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(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下的石灰窯操作探討
馬寶軍,安永
(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
通過(guò)對(duì)三友集團(tuán)純堿公司石灰工序石灰窯傳統(tǒng)操作模式與循環(huán)經(jīng)濟(jì)操作模式的對(duì)比闡述,深入探討在新的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下,石灰窯操作調(diào)整的一些新的思路以及新的操作控制理念。
石灰窯;操作;傳統(tǒng)模式;循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式;電石渣漿
我集團(tuán)多年來(lái)致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破,有效整合集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)各公司的產(chǎn)品進(jìn)行有序的合理鏈接,使多種生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物得到很好的綜合利用,各公司的產(chǎn)業(yè)鏈接更緊密,目前集團(tuán)內(nèi)部“兩堿一化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)形成。堿渣脫硫、制氮尾氣回收等生產(chǎn)廢棄物料循環(huán)利用項(xiàng)目相繼投入生產(chǎn),而氯堿渣漿在石灰工序的應(yīng)用只是循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)節(jié)中的亮點(diǎn)之一,通過(guò)它的使用改變了石灰工序石灰窯的傳統(tǒng)操作模式,有效降低了石灰工序的生產(chǎn)消耗,實(shí)現(xiàn)變廢為寶。
石灰窯的傳統(tǒng)操作模式遵循“以灰定產(chǎn)”的理念,以灰定產(chǎn)即根據(jù)系統(tǒng)生石灰的用量來(lái)平衡石灰窯的生產(chǎn)負(fù)荷。在石灰窯生產(chǎn)過(guò)程中需要為制堿系統(tǒng)提供足量的生石灰以及窯氣兩種中間產(chǎn)品,在此生產(chǎn)過(guò)程中,限制生產(chǎn)的主要因素是生石灰的產(chǎn)量,窯氣在此種操作模式下嚴(yán)重過(guò)剩。
1.1.1 工藝計(jì)算數(shù)據(jù)
石灰石:CaCO388%、MgCO35%、SiO2+R2O35%。
焦炭:固定碳73.43% ,灰分19% ,揮發(fā)物<1.5%,發(fā)熱量24 000 kJ/kg,水分6.5%,配焦率7.208%石灰石總分解率90%,生石灰中焦核2%,窯氣CO2濃度41.0%,生產(chǎn)1 t純堿平均耗用石灰石實(shí)物量約為1.45 t,按日產(chǎn)6 000 t堿進(jìn)行計(jì)算。
1.1.2 上石量及窯氣產(chǎn)量的計(jì)算
1 t石灰石產(chǎn)生的窯氣量:
焦炭產(chǎn)生的CO2氣量1000×7.208%×(1-2%)×73.43%×44/12=190.19 kg,即96.82 Nm3。
1 t石灰石共產(chǎn)生CO2氣=177.4 +1.32 + 96.82=275.54 Nm3。
1 t石灰石共產(chǎn)生的窯氣量=275.54÷41.0%=672.05 Nm3。
1.45 t石灰石共產(chǎn)生窯氣量=672.05×1.45=974.47 Nm3。
1 t純堿需用的窯氣量理論上為210 Nm3,實(shí)際生產(chǎn)中約為280 Nm3,折41%的窯氣為280÷41%=682.93 Nm3。
窯氣過(guò)剩量=974.47-682.93=291.54 Nm3,即72 885 Nm3/h。
在新的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下,石灰工序補(bǔ)充了氯堿公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的電石渣漿(電石渣漿的有效成分為氫氧化鈣),電石渣漿直接用作化灰工序的消化用水,充分利用其有效成分以及自身約50 ℃的溫度,使消化反應(yīng)進(jìn)行的更加徹底,噸堿石灰石用量降低至0.96 t,石灰窯的生產(chǎn)負(fù)荷降低,石灰窯的操作模式變?yōu)椤耙詺舛óa(chǎn)”,以氣定產(chǎn)即根據(jù)系統(tǒng)窯氣量的需求來(lái)平衡石灰窯的生產(chǎn)負(fù)荷。
0.96 t石灰石共產(chǎn)生的窯氣量=0.96×672.05=645.19 Nm3
窯氣過(guò)剩量=645.19-682.93=-37.76 Nm3,即-9440 Nm3/h。
此時(shí)石灰窯處于微負(fù)壓狀態(tài)。
在相同純堿產(chǎn)量的條件下,循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式因電石渣漿的補(bǔ)充,石灰窯處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),單窯上石量基本控制在24~27 t/h,對(duì)比傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式下降了約8 t/h,生產(chǎn)負(fù)荷的下降,更加有利于石灰窯的各項(xiàng)工藝指標(biāo)的優(yōu)化。
進(jìn)入循環(huán)經(jīng)濟(jì)的操作模式后,石灰窯生產(chǎn)控制低負(fù)荷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài),上石量降低。因物料在石灰窯內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng),可充分調(diào)整石灰窯的熱工體系,控制適宜低的出氣出灰溫度, 提高石灰窯的熱效率。
石灰石窯上石量減少,出氣出灰溫度的降低,可使配焦率下降約0.1%~0.2%,焦炭消耗下降,窯氣CO2濃度得以提高。
上石量的降低,生產(chǎn)的窯氣量減少甚至略有不足,因此石灰窯必須要維持一定的正壓,避免系統(tǒng)漏入空氣而沖淡窯氣濃度。在這種生產(chǎn)模式下的頂壓更加接近于微正壓的控制模式,實(shí)際頂壓在0~300 Pa左右,窯頂幾乎沒有多余的外溢氣體,對(duì)窯頂?shù)沫h(huán)??刂破鸬搅艘欢ǖ拇龠M(jìn)作用。
正常情況下石灰石粒度應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)而且應(yīng)該均勻,經(jīng)驗(yàn)證明:石灰石的最小粒度不得小于0.01D(D是窯體直徑)。最小塊石灰石與最大石灰石的比例極限為1∶3。石灰窯的低負(fù)荷生產(chǎn),物料在石灰窯內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng),石灰石的粒度指標(biāo)可適當(dāng)?shù)姆艑挘绕涫切×6仁沂梢赃m當(dāng)?shù)脑龆啵@樣就增加了石灰窯的操作彈性。
正常生產(chǎn)過(guò)程中,返石量在6.5%左右,在循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下,石灰窯低負(fù)荷運(yùn)行,石灰石的燒成率得到提高,返石量大幅下降,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,返石量基本可控制在6%以內(nèi)。
循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的生產(chǎn),更加適應(yīng)了新形勢(shì)下純堿生產(chǎn)對(duì)提質(zhì)、降耗、減排等生產(chǎn)指標(biāo)要求,它不僅優(yōu)化了石灰窯的生產(chǎn)工藝操作指標(biāo)、降低了生產(chǎn)原材料的消耗,還因?yàn)榈晚攭旱目刂?,使石灰窯窯頂外溢氣體得到了有效的控制。
[1] 關(guān)宸祥.石灰窯[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1986
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TQ114.161
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1005-8370(2017)06-31-02
2017-09-08
馬寶軍(1971—),大學(xué)本科,唐山三友集團(tuán)純堿公司生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)。