基于Aspen Plus的废锅流程粉煤气化炉稳态流程模拟

TQ545; 粉煤气流床具有氧耗低、煤耗低、碳转换率高等优点,在工业中应用广泛.废锅流程可有效回收粉煤气化炉产生的粗合成气余热,从长远角度看更为经济环保.基于Aspen Plus建立了废锅流程粉煤气化炉稳态流程模型.在建模过程中,由于粗合成气进入辐射废锅时温度较高,需将辐射废锅内进一步的气化反应考虑在内.依据工程经验数据,将散热损失和碳转化率考虑在模型内,并与工业现场数据对比验证了模型的准确性.基于搭建的模型,研究了氧煤比、蒸汽煤比、碳转换率对气化参数的影响.研究结果表明,合成气有效成分随氧煤比的增加先急速增加后缓慢减少,在氧煤比为0.5时达到峰值.氧煤比低于0.5时,气化温度随着氧煤比的增加...

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Veröffentlicht in:煤炭学报 2023-03, Vol.48 (3), p.1376-1383
Hauptverfasser: 朱莎弘, 杨欣华, 张双铭, 张扬, 张缦, 张建胜, 杨海瑞
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:TQ545; 粉煤气流床具有氧耗低、煤耗低、碳转换率高等优点,在工业中应用广泛.废锅流程可有效回收粉煤气化炉产生的粗合成气余热,从长远角度看更为经济环保.基于Aspen Plus建立了废锅流程粉煤气化炉稳态流程模型.在建模过程中,由于粗合成气进入辐射废锅时温度较高,需将辐射废锅内进一步的气化反应考虑在内.依据工程经验数据,将散热损失和碳转化率考虑在模型内,并与工业现场数据对比验证了模型的准确性.基于搭建的模型,研究了氧煤比、蒸汽煤比、碳转换率对气化参数的影响.研究结果表明,合成气有效成分随氧煤比的增加先急速增加后缓慢减少,在氧煤比为0.5时达到峰值.氧煤比低于0.5时,气化温度随着氧煤比的增加缓慢增长;氧煤比在0.5-0.9时,气化温度随氧煤比的增加剧烈增长;氧煤比高于1时,气化温度几乎不随氧煤比的增加而变化.考虑到气化温度不能低于煤种的熔融温度以利于炉内排渣,运行时应控制氧煤比高于0.6.合成气中有效成分(CO+H2)含量随蒸汽煤比的增加几乎呈线性降低,随碳转化率的增加而增加;气化温度随蒸汽比和碳转化率的增加而降低.
ISSN:0253-9993
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2021.1968