吳鵬飛,崔文權(quán),胡金山,梁英華
(河北聯(lián)合大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院,河北 唐山 063009)
?化學(xué)與化工研究?
擴(kuò)大煉焦煤源改善焦炭質(zhì)量的煤預(yù)處理工藝
吳鵬飛,崔文權(quán),胡金山,梁英華
(河北聯(lián)合大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院,河北 唐山 063009)
結(jié)合近幾年國內(nèi)外有關(guān)提高裝爐煤堆密度對改善焦炭質(zhì)量影響的研究和我國煉焦煤資源的現(xiàn)狀,總結(jié)分析了現(xiàn)有工藝如搗固煉焦、配型煤煉焦、煤調(diào)濕、煤預(yù)熱、微粉預(yù)成型等工藝特點(diǎn)、效果及裝爐煤堆密度的改善情況,指出在優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源匱乏和高爐煉鐵對焦炭質(zhì)量要求日益嚴(yán)格的條件下,通過提高裝爐煤堆密度而改善焦炭的質(zhì)量,擴(kuò)大煉焦用煤范圍,是現(xiàn)階段可行的方案。
堆密度;焦炭質(zhì)量;裝爐煤預(yù)處理;煉焦煤資源
隨著各大鋼鐵企業(yè)高爐大型化和富氧噴煤技術(shù)的加強(qiáng),對焦炭的質(zhì)量提出了更高的要求,以滿足高爐能穩(wěn)定高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。在此條件下,焦比降低使得焦炭在高爐內(nèi)的停留時(shí)間延長。為了保證焦炭有足夠的塊度,防止焦粉由于過早增加,而導(dǎo)致的氣流和鐵液、液渣不能透過焦炭層順利地流動(dòng),影響高爐的平穩(wěn)運(yùn)行。因此焦炭的骨架作用變得十分重要,而在高爐煉鐵過程中焦炭的強(qiáng)度體現(xiàn)在焦炭熱態(tài)性能的優(yōu)劣上。這就要求焦炭熱態(tài)性能的兩個(gè)指標(biāo)CSR(反應(yīng)后強(qiáng)度)盡可能高,CRI(反應(yīng)性)保持在較低水平[1-3]。
提高焦炭強(qiáng)度特別是其熱態(tài)強(qiáng)度主要有以下幾個(gè)途徑:一是多配優(yōu)質(zhì)煉焦煤,但我國煉焦用煤種只占已查明煤炭儲(chǔ)量的26%(約2 675億噸),按目前每年消耗9~10億噸煉焦原煤計(jì),中國煉焦煤剩余探明儲(chǔ)量僅能用60年,特別是灰分和硫含量較低的焦煤肥煤的儲(chǔ)量少,而且價(jià)格較高,因此不利于資源的合理利用和降低生產(chǎn)成本;二是配入粘結(jié)劑(包括焦油渣、瀝青、中溫瀝青、石油瀝青、煤瀝青、改質(zhì)瀝青等)煉焦以改善焦炭黏結(jié)性,但由于粘結(jié)劑揮發(fā)分高使全焦率下降和氣孔率提高,配入量過大造成碳化室積碳,收縮過度等,此法提高焦炭質(zhì)量也受到一定限制[4-6];三是降低單種煤的粒度提高配合煤的堆密度,這是一種改善焦炭質(zhì)量的較為簡單易行的方法。本篇文章著重從裝爐煤堆密度的角度展開論述。
煤的成焦過程是在隔絕空氣加熱時(shí),煤中的小分子脫離非共價(jià)鍵的束縛,小分子間結(jié)合形成塑性流動(dòng)相后逐漸形成膠質(zhì)體包覆在煤粒表面,膠質(zhì)體逐步固化形成半焦,再經(jīng)過熱解縮聚脫氫,放出氣體,體積收縮,繼續(xù)加熱直至半焦結(jié)成焦炭[7]。焦炭的結(jié)焦性除了與煤干餾過程中產(chǎn)生的膠質(zhì)體質(zhì)量和數(shù)量密切相關(guān)外,還與黏結(jié)成焦過程中煤粒間距離是否能夠使膠質(zhì)體均勻的包覆在煤粒表面有關(guān)。因此可以通過提高裝爐煤堆密度的方法減小煤粒間距離,從而改善焦炭結(jié)焦性能。
