干燥、脱吸阶段,煤没有发生外形上的变化。120前,煤脱水干燥;120200,煤释放出吸附在毛
22、隙孔中的气体,如CH4、CO2、CO和N2等,是脱吸过程;近300时,褐煤开始分解,生成CO2、CO、H2S,同时放出热解水及微量焦油。而烟煤和无烟煤此时变化不大。,(2)第二阶段(300550或600)该阶段以煤热分解、解聚为主,形成胶质体并固化而形成半焦。300450,此时煤剧烈分解,解聚,析出大量的焦油和气体,焦油几乎全部在这一阶段析出。气体主要是CH4及其同系物,还有H2、CO2、CO及不饱和烃等。这些气体称为热解一次气体。在450时析出焦油量最大,在此阶段由于热解,生成气、液(焦油)、固(尚未分解的煤粒)三相为一体的胶质体,使煤发生了软化、熔融、流动和膨胀。液相中有液晶(或中间相)存
23、在。450550(或600)时,胶质体分解、缩聚、固化成半焦。,(3)第三阶段550(600)1000 该阶段以缩聚反应为主体,由半焦转变成焦炭。550(或600)750,半焦分解析出大量气体。主要是H2和少量CH4,称为热解的二次气体。一般在700时析出的氢气量最大,在此阶段基本上不产生焦油。半焦因分解出气体收缩而产生裂纹。7501000,半焦进一步分解,继续析出少量气体主要是H2,同时分解的残留物进一步缩聚,芳香碳网不断增大,排列规则化,半焦转变成具有一定强度和块度的焦炭。,煤的热解包括上述三个阶段,它是一个连续变化的过程,每一个后续阶段,必须通过前面的各个阶段。煤热解的主要阶段用差热分析
24、可得到证实。煤化程度低的煤(如褐煤),其热解过程大体与烟煤相同,但不存在胶质体形成阶段,仅发生剧烈分解,析出大量气体和焦油,无黏结性,形成的半焦是粉状的。加热到高温时,生成焦粉。高变质无烟煤的热解过程比较简单,是一个连续析出少量气体的分解过程,即不能生成胶质体,也不能生成焦油。因此无烟煤不适于用干馏的方法进行加工。,2煤的差热分析 煤热解的主要过程可由煤的差热分析得到证实。差热分析(DTA)的基本原理是:将试样和参比物(用与试样热特性相似的,在实验温度范围内,不发生相变化和化学变化的热惰性物质为参比物)在相同的热条件下加热(或冷却),记录在程序控制温度下,被测试样和参比物的温度差与温度(或时间
25、)的关系曲线(DTA曲线)如图2-3所示。吸热峰被测试样温度低于参比物温度的峰,温度差T为负值,差热曲线为低谷。放热峰被测试样温度高于参比物温度的峰,温度差T为正值,差热曲线为高峰。煤在热解过程中有明显的吸热峰和放热峰。,图2-3 煤的差热分析曲线,(1)在150左右,有一个吸热峰,表示此阶段是吸热效应。是煤析出水分和吸附气体的过程。相当于前面热化学分析的干燥脱吸阶段。,(2)在350550范围内,有一个吸热峰,表明此阶段是吸热效应。在这一阶段煤发生解聚、分解生成气体和煤焦油(蒸汽状态)等低分子化合物。相当于热化学分析的胶质体阶段。(3)在750850的范围内,有一个放热峰,表明此阶段为放热效
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- 煤化工 工艺学 第三 课件 炼焦
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