谷毅
摘 要:從我國(guó)目前焦化廠的現(xiàn)狀來(lái)看,干熄焦?fàn)t冷卻室中的磨損程度直接制約了焦化廠長(zhǎng)期安全和穩(wěn)定的生產(chǎn),其主要表現(xiàn)雖然不同,但是實(shí)際的原因基本一致,主要因素在于所用的耐高溫磚體材料并不具備耐磨性,故而會(huì)出現(xiàn)磨損的情況,本文主要通過(guò)對(duì)現(xiàn)在干熄焦冷卻室使用過(guò)程中暴露的問(wèn)題原因進(jìn)行深入分析,以及通過(guò)對(duì)新型材料的參數(shù)與現(xiàn)在使用的BM莫來(lái)石磚參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,從而確定出更加適合焦化廠——干熄焦?fàn)t冷卻室使用的耐火材料。
關(guān)鍵詞:干熄焦?fàn)t冷卻室;干熄爐;磨損;耐磨性
中圖分類號(hào):TQ520.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)08-0096-01
1 干熄焦冷卻室目前的實(shí)際情況和弊端
1.1 干熄焦冷卻室使用過(guò)程中暴露的問(wèn)題以及對(duì)干熄焦生產(chǎn)的影響
根據(jù)我國(guó)目前各個(gè)焦化廠對(duì)于干熄爐使用來(lái)看,干熄焦?fàn)t冷卻室的磨損程度基本上每年都有逐步遞增的趨勢(shì),第一年冷卻室各個(gè)方位面磚磨損程度大約在45-70mm左右,第二年則會(huì)達(dá)到80-110mm,基本已經(jīng)將所有的工作面磚全部磨損了。
而由于冷卻室這種每年逐步遞增磨損,給干熄焦的生產(chǎn)帶來(lái)十分嚴(yán)重的影響,例如:墻體不同程度損壞,會(huì)導(dǎo)致熱量使用率的降低的問(wèn)題,若是磨損嚴(yán)重的話還會(huì)帶來(lái)不可預(yù)估的安全隱患。
1.2 此現(xiàn)狀的目前的解決方法和各個(gè)方法的缺點(diǎn)
(1)大、中、小型焦化廠通過(guò)不同方式在操作中減少磨損量,但實(shí)際的收效并不顯著。(2)大部分焦化廠會(huì)在在檢修中也會(huì)通過(guò)澆注耐磨材料的方式進(jìn)行維護(hù),以求達(dá)到減少磨損的效果,但是這種方式會(huì)使得冷卻效果直線下降。既降低了熱能的有效利用率同時(shí)也增加了排焦系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2 冷卻室中耐火材料的磨損機(jī)理
針對(duì)干熄爐冷卻室耐材磨損的問(wèn)題,在多次的實(shí)驗(yàn)、分析、比對(duì)和試用中,發(fā)現(xiàn)目前使用的BM莫來(lái)石磚其耐磨指標(biāo)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低,就會(huì)造成冷卻室大面積磨損損壞;結(jié)合用戶使用要求使用復(fù)合相抗剝落耐磨磚,經(jīng)在干熄爐冷卻室試用,指標(biāo)基本符合要求。
2.1 主要原因
在干熄焦?fàn)t爐內(nèi),冷卻室主要完成對(duì)于焦炭的冷卻工作,通過(guò)底部自下向上的冷卻氣流與自上向下的焦炭通過(guò)對(duì)流換熱從而實(shí)現(xiàn)冷卻作用,而在焦炭向下運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中卻會(huì)與冷卻室內(nèi)的工作墻面耐火磚發(fā)生物理摩擦和化學(xué)反應(yīng),這種物理摩擦和化學(xué)反應(yīng)也就造成了冷卻室耐磨材料磨損的磨損。
2.2 關(guān)于焦炭與工作墻面耐火磚的化學(xué)侵蝕和物理摩擦
2.2.1 工作墻面耐火磚的主要材料和其相關(guān)設(shè)計(jì)指標(biāo)
現(xiàn)如今,大多數(shù)工作墻面的耐火磚主要材料為BM莫來(lái)石磚,此種耐火材料耐火溫度大于1700℃,荷重軟化溫度大于14500℃,顯氣孔率小于20%,體積密度大于2.40g/cm3,常溫耐壓強(qiáng)度大于80MPa,熱震穩(wěn)定性(1100℃水冷)大于20,A12O3大于40%,F(xiàn)e2O3含量小于1.5%
此指標(biāo)中沒有明確表示常溫耐磨系數(shù)和耐磨量,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)BM莫來(lái)石磚耐磨量為小于等于11cm2。
2.2.2 化學(xué)因素
