論文簡介
第5期(總第108期)煤化工No.5(Total No. 108)_2003年 10月Coal Chemical IndustryOet.2003魯奇加壓氣化工藝優(yōu)化設計賈春友魏利棹(化學工業(yè)第二設計院.太原030001)摘要對魯奇爐氣化進行了數(shù)學模擬,通過了工程實際數(shù)據(jù)的檢驗.可對各型號的餐奇爐進行優(yōu)化設計.關鍵詞魯奇爐氣化模擬文章編號1005-9598(2003)05-0030-06中國分類號:TQ546.2 文獻標識碼:A以人為假定- -些邊界條件,將整個床層劃分為由不1魯奇氣化工藝簡介同反應區(qū)構成的連串反應器構造,見圖2(a)和(b),比如將燃燒反應開始(650K)直到氧氣耗盡之間的用O2/H2O、Air/H2O等氣化劑將煤轉化為合區(qū)域定為燃燒區(qū),之后是氣化區(qū),當溫度低到氣化反成氣的過程稱為煤的氣化。煤氣化反應中的氣化劑應可以忽略不計時,氣化區(qū)結束。一般包括02、H2O、CO2和H2.產(chǎn)物一般為CO.H:和CH。煤炭氣化是煤炭轉化中實現(xiàn)煤的清潔高效利用的重要過程之一,對其進行精確的定量描述是過程設計與控制最優(yōu)化的先決條件。煤氣化過程不同于簡單的化學反應體系,它不僅涉及到復雜的化學反應體系,還包括了物理過程干燥千350-10100T-酒TD煤一→半焦+揮發(fā)分的脫水干燥和半物理半化學過程的熱解干餾。僅就氣化100-1500CtCocu氣化反應而言,既有多個平行反應,又有連申反應和燃燒0002000KOY _二次氣相反應。由于反應速率上的差異,較慢的一些4灰406004..1... 200反應要用動力學方程來描述,較快的氣固反應要由*0-H;O2-H擴散傳質方程來描述,較快的均相反應則可用熱力3-C0學平衡方程來描述。龐大的反應體系和繁雜的傳熱④-其他過程使得對氣化反應器的數(shù)學描述十分困難,然而灰鎖魯奇爐的廣泛應用也促進了其數(shù)學模擬的不斷發(fā)圈1 Lorgi 加壓固定床氣化反應器示意圈展.反應器的設計、生產(chǎn)過程的控制和產(chǎn)物組成的預測不斷向數(shù)學模擬提出更高的要求.魯奇爐的示意圖見圖1.從基本概念上講,固定2魯奇爐的數(shù)學表述床層由上而下可分為干燥區(qū)、千餾區(qū)、氣化區(qū)燃燒在對魯奇爐進行數(shù)學表述時,認為煤進入反應區(qū)和灰渣區(qū)五部分。在實際反應過程中.除了燃燒區(qū)器后自上而下依次經(jīng)歷以下過程:和氣化區(qū)之間是以O;依度為零來劃分外,其余各(1)干燥煤被來自熱解區(qū)的熱氣體加熱并失區(qū)并無明確的邊界定義,各區(qū)之間可以重疊覆蓋。不去水分。過,在數(shù)學模擬過程中,為了簡化問題、方便求解,可.(2)干餾干燥煤進一步 受熱發(fā)生熱解反應生成半焦,焦油和氣體產(chǎn)物。為簡化計算.假定半焦組收稿日期:2003-05-18作者簡介;賈春友.男,1974年生.工程師。1996年畢業(yè)于天成為C.其余元素H、N.O.S全部進人氣體和液體律大學化工系.后從中國人民大學研究生班畢業(yè),現(xiàn)從事化產(chǎn)物.有關千餾產(chǎn)物的計算將在下一部分詳細討論。(3)氣化多相氣化反應 和均相水煤氣變換反工工程設計與管理工作。2003年10月賈春友等:魯奇加壓氣化工藝優(yōu)化設計,31●謀,產(chǎn)晶氣表]化學反應和組分編碼自由區(qū)反座組分元素II CO2干燥區(qū)干爆/干餾區(qū)A 1+02→+2(2-1)C0+(2-CO2? C0半焦熱氣體.”3 O2干餾區(qū)B C+CO2 +200H20氣化區(qū)c C+H20(g)-+C0+H21C|半熊D C+2H→CH7 N2(含所有隋性氣|2 H{↓靴性氣體$)30|燃施區(qū)E C0+H20(g)+C02+H2, NH、4 N|燃燒區(qū)H2SF干館氣體生成反座,矢區(qū)0半焦灰渣反應氣體;干餾焦溜生成反應11灰分a)(b)|H于燥過程3水分圈2Lurgi固定床氣化器分區(qū)及連串構造橫型示意圖14干餾氣應為:這些反應的生成物均為重量基準。