甘肃刀边腹板订做-沧州瑞创加工炉门炉框保护板

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所在地: 河北沧州市
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最后更新: 2022-12-07 13:00
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公司基本资料信息
详细说明
 炉门炉框保护板是焦炉的主要护炉铁件,是填充闭焦炉炭化室的主体设备,该产品材料为HT200RTC-0.8RUT340。针对三大件的机械加工,企业具备了6米龙门刨、8米组合机床、园转盘组机、Z50摇臂钻等大型设备,满足了三大件的加工质量要求。针对炉门框密封面加工要求高的特点,采用了刀盘,刨、铁相结合的加工手段,了炉门框密封面的粗糙要求,炉门框背面圆弧槽是机加工的难点,我企业自行设计、制造了圆转组机解决了这一难点,炉门两侧及两端面加工,为了控制响应的平行度和垂直度,采用了8米组机配备刀盘一次性加工完成。对三大件的定位孔及零部件装孔均设计了的钻模装置,机械加工的质量。
延迟焦化焦炉设备的防腐设计同回收燃烧废气带走的热量
[一]、延迟焦化焦炉设备的防腐设计
1合理使用焦化原料
要想有消除腐蚀问题给延迟焦化焦炉设备生产带来的小利影响,就要对焦化原料进行介理使用,所采用的原材料包含的硫含量应符介设计要求,通常来说,应确保材料硫含量的值能够控制在2.78%以内。可通过混炼原油等方式来对高硫原油和低硫原油的混介比例进行控制,以此达到控制硫含量的目的。而对于酸值来说,为了确保其酸值和盐含量能够满足设计要求,还应通过重污油脱水和电脱盐等措施对原料中所含有的氯离子浓度和盐含量进行必要控制。
2对加热炉进行防腐设计
在加热炉防腐设计中,针对炉管的腐蚀问题,应对炉管的表而温度进行控制,并监测炉火燃烧情况,防比偏烧现象的发生,同时在烧焦和在线清焦时应对炉管进行及时的保护。
对于结点腐蚀问题来说,则应对排烟温度进行控制,管壁温度应比烟气的结点温度高50C。在分馏塔防腐设计中,需要确保塔顶温度比水结点的温度要高,回流温度应控制在90℃以上。可在分包车塔顶的循上回流反塔位置增设水洗线,并通过的添加来降低低温硫腐蚀。
3对焦炭塔进行防腐设计
在焦炭塔的防腐设计中,应确保其冷却速率及升温速率控制在介理范围内,在切塔之前,应对焦炭塔进行充分预热,并对焦炭塔的泡沫层高度进行严格的控制,同时还要对焦炭塔的弯头、三通和分支管等部位加大腐蚀裕量的设计。
4强化工艺防腐与腐蚀监测
为了防比延迟焦化设备配件腐蚀,应对该设备加强监测,通过多种腐蚀监测方式来分析设备的防腐改造设计数据,以此强化工艺防腐,并利用测厚等方式来监测高温硫均匀腐蚀,同时依据监测结果来对出现腐蚀的部位进行及时的处理。对延迟焦化焦炉设备的材料进行相应的升级,应采用抗硫化氢腐蚀材料,对换热器利用渗铝技术或渗锌技术进行处理,以延长换热器的使用寿命。
对于延迟焦化焦炉设备来说,其所涉及到的腐蚀类型有很多,因此在对延迟焦化焦炉设备进行设计时,根据小同设备采取小同的防腐设计措施,以满足延迟焦化焦炉设备的防腐需要,延长焦化焦炉设备的使用寿命,从根本上保障延迟焦化焦炉设备的可靠性与anquan性。
[二]、焦化焦炉设备配件回收燃烧废气带走的热量
焦炉燃烧废气具有一定的温度以保证烟囱足够的吸力,使焦炉加热系统产生气体流动,因此,烟道废气带走一部分热量是不可少的,只能尽量减少燃烧产物带走的热量和部分回收利用。一方面从改进焦炉炉体结构上考虑,焦化设备配件提高传热效率和热工性能,实现节能目的,这主要是焦炉研究设计的新方向。另一方面从焦炉加热操作调节上考虑节能措施,降低燃气消耗量,从以下几方面着手:
①加热煤气在低空气过剩系数下燃烧
在保证加热煤气完全燃烧的情况下,采用低空气过剩系数(a)操作,可提高燃烧温度和传热效率,减少燃烧系统产生的废气量,使得废气带走的热量减少。
全部燃烧室在低空气过剩系数下燃烧加热煤气的试验表明,在利用焦炉煤气加热时,当a值从1.25降到1.15时可节能1.1%,用混合煤气加热时,当a值从1.45降到1.20后可节能1.3%。
②炼焦炉供热量定值加热及用计算机控制焦炉加热
在炼焦炉的实际操作中,供入焦炉加热系统的煤气流量不变,而供入加热系统的煤气的组成、温度、水分和热值等指标都是经常变化的。由于煤气的热值变化而影响到焦炉加热的均匀性和稳定性,继而对焦炭质量也产生影响。国内外在实现焦炉加热自动化之前,先要解决焦炉定供热量加热的问题。我国鞍山焦耐院、鞍钢化工总厂和钢焦化厂先后进行过热值指数自动调节的研究,研究的关键是研制气体热值指数变送器,使得在煤气压力和温度恒定的时候,能测出通过节流孔板燃烧后发出的热量,建立煤气的热值与流量的关系。钢焦化厂在煤气热值和自动记录获得成功的基础上,通过在焦炉上安装煤气热值、流量和烟道吸力之间的自动控制调节系统,不仅稳定了炉温,提高了焦炉的安定系数,而且使炼焦耗热量降低3.4%。
关于焦炉加热计算机控制,由于焦炉加热过程是复杂的非线性过程,使用计算机控制加热困难比较大,涉及自动检测温度的方法、焦炉操作管理自动化系统的建立完善,确定每个环节的数学模型,研制系统的硬件和软件,然后建成自动控制系统等。尽管自上世纪70年底以来,国内外焦化工作者坚持不懈地从事这方面的探索,但至今很难在国内焦化企业见到应用比较成功、操作运行稳定、真实可靠的计算机控制系统。
③焦炉程序加热
煤料在炭化室内炼焦时,从加热火道的墙传给煤料的热量在整个结焦周期内是变化的,因此,在整个结焦周期内以同样的煤气量加热是很不合理的。采用程序加热,可以按照结焦过程中煤料吸热变化的情况,制定供给煤气的流量。这样,在结焦周期不改变的情况下,可以节省相当部分热量。
研究结果表明,焦炉程序加热炼焦与恒定加热炼焦相比,加热煤气量减少约12%,废气热损失略有减少,焦炭然后加热温度均降低150~180℃,仅从降低焦炭然后加热温度来计算,焦炭带出的热量损失可减少12~15%,每公斤湿煤(含水分10%)炼焦的耗热量减少150~180KJ。此外,炉顶空间温度不会过高,也减少荒煤气带走的热量。
④回收利用烟道废气的热量从蓄热室小烟道出来的废气温度达350~400℃,而烟囱底部处的温度为200℃左右。可见,大量的冷室气从废气盘、分烟道和总烟道闸板处漏入,使废气温度降低。另外,一部分热量损失于从废气盘到烟囱底部的散热过程。因此,可考虑局部回收利用烟道废气带走热能。因烟道废气温度不高,废气量大,又要考虑保证烟尘吸力,回收利用需要较大的工艺变动和动力消耗,焦化业内目前主要将其作为干燥热源,如前所述利用焦炉烟道气显热的煤调湿装置。
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