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文檔簡介
1、等離子體裂解煤制乙炔工藝,具有流程短、低資源消耗、環(huán)境友好等優(yōu)點,是煤直接轉(zhuǎn)化的一條有效途徑,具有很好的發(fā)展前景。在等離子體裂解煤制乙炔工藝中,所產(chǎn)生的裂解氣中蘊含有大量余熱,如果設(shè)法對這部分能量予以綜合利用,將會對該工藝的經(jīng)濟性具有重要意義。但在高溫條件下,產(chǎn)物乙炔將會分解,為提高乙炔收率,反應(yīng)后裂解氣必須快速地降溫,而這對能量綜合利用很不利。為此,本文從淬冷后裂解氣的余熱回收和選擇合適淬冷劑進行化學(xué)能回收這兩個方面進行研究。
2、 論文針對新疆的現(xiàn)行中試工藝設(shè)計了相應(yīng)的能量綜合利用方案,提出了在90℃水淬冷工藝條件下的換熱網(wǎng)絡(luò),明確了設(shè)備進出口工藝條件,并完成了關(guān)鍵換熱設(shè)備“蒸發(fā)式空冷器”的設(shè)計和選型。目前,該設(shè)備已成功應(yīng)用于中試試驗裝置,運行狀況良好,滿足了工藝要求。
為了更高程度地回收能量,本文提出了250℃水淬冷方案,并對相應(yīng)換熱網(wǎng)絡(luò)進行了詳細(xì)計算。與原90℃水淬冷工藝相比,它降低了淬冷水量,提高了能量回收的品位,并且為后續(xù)的固體產(chǎn)物利
3、用提供了便利。為配合該方案的順利實施,還設(shè)計了將除塵與換熱結(jié)合在一起的專用換熱設(shè)備,以適用于粉塵和焦油共存情況下的氣體換熱。該設(shè)備已加工完成并安裝于小試試驗裝置。
為進一步提高能量的回收率及回收能量的品位,本文還提出了采用淬冷劑煤粉和甲烷進行淬冷的方案,以便將裂解氣中的部分熱能直接轉(zhuǎn)化成化學(xué)能。通過對煤粉和甲烷反應(yīng)模型的考察,結(jié)合新疆的實際工況,選取了合適的反應(yīng)平衡溫度,提出了相應(yīng)的較詳細(xì)的淬冷方案,并對煤粉和甲烷作為淬冷
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