在模擬計算C+H20(g)→CO+Hz AH= 131.306 kJ/mol中,所有反應的化學計量系數(shù).,取反應方程式右側............................... (1)為正,左側為負。C+CO2→2CO OH=172. 47 kJ/mol .. (2)對氣體組分物料衡算、固體組分物料衡算、氣體C+2H:-→CH,0H=-74. 84 kJ/mol ... (3)總能量衡算.固體總能量衡算的表述如下:C0+ H2O(g)→CO.+H2=A,SUR,................ (6)△H=-41. 16 kJ/mol●d7"其中前兩個反應為強吸熱反應,后兩個反應為弱放熱反應,故氣相自燃燒區(qū)進入氣化區(qū)后,在向上流動的過程中溫度迅速降低。出-[-/sROH,+se. +Q.- Q.m]/Cr(4)燃燒半焦在燃燒區(qū)氧化生成CO和CO,考慮到燃燒產(chǎn)物的分布,給出如下綜合反應i= A.[- f,sR,0H,-sQ, -Q.- Q]/Cp .XC+O2-→2(λ-1)C0+ (2- X)CO2................................ (9)OH= - 565.98+ 172.47AkJ/mol ..... (5)干燥區(qū)僅涉及煤中水分向氣相的轉移,故i=其中λ介于1~2之間。(5)灰分的熱交換半焦在燃燒區(qū)發(fā)生劇烈的8,j=4,13。相應的衡算方程為:dM,氧化燃燒反應后,熾熱的灰分進入灰分區(qū),同溫度較.... (10)低的氣化劑發(fā)生熱交換,一方面對氣化劑進行預熱;dU!.另一方面使灰分的溫度降至適宜排放的溫度。在對魯奇爐進行數(shù)學表述時,由于涉及的反應、反應速率R。和R:之間存在如下關系:組分、溫度、組成等變量數(shù)目很多,故需要首先對各Rs=Rt/18 .....化學反應和組分以及元素進行編碼,以方便對反應干餾區(qū)的物料衡算方式同干燥區(qū)類似,也存在器內不同過程的表述。各化學反應及相關組分和元著重量基準和摩爾基準之間的換算問題。按照前面素的編碼結果見表1。的討論結果,對多相氣化和燃燒反應,按縮核反應模表1中反應F~H的具體表達式如下:型,引入Biba近似動力學:反應F:煤→yem干餾煤氣(k,A,C,T、水蒸氣分解率等工藝Pittsburgh8#煤和潞城煤中的氧含量很低,但氫含操作指標。對四種美國煤,同時給出了Hobbs模型求量卻與其它煤種相當,所以熱解氣體產(chǎn)物中的H,得的干燥/熱解區(qū)和氣化/燃燒區(qū)的平均溫度。表4固定床氣化反應操作條件及預測結果Ili. 6#Ili.. 5# .Pitts. 8#Roseb依操作指標壓力/MPa2.412.452.512. 562.853.102.25煤溫/K298蒸汽溫度/K644673煤流速/kg" h- '6012.6 48036728 02823 56324 44610 81195. 90104. 2274. 6368. 69314. 30385. 3069.36蒸氣流速/kmol. h-I839. 90807. 8↓658. 08560.16 1 857.10 2 185. 50656. 28預測結果(干燥/熱解溫度)/K1 0071 0211 0468269771003.712參考值/K89891」040728(氣化/燃燒溫度)/K1 1381 1721 1421 1211 2301 2081 0911 0201 1001 110020煤耗/kg. (1 000 m3)-+382 ;395318 .156405362490氧耗/kmol●(1 000 m2)-17. 177.557. 675.656.196.205.27水蒸氣分解/%28. 8330. 0626. 8841.7742. 8753. 0835.87氣體組成/%34.333.331.832. 126.425.333.92010.312. 29.314. I19.322.912.2h245.345.045.841.47. 040.941.4CH,7.77.17.80.66.19.510. 1N20.80.9.60.7NI. .NH0.40.51.1H.S0. 7_0.40.1●34●煤化工2003年第5期上述模擬計算結果只有與實測結果相對比,才h。-氣相和爐壁間傳熱系數(shù)、kJ/m2●h.K;能證明模擬計算程序的有效性。