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三相臥螺離心機在焦油生產中的應用

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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焦油含水、帶渣量的控制是焦油加工的重要環節。011:年我廠使用了三相臥螺離心機,經過近0個月的調試,焦油含水、帶渣量明顯下降,質量有了很大提高。  存在問題  自從4;焦爐投產和實行高壓氨水無煙裝煤后,我廠
焦油含水、帶渣量的控制是焦油加工的重要環節。011: 年我廠使用了三相臥螺離心機,經過近 0個月的調試,焦油含水、帶渣量明顯下降,質量有了很大提高。
  存在問題
  自從 4;焦爐投產和實行高壓氨水無煙裝煤后,我廠焦油帶渣帶水嚴重,再加上機械化氨水澄清槽實行間斷性壓油,靠操作經驗判斷油位、油質,導致壓出的焦油含水量達 61< ,帶渣更是一大難題。由于焦油渣沉積覆蓋了加熱器,使焦油溫度無法達到 =1 > ?1@,焦油含水達不到 5<的質量要求。焦油加工系統常常出現阻力大、爐管穿孔等問題,在生產中需將焦油再次脫水,這對設備的腐
蝕非常大,給生產帶來惡性循環,增加了勞動強度和生產成本,同時也減少了焦油貯槽的有效容積。
  2. 方案選擇
  經方案比較后,我廠決定使用三相臥螺離心機,并將生產工藝改為:從機械化氨水澄清槽壓出的焦油進入新焦油中間槽,用焦油泵將焦油送入離心機處理,見圖 6。分離出的焦油送入焦油貯槽再次脫水,氨水進入地下槽,焦油渣進入渣池后送到煤場處理,將原有的焦油中間槽保留作為備用。另外,在新建焦油中間槽內增添攪拌器和加熱器,以防止焦油渣沉積。
 
    2.1  離心機的生產原理
    我廠使用的 B5C—5 D 556 臥螺離心機,最大處理能力 7 理論值 9 為 6:(4 D ’,轉筒最大速度為5 111- D ()E7 可調 9,轉筒與螺旋差速為 6 > 01- D()E。其工作原理為:物料通過供料管進入高速旋轉的螺旋,在離心力的作用下,密度最大的固相焦油渣沉降到轉筒壁上,由螺旋輸送器輸送到轉筒的錐體端,從排料口排入焦油渣槽。焦油和氨水形成同心圓環,輕相液體7氨水9在轉筒的最內層,通過輕相液體排放口排出,重相液體7焦油9在轉筒外層,通過重相液體排放口排出。不同液體環的厚度通過可變葉輪來調節。要使離心機生產達標,必須調好焦油的溫度、流量、轉筒轉速、扭矩、堰高幾大因素。
     2.2  離心機的調試
     因為我廠只用 : 臺臥螺離心機,而我廠的焦油產量約為 :54; < =,從機械化氨水澄清槽出來的焦油含有 5> ? :4> 的水和大量焦油渣,調試方案如
下。
     @:A 控制進料量為 B ? :1(7 < ’,使離心機穩定運行。進料量少則無法滿足生產需要,進料量過大則會出現斷料現象,離心機生產就會出現波動,相
關參數就需要重新設定調試。
     @1A 在確定進料量后,逐步調試焦油的溫度、離心機的轉速、扭矩和堰高。經過近 1 個月的生產調試,找到了較合理的參數和相應規律。
     @7A 焦油溫度必須達到 B4C 以上,但又不能超過 DEC。因為油溫越低,焦油粘度越大,對焦油的水渣分離不利;油溫越高,對離心機本身損害
越大,設備本身不允許。
     @0A 離心機轉速越快,脫水分離效果越好,但軸承溫度也越高,在高溫天氣運行時,容易造成軸承高溫報警。
     @EA 焦油質量的穩定性。從生產數據來看,焦油含水在不大于 53 E> 的情況下,脫水后能達到含水 1>左右。但焦油的含渣量會對離心機的穩定生產造成較大影響。焦油含渣越多,進料管道和進料泵易堵塞,對進料泵的磨損也越大,同時也會使離心機扭矩增大,造成報警停機。目前離心機的出渣量在 :; < = 左右,但由于焦油含渣和水給生產帶來的問題已由 8 次 < 月降到 1 次 < 月,效果還是理想的。
      通過比較和分析,我們總結出最為理想的操作參數F 見表 :。

     3. 實施效果
       @:A 焦油貯槽的含渣量明顯減少。以前需 : 年清渣 : 次,現在為 E 年 : 次。
       @1A 焦油含水明顯減少。原來靜置脫水后的焦油含水量在 0> ? 5>,現在基本小于 1>,使焦油蒸餾系統生產正常。
       @7A 操作工的勞動強度大大減小,節約了大量蒸汽、檢修成本和二次脫水成本,每年還可節約清渣費用 0 萬元左右。
    4.結論
      從總體情況看,我廠焦油質量有很大的改善,含水量基本保持在 1> 以下,但還有較大的提升空間。通過加強對機械化氨水澄清槽的壓油操作,可以將離心機處理后的焦油含水降到 :3 E> 以下,這樣就可以減少甚至不需要焦油再次澄清時間,節約焦油貯槽空間。
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