裝爐煤堆密度,又叫煤的散密度是焦?fàn)t碳化室內(nèi)單位體積(包括煤粒間的空隙也包括煤粒內(nèi)的空隙)所裝煤料的質(zhì)量。當(dāng)裝爐煤堆密度提高時(shí),煤粒間接觸更加緊密,在熱解過程中所產(chǎn)生的氣相產(chǎn)物的逸出阻力增大,使?fàn)t內(nèi)膠質(zhì)體膨脹壓力提高,當(dāng)煤粒軟化膨脹增加的體積大于煤粒間空隙時(shí),擴(kuò)大了煤粒間接觸面積使之結(jié)合的更緊密,焦炭強(qiáng)度得以提高;另外提高堆密度有利于煤粒在界面發(fā)生反應(yīng),促進(jìn)熱解析出的一些小分子化合物相互縮合,產(chǎn)生更多不易揮發(fā)的液相物質(zhì),使焦炭的黏結(jié)性增加;從氣孔結(jié)構(gòu)方面說堆密度的增加,提高逸出阻力使熱解氣體不易散出,使焦炭氣孔率和比表面積下降,隨之焦炭的反應(yīng)性也有所降低[8,9]。但裝爐煤堆密度過大會(huì)造成膨脹壓力增大,焦炭收縮不足,容易發(fā)生焦餅擠壓爐墻引起碳化室變形和推焦困難。因此,在一定程度上增加裝爐煤堆密度可以提高焦炭質(zhì)量。
目前在提高裝爐煤堆密度方面,主要方法有物理壓實(shí)、調(diào)節(jié)粒度、調(diào)節(jié)水分等。在國內(nèi)外煉焦生產(chǎn)上,主要是利用煤料的搗固、加熱、分級(jí)破碎等煤料預(yù)處理工藝和提高碳化室高度的方法提高裝爐煤堆密度[10]。
通過物理壓實(shí)的方法提高裝爐煤堆密度的工藝有搗固側(cè)裝煤料和配型煤技術(shù)。
搗固煉焦是將配合煤在入爐前用搗固機(jī)搗實(shí)成體積略小于碳化室的煤餅后,從機(jī)側(cè)推入碳化室內(nèi)煉焦,搗固后堆密度可由原來散裝煤的 0.7~0.75t/m3提高到 1~1.15t/m3。我國從上世紀(jì)七十年代開始采用搗固煉焦,但搗固技術(shù)落后,采用此技術(shù)的一般為3.2m、3.8m小型焦?fàn)t,搗固過程約需15min~20min,堆密度在0.9t/m3~0.95t/m3,不僅搗固時(shí)間長而且堆密度增加不明顯,煤餅容易坍塌,嚴(yán)重制約了搗固焦?fàn)t大型化的發(fā)展[11,12]。隨著近幾年搗固機(jī)械的技術(shù)突破,打破了搗固煉焦這一瓶頸,2009年3月5日由中冶焦耐工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)4座46孔的唐山佳華6.25m搗固焦?fàn)t順利投產(chǎn)[13]。德國KOCH公司為佳華設(shè)計(jì)國內(nèi)首臺(tái)大型搗固裝煤推焦一體機(jī)(SCP機(jī)技術(shù))在車上同時(shí)完成搗固、裝煤、推焦過程。移動(dòng)運(yùn)煤加料裝置可將細(xì)度(粒度小于等于3mm所占比例)在 90%~93%的煤料通過小煤斗借助搖動(dòng)給料器輸送到搗固煤箱內(nèi),利用多錘固定式搗固機(jī)(32錘)將煤料搗固成煤餅,時(shí)間一般小于7min,煤餅堆密度在1.0t/m3以上,且煤餅均勻穩(wěn)定性好不易坍塌。在此過程中搗固裝煤推焦機(jī)不受任何影響,大幅提高工作效率,可年產(chǎn)干全焦220萬噸。它的投產(chǎn)在搗固焦?fàn)t大型化以提高裝爐煤堆密度的道路上有積極的借鑒意義。
配型煤煉焦是將一部分煤料配入粘結(jié)劑一起壓制成型煤后(以下重點(diǎn)介紹冷壓成型)和散煤按一定比例混合送入碳化室煉焦,型煤密度為1.1t/m3~1.2t/m3較散煤更加致密。型煤包括兩個(gè)要素粘結(jié)劑和煤料。選擇粘結(jié)劑注意要低灰、低硫,在冷壓成型時(shí)能將煤粒粘結(jié)并且干餾時(shí)還能形成流動(dòng)性好膠質(zhì)體;煤料要選擇合適的粒度,周國江等人發(fā)現(xiàn)原料平均粒度越小型煤強(qiáng)度越大,在粒度大于 60μm的煤料占80%時(shí)較好[14]。研究發(fā)現(xiàn)焦炭強(qiáng)度在型煤配比達(dá)到40%~50%時(shí)達(dá)到最大,但如果型煤配比超過 40%使膨脹壓力過大,造成推焦困難也給爐墻帶來損壞,故一般型煤配比不超過30%。日本住友開發(fā)的工藝是將一部分配合煤與單獨(dú)的非煉焦煤用粘結(jié)劑壓制成型煤,如圖1。鞍鋼化工總廠做對比試驗(yàn),用日本住友工藝型煤比例為30%與常規(guī)煉焦工藝相比,配型煤煉焦的焦炭 M10降低 0.7%~1.2%,M40提高1.6%~1.8%;粒度在 80~25mm之間的焦塊比例明顯增加,粒度分布更加均勻[15]。
