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耐火材料行业知识

多喷嘴水煤浆气化炉耐火砖

  1 耐火砖结构
    多喷嘴水煤浆气化炉燃烧室内衬耐火材料共分为拱顶、简体、锥底和渣口4个部分。拱顶部分为3层,从里到外分别为向火面砖、铬刚玉浇注料、可压缩料,结构为半球形,是受冲刷最为严重的部位,每块砖各有纵横2道嵌槽,砌筑成环状后与上下左右各砖形成一个整体的合力,确保了其稳固。简体部分为3层,从里到外分别为向火面砖、背衬砖和隔热耐火砖。锥底部分为2层,分别为向火面砖和铬刚玉浇注料。渣口部分为3层,分别为向火面砖、背衬砖和铬刚玉浇注料。隔热砖与炉壁之间填充的岩棉起保温隔热作用,同时还给耐火砖径向膨胀提供了空间。
  2 耐火砖寿命影响因素
    2.1 拱顶耐火砖结构
    由于四喷嘴气化炉炉内撞击流股的冲刷作用,气化炉拱顶部分耐火砖在运行中损坏最为严重,可将拱顶结构由原半球形改为椭圆,对炉内气流有更好的导流作用,避免其对拱顶耐火砖的直接冲刷,可延长拱顶砖的使用寿命。
  2.2 耐火砖材质
    向火面砖选用90铬铝锆砖或者95铬铝锆砖(俗称高铬砖),铬铝锆砖具有很好的热态稳定性能及抗高温蠕变性能。背衬砖选用铬刚玉砖,位于向火面砖背后,对气化炉耐火材料整体起至关重要的支撑作用,铬刚玉砖具有强度大、化学稳定性好、优良的热振稳定性和高温蠕变的性能。隔热砖选择氧化铝空心球砖,氧化铝空心球砖具有很好的抗腐蚀性气体的侵蚀能力和缓冲热应力能力。
  2.3 筑炉质量和日常维护
    行业公认,气化炉筑炉质量对耐火砖的寿命影响尤为重要,引入的施工队应具有工业炉的砌筑资质;人员要进行安全培训,考试合格后方可允许进人现场施工,同时应认真熟悉衬里图纸及有关技术资料。在运输、保存过程中,应做好耐火砖的防雨、防潮和保护,防止其受潮、扭曲、裂纹、缺棱掉角。耐火材料的砌筑一般顺序为先砌简体、再砌拱顶、最后砌锥底和渣口部分,目的是为了防止在砌筑简体或拱顶砖时发生掉落,从而砸坏锥底或渣口耐火砖。在砌筑耐火砖之前,还应对气化炉金属内壁进行清理打磨,确保炉壁光洁。砌筑时,要求拱顶砖层与层之间灰缝为1.5mm,环向砖之间灰缝为1.2mm,其他灰缝均≤2.0mm,灰缝必须饱满。壁面垂直偏差为±2mm/m,拱顶耐火砖内径偏差<4~6mm,要求拱顶同一截面内径偏差<±5Inm,筒体内径偏差<±6mm,渣口内径偏差<±2mm。烧嘴砖处于整台气化炉内衬砖中的重点部位,要求4只喷嘴的中心线偏差≤±2nUTI且必须在炉体中心线处相交。炉衬的垂直度公差为±1mm/m,总高度误差≤±6mm。
  2.4 烘炉质量
    烘炉(特别是原始烘炉)对耐火砖的使用寿命起着决定性的作用,必须严格按照耐火砖厂商提供的烘炉曲线进行升温和恒温,恒温时问只能延长不能缩短,上下炉膛的温差应控制<100℃;否则停止升温,加大抽引蒸汽量,提高炉内负压,通过拉长火焰来缩小上下炉膛的温差。原始烘炉应按照降温曲线进行降温,检查烘炉质量。每次停车后应检查对耐火砖的使用情况,根据其损耗情况,总结出其损耗最少的运行工况,并推算出其的使用周期,安排更换耐火砖的计划。
  2.5 煤质
