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四、控制措施和效益
焦炉标准火道温度(焦炉立火道底部耐火砖表面温度)
焦炉标准火道温度一般控制在1200~1350℃(比火焰锋面温度低:200~300℃),略高于热力型的氮氧化物温度曲线的拐点(1500K)。火焰温度(特别是火焰锋面温度)随加热燃烧控制状况的不同,一般都在1400~1700℃范围内,高于热力型的氮氧化物温度曲线的拐点。因此控制火焰温度(特别是火焰锋面温度)是控制焦炉氮氧化物排放的关键所在。控制煤气燃烧速度,降低火焰锋面温度。从源头上控制NOx的产生,控制效果好,投资非常低。
焦炉煤气脱氢和净化
焦炉煤气富含大量氢气(55~60%),另外还含有少量的氨和氰化物。焦炉煤气回炉加热前应尽量脱出氨和氰化物。氢气不仅是宝贵的化工原料,而且氢气的燃烧速度快。焦炉煤气脱出氢气可以为后续加氢单元提供原料。
脱氢焦炉煤气掺混废气
焦炉煤气脱氢后掺混废气还可以有限降低可燃组分浓度,降低燃烧速度,从而降低火焰锋面温度。
独立焦化企业延伸产业链
焦化严重产能过剩,独立焦化企业只有通过延伸产业链才能求生存谋发展。氢气是联系下游产业链的必不可少的原材料,通过焦炉煤气脱氢不仅可以实现前端治理NOx排放量的目的,也为企业的发展和技术进步夯实了基础,实现了环保的综合治理和可持续发展目标,为企业创造财富。
五、焦炉调火和焦炉温度分析系统
焦炉炉体的严密性和气流分布的均匀性是降低NOx排放浓度的前提条件和基本保障。
焦炉气流分布的均匀性既有设计计算是否合理的因素也有调火工作是否及时准确的原因。
焦炉炉体的严密性(串漏率)与设计、施工和生产维护息息相关,并且随着炉龄的增加,焦炉炉体的串漏率会愈加严重。
应用先进的焦炉温度分析系统对焦炉炉体加热状况和串漏情况进行预判,在温度分析系统的指导下合理的对焦炉进行调火和热工操作,可以有效的降低NOx的排放量。
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