為此,本文采用上述h.- 煤或半焦由298 K升溫的顯焓,kJ/kg:七種煤的工業(yè)化實測煤氣數(shù)據(jù)作為計算結果的對比h.-氣相和固相間傳熱系數(shù),kJ/m'.h●K;標準。另外,對于表中的四種美國煤,還同時給出了h..-固相和爐壁間傳熱系數(shù),kJ/m'●h. K;與Hobbs模型的計算結果之間的對比,模擬計算程h.一床層 和爐壁間傳熱系數(shù),kJ/m2.h.K;序對所有煤種均能給出滿意的預測值.尤其對三種ko-氣化與燃燒反應的速率常數(shù)、m/s;中國煤和美國煤中的Rosebud煤.計算結果與實測k,-一反應i的速率常數(shù),m/h;結果幾乎完全一致,證明了模擬計算程序對不同煤k?*-反應i的速率常數(shù)在溫度為T.時的取值,m/種很好的適應性。通過與Hobbs模型計算結果的對h;比可知,本文的模擬計算程序對CO2:和H;的計算k?"-反應i的速率常數(shù)在溫度為T。時的取值,m/結果略高于Hobbs模型,但對CH,的預測結果卻比Hobbs模型更接近于實測值.從這些煤的工業(yè)分析k,一式中的反應速度常數(shù),m/h;數(shù)據(jù)可知,llinois6 #、Ilinois5 #和Pittsburgh8 #k■一式中的氣膜擴散常數(shù),m/h;煤均具有極高的揮發(fā)分含量,故對熱解區(qū)的模擬在kan一式中的灰分層擴散常數(shù),m/h;這三種煤的氣化反應模撳中占有更加重要的位置。Kp-水煤氣變換反應的平衡常數(shù);M。-氣化劑的流量, kmol/h;4結論M,- -M。中氣體組分j的流量,kmol/h;M,-氣體組分j的流量.kmol/h;根據(jù)對魯奇爐氣化反應器數(shù)學描述所做的文獻M.-離開氣化器的總氣體流量,kmol/h;綜述工作,本文以熱解DAEM模型的理論分析為研Q.-多相氣固反應因物質交換引起的熱量交換,kJ/究重點,既取得了DAEM模型理論分析上的完善與m.h;突破,又實現(xiàn)了對固定床氣化反應器的數(shù)學模擬。通Q.一單位床層體積中氣相向爐壁的傳熱,kJ/m2●過對DAEM模型的系統(tǒng)研究和對固定床氣化反應器數(shù)學模擬的系統(tǒng)探索,本文得到了許多既有理論Q.-單位床層體積中氣固相間的傳熱,kJ/m2●h;意義又有應用意義的結論和創(chuàng)新點。Q-單位床層體積中固相向爐壁的傳熱,kJ/m2'●于號說明Q.-單位床層體積向爐壁的傳熱,kJ/m' .h;R,一反應i的速率.kmol/m'. h;A一用于計算燃燒產(chǎn)物的分配系數(shù);R+-.反應i的速率,kg/m'●h;Aw一單一煤粒的反應核表面積.m2;teo-氣相在反應器中的停留時間,h;A,-單位體積床層中煤粒的反應核總表面積,m';luwu一固相在反應器中的停留時間.h;A.-反應器截面積,m2;T一床層溫度,K;C,-氣體組分j的濃度,kmol/m';T.-化學反應溫度上限,K;Co-反應器中氣體熱容,kJ/h.K;Ta-灰分溫度,K;C-氣體組分j的熱容,kJ/kmol. K;Ti-孔擴散溫度上限,K;Cp一反應器中固體熱容,kJ/h. K;T.-平衡模型中的干燥/熱解區(qū)溫度,K;d。一煤的初始粒度,m;T,-氣相溫度,平衡模型中氣化/燃燒區(qū)溫度,K;d,一煤的瞬間粒度,m;T.-固相溫度,K;d.-煤粒未反應核直徑,m;T.-煤的溫度,K; ;dM,- -熱解區(qū)氣體組分j的增量,kmol/h;T.-爐壁溫度,K;f.一反應熱在氣相中的分配系數(shù);T.-焦 油生成量,kg/h;f.-反應熱在固相中的分配系數(shù);U。一煤的流量,kg/h;h一數(shù)值積分步長,m;U.一灰分流量,kg/h;2003年10月賈春友等:魯奇加壓氣化工藝優(yōu)化設計●35U,- -進入氣化/燃燒區(qū)的半焦流量,kg/h;切J一反應i中組分j的化學計量系數(shù);U,-固體或液體組分j的流量,kg/h;ξ-氣固相間傳熱可調參數(shù);Uline-反應器中固相線速度,m/h;SH,-反應i的焓變,kJ/mol;Vioe一反應 器中氣相線速度,m/h;s11w- -M,的顯焓,kJ/h;Vms-反應器中氣體的體積流量,m/h;01w-焦油的顯焓,kJ/h;.W一.