发明内容
本发明针对现有内热式和外热式干馏技术中对粉尘夹带和强制对流换热协同作用研究的不足,提供了一种将低温干馏、强制对流换热、加氢热解以及含尘测量等多种功能有效结合的多功能含碳物质热解评价装置及评价方法。本发明可完成不同种类的煤、生物质、垃圾、废旧轮胎、废旧有机物、有机污泥等含碳物的热解工艺评价试验。
本发明提供了一种多功能含碳物质热解评价装置,其包括:反应器1、冷凝装置或含尘量测试装置16、气体油水分离器8、分离器储液罐9、第一气体流量计10、储气罐11、气体强制循环装置;
其中,反应器1、冷凝装置或含尘量测试装置16、气体油水分离器8、第一气体流量计10、储气罐11依次连通;气体油水分离器8的液出口与分离器储液罐9相连;
所述冷凝装置包括:过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4、一级冷凝器储液罐6、二级冷凝器储液罐7;其中,过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4依次连通;过滤器2与反应器1的气体出口相连;一级冷凝器3的液出口与一级冷凝器储液罐6相连;二级冷凝器4的液出口与二级冷凝器储液罐7相连;
所述含尘量测试装置16包括:冷井20、放置在冷井20中的洗气瓶21;所述冷井20为多级冷井,优选为三级冷井或多于三级的冷井;
所述气体强制循环装置包括:配气系统19或配气系统19和循环泵12、混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15;其中,配气系统19或配气系统19和循环泵12依次与混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15连通;循环泵12与储气罐11相连,气体预热器15与反应器1气体入口相连。
根据本发明的多功能含碳物质热解评价装置还包括:制冷机组5;其中,制冷机组5的两个冷却液出口分别与一级冷凝器3和二级冷凝器4的冷却液入口相连通;一级冷凝器3和二级冷凝器4的冷却液出口分别与制冷机组5的两个冷却液入口相连通。
本发明的多功能含碳物质热解评价装置还包括:多个压力程序控制装置17以及多个温度程序控制装置18,其中,反应器1的气体出口、二级冷凝器4的气体出口或者含尘量测试装置16的气体出口、混气罐13上分别布置有压力程序控制装置17;二级冷凝器4的气体出口或者含尘量测试装置16的气体出口、预热器15出口分别布置有温度程序控制装置18;
制冷机组5的两个冷却液出口分别布置有温度程序控制装置18。
温度程序控制装置18的温度控制精度±3℃,压力程序控制装置17的压力控制精度±0.5%F.S.。
根据本发明的多功能含碳物质热解评价装置,反应器1设置有能耗监测系统和DCS系统。
根据本发明的多功能含碳物质热解评价装置,反应器1设置有热电偶。
在本发明的一个实施例中,多功能含碳物质热解评价装置包括:反应器1、过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4、一级冷凝器储液罐6、二级冷凝器储液罐7、气体油水分离器8、分离器储液罐9、第一气体流量计10、储气罐11、气体强制循环装置;其中,反应器1、过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4、气体油水分离器8、分离器储液罐9、第一气体流量计10、储气罐11依次连通;所述气体强制循环装置包括:配气系统19或配气系统19和循环泵12、混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15;其中,配气系统19或配气系统19和循环泵12依次与混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15相连通;循环泵12与储气罐11相连,气体预热器15与反应器1气入口相连。