圖1 日本住友配煤流程路線
通過將煤料物理壓實(shí)的方法,來提高裝爐煤堆密度,煉焦過程膠質(zhì)體膨脹壓力得到提升,有助于改善焦炭黏結(jié)性,降低氣孔率和比表面積,改善焦炭氣孔結(jié)構(gòu),使焦炭冷態(tài)和熱態(tài)強(qiáng)度都得以提高。由于搗固煉焦和配型煤煉焦可以增加裝爐煤堆密度的特點(diǎn),在煉焦煤資源有限的情況下,能夠增加高揮發(fā)分弱黏結(jié)性煤和非煉焦煤的配入量,擴(kuò)大了煤源的選擇范圍,節(jié)約了優(yōu)質(zhì)資源。并且,我國的氣煤灰含量一般在 4%~6%之間,而我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤的灰含量則較高,因此多配氣煤可以降低焦炭灰分在一定程度上改善焦炭質(zhì)量,基本能滿足1 000m3以上大型高爐煉鐵需要。另一方面,在相同規(guī)格的碳化室條件下堆密度的提高,也增加了焦炭產(chǎn)量。
通過與載熱介質(zhì)換熱,將煤料中水分快速蒸發(fā)使其降低到規(guī)定的含水量,目前常用工藝有煤調(diào)濕和煤預(yù)熱。當(dāng)煤料水分降低后,使水表面張力對煤粒間滑動(dòng)的影響大大減弱,從而煤料接觸更加緊密,有助于堆密度的提高且沿碳化室高向上堆密度變化梯度減小,因此緩解了在煉焦過程中由于上下堆密度不同而加熱成熟不均一導(dǎo)致的焦炭裂紋增多質(zhì)量下降情況的發(fā)生。鮑俊芳[16]等人實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)含水1%的干煤比含水6%和12%的濕煤堆密度大20%左右,而含水6%和12%的濕煤堆密度差別不大,這是由于當(dāng)水分較高時(shí)受到上層煤料的重力壓實(shí)的影響,堆密度反而隨水分的增加而略有上升,水表面張力成為次要因素。研究表明,不同煤種隨預(yù)熱溫度升高其堆密度的變化趨勢大致相同,在200℃水分在2%左右堆密度達(dá)到極值,再提高溫度對堆密度的提高已不明顯,甚至下降。而且預(yù)熱溫度不易過高,否則若達(dá)到煤熱解溫度會(huì)析出大量氣體煤粒軟化變粘,不利于堆密度的提高[17]。雷勇[18]等人用首鋼焦化廠煉焦煤為原料做濕煤(Mt為10%)和干煤(Mt為0%)2kg小焦?fàn)t煉焦對比實(shí)驗(yàn),相同條件下得出干煤堆密度比濕煤增加 122.88kg/m3,提高了裝煤能力以及焦炭與焦化產(chǎn)物產(chǎn)量,減少了焦化廢水,如表1所示。
表1 不同方案的產(chǎn)率(%)
預(yù)熱煤煉焦現(xiàn)有三種工藝類型:西姆卡(Simcar)、普列卡邦(Precarbon)、考泰克(Coaltak)。煤調(diào)濕基本分為兩類,一類為利用焦?fàn)t余熱進(jìn)行調(diào)濕,如利用煙道氣顯熱、荒煤氣顯熱與濕煤直接或者間接換熱;另一類是利用干熄焦發(fā)電后的二級(jí)蒸汽(壓力70~120kPa)進(jìn)行間接換熱。目前,日本室蘭焦化廠[19]的 6號(hào)焦?fàn)t配合使用的是設(shè)計(jì)處理能力為100t/h的普列卡邦煤預(yù)熱工藝,此工藝將煤預(yù)熱至220℃水分完全被脫除,結(jié)焦時(shí)間縮短為15h,包括悶爐3h,提高了生產(chǎn)效率。1996年在室蘭焦化廠開始采用煤調(diào)濕技術(shù),配合年產(chǎn)70萬噸焦炭的5號(hào)焦?fàn)t,利用5號(hào)焦?fàn)t煙道廢氣作為熱源,用風(fēng)機(jī)鼓入流化床干燥機(jī)與煤料直接接觸加熱干燥,把水分降至6%左右,被煙道廢氣帶出的細(xì)煤粉再經(jīng)過袋式除塵器分離和粗煤料一起裝入煤塔。采用此套設(shè)備后,入爐煤水分從11%降至6%,節(jié)約耗熱量310MJ/t(干煤)。