    应选择灰分低(≤8%,质量分数)、内水低≤7%,质量分数)、全水低(≤13%,质量分数)、灰熔点低(1100℃为宜,且灰渣黏温特性较好)、可磨性好、活性好的煤种。灰分含量高(>8%,质量分数),不仅煤耗、氧耗升高,而且灰渣量增大加剧了耐火砖的冲刷、侵蚀;内水越低,越有利于制得高浓度的水煤浆;灰熔点越高,控制的炉温就会越高,耐火砖的损耗也就越快。目前,配煤技术已经被广泛运用,对扩大煤种的选取范围起到了积极作用;可磨指数低,有利于磨制粒度更细的煤浆,增大了反应表面积,提高了雾化效率。
  2.6 气化炉操作温度
    气化炉操作温度的控制原则是在保证液态排渣的基础上选择较低的操作温度。根据相关文献报道:在气流床气化炉排渣顺畅条件下,熔融灰渣黏度在25~40Pa·S为宜;当灰渣黏度<25Pa·S时,炉壁挂渣开始减薄;当灰渣黏度<3Pa·S时,炉内壁很难形成挂渣层,不能形成以渣抗渣的机理保护耐火砖,此时耐火砖与强酸性的水煤气直接接触,侵蚀、剥落加剧;当灰渣黏度>40Pa·时,灰渣流动性减弱,在渣口积累造成渣口堵塞。
  在实际操作中,可根据煤的灰熔点确定气化炉操作温度范围。
  2.7 雾化效果
    当煤浆粒度或黏度不合理、中心氧占总氧气量比例不合适以及烧嘴长时间运行磨损严重造成环隙变大或者偏喷时,雾化效果就会迅速下降,造成碳转化率降低、在烧嘴平面上碳原子和氧原子反应加剧而生成较多二氧化碳,放出更多的热量,炉膛上下温差扩大,极易引发局部过氧、炉壁超温、渣口堵塞甚至撞击流股直接冲刷气化炉内壁,引发灾难性后果。
  2.8 开停车次数
    投料时,煤浆先进入气化炉,炉温剧降,随后因氧气进入气化炉与煤炭、可燃性气体发生燃烧反应,炉温又骤然升高,很容易造成炉内超温、炉砖剥落,使耐火砖寿命大大缩短。此外,开停车、系统置换、合成气并气、切气时,都会引起炉温和系统压力波动,造成耐火砖受热应力不均匀而损坏。
  2.9 气化炉负荷
    负荷越大,气化炉内空速越大,对耐火砖的冲刷亦越大,因此,在当负荷增大时,也应该根据“系统压力负荷对照表”相应提高系统压力。灰渣量增大,会加剧对耐火砖的冲刷、侵蚀,必须严禁超负荷运行。
  2.10 系统工况
    气化炉内由六大流场组成,任何能够改变流股的因素均可能导致气流对耐火砖的直接冲刷。
  在运行过程中,操作人员和技术人员都应密切注意气化炉的渣口压差变化、煤浆流量、氧气流量的波动情况以及系统压力的波动情况,养成记录工艺参数和对比参数趋势变化的良好习惯。若发生变化,应分析其原因,作出相应的处理,将问题消灭在萌芽状态。在正常状态下,氧气流量自调时波动<100m3/h(标态),煤浆的压力和流量波动也应尽可能小,系统前、后压力应尽量保持稳定,最高允许氧气压力波动幅度±0.03MPa、最高气化炉压力波动幅度±0.02MPa。
  多喷嘴水煤浆气化技术的应用日趋成熟,通过改善耐火砖材质、拱顶结构,严抓筑炉、烘炉的质量,控制良好稳定的煤质;减少开停车次数,烧嘴长时间运行磨损后及时更换,保持良好的运行工况,严禁出现超温、超压、超负荷、渣口堵塞、系统压力波动等异常工况,养成记录并对比前后运行数据的习惯,发现问题并及时处理,四喷嘴气化炉拱顶砖寿命由原设计8000h延长至以上,筒体砖运行时间也已突破20000h。

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