煤快速热解的系统的制作方法

文档序号:10330414阅读:466来源:国知局
煤快速热解的系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于化工领域,具体而言,本实用新型设及一种煤快速热解的系统。
【背景技术】
[0002] 快速热解方法是专口针对粉状中低阶煤的一种先进的中溫热解提质技术,要求其 物料在均匀的溫度场下加热速率高,从反应机理上来看,可W使中低阶煤高分子迅速发生 断键反应,抑制了热解产物的二次热解反应和交联反应,降低中低阶煤热解过程中的燃气 和半焦产物,提高焦油产率,因此该技术更适合于中国国情,并能提高中低阶煤利用的经济 和社会效果。现有技术中采用气体或固体热载体来实现溫度场和升溫速率要求。目前国内 外开发的中低阶煤快速热解反应器主要包括采取气体或固体热载体的流化床、下行床等工 艺,但由于设及热载体的加热、分离、溫度场控制、油气净化回收等系统,使得工艺流程非常 复杂,造成目前市场上存在的中低阶煤快速热解系统故障率高、热效率低,无法长时间运 行,从而抑制了该项技术的发展。
[0003] 因此,现有的煤快速热解技术有待进一步改善。 【实用新型内容】
[0004] 本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实 用新型的一个目的在于提出一种煤快速热解的系统,该系统可W显著提高焦油的产率,并 且极大简化了快速热解反应工艺流程。
[000引在本实用新型的一个方面,本实用新型提出了一种煤快速热解的系统。根据本实 用新型的实施例,该系统包括:
[0006] 快速热解反应器,
[0007] 所述快速热解反应器包括:
[0008] 反应器本体,所述反应器本体内限定出反应空间,所述反应空间自上而下形成分 散区、热解区和出料区;
[0009] 多层蓄热式福射管,所述多层蓄热式福射管在所述热解区中沿所述反应器本体高 度方向间隔分布,并且每层所述蓄热式福射管包括多个沿水平方向间隔分布的蓄热式福射 管;
[0010] 布料器;
[0011] 煤入口,所述煤入口位于所述分散区且位于所述布料器的上方;
[0012] 布料气入口,所述布料气入口位于所述分散区且与所述布料器相连通,W便采用 布料气将所述布料器中的煤吹出进入分散区,均匀地落入热解区;
[0013] 多个热解气出口,所述多个热解气出口分别设置在所述分散区和/或所述热解区; W及
[0014] 半焦出口,所述半焦出口设置在所述出料区;
[0015] 所述快速热解反应器适于采用所述蓄热式福射管对煤进行快速热解处理,W便得 到半焦和热解气;
[0016] 冷渣机,所述冷渣机与所述半焦出口相连,且适于对半焦进行冷却处理;W及
[0017] 冷却装置,所述冷却装置与所述热解气出口相连,且适于对所述热解气进行冷却 处理,W便得到焦油和燃气。
[0018] 在本实用新型的煤快速热解反应系统中,蓄热式福射管W多层的方式布置。相邻 的两个蓄热式福射管在水平方向上和竖直方向上W-定的间距隔开。
[0019] 溫度场
[0020] 根据本实用新型的一个实施例,多层蓄热式福射管用于提供热源,使得在热解区 形成一个或多个溫度场,并且每个溫度场的溫度是均匀的,由此,在热解区形成溫度梯度。
[0021] 例如,在本实用新型的一个实施例中,所述热解区自上而下形成预热段、快速热解 段和完全热解段。(即,形成了 3个溫度场)
[0022] 溫度场的个数W及溫度梯度可根据需要设置。
[0023] 溫度场的溫度可通过多种方式调节,例如,调整蓄热式福射管在水平方向和/或竖 直方向上的个数;蓄热式福射管的层数;蓄热式福射管彼此之间的间距(竖直方向和/或水 平方向);各蓄热式福射管本身的溫度;等等。
[0024] 在本实用新型的一个实施例中,蓄热式福射管上设置有燃气调节阀,用于调整通 入蓄热式福射管的燃气的流量,从而能够精确控制蓄热式福射管的溫度。 咖巧]蓄热式福射管
[0026] 蓄热式福射管在管体的两端分别具有燃烧器,在一端燃烧器燃烧产生的火焰在喷 出时形成溫度梯度,即,从燃烧器向外溫度逐渐降低。类似的是,在另一端燃烧器燃烧产生 的火焰在喷出时也形成溫度梯度。当两端的燃烧器交替进行燃烧时,所形成的两个溫度梯 度叠加,使得溫度互补,导致整个蓄热式福射管整体的溫度均匀。例如,单根所述蓄热式福 射管上的溫度差不大于30°C。
[0027] 本实用新型的煤快速热解反应系统使用本实用新型的蓄热式福射管的布置方式, 由于蓄热式福射管本身固有的属性(如上所述,在蓄热式福射管两端的燃烧器能够快速交 替燃烧,实现蓄热式燃烧),允许根据需要在反应器布置一个或多个不同的溫度场,实现溫 度梯度并且确保每个溫度场具有均匀的溫度。