通過調(diào)節(jié)煤料的粉碎粒度來對裝爐煤堆密度施加影響,對一般采用頂裝煤料的焦?fàn)t來說煤料細(xì)度控制在80%左右;但若采用搗固煉焦,可將煤料細(xì)度提高到90%這樣可使煤粒間接觸更加緊密,增強(qiáng)煤料的結(jié)焦性能。這是因?yàn)槊毫系募?xì)度和粒度分布對焦炭質(zhì)量乃至化工產(chǎn)品回收率都有影響,如果煤料粒度較大時(shí),煤粒間空隙加大就會(huì)造成堆密度減小,配合煤的均一性不好,膠質(zhì)體不足等影響焦炭質(zhì)量;而煤料粒度過小時(shí),不僅增加了裝爐難度,還使得熱解產(chǎn)生的液相產(chǎn)物不足以浸潤顆粒表面,煤料內(nèi)部的熱解氣體容易分解析出,減小與其他熱解分子結(jié)合時(shí)間,降低液相產(chǎn)物的生成率,影響焦炭質(zhì)量。
不同變質(zhì)程度的煤料其粉碎性不同,氣煤和瘦煤等弱黏結(jié)性煤較硬,而中等變質(zhì)程度的黏結(jié)性煤較易粉碎。通過做巖相分析得出,煤料粉碎后粒徑大于3mm的煤中的活性組分明顯少于小于1mm的煤中的活性組分[20]。有些焦化廠通過分組破碎然后再混合,這樣對于難粉碎煤細(xì)度可以控制在3mm以下,對于黏結(jié)性流動(dòng)性好的煤料破碎標(biāo)準(zhǔn)可以降低,這樣有利于流動(dòng)性和黏結(jié)性的發(fā)揮。1992年日本大分廠采用了微粉預(yù)成型工藝(DAPS)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn),如圖 2。煤料經(jīng)過破碎后在流化床干燥器內(nèi)干燥至含水 1.8%,粒徑在0.3mm及以下的煤粒被氣流帶出送入旋風(fēng)分離器分離收集,然后用壓輥成型機(jī)在無粘結(jié)劑條件下壓制成型煤塊,與粗煤?;旌涎b爐[21]。在分離出的微粉煤中,由于黏結(jié)性高的煤有易粉碎特點(diǎn),在運(yùn)輸和粉碎過程中粒徑變得更小,因此微粉煤中黏結(jié)性煤比例較高,經(jīng)過壓制成型,裝爐煤堆密度提高至 1.1t/m3,全膨脹率亦提高至 90%。由于煉焦過程中膨脹壓力的增大黏結(jié)性的提高,與煤調(diào)濕工藝相比焦炭的氣孔率下降反應(yīng)性亦有所下降,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高1.5個(gè)百分點(diǎn),CSR提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)此工藝不僅解決了低水分高細(xì)度煤的裝爐問題,而且提高了弱黏煤的配入量,研究表明當(dāng)堆密度提高時(shí)可以通過增加弱黏氣煤配入量維持內(nèi)部合適的膨脹壓力[22]。
圖2 DAPS工藝流程路線
近年來,日本煤綜合利用中心和日本鋼鐵聯(lián)盟進(jìn)行著面向21世紀(jì)高效無污染大型焦?fàn)t(SCOPE21)的開發(fā),綜合各工藝的特點(diǎn)如微粉成型、快速加熱等進(jìn)一步完善煤料的預(yù)處理工藝,以期達(dá)到合適的膨脹壓力,增加弱黏煤不黏煤的配入量,擴(kuò)大用煤范圍。2008年在日本大分廠實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn),通過煤快速預(yù)熱和粉煤壓塊等工藝提高堆密度,弱粘煤配比達(dá)到50%以上,焦炭質(zhì)量仍有提高,焦炭強(qiáng)度比傳統(tǒng)焦?fàn)t提高 2.5%,但與半工業(yè)試驗(yàn)的單孔裝置的效果存在差距[23]。