(1)在生產(chǎn)過(guò)程中,大約400左右的高溫下,循環(huán)氣體中的CO會(huì)有生成C的化學(xué)反應(yīng),而這種反應(yīng)所得到的元素c又對(duì)耐火材料存在腐蝕的影響,很容易損壞到工作墻面耐火磚。(2)焦炭表面存在一部分堿金屬,而這種堿金屬則會(huì)在780℃以上的高溫下產(chǎn)生不同成都的鉀、鈉以及含有鉀和鈉的蒸汽,這些所得物則會(huì)與工作墻面耐火磚(主要成分BM莫來(lái)石磚)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成極易熔解的低熔物,從而使得工作墻面耐火磚出現(xiàn)不同程度的脫落。(3)其他雜質(zhì)的影響,國(guó)內(nèi)大部分焦化廠的原材料中都含有不同程度的Fe2O3,而這種雜質(zhì)在高溫與強(qiáng)還原性氣體的作用下很容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),先產(chǎn)生CO2和H2O,CO2和H2O在高溫下產(chǎn)生不同程度的CO,進(jìn)一步導(dǎo)致游離碳(2CO→C+CO2)對(duì)耐火材料的腐蝕。
2.2.3 物理因素
(1)工作墻面耐火磚常年處于500度左右的高溫環(huán)境下,這樣的溫度會(huì)導(dǎo)致工作墻面耐火磚的損壞;(2)工作墻面耐火磚不僅要承受焦炭帶來(lái)的化學(xué)反應(yīng),也要承受自上而下的焦炭產(chǎn)生的機(jī)械力,在這種機(jī)械力的沖刷下很容易造成耐火材料的剝落,以及工作墻面耐火磚上不同層次的孔洞。
3 新型抗剝落耐磨磚的實(shí)際優(yōu)勢(shì)和使用結(jié)果
3.1 塑性復(fù)合抗剝落耐磨磚的優(yōu)點(diǎn)
根據(jù)多年對(duì)于干熄焦?fàn)t冷卻室通病的分析,結(jié)合冷卻材料磨損對(duì)于焦化廠的生產(chǎn)效率和安全隱患的現(xiàn)狀,經(jīng)過(guò)與耐火材料廠家的不斷溝通,確定了使用新型的抗剝落耐磨磚才是解決冷卻室工作墻面磨損和侵蝕的關(guān)鍵。
對(duì)塑性復(fù)合抗剝落耐磨磚長(zhǎng)期測(cè)試,發(fā)現(xiàn)此種耐火材料耐火溫度大于1700℃,荷重軟化溫度大于于1550℃,顯氣孔率小于18%,體積密度大于2.50g/cm3,常溫耐壓強(qiáng)度大于100MPa,熱震穩(wěn)定性(1100℃水冷)大于20,A12O3大于50%,F(xiàn)e2O3含量小于1.4%,常溫耐磨量小于等于4cm2。
根據(jù)兩種材料的長(zhǎng)期使用對(duì)比結(jié)果來(lái)看:在使用BM莫來(lái)石磚的過(guò)程中,其惡劣環(huán)境下,冷卻室會(huì)出現(xiàn)大面積的磨損情況,而在塑性復(fù)合抗剝落耐磨磚的使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),干熄爐冷卻室最大磨損量小于4mm,且集中于不規(guī)則地段,墻體上很明顯可以看到磚釉色。
對(duì)干熄爐冷卻室耐火材料使用上普遍存在的問(wèn)題和損壞機(jī)理,以及對(duì)干熄焦安全穩(wěn)定運(yùn)行的危害進(jìn)行分析,并對(duì)冷卻室改進(jìn)型耐火材料的應(yīng)用及效果進(jìn)行對(duì)比.由于抗剝落耐磨磚在冷卻室的使用,解決了干熄焦冷卻室磨損快的弊病,延長(zhǎng)冷卻室工作面磚的使用壽命達(dá)4年以上。
抗剝落型耐磨磚是對(duì)干熄焦?fàn)t冷卻室用耐火磚勝能的改進(jìn)和耐磨性能的提升,使長(zhǎng)期困擾干熄焦冷卻室年年修補(bǔ)造成的停產(chǎn)損失進(jìn)一步降低。解決了干熄爐冷卻室因磨損造成的排焦偏析和紊流現(xiàn)象,使得循環(huán)氣體在爐內(nèi)分布均勻,焦炭能夠均勻冷卻,在合理的氣料比范圍運(yùn)行降低能耗和熱量損失。
3.2 使用塑性復(fù)合抗剝落耐磨磚解決的問(wèn)題
通過(guò)對(duì)現(xiàn)在干熄焦冷卻室使用過(guò)程中暴露的問(wèn)題原因進(jìn)行深入分析,以及通過(guò)對(duì)新型材料的參數(shù)與現(xiàn)在使用的BM莫來(lái)石磚參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,從而確定出更加適合焦化廠——干熄焦?fàn)t冷卻室使用的耐火材料。
避免了干熄爐冷卻室物料分布不均造成焦炭壁流增加后堵塞斜道,造成斜道出口阻力上升和水平煙道的焦粉堆積,破壞系統(tǒng)熱量平衡。使干熄爐冷卻室圓周四點(diǎn)溫差進(jìn)一步縮小,上下部溫度呈梯度分布,焦炭充分冷卻,提高排焦系統(tǒng)安全運(yùn)行的穩(wěn)定性。
這種耐火材料由于其良好的耐磨性質(zhì),可以更好的適用于惡劣環(huán)境,根據(jù)估算,此種耐磨材料在干熄焦?fàn)t冷卻室中使用壽命是之前BM莫來(lái)石磚的2倍左右,大約可以使用5年而不用年年澆注耐磨澆注劑,如此之下,就很好的解決了由于干熄焦?fàn)t冷卻室墻體磨損帶來(lái)的一系列問(wèn)題,確保了生產(chǎn)效率,使得熱量利用率得到了提升,并且在生產(chǎn)安全方面得到了一定的保證。
參考文獻(xiàn)
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