在本发明的另一个实施例中,多功能含碳物质热解评价装置包括:反应器1、含尘量测试装置16、气体油水分离器8、分离器储液罐9、第一气体流量计10、储气罐11、气体强制循环装置;其中,反应器1、含尘量测试装置16、气体油水分离器8、第一气体流量计10、储气罐11依次连通;所述气体强制循环装置包括:配气系统19或配气系统19和循环泵12、混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15;其中,配气系统19或配气系统19和循环泵12依次与混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15相连通;循环泵12与储气罐11相连,气体预热器15与反应器1气入口相连。
本发明还提供了一种多功能含碳物质热解评价方法,其包括:
(1)向反应器提供用于加氢热解的富氢气体的步骤;
或者,向反应器提供强制对流换热气体的步骤;
(2)在反应器内,含碳物质在富氢环境下或者在强制对流换热气体下进行热解的步骤;
(3)在冷凝装置中对热解气进行冷凝以及收集冷凝液的步骤;
或者,在含尘量测试装置中对热解气进行冷凝、洗涤以及然后分离、收集并计量冷凝液和粉尘的步骤;
(4)在气体油水分离器中对冷凝的热解气进行油水分离并收集液体的步骤;
(5)计量并收集冷凝气体的步骤。
其中,在步骤(1)中,用于加氢热解的富氢气体或者强制对流换热气体为全部由配气系统19提供的气体或者经循环泵12抽出的来自储气罐11中的热解气体和配气系统19补充的气体的混合气体;具体地,全部由配气系统19提供的气体或者经循环泵12抽出的来自储气罐11中的热解气体和配气系统19补充的气体的混合气体经混气罐13和第二气体流量计14后,进入气体预热器15,经预热后进入反应器1;
在步骤(2)中,将粒径为10-50mm的块状物料放入反应器1中,然后由反应器1底部氮气吹扫入口通入氮气进行系统吹扫,达到低氧环境;通过DCS控制系统设定反应器1的热解温度、升温程序以及热解时间等操作条件,在反应器1中,含碳物质在富氢环境下或者在强制对流换热气体下进行热解反应;
在步骤(3)中,反应产生的高温(500℃-600℃)荒煤气经过过滤器2后,进入一级冷凝器3的壳程,冷却后的液体产物进入一级冷凝器储液罐6储存;经过一级冷凝器3冷却的荒煤气进入二级冷凝器4的壳程,冷却后的液体产物进入二级冷凝器储液罐7储存;具体地,反应产生的高温(500℃-600℃)荒煤气通过带有伴热装置的管路进入主路的过滤器2滤掉粉尘后,进入一级冷凝器3的壳程,与来自制冷机组5的流经一级冷凝器3管程的冷却介质进行换热,冷却后的液体产物进入一级冷凝器储液罐6储存;经过一级冷凝器3冷却的荒煤气进入二级冷凝器4的壳程,与来自制冷机组5的流经二级冷凝器4管程的冷却介质进行进一步换热,冷却后的液体产物进入二级冷凝器储液罐7储存,取出储液罐6和7中的液体并称重;
或者,在步骤(3)中,反应器1中产生的高温荒煤气与强制对流换热气体以及夹带的粉尘一起进入含尘量测试单元16,进行冷凝和溶剂洗涤处理,然后通过分离方法将含尘量测试单元16中的粉尘、焦油及溶剂进行分离;具体地,反应器1中产生的高温荒煤气与强制对流换热气体以及夹带的粉尘一起进入含尘量测试单元16,进行冷凝以及溶剂洗尘、洗油净化,然后通过分离方法可将含尘量测试单元16中的粉尘、焦油及溶剂进行分离,烘干称量后获得含尘量;
在步骤(4)中,经过二级冷凝器4冷却的煤气(20-30℃)或者经含尘量测试装置16处理的煤气(20-30℃)进入气体油水分离器8,完成煤气的脱油脱水,分离的液体进入分离器储液罐9,取出储液罐9中的液体并称重;
在步骤(5)中,经气体油水分离器8脱油脱水后的煤气经湿式第一气体流量计10计量煤气流量后,进入煤气储罐11。
试验完成后,通过煤气储罐11上的取气口取出气体样品进行色谱分析;同时打开反应器1取出反应器1内热解后的剩余固体并称重;取出储液罐6、7和9中的液体并称重,根据上述固体、液体产物的质量和流量计10计量的气体体积及色谱分析数据,计算出含碳物质热解后的固体、液体和气体产物产率,并对相关固体、液体和气体产物取样分析;