綜上所述,目前在提高裝爐煤堆密度的改進(jìn)措施上,主要思路是通過煤料的物理壓實(shí)、降低水分、提高細(xì)度等方法。堆密度的提高對改善焦炭質(zhì)量提高產(chǎn)量效果明顯,所以通過研發(fā)和優(yōu)化工藝提高堆密度是今后工作的一個(gè)重點(diǎn)。研究并解決相關(guān)工藝還存在的問題,如:進(jìn)一步突破搗固機(jī)械的大型化的瓶頸,減小煤餅搗固時(shí)坍塌的概率;降低水分造成的煙塵逸散污染環(huán)境,增加化產(chǎn)回收的難度;在無添加劑下,如何提高型煤塊強(qiáng)度等問題,使得焦炭冷態(tài)和熱態(tài)強(qiáng)度滿足大型高爐煉鐵的需要。眾所周知煉焦行業(yè)是個(gè)高耗能高污染的行業(yè),還必須考慮到如何能做到降低能耗,盡量減少對環(huán)境的破壞,以配合國家的節(jié)能減排的政策,擴(kuò)大煉焦用煤的選擇范圍使資源合理利用,緩解優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源緊張的現(xiàn)狀,做到對環(huán)境和資源的可持續(xù)性。
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(責(zé)任編輯、校對:琚行松)
A Study on Pretreatment Process of Charging Coal to Improv the Coke Quality and Enlarge Caking Coal Resources in Coking Process
WU Peng-fei, CUI Wen-quan, HU Jin-shan, LIANG Ying-hua
(School of Chemical Engineering, Hebei United University, Tangshan 063009, China)
Examining the research on the factors affecting the quality of coke by increasing bulk density of coal charged and status of coking coal resources in recent years, this paper collected and analyzed the characters and influences of the existing coking technology stamp coke-making, briquetted coal blending, coal preheating, coal moisture control, dry-cleaned and agglomerated precompaction to the improving of bulk density. This paper, under the shortage of the excellent coking coal resources and the requiring of higher coke quality for the blast furnace ironmaking, pointed out that improving bulk density would enlarge the range of coking coal and ensure the quality of coke, which is viable way for the current period.
bulk density; quality of coke; pretreatment of charging coal; resources of coal
河北省科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(11212120D)
2011-06-14
吳鵬飛(1986-),男,河北石家莊人,河北聯(lián)合大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院碩士研究生,研究方向?yàn)槊夯ぁ?/p>
梁英華(1964-),女,河北辛集人,博士,河北聯(lián)合大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)榛づc技術(shù)。
TQ520.61
A
1009-9115(2011)05-0030-04