陳 輝
(遵義鈦業(yè)股份有限公司一廠,貴州遵義 563004)
精洗煤代替石油焦作還原劑用于沸騰氯化生產(chǎn)試驗
陳 輝
(遵義鈦業(yè)股份有限公司一廠,貴州遵義 563004)
沸騰氯化是氯化冶金中的一種氯化方式,是海綿鈦生產(chǎn)工序的重要工藝之一。文章主要介紹了沸騰氯化工藝技術(shù)在實際生產(chǎn)過程中,對沸騰氯化工藝中還原劑原料的替代品選擇,使沸騰氯化生產(chǎn)四氯化鈦的生產(chǎn)成本得到有效控制,降低四氯化鈦生產(chǎn)成本,從而降低海綿鈦生產(chǎn)總成本。通過生產(chǎn)試驗,得到切實有效的生產(chǎn)數(shù)據(jù),實現(xiàn)參數(shù)的有效控制,從而達到優(yōu)化生產(chǎn)的目的。
沸騰氯化;替代;還原劑;成本
貴州省遵義市遵義鈦業(yè)股份有限公司一廠沸騰氯化生產(chǎn)中固體原料主要包括高鈦渣和石油焦,石油焦作為還原劑在沸騰氯化中特別重要,石油焦的粒度大小、配料多少關(guān)系整個沸騰氯化生產(chǎn)是否正常和各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)是否良好。因此,還原劑作為沸騰氯化生產(chǎn)四氯化鈦工藝中不可缺少的重要組成部分。隨著國內(nèi)海綿鈦生產(chǎn)廠家的逐漸增多,海綿鈦市場競爭大,質(zhì)量和成本已成為決定勝負的關(guān)鍵所在。
石油焦作為炭質(zhì)還原劑中的一種,是原油經(jīng)蒸餾后的重油或其它重油為原料,高溫使其裂解和縮合反應(yīng)得出的產(chǎn)品,其中含有大量的灰分、揮發(fā)份及一些有機物雜質(zhì)。在其價格上較其它的一些還原劑貴,該廠以優(yōu)質(zhì)煤代替石油焦作為氯化生產(chǎn)的還原劑,作生產(chǎn)性研究試驗。
1.在價格上,優(yōu)質(zhì)煤比石油焦便宜,有利于生產(chǎn)成本控制。
2.從采購的角度出發(fā),煤的采購渠道選擇更多,選擇更具主動性。
沸騰氯化工藝制取粗四氯化鈦的基本原理[2]是把高鈦渣與石油焦在一定粒度范圍按一定比例配制成混合料,加入沸騰爐內(nèi)與氯氣在流態(tài)化的狀態(tài)下進行氯化反應(yīng),其主要反應(yīng)[3]如下:
當(dāng)氯化溫度低于707℃時,反應(yīng)主要按(1)和(3)式進行,高于707℃時,反應(yīng)主要按(2)式進行。
高鈦渣的加碳氯化是放熱反應(yīng),只要開始時從外部供熱達到反應(yīng)起始溫度,氯化反應(yīng)就可以靠自熱進行,在727℃時,反應(yīng)(1)、(2)式的熱效應(yīng)分別為218 kJ和46 kJ。
在沸騰氯化實際生產(chǎn)中,起還原劑作用的主要以碳來實現(xiàn)的,準(zhǔn)確的配碳比,是沸騰氯化生產(chǎn)控制的關(guān)鍵所在。
煤的選擇:由于該廠沸騰氯化生產(chǎn)中主要生產(chǎn)用氯是電解氯氣,而電解氯的濃度在60%左右,帶入大量的非氯氣體,總氣體流量相對較大,沸騰氯化爐的生產(chǎn)中,會產(chǎn)生較快氣流速度,很多細小微粒的石油焦和高鈦渣未參加反應(yīng)便被高速氣流帶走,造成收塵渣量大、泥漿過多。因此煤的選擇上,要求控制好以下幾個重要參數(shù):
1.煤中細小微粒所占比例不能太大,特別是180目以下最好不要超過8%。
2.煤的主體碳含量最好控制在85%以上。
3.灰分是煤中雜質(zhì)的主要來源,控制灰分的量,可適當(dāng)減少粗四氯化鈦中雜質(zhì)物質(zhì)的比例。石油焦中灰分的含量:煅燒焦一般在1%左右,3#焦在1.5%左右;而精煤的灰分含量一般在7%左右,平均每噸煤的灰分含量比石油焦高出5.5%以上。在冶煉過程中,由于灰分的主體是一些金屬元素及其鹽類,在一定程度上會消耗一定量的氯氣,會增加氯氣消耗,使氯耗指標(biāo)升高;另外,灰分的主體金屬含量品種達60多種,在沸騰氯化反應(yīng)過程中大部分都會和氯氣發(fā)生反應(yīng)生成氯化物,生產(chǎn)的粗四氯化鈦的雜質(zhì)含量品種會增多,同樣雜質(zhì)含量也會有一定的升高。
4.水分含量不能太高,要求不超過3%。
煤的破碎:由于煤較石油焦比較而言,煤顆粒相對較脆,在破碎過程中又會有大量的細小微粒產(chǎn)生,采購合格粒度成品精洗煤,可避免再次破碎造成細小微粒增多,減小細小微粒對氯化生產(chǎn)不利影響。
煤和石油焦的配比選擇:精煤和石油焦的主要成分差別不大,起還原劑作用的主要成分都是碳,而且碳的含量差別不大,在一定程度上存在一定的共性。煤和石油焦的生產(chǎn)試驗配比選擇以下幾個比值,煤∶石油焦=1∶1/1∶2/2∶1和全煤。