或者,通过分离方法可将含尘量测试单元16中的粉尘、焦油及溶剂进行分离;烘干称量后获得含尘量,同时可获得由第二气体流量计14计量得到的循环气量,进而获得含尘量与强制对流换热气量的关系。
在一个实施例中,提供了一种多功能含碳物质热解评价方法,其包括:
(1)向反应器提供用于加氢热解的富氢气体的步骤;
(2)在反应器内,含碳物质在富氢环境下进行热解的步骤;
(3)在冷凝装置中对热解气进行冷凝以及收集冷凝液的步骤;
(4)在气体油水分离器中对冷凝的热解气进行油水分离并收集液体的步骤;
(5)计量并收集冷凝气体的步骤。
该方法可以评价不同含碳物质在不同富氢环境下的热解反应,考察富氢气体的成分、流量等对热解反应的影响。
在另一个实施例中,提供了一种多功能含碳物质热解评价方法,其包括:
(1)向反应器提供强制对流换热气体的步骤;
(2)在反应器内,含碳物质在强制对流换热气体下进行热解的步骤;
(3)在含尘量测试装置中对热解气进行冷凝、洗涤以及然后分离、收集并计量冷凝液和粉尘的步骤;
(4)在气体油水分离器中对冷凝的热解气进行油水分离并收集液体的步骤;
(5)计量并收集冷凝气体的步骤。
该评价方法通过分析含尘量和循环气量的关系,可以获得含尘量与强制对流换热气量的关系;考察强制对流这种增强换热强度方式下,物料粒径、循环气量、循环气体温度等条件对热解反应产物分布和性质、气体夹带的含尘量以及反应时间和能耗的影响,进而获得热解过程适宜的操作条件。
在本发明中,富氢气体是指气体中富含H2、CH4和H2O等可以在热解过程中提供氢原子进而满足加氢热解改善产品产率和性质目的的气体。本发明中要求富氢气体中含氢量(原子个数比)不低于40%。
强制对流换热气体是指为了考察强制对流条件对反应器内物料传热及气体中粉尘夹带影响而通入的惰性气体或自身产生的热解气体,根据自身系统产气量和实验条件要求可以与配气系统联合使用,以满足系统对循环气量的要求。
含碳物质可为不同种类的煤、生物质、垃圾、废旧轮胎、废旧有机物、有机污泥等含碳物。含碳物质的粒径可为10-50mm。
本发明同时包含能耗监测系统,可实现反应器能耗的实时监测用于分析反应过程中能耗分布特点。
加热系统由DCS系统在线控制并记录数据,反应温度不高于750℃,升温速率小于30℃/min;反应器1内设有可拆卸的气室,内有蓄热体,可起到均匀布气及预热气体的作用,进而提高热效率;反应器内带有多点热电偶,可以实现在线径向与轴向多点测温功能,实时监控径向及纵向温度。
本发明还可完成不同种类的煤、生物质、垃圾、废旧轮胎、废旧有机物、有机污泥等含碳物在热解过程中的强制对流换热及含尘测量试验和定量分析。
具体实施方式
以下将会结合附图,对本发明的实施例作详细说明。
如图1所示,根据本发明的多功能含碳物质热解评价装置包括:反应器1、冷凝装置或含尘量测试装置16、气体油水分离器8、分离器储液罐9、第一气体流量计10、储气罐11、气体强制循环装置;
其中,反应器1、冷凝装置或含尘量测试装置16、气体油水分离器8、第一气体流量计10、储气罐11依次相连,使得气体在其中连通;气体油水分离器8的液出口与分离器储液罐9相连;
所述冷凝装置包括:过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4、一级冷凝器储液罐6、二级冷凝器储液罐7;其中,过滤器2、一级冷凝器3、二级冷凝器4依次连通;过滤器2与反应器1的气体出口相连;一级冷凝器3的液出口与一级冷凝器储液罐6相连;二级冷凝器4的液出口与二级冷凝器储液罐7相连;
所述含尘量测试装置16包括:三级冷井20、放置在冷井20中的洗气瓶21;三级冷井依次串联,洗气瓶21中放有溶剂用来洗去气体中的粉尘和焦油;
所述气体强制循环装置包括:配气系统19或配气系统19和循环泵12、混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15;其中,配气系统19或配气系统19和循环泵12依次与混气罐13、第二气体流量计14、气体预热器15连通;循环泵12分别与储气罐11和混气罐13相连,配气系统19与混气罐13相连,气体预热器15分别与第二气体流量计14和反应器1气体入口相连。
