浅析KBR的煤制合成氨新工艺模板.doc
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1、nKBR煤制合成氨新工艺 摘要KBR传愉床气化炉(也称之为TRIG)是一个优异煤气化技术,可提供洁净、无颗拉合成气。TRIG是一个紧凑加压循环流化床反应器,无内部或移动部件。其运行和机械设计源自KBR流化催化裂化(FCC)技术,该技术已经有60多年成功商业运行经验。描述了煤制合成氛KBR新工艺,其中TRIG作为KBR合成氛装里步骤中一部分,向一个经典1500t/d合成氨回路提供氮气。叙述了基于TRIG特征工艺整合和优化要素,以实现稳定高效煤制合成氛工厂设计。关键词:KBR传输床,气化炉,煤气化,新工艺0序言 煤气化是指在高温、高压、蒸汽和有限氧气存在情况下,将煤炭分解气化过程。经过限制氧气量,
2、可避免煤完全燃烧,使煤炭分解成更有价值合成气(关键成份是一氧化碳和氢气)。在合成氨生产工艺中,煤要尽可能多地转化为氢气;煤气化产生粗合成气和蒸汽发生催化变换反应,将其中一氧化碳转化为二氧化碳,同时产生更多氢气用于氨合成。 煤气化实际化学原理相当复杂,现在其基础依据是煤炭非催化部分氧化反应,通常在高温耐火衬里容器内进行。在煤气化过程中会产生多个副产品,煤中硫大多转化为硫化氢和氧硫化碳,氮转化为氨和氰化氢。煤燃烧程度取决于输送至气化炉氧气量。气化炉通常在绝热状态下工作,放热反应产生热必需和吸热反应消耗热和原料升温至反应温度所需热量保持平衡。反应温度通常经过向气化炉内添加水或蒸汽来进行控制。1 KB
3、R传输床气化炉 KBR传输床气化炉(也称之为TRIG)是一个优异循环流化床反应器,没有内部或移动部件,可在空气和氧气两种模式下工作。TRIG机械设计和操作是基于KBR流化催化裂化(FCC)技术,已经有60多年成功商业运行经验。和传统循环流化床相比,TRIG固体循环速率和气体流速要快很多,提升管密度要大很多,所以含有较高生产能力和碳转化率、混合均匀、传热和传质速率较快等特点。 20世纪90年代中期,KBR在美国阿拉巴马州威尔逊维尔投运了工程规模为50 t/d示范装置,已成功气化多个煤(包含烟煤、次烟煤和褐煤)。TRIG独特优势是其能在空气和氧气两种模式下工作:空气模式适适用于IGCC发电;氧气模
4、式提供合成气,用于多个化学品和燃料生产。现在正在设计美国密西西比州600 MW IGCC电厂,采取褐煤气化,设计2台TRIG在空气工况下并行工作,单炉日处理煤量3 750 t。 TRIG分为造渣式和无渣式2种。造渣式TRIG采取高温气化,高温下煤灰产生熔渣沿着气化炉内壁向下流人单独炉腔,用循环水急冷和固化,固体废料定时清除和处理。无渣式TRIG在中温下工作,所以适适用于煤灰和水含量较高低阶煤;TRIG中温操作可降低耗氧率,从而降低空分装置(ASU)相关成本和用电量;另外,对低阶煤,TRIG可提供高碳转化率,同时确保不会产生焦油。 和其它商业气化炉相比,TRIG含有多方面优点。 图I所表示,KB
5、R传输床气化炉(TRIG)由混合区、提升管、旋风分离器、返料机构、立管和J管组成。蒸汽和氧气(或空气)分别经过2根管线进料,并在混合区和立管返回循环固体混合。在混合区内,循环固体中未转化碳被深入燃烧,产生热量用于气化反应。新鲜煤由混合区上方进料,避免在混合区内和氧提前燃烧。煤气化反应关键在新鲜煤进料注人点上方提升管内进行,产生合成气和固体共同沿提升管上升,经过I个横向弯头或弯管进人第I级旋风分离器,经过重力和(或)离心力清除混合物内大部分颗粒。气体和剩下固体随即进人第2级旋风分离器,可清除大部分固体颗粒。合成气由第2级旋风分离器顶部排出装置,进人余热回收锅炉。旋风分离器搜集固体经过返料机构、立
