气流床气化技术的现状及对比

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1、气流床气化技术的现状及对比1 技术简介气流床煤气化就是煤浆或煤粉和气化剂(或氧化剂)以射流的形式喷入气流床气化炉内,在均匀高温下,快速转化为有效气体的过程,炉内的高温使煤中的灰熔解,作为熔渣排出。现代气流床气化的共同点是加压(3.0~6.5MPa)、高温、细煤粒,但在煤处理、进料形态与方式、实现混合、炉壳内衬、排渣、余热回收等技术单元存在不同,从而形成了不同风格的技术流派。气流床对煤种(烟煤、褐煤)、粒度、含硫、含灰都具有较大的兼容性,其清洁、高效代表着当今煤气化技术的发展潮流。目前最具代表性的气流

2、床气化技术有美国的Texaco水煤浆加压气化技术和荷兰的Shell干煤粉加压气化技术;另外,还有与上述气流床气化技术相似的Destec水煤浆加压两段式气化技术及Prenflo干煤粉气化技术。1.1 Texaco煤气化工艺Texaco气化炉有两种结构,一种是直接激冷式气化炉,一种为装有煤气冷却器的气化炉。美国Texaco公司开发的水煤浆气化工艺是将煤加水磨成浓度为60%~65%的水煤浆,用纯氧作气化剂,水煤浆和纯度为95%的氧气从安装在炉顶的燃烧喷嘴喷入气化室,在高温、高压下进行气化反应,气化压力在3

3、.0~8.5MPa,气化温度1400℃左右,液态排渣,煤气中CO+H2占80%左右,不含焦油、酚等有机物质,对环境无污染,碳转化率为96%~99%,气化强度大,炉子结构简单,能耗低,运转率高,而且煤种适应范围较宽,是目前较为先进的煤气化技术之一。烧嘴是Texaco气化工艺的关键部件,其寿命和运行状况直接决定着装置能否长周期经济运行。烧嘴多为三通道结构,中间走煤浆,外层和内层走氧气,内层氧气通过量占总氧量的8%~20%。气化炉内镶嵌耐火砖,使用寿命一般在6~18个月,煤中灰分、烧嘴运行质量、炉内温度、

4、开停车频度等都对耐火砖有较大的影响。Texaco水煤浆气化炉与1952年开发成功的渣油气化炉相似。在1975年、1978年的低压与高压中试装置(激冷流程)以及1978年原西德Oberhausen的RCH/RAG示范装置(日处理煤150t,410MPa)基础上,于1982年建成TVA装置(日处理煤180t,2台炉,一开一备,6.5MPa),1984年建成日本UBE装置(日处理煤1500t,4台炉,三开一备,316MPa)以及CoolWaterIGCC(联合循环发电)电站(日处理煤910t,2台炉,4.

5、0MPa),这些装置投运后都取得了成功。目前Texaco最大商业装置在Tampa电站,属于DOE的CCT23,1996年7月投运,12月宣布进入验证运行。该装置为单炉,日处理煤2000t,气化压力2.8MPa,氧纯度95%,煤浆浓度68%,冷煤气效率76%,净功率250MW。辐射锅炉直径5.18m,高30.5m,重900t。水煤浆气化技术成熟,煤浆制备、计量、输送、控制简单,运行安全可靠,操作压力高(可达6.5MPa),投资省,在世界范围内的商业化市场占有量大。美国能源部提出近期将对现有技术进行完善

6、与提高,以进一步降低成本、降低风险、提高效率。1.2 Shell煤气化工艺Shell煤气化装置的核心设备是气化炉和废热锅炉。煤粉、氧气和蒸汽是在加压条件下并流进入气化炉内,在极短暂的时间内完成升温、挥发分脱除、裂解、燃烧及转化等一系列物理和化学过程。气化炉设有侧壁烧嘴,根据气化炉能力中心对称分布4~8个;炉上部为燃烧室,下部为激冷室,煤粉和氧气在燃烧室内反应,温度为1600℃左右;为了确保气化炉长周期运行,内筒采取水冷壁结构。废热锅炉用于回收高温煤气的显热,需要承受高温、高压以及煤粉的冲刷,操作条件

7、较为恶劣。4壳牌公司的气化历史可回溯到20世纪50年代(首先开发了壳牌油气化技术SGP),1972年开始煤气化技术的研究,1976年在阿姆斯特丹建成一座6t/d中试厂,试验了30多种不同的煤种。1978年,壳牌公司在德国汉堡附近的哈尔堡炼油厂建成了一座处理煤量为150t/d的示范厂,至1983年,累计运行了6100h,最长连续运行1000h。在汉堡试验的基础上,1987年壳牌公司在美国休斯顿的DeerPark石化中心建了一座示范工厂,规模为日气化250t高硫煤或400t高湿、高灰分褐煤。该装置累计运

8、行了15000h,并验证了SCGP气化多种类型煤的能力。1989年,荷兰国家电力局下属的Demkolec公司在荷兰南部的Buggenum兴建了一座IGCC电厂,采用SCGP煤气化技术,装置单炉设计能力为日处理2000t煤,气化压力2.8MPa,1993年试车,截止到2001年,气化装置运转率为95%以上,碳转化率达99%。1.3 GlobalE-Gas煤气化工艺GlobalE2Gas(原称DowDestec,2000年更名)工艺采用水煤浆加料,具有水煤浆进料的共同优缺

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