热解评价装置包括含尘量测试装置,含尘量测试装置以侧线形式与冷凝装置并联,用阀门进行切换,包括不凝气的累计计量仪器,可在线分析含尘量与不凝气的定量关系。
冷凝装置与含尘量测试装置以择一的方式运行,即,当冷凝装置处于运行状态时,含尘量测试装置处于关闭状态;反之,当含尘量测试装置处于运行状态时,冷凝装置处于关闭状态。
加氢热解的富氢气体可为全部由配气系统提供的气体(原料气)或经循环泵7抽出的来自储气罐6中已有的热解气体和配气系统补充气体的混合气体。
在图1中,热解评价装置还包括制冷机组5,其中,制冷机组5的两个冷却液出口分别与一级冷凝器3和二级冷凝器4的冷却液入口相连通;一级冷凝器3和二级冷凝器4的冷却液出口分别与制冷机组5的两个冷却液入口相连通。
在图1的热解评价装置中,反应器1的气体出口、二级冷凝器4的壳程气体出口或者含尘量测试装置16的气体出口、混气罐13上分别布置有压力程序控制装置17;二级冷凝器4的壳程气体出口和预热器15出口分别布置有温度程序控制装置18;制冷机组5的两个冷却液出口分别布置有温度程序控制装置18。
反应器1设置有能耗监测系统,可实现反应器能耗的实时监测用于分析反应过程中能耗分布特点。
反应器1设置有DCS控制系统,可设定反应器1的热解温度、升温程序以及热解时间等操作条件。
以褐煤加氢热解工艺为例,说明本发明的多功能含碳物质热解评价方法。
将粒径为10-50mm的3kg褐煤放入反应器1中,然后由反应器1底部通入氮气对整个装置进行吹扫,并在储气罐11上安装的气体取样口采集气体分析,合格后以15℃/min的升温速率将反应器1升温到600℃;由配气系统提供的反应气(原料气)或者经循环泵12抽出的来自储气罐11中已有的热解气体和配气系统补充的混合气体在混气罐13稳压后经第二流量计14计量后进入气体预热器15,预热后的反应气体进入反应器1中与煤样进行加氢热解反应。反应产生的高温(500℃-600℃)荒煤气通过带有伴热装置的管路进入主路的过滤器2滤掉粉尘后进入一级冷凝器3的壳程,与来自制冷机组5的流经一级冷凝器3管程的冷却介质进行换热,冷却后的液体产物进入一级冷凝器储液罐6储存;经过一级冷凝器3冷却的荒煤气进入二级冷凝器4的壳程,与来自制冷机组5的流经二级冷凝器4管程的冷却介质进行进一步换热,冷却后的液体产物进入二级冷凝器储液罐7储存;经过二级冷凝器4冷却的煤气(20-30℃)进入气体油水分离器8完成煤气的脱油脱水后经湿式流量计10计量煤气流量后进入煤气储罐11。试验完成后,通过煤气储罐11上的取气口取出气体样品进行色谱分析;同时打开反应器1取出反应器1内热解后的剩余固体并称重;取出储液罐6、7和9中的液体并称重,根据上述固体、液体产物的质量和第一气体流量计10计量的气体体积及色谱分析数据,计算出煤热解后的固体、液体和气体产物产率,并对相关固体、液体和气体产物取样分析。进而可以考察反应气体(原料气)成分、流量等对热解反应的影响。
或者,由配气系统提供的原料气体或储气罐11中经循环泵12抽出的部分热解自产气和配气系统补充的混合气体进入混气罐13,经第二气体流量计14调节流量进入气体预热器15预热后进入反应器1中增强反应器1中物料的换热强度。反应器1中的褐煤在预热气体与反应器1的加热下热解,热解产生的高温荒煤气与强制对流换热气体以及夹带的粉尘一起进入侧线中含尘量测试单元16,通过溶剂进行多级洗尘、洗油净化后,冷却的煤气(20-30℃)进入气体油水分离器8,完成煤气的脱油脱水后经湿式第一气体流量计10计量煤气流量后进入煤气储罐11形成循环。试验完成后,通过分离方法可将含尘量测试单元16中的粉尘、焦油及溶剂进行分离,烘干称量后获得含尘量,同时可获得由第二气体流量计14计量得到的循环气量,进而获得含尘量与强制对流换热气量的关系。对于强制对流换热对热解反应的影响同样可通过分析热解固体、液体和气体产物产率以及产物性质得到。