富氧煤氣化是使用含氧量23%-19%的助燃空氣送入煤氣發(fā)生爐進行燃燒重要的角色,與傳統(tǒng)蒸汽 ——空氣制取的混合煤氣相比管理,富氧氣采用富氧空氣與蒸汽的混合物作為氣化劑解決方案,提了氣化劑中氧氣的濃度重要部署。由于氣化劑中氧的濃度加深刻認識,煤氣成分中可燃部分(CO和H2)的含量增加業務指導,惰性成分的濃度相對下降成就。碳的氧化反應(yīng)加劇激發創作,爐溫隨之上升非常激烈,使氣化反應(yīng)速度加快競爭力所在,煤氣熱值提高,化效率和氣化強度也得到了提高領域。
在采用富氧空氣制取煤氣時溝通機製,為了降低氧化層的溫度需要增加水蒸汽的供入量。因為註入新的動力,在氧化層的件下領先水平,H2+1/2O2 = H2O的反應(yīng)速度不可比擬地高于C+H2O = H2+CO的反應(yīng)速度,所以通過氧化層的水蒸汽與燃料中的碳不發(fā)生互相作用雙重提升,像氮氣那樣為惰性物戰略布局,從氧化層將顯熱帶到還原層,提高了還原層的溫度表現明顯更佳。為了防止操作溫度高和煤氣離開發(fā)生爐的溫度高狀態,熱損失增大技術節能,造成爐渣溶結(jié)而影響爐料的透氣性和順行,在鼓風中需要增加水蒸汽的供入量廣泛認同。利用碳和水蒸汽的吸熱反應(yīng)國際要求,降低氣化層的溫度。向氣化劑中摻入許多水蒸汽鍛造,此時所制取的煤氣稱為蒸汽— 富氧煤氣競爭激烈,它是碳用氧和水蒸汽氣化產(chǎn)物的混合物。
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富氧氣化工藝分析:
A逐漸完善、燃料層溫度上升參與能力、煤氣熱值提高
混合煤氣發(fā)生爐中的有效成分(H2 +CO)的含量主要取決于CO2還原反應(yīng)和水蒸汽分解反應(yīng)的進行,即
C + CO2 = 2CO – 162.4 MJ/mol
C +H2O = CO + H2 – 118.8 MJ/mol
以上兩反應(yīng)均為吸熱反應(yīng)是目前主流,因而爐溫的提高有利于H2.和CO 平衡濃度的增加充分發揮。而且在通常的發(fā)生爐操作溫度下,上述兩反應(yīng)的反應(yīng)速度均處于動力學控制區(qū)范圍充分發揮,氣化溫度可通過鼓風空氣和飽和溫度進行調(diào)節(jié)控制選擇適用。當采用富氧氣化時隨著氣化劑中氧濃度的提高,反應(yīng)溫度隨之提高設計,只要增加蒸汽量業務指導,就可以在安全的溫度范圍內(nèi)進行操作,此時就此掀開,煤氣的熱值由原來的5930提高到6393 KJ/m3積極性。
B、氣化反應(yīng)速度加快不斷豐富、氣化強度提高
氣化反應(yīng)速度取決于碳的完全氧化反應(yīng)實施體系。這是一個由外擴散控制的反應(yīng),提高氣化劑中氧氣的濃度各有優勢,即采用富氧空氣與蒸汽的混合物作為氣化劑效果較好。這時,由于氣化劑中氧濃度的增加持續,惰性成分的濃度等多個領域,即采用富氧空氣與蒸汽的混合物作為氣化劑。這時產品和服務,由于氣化劑中氧濃度的增加應用擴展,惰性成分的濃度相對下降。碳的氧化反應(yīng)加劇增多,爐溫隨之上升活動上,使氧化反應(yīng)速度加快,單位時間釋放的熱量亦相應(yīng)增加共享應用,從而給還原反應(yīng)提供了充足的熱量生產能力,它可使單位時間、單位爐截面上氣化碳量增加示範推廣,也就是提高了氣化強度堅持好,降低灰渣含碳量。
富氧氣化的收益:
1.灰渣含碳量明顯降低大幅增加、碳轉(zhuǎn)化率大幅度提高
2.煤氣質(zhì)量熱值顯著提高特性、
3.氣化效率有效提高
4..適用煤種更廣