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  • 简介:本文着重介绍了在固定床气化炉上使用煤棒替代无烟块煤的改造投资情况,通过对比改造前后使用块煤和煤棒两种原料的制气成本差异,来证明该气化路线改造的可行,以解决众多中小氮肥企业生产成本较高的困境。

  • 标签: 煤气化 无烟块煤 煤棒 固定床
  • 简介:我国是一个煤炭产出和消费大国,未来几十年经济发展离不开煤炭的国情决定了我国低碳经济发展离不开煤气化技术的发展。随着科技的不断进步,煤气化技术可谓日新月异,但是,并不是每一种煤气化技术均适合于中国的国情。笔者正是从此思路出发,通过一系列的分析与论述,认为当前及未来煤气化发展领域中最有潜力的技术莫过于粉煤气化干法除灰技术。

  • 标签: 低碳经济 粉煤气化 干法除灰 节能 减排
  • 简介:氮肥行业以煤为原料的常压固定层间歇气化技术已有几十年的发展历史,该项技术之所以能够长盛不衰的发展,从大环境上讲符合我国富煤、贫油、少气的资源国情,另一个重要因素是得益于行业的技术进步。煤气炉固定层间歇气化技术还要长期存在下去,这是一个不争的事实。随着资源的日益紧张和价格飙升,固定层气化技术的原料路线要不断拓宽,消耗要不断降低,这是气化技术发展的必然,更是氮肥企业生存的要求。

  • 标签: 间歇气化 煤气炉 经济运行 气化技术 氮肥行业 原料路线
  • 简介:8循环时间的确定早期Ф1980煤气炉的循环时间一般定为180s。推广“三高一短”法多数改为120s。一般的讲短时间制气,缩小了气化层温度波动幅度,使气化层温度维持在较高的峰位,蒸气分解率高,气体质量好,燃料层的气化相对稳定。短时间特别适应于粒度小、化学性能好、灰熔点低的原料煤气化。

  • 标签: 间歇气化 煤气炉 经济运行 气化层温度 循环时间 波动幅度
  • 简介:0前言近儿年二废流化混燃炉的开发和投运,为化肥企业的:竹能减排开辟了一条新路,但目前已开发和投运的三废流化混燃炉都存在分离效果差,锅炉后部带灰量大,1台60t的三废炉每天的排灰量约40t,含碳量高达15%-22%,这是目前运行的三废炉普遍存在的问题,也为企业的管理带来了难题。由于排放的细煤灰当中的含碳量高,造成能源的浪费和二次污染问题,没有从根本上实现完全燃烧和节能减排的理想效果。

  • 标签: 流化混燃炉 三废 经济效益 技术 循环 二次污染问题
  • 简介:对常压固定床富氧连续制气工艺进行总结,简述富氧连续制气要点,针对富氧连续制气遇到的问题进行分析,及富氧连续制气工艺的优势进行说明。供大家参考。

  • 标签: 富氧连续性 汽气比 富氧炉况
  • 简介:0前言锥形煤气炉作为一种对炉体结构形式的新型改进方式,近两年来不断进入中小化肥厂家。因其独具一定的技术特点和优势,同时也正逢煤化工行业,煤气炉新建工程多、数量大。加之大部分厂老系统的炉型换代也进入高峰阶段。再加上众多厂家对新技术渴求度高,都有尽量选用新炉型,不至于短期内再更换的心理。在此大环境下,因而推广较快。

  • 标签: 煤气炉 锥形 应用 化工行业 新建工程 小化肥
  • 简介:我国现有中型氮肥厂53家,以煤焦为原料的33家,重油为原料的10家,其余的以天然气或其它气体为原料,从我国的化石燃料的资源与产量来看,首选的应当是煤;如果从环境保护与可持续发展的战略来看,则首选的应是天然气,其次是煤油。

  • 标签: 中氮肥 技术改造 可行性 换热式转化工艺
  • 简介:洗气箱做为一种常压设备,在造气的生产中具有结构简单,作用突出的特点。在中小氮肥广泛应用。但由于各厂规模的不断改扩建,许多单位逐渐取消了洗气箱,改为单个油压阀控制,从而导致事故频发。我厂自1998年5月造气系统开车、洗气箱投用至今,洗气箱及附属设备也曾多次发生故障,并危害到全系统的安全稳定运行.现将我厂洗气箱的工作原理、运行状况、改造总结概述如下。

  • 标签: 六瓣分布器 蒸汽吹净管 溢流装置 上水管 出口大阀
  • 简介:针对造气炉的灰渣质量、循环水变化量、入炉煤质量、带出物、气体成份、气柜高度等六大宏观技术管理方面提出管理工作者应关注的重点工作,并对影响合成氨煤耗的主要原因进行论述,为管理者的提高管理效率提供了思路.

  • 标签: 固定床造气炉 宏观技术管理 关注 高效管理
  • 简介:简要叙述合理的循环时间和上、下吹加氮对提高制气效率的意义.

  • 标签: 循环 加氮 效果
  • 简介:介绍了影响煤气炉排渣强度的因素和计算排渣强度的方法。论述了排渣强度和燃料成渣对煤耗的影响。

  • 标签: 排渣强度 煤气炉 煤耗 成渣 燃料
  • 简介:化肥生产企业“两煤变一煤”的技术已推广多年,各企业均收到可观的经济效益。个别企业真正地长时间停掉了烟煤锅炉,达到了系统蒸汽自给,但大多数企业的烟煤锅炉都在低负荷运转或间断开停,新一代造气“三废”流化混燃炉将彻底解决这个难题。

  • 标签: 合成氨 造气 两煤变一煤 流化混燃炉 两炉变一炉 三废利用