原煤水分(收到基);SHIw-煤的顯焓,kJ/h;工o廠一Mo 中氣體組分j的摩爾分數(shù); .0H.-灰分的顯焓,kJ/h;ra-煤中元素I的質量分數(shù);NHHug-半焦的顯焓,kJ/h;功一-M。中氣體組分j的摩爾分數(shù):上標{一生成焓。x四一熱解氣體中氣體組分j的摩爾分數(shù);參考文獻:xg熱解氣體中氣體組分j的質量分數(shù):xu一熱解焦油中元素I的質量分數(shù);[1] Hobbs M L, Radulovic P T, Smoot L D. CombustionX-半焦轉化率;and gasfication of coals in fixed-beds[J]. Pro Energycombust sci, 1993,19:505~586.ys- -熱解過程氣體收率;2] Levy A. Mason D J,Levi-Hevroni D,et al. Drying ofy,--熱解過程焦油收率;wet solid particles in a steady-state one dinensionalz- -床層高度,m;flow[J]. Powder technology .1998,95:15~23.ε-反應器床層空除率;[3]項有謙. 固體燃料加壓氣化過程的分析與模擬[J].煤ζ-式中的顆粒面積因子:氣與熱力,1987.(1):3~11.n- - -單位床層體積中的煤粒數(shù),m~*;[4]劉學億.煤氣化反應動力學若干單粒模型的適應性考λ-半焦燃燒反應產(chǎn)物的分配系數(shù);察[J].計算機與應用化學,1990,7(4):283~ 288.Design and Simulation of Lurgi Pressurized GasificationJIA Chun-you WEI Li-mei(China Second Design Institule of Chemical Industry ,Taiyuan 030001)Abstract The mathematical simulation for L.urgi pressurized gasifier was performed ,and was verifiedthrough the practical operation data . The mathematical model can be used to optimize the operation of di-ferent kinds of Lurgi gasifier.Key words Lurgi gasifier ,gasification ,simulation2004年《造紙化學品)改為雙月刊出版中國造紙化學晶工業(yè)協(xié)會會刊(造紙化學品雜志,是國內外公開發(fā)行的全面報道造紙用化學品的全國性科技期刊,是《中國學術期刊(光盤版))的入編刊物。本刊集學術研究,經(jīng)營管理,技術信息,市場商情為一體。主要報進造紙用精細化學品的研制,開發(fā),應用及國內外發(fā)展動向等。設有專題綜述,科學實驗.應用技術,經(jīng)驗交流,國內外動態(tài),新產(chǎn)品,新技術.市場與信息.產(chǎn)品介紹,技術成果轉讓.造:紙與化學品商情等欄目.它是溝通造紙和造紙化學晶兩大行業(yè)的經(jīng)濟技術合作的技術信息類期刊.本刊以造紙界,化工界、科研機構,事業(yè)單位從事科研。生產(chǎn)的廣大科技人員,技術工人,管理干部及大專院校相關專業(yè)的師生為服務對象。本刊創(chuàng)刊于1988 年(刊號CN33-1124/TQ, ISSN1007 ~ 225).大16 開本,從2004年開始本刊由季刊改為雙月刊出版,全年訂費為45元(包括郵費),自辦發(fā)行,歡迎單位和個人訂閱。需訂閱者將款從郵局匯來,并請注明訂閱《造紙化學品》及收件人詳細地址。匯款地址:浙江省杭州市湖墅石灰壩7號《造紙化學品》編輯部郵 編:310014聯(lián)系人:陳根榮電話(傳真):(0571 >88315561E-mail :paperchemj@mail. bz. zj cn
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