煤與石油焦的混合:做生產(chǎn)試驗,找出較為理想的煤與石油焦的配比適合沸騰氯化生產(chǎn)要求,煤與石油焦的混合必須嚴(yán)格按照既定配比進行混合,混合可采用兩種方式:一是破碎成合格粒度的煤與石油焦再進行混合;二是先按照比例配制成合格料后再進行破碎;兩種混合方式都可用,避免細小微粒二次破碎,第一種方式更為合理。故此,需一條精煤破碎的生產(chǎn)線和一條石油焦破碎的生產(chǎn)線,破碎合格粒度的煤與石油焦,通過量設(shè)備計量,再按照配比直接混合,得到合格的混合還原劑直接運往氯化加入還原劑料倉,用于沸騰氯化生產(chǎn)。
在生產(chǎn)控制過程中,由于精煤與石油焦相比較,起還原作用的主體碳含量煤比石油焦要低3%~5%,在爐前加料過程中混合還原劑的加入量比完全用石油焦需適當(dāng)提高。
試驗生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格、認真監(jiān)控沸騰氯化爐的一些重要生產(chǎn)控制指標(biāo)和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo):爐頂溫度、爐底壓差、2#收塵器出口溫度、產(chǎn)量、爐渣和收塵渣的渣量及氯耗、高鈦渣消耗、還原劑消耗等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),只有當(dāng)這些指標(biāo)都在沸騰氯化正常生產(chǎn)的范圍之內(nèi),還原劑的替代試驗才算成功。各項指標(biāo)在生產(chǎn)試驗中按照表格設(shè)計要求認真填寫。
在生產(chǎn)試驗過程中應(yīng)對部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)多加強一些檢測,如循環(huán)淋洗后的尾氣中的氯氣含量的檢測結(jié)果,與完全石油焦正常生產(chǎn)中的氯氣檢測結(jié)果作對比,可有效判斷氯氣的利用率,也可判斷煤與石油焦的混合還原劑對沸騰氯化生產(chǎn)是否有影響,影響有多大;每種配比值條件下的檢測數(shù)據(jù)也可作對比,可判斷那個比值更利于氯化生產(chǎn)。
每種配比的試驗時間可盡量長一些,對每個配比值在生產(chǎn)試驗中是否適合沸騰氯化生產(chǎn),各項指標(biāo)是否達到氯化生產(chǎn)要求提供可靠依據(jù)。
試驗時間:4個月試驗
生產(chǎn)試驗初期,高鈦渣與煤和石油焦的比例按原工藝比例不變(煤的全分析結(jié)果如表1),在生產(chǎn)使用過程中,出現(xiàn)爐渣排放較多,但產(chǎn)量幾乎沒有發(fā)生明顯變化。
表1 煤的全分析結(jié)果表
生產(chǎn)試驗調(diào)整期,考慮煤和石油焦的比重存在一定的區(qū)別,相同量的石油焦與煤和石油焦的混合料在炭質(zhì)含量上存在區(qū)別,調(diào)整高鈦渣與煤和石油焦混合料的配比。將高鈦渣和石油焦的配比調(diào)整后,生產(chǎn)使用過程中,發(fā)現(xiàn)爐渣排放量明顯減少,產(chǎn)量幾乎沒有發(fā)生明顯變化。
在此試驗期間,通過對爐前預(yù)熱烘干混合料作了檢測,發(fā)現(xiàn)爐前混合料預(yù)熱溫度有較大區(qū)別,全用石油焦時爐前混合料預(yù)熱溫度為38℃,而采用煤和石油焦時,爐前混合料預(yù)熱溫度為49℃,說明煤的干燥、預(yù)熱效果較好。在配料破碎過程中,由于煤的干燥效果較好,比石油焦脆性較強,破碎機的機械密封較差,破碎時伴有大量的粉塵產(chǎn)生,較全用石油焦時粉塵更多,生產(chǎn)操作條件惡化,因此煤破碎過程中應(yīng)加強設(shè)備的機械密封。生產(chǎn)中還對預(yù)熱烘干前的還原劑取樣分析水分,水分含量幾乎都在2.7,達到氯化生產(chǎn)要求。
從爐渣的顏色分析,爐渣顏色呈灰白色,屬于碳反應(yīng)完全后剩余的灰,說明沸騰氯化反應(yīng)良好,原料在沸騰爐內(nèi)反應(yīng)充分,剩余未反應(yīng)的高鈦渣和還原劑很少。取一定量的爐渣樣用水稀釋、攪拌,發(fā)現(xiàn)有部分黑色顆粒出現(xiàn),說明還有部分因顆粒過大未反應(yīng)完全的煤顆粒。于是對爐渣進行取樣分析,主要分析二氧化鈦和還原劑碳,其分析結(jié)果列于表2。
表2 二氧化鈦和還原劑碳分析結(jié)果表%
從表2數(shù)據(jù)中可看出:經(jīng)沸騰氯化反應(yīng)后,排出的爐渣主體原料碳和二氧化鈦的含量不高,證明煤作為還原劑在沸騰氯化爐內(nèi)的反應(yīng)良好,原料利用率較高,因此,煤代替石油焦作為還原劑在沸騰氯化生產(chǎn)中的應(yīng)用是完全可行的。
通過對使用煤前后高鈦渣和還原劑的重量計算,測定一個高鈦渣∶還原劑的一個重量比值,進行比較。計算中以達到正常生產(chǎn)時的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。其中,高鈦渣以每轉(zhuǎn)7 kg計算;石油焦以每轉(zhuǎn)2.5 kg計算。
