炉门炉框保护板是焦炉的主要护炉铁件,是填充闭焦炉炭化室的主体设备,该产品材料为HT200RTC-0.8RUT340。针对三大件的机械加工,企业具备了6米龙门刨、8米组合机床、园转盘组机、Z50摇臂钻等大型设备,满足了三大件的加工质量要求。针对炉门框密封面加工要求高的特点,采用了刀盘,刨、铁相结合的加工手段,了炉门框密封面的粗糙要求,炉门框背面圆弧槽是机加工的难点,我企业自行设计、制造了圆转组机解决了这一难点,炉门两侧及两端面加工,为了控制响应的平行度和垂直度,采用了8米组机配备刀盘一次性加工完成。对三大件的定位孔及零部件装孔均设计了的钻模装置,机械加工的质量。
焦化设备配件回收利用途径以及表面吸附力的影响
(一)、焦化设备配件煤气净化系统余热资源分布回收利用途径
重钢焦化厂焦化设备配件采用常规的煤气净化工艺,即:荒煤气、横管初冷器、电捕焦油器、鼓风机、脱硫塔、硫按饱和器、终冷塔、洗苯塔、用户整个煤气净化系统有三次对煤气的冷却降温(鼓风冷凝段的初步冷却、脱硫段的预冷却、终冷洗苯段的然后冷却),煤气净化系统余热资源就蕴涵在冷却介质和回收化产品的工艺介质中,主要有鼓冷工段的横管初冷器、脱硫蒸氨段的氨水蒸馏、终冷洗苯工段及粗苯蒸馏工段的余热资源利用。
1横管初冷器的余热资源利用情况分析在冷凝鼓风工段,目前国内多数焦化厂采用横管初冷器,南方地区多采用两段式,北方地区有的厂采用三段。目前重钢焦化厂采用四台并联操作的两段式横管初冷器,换热面积4000m2/台,设备主要性能和工艺。约82℃左右的煤气由上部进入初冷器,先在循环水段用33℃的循环水降温至55℃,之后在低温水段用16℃低温水将煤气冷却至21~22℃。
目前大多数焦化厂都是通过循环冷却将热能转移到循环水中,再通过循环水处理系统给循环水降温,基本未回收利用。在北方地区,有的焦化厂采用三段式横管初冷器,上段用60℃左右的余热水循环,用于采暖。现在有的工厂考虑将其他工段需要升温的低温工艺介质用做初冷器的冷却介质,如脱硫液,但需考虑设备的腐蚀、冷却介质的反应、结垢等性能造成的影响。
2氨水蒸馏工段的余热资源及利用方向目前的氨水蒸馏采用直接蒸汽蒸吹的工艺。热源来自于两方面,一是70℃的原料氨水本身带入一定热量,另外就是供入蒸氨塔的直接蒸汽的热量。这些热量通过塔底排出的蒸氨废水和塔顶排出的氨汽带出蒸氨塔。蒸氨废水携带的热量经原料氨水/蒸氨废水换热器后回收利用一部分,温度由93℃降到75℃,之后用循环水经废水冷却器冷却到40℃。塔顶氨汽经氨分缩器冷凝冷却,由105℃降至100℃,送入脱硫系统。
该部分未利用的余热为经塔顶分缩器转入循环水中的热量和塔底蒸氨废水携带的低压蒸汽和余热,目前一般焦化厂都未利用。可考虑改进蒸氨工艺,如蒸汽喷射热泵技术、闪蒸工艺,将他底废水夹带的低压蒸汽加压后再利用。
3终冷洗苯工段的余热利用经鼓风机压缩升温后的煤气,在脱硫段再次进行冷却到约30℃左右;进入硫按工段前又需要用蒸汽预热,出脱硫工段后,煤气温度又升高到55℃。进入终冷洗苯工段的终冷塔,该工段工艺流程。
该工段的热源即来自于煤气的降温(55℃到25℃,其热能先通过循环喷洒液与煤气的直接接触转入循环喷洒液,再通过上下段循环喷洒液冷却器转入低温水和循环冷却水中。
(二)、焦化设备内表面吸附力的影响
加热炉炉管内表面越粗糙,焦化设备其吸附能力表现得就越高。当原料介质中含有数量的盐类杂质时,由于盐类杂质的逐渐沉降,使加热炉炉管内表面吸附能力不断加强。而高流速介质会使加热炉炉管壁的吸附力减弱。
介质在加热炉炉管内流动时,与炉管内表面之间的过渡区,称为边界层。介质主体温度要比边界层的平均温度低,而平均速度比边界层速度块,且流动状态为层流。因此,边界层总是比介质主体入临界区,焦粉的浓度比介质主体中焦粉的浓度高。
焦化配件加热炉炉管内介质裂解的临界温度比边界层的温度高时,可以认为基本不结焦。介质裂解的临界温度与边界层的温度相当时,焦炭量增加,且随边界层温度的上升而增加,此时认为加热炉炉管开始结焦。加热炉炉管结焦的速度不仅与边界层的平均流速、压力、温度、边界层焦粉的浓度有关,而且与边界层的厚度有关,控制边界层的厚度,会使结焦速度越慢。
通过加热炉炉管内外过程模拟可知,通常情况下,如介质温度420℃,管内壁或油膜温度450℃-460℃。油膜温度过高会引起某段炉管内介质气化加剧,当Q/a上升到300-400,加热炉炉管内壁温度将增加。当高温炉管与易结焦介质接触后,导致加热炉炉管结焦速率上升。
影响生焦速率的主要因素是管壁温度(或内膜温度)和表面热强度。在的流速下,内膜温度升高或热强度增大,则生焦速度会明显加快,为了减缓生焦速率,尽力提高焦垢脱离速度,工艺上采取的主要措施是通过提高炉管注汽量,使炉管内介质流速增加,并使其处于湍流状态。
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