[0028] 在本实用新型的一个实施方案中,各蓄热式福射管的溫度相同或不同,只要确保 溫度场的溫度均匀即可。
[0029] 在本实用新型的一个实施方案中,介于相邻蓄热式福射管之间的间距可W相同或 不同,只要确保溫度场的溫度均匀即可。例如,相邻所述蓄热式福射管外壁间的水平距离和 竖直距离分别独立地为100~500mm,例如200~300mm,例如200mm,例如300mm。
[0030] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在预 热段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保预热段的溫度均匀即可。
[0031] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在快 速热解段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保快速热解段的溫度 均匀即可。
[0032] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在完 全热解段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保完全热解段的溫度 均匀即可。
[0033] 虽然并不限于理论,但据信,如果煤在热解区不能均匀受热,局部溫度过高则导致 热解过程中局部煤发生高溫裂解,使热解产物中部分能产焦油的高分子物质直接生成了燃 气和半焦,或者局部溫度过低则导致热解过程中局部煤热解不充分,致使煤中的挥发分不 能释放出来,从而降低了焦油产率。
[0034] 在本实用新型中,当蓄热式福射管被布置成形成一个或多个溫度场时,由于溫度 场各自的溫度是大致均匀的,因此,煤在落入各溫度场时均匀受热,发生反应的程度大体相 同。由此,顺而避免焦油产率下降。 巧〇对热解气的快速导出
[0036] 利用本实用新型的煤快速热解反应系统,能够在煤热解之后实现热解气的快速导 出。具体而言,在本实用新型的一个实施方案中,煤快速热解反应系统的反应器在热解区的 侧壁和/或分散区的顶壁上设有一个或多个热解气出口。在热解反应过程中,产生热解气, 使得该反应器内部的压力升高。产生的热解气在升高的压力的驱使下快速从热解气出口导 出。
[0037] 在本实用新型的一个优选实施方案中,在反应器外部设有与热解气出口连通的抽 气装置,有利于将热解气从该反应器中快速导出。
[0038] 热解过程中产生的热解气从反应器侧部导出,而位于热解气出口处、反应器内侧 的热解气与上方落下来的物料接触,把进入反应器侧部的热解气中的细尘在所述物料重力 作用下被携带下落,使得导出的热解气中含尘率低,从而冷却后得到的焦油中含尘率低。
[0039] 热解气出口是至少2个,例如2-100个,3-80个,5-70个,10-50,20-40,30-40个。更 具体而言,热解气出口是8个、15个、22个或28个。本实用新型并不限于此。 巧040] 热解气的快速冷却
[0041] 从热解气出口导出的热解气通过冷却装置被快速冷却,由此将不可凝气体与焦油 分离。
[0042] ^14
[0043] ^本实用新型通过使用布料器,可W使得煤在热解区中均匀分散,进而显著提 高装置的运行稳定性。
[0044] 墜
[0045] i过设置的布料系统使小颗粒煤分散的、均匀的进入热解反应器,小颗粒煤在均 匀的溫度场中经换热,每个煤颗粒都受热均匀,避免了煤团聚造成升溫速率不均匀和降低 进而导致油气产率下降的问题。例如煤粒径小于3mm。
[0046]
[0047] 由于采用本实用新型的蓄热式福射管布置方式,煤在热解过程中在反应器内能够 被快速升溫。同时产生的热解气能够被快速导出反应器并且被快速冷却。由此减少了在热 解过程、导出过程和冷却过程中可能发生的二次反应(该反应会降低焦油产率),因此,所得 的焦油产率被显著提高。
[0048] 同时较传统的使用气体热载体或固体热载体作为热解热源的热解反应装置相比, 本实用新型的快速热解的系统不需要设置预热单元和载体分离单元,从而可W极大简化快 速热解反应工艺流程,进而显著降低装置的故障率。
[0049] 本实用新型通过采用特定的蓄热式福射管布置方式,可W在反应器中形成一个或 多个溫度场并能够确保每个溫度场的溫度均匀,同时允许反应器各个溫度场的溫度是可控 的。由此,使煤在反应器中能够均匀受热,实现快速烘
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