用煤之前:
1#爐:高鈦渣∶石油焦=31.5/9.18=3.43
2#爐:高鈦渣∶石油焦=31.5/10.53=2.99
用煤之后(假定還原劑每轉(zhuǎn)還是2.5kg):
1#爐:高鈦渣∶石油焦=32.9/8.91=3.69
2#爐:高鈦渣∶石油焦=32.2/9.45=3.41
從上面數(shù)據(jù)可以得出以下結(jié)論:用煤以后高鈦渣的用量比用煤之前高,反而還原劑的用量較少,氯化生產(chǎn)完全正常,說明高鈦渣和還原劑的配比值比較合適,還原劑中的碳含量是充足的。而且爐前加料機的轉(zhuǎn)速總體下降了0.1轉(zhuǎn),從3.6 r/min降到3.5 r/min。綜上分析煤的單位體積重量較石油焦重(顆粒粒度控制在一定目數(shù)的情況下)。
5.1 反應(yīng)溫度
沸騰氯化爐實際生產(chǎn)中,整個生產(chǎn)過程屬于自給式供熱方式(重新起動生產(chǎn)和新修建的除外),于是爐頂溫度是沸騰氯化生產(chǎn)的重要控制參數(shù),要求爐頂溫度不能低于500℃,當(dāng)溫度過低說明流態(tài)化氯化效果不好。試驗期間,沸騰爐爐頂溫度保持在730℃左右,能達到沸騰氯化反應(yīng)溫度控制要求。
5.2 沸騰爐爐底壓差
沸騰氯化爐底壓差是氯化生產(chǎn)中氯料比(氯氣和固體原料的比例)、固體物料粒度、固體物料活性等是否匹配的重要控制參數(shù),準(zhǔn)確氯料比條件下,壓差偏高,說明固體物料的顆粒度較大或固體物料的活性較差,因此沸騰氯化生產(chǎn)中,爐底壓差可檢驗顆粒物料的粗細和活性是否達到要求。試驗期間,爐底壓差在15~27 Pa之間,滿足壓差低于30 Pa的要求。
5.3 產(chǎn)品粗四氯化鈦成分
為了準(zhǔn)確判斷煤在沸騰氯化的生產(chǎn)中是否可行,生產(chǎn)出的粗四氯化鈦在成分上能否滿足海綿鈦精制工序要求,隨機抽取了幾個粗四氯化鈦樣品分析其雜質(zhì)含量,看是否能達到精制要求,樣品分析結(jié)果列于表3。
表3 粗四氯化鈦樣品中雜質(zhì)含量分析表
從表3粗四氯化鈦成分表可看出,各項主要雜質(zhì)成分達到精制工序?qū)Υ炙穆然佉?可用于精制生產(chǎn)。
從試驗的全部過程看,滿足沸騰生產(chǎn)參數(shù)控制要求,生產(chǎn)出的粗四氯化鈦成分滿足下道工序精制要求,因此煤代替石油焦用于沸騰氯化生產(chǎn)是完全可行的,按目前石油焦與煤的差價約1 100元/t,每噸四氯化鈦生產(chǎn)節(jié)約100元左右,每年有幾萬噸粗四氯化鈦產(chǎn)量,直接經(jīng)濟效益可觀。
[1] 鄧國珠,羅方承.鈦冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1998.
[2] 傅崇說.有色冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.
[3] 孫康.鈦提取物理化學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.
Abstract:Boiling chlorination is a manner of chlorination in chlorination metallurgy,and is one of the important process of titanium sponge production process.This article discusses mainly the substitute reductant material choice in the process of boiling chlorination to control effectively the production cost of tetrachloride titanium sponge.It can get the effective production data through the experiment,and realize the effective control over the data to optimize the production.
Key words:boiling chlorination;substitute;reductant;cost
Fine Coal Substituting for Petroleum Cokes as Reductant in Boiling Chlorination Trial-production
CHEN Hui
(The First Branch of Zunyi Titanium Co.,Ltd,Zunyi563004,China)
TF803.11+4
A
1003-5540(2011)04-0032-03
2011-03-26
陳 輝(1979-),男,助理工程師,主要從事冶金化學(xué)工程研究。