宜化集团科技系统专业论文浅谈造气炉水夹套不断扩大的内在因素卢光胜【摘要】本文主要介绍了造气炉夹套尺寸、冷壁效应面积与残炭的关联,推导出造气炉夹套内径越小、残炭的比例越高,夹套内径越大、残炭的比例越低的基本规律,造气炉夹套内径不断改大是推动造气炉不断发展的内在动力。【关键词】水夹套内径冷壁效应残炭一、前言造气炉(水夹套内径Φ1980—Φ3600)越改越大,煤越烧越差,炉渣残炭越来越少,其中的原因值得思考。二、分析水夹套尺寸、冷壁效应尺寸和残炭的关联造气炉的改造(扩大)始终与水夹套的扩径在同步进行,这到底是什么动力一直推动这项工作在不停地运转,分析水夹套尺寸、冷壁效应尺寸和残炭的关联,能清楚地看到其对应关联,随着水夹套内径尺寸(Φ1980—Φ3600)不断扩大,在冷壁效应尺寸不变的情况下,理论残炭值一直在下降,夹套内径越大、残炭的比例越低,这就是推动造气炉夹套内径不断改大的内在动力。炉型夹套内径mm冷壁效应煤炭气化渣残碳10%冷壁效应煤炭气化渣残碳10%尺寸mm比例尺寸mm比例尺寸mm比例尺寸mm比例¢19801980800.169100.8434.38500.109400.9026.96¢22602260800.1410500.8632.13500.0910800.9125.18¢24002400800.1311200.8731.14500.0811500.9224.42¢26002600800.1212200.8829.88500.0812500.9223.44¢28002800800.1113200.8928.75500.0713500.9322.59¢30003000800.1014200.9027.73500.0714500.9321.83¢33003300800.0915700.9126.40500.0616000.9420.83¢36003600800.0917200.9125.24500.0517500.9519.98煤质水分1%挥发分7%灰分24%固定碳68%比例(B3xB3/4-E3xE3)/B3/B3x4渣残碳($D2x2.64+(100-$D2)x68)/($D2x24x1.1+(100-$D2)x(68+24))x100设定造气炉内煤炭水分1%,挥发分7%,灰分24%,固定碳68%,按煤炭800℃气化残炭值≤10%(间歇式空气气化)计算。注:气化温度越高残炭值越低,800℃残炭值≤10%(间歇式空气气化),1050℃残炭值≤5%(富氧气化),1400℃残炭值≤1%(纯氧气化),主要原因是:氧气浓度越高,气化活性好,气化时热量越集中,气化温度越高,气化越彻底。1、夹套内径扩大,冷壁(80mm)面积比例下降,灰渣干基残炭百分比下降¢1980炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.16,灰渣干基残炭百分比34.38;¢2260炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.14,灰渣干基残炭百分比32.13;¢2400炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.13,灰渣干基残炭百分比31.14;¢2600炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.12,灰渣干基残炭百分比29.88;¢2800炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.11,灰渣干基残炭百分比28.75;¢3000炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.10,灰渣干基残炭百分比27.73;¢3300炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.09,灰渣干基残炭百分比26.4;¢3600炉型冷壁效应尺寸为80mm,冷壁效应面积比例0.09,灰渣干基残炭百分比25.24。水夹套内径越大,冷壁(80mm)效应面积比例越小。水夹套内径越大,灰渣干基残炭比例越小。2、夹套内径扩大,冷壁(50mm)面积比例下降,灰渣干基残炭百分比下降¢1980炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.10,灰渣干基残炭百分比26.96;¢2260炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.09,灰渣干基残炭百分比25.18;¢2400炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.08,灰渣干基残炭百分比24.42;¢2600炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.08,灰渣干基残炭百分比23.44;¢2800炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.07,灰渣干基残炭百分比22.59;¢3000炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.07,灰渣干基残炭百分比21.83;¢3300炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.06,灰渣干基残炭百分比20.83;¢3600炉型冷壁效应尺寸为50mm,冷壁效应面积比例0.05,灰渣干基残炭百分比19.98。宜化集团科技系统专业论文水夹套内径越大,冷壁(50mm)效应面积比例越小。以上图表所述,夹套内径越大、冷壁效应尺寸比例越小、残炭值越低。