6、管和J管循环进人气化炉混合区。为了避免煤灰积聚,TRIG提供了粗煤灰连续排放系统。 和传统流化床气化炉不一样,TRIG采取类似于FCC装置高循环比,其循环倍率(固体循环流量/投煤量)达成50一100。这使整个气化炉近乎在恒温下操作,而且含有极大热容量,由此气化反应可均匀而充足地进行,所以TRIG操作也很稳定。图I KBR传输床气化炉(TRIG)结构简图2 KBR煤制合成氨工艺 在KBR煤制合成氨工艺中,专有TRIG技术被整合到传统KBR合成氨回路。KBR煤制合成氨工艺步骤图2所表示。图2 KBR煤制合成氨工艺步骤框图 当生产合成氨时,气化炉采取纯氧作气化剂,以降低下游处理装置负荷。 以合成氨装
7、置生产能力1 500 t/d为例,其合成圈和KBR几年前设计1 500 t/d以天然气为原料合成氨装置相同,该装置在中国海南省并于投产。同时,1500 t/d生产能力也和密西西比IGCC发电厂项目所用TRIG规模相同。 TRIG适适用于多个原料煤,尤其是低阶煤。假定TRIG使用美国波德河盆地(PRB)煤(是美国最常见采矿煤,属次烟煤),和其它烟煤或无烟煤相比,PRB煤是低阶煤,其热值和硫含量全部比较低。PRB煤(人厂)低热值(LHV)约为19 000 kJ/kg, PRB煤(人厂)经典成份分析见表1。表1 PRB煤(入厂)经典成份分析成份质量分数/%C51074O11.52H3.41N0.71
8、S0.26CL0.01F0.01水分27.21灰分5.132.1合成气制取2.1.1预处理和进料 原料煤破碎至所需粒度后,进料至煤炭干燥机。因为TRIG比其它气化炉接收煤炭颗粒大,所以破碎煤能耗较低。煤粉经干燥后进人气化炉煤储箱,以循环合成气作为传输流体,经过锁斗进人加压TRIG装置。煤粉进料点要稍高于气化炉混合区,便于进人气化炉后形成流化态。用PRB煤为原料时,按干燥无灰基(MAF )计算,吨氨煤耗约为1.45t。2.1.2空分装置 KBR煤制合成氨工艺采取氧气作为氧化剂。氧气由空分装置(ASU)提供,气化选择氧气纯度约为体积分数98%。该氧气纯度能够有效地平衡空分装置和下游加工设备负荷和成
9、本,同时兼顾整个工厂生产能力。氧气内关键杂质是氢气和氮气,在约4100 kPa和室温下进人气化炉。空分装置同时向下游合成氨系统提供2400 kPa、室温纯氮气(体积分数99.999%)。因为TRIG耗氧量低,空分装置负荷和用电量也较其它气化炉低。对1500 t/d合成氨装置,需氧量约为1800 t/d,用氮量约为1300 t/d,空分装置耗电量为35一40 MW.2.1.3煤气化 半干煤粉、氧气和蒸汽进人TRIG混合区周围,并在混合区内和循环固体接触。煤气化反应发生在高速气流经过流化床内。经过控制氧气流量,能够有效地控制煤在气化炉内燃烧。蒸汽作为反应物和调整剂,将反应温度控制在980左右。生成
10、合成气随同剩下未气化固体沿着提升管进人分离器,合成气内较大固体颗粒在第1旋风分离器内脱除,剩下较小固体颗粒经第2旋风分离器分离脱除后返回立管,并和先前脱除大颗粒混合,循环返回气化炉混合区。在立管底部连续排出少许粗煤灰,以避免气化炉内积聚固体。基础不含固体颗粒合成气由第2旋风分离器顶部离开气化炉进人合成气主冷却器,其温度约为980,压力为3585 kPa。下游步骤少许冷却合成气返回气化炉,用于输送煤粉并用作气化炉内流化气。离开气化炉合成气成份取决于所用煤种。用氧气作气化剂时,PRB煤出口合成气经典成份见表20表2 TRIG用PRB煤和氧气生产合成气经典成份成份体积分数(干基)CO/%45.0-5
11、0.0H2/%30.0-35.0CO2/%13.0一18.0CH4/%1.0一5.0NH3/%0.1一1.0N2/%0.1一0.5Ar/%0.1-0.5H2S/ x10-6500一1000HCN/ x10-650一300COS/ x10-610一100HF/ x10-610一50HCI/ x10-610一50 2.1.4余热回收出TRIG合成气温度约980%,和传统二段炉出口温度相当。气体经过专门设计高压蒸汽余热锅炉和高压蒸汽过热器,高等级热量被过热高压蒸汽回收。依据整个工厂蒸汽系统使用情况,余热锅炉和高压蒸汽过热器之间负荷分配可进行优化。最终合成气被冷却至约370。2.1.5颗粒物控制 余热
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