TR-9700型电石炉尾气分析成套系统是为电石炉运行生产,专门设计制造的安全监控连锁装置。针对电石生产过程中高尘、高湿工况的特点精心设计研发,适用于埃肯电石炉和具有我国特色的密闭电石炉。
为满足我国日益严格的环保需求,聚能公司基于自身在工业领域的丰富经验,推出专门面向电石行业的烟气分析全面解决方案,本方案主要用于密闭电石炉及其它工业过程中产生的气体。如需详细资料请来电索取:张伟芳 18392590662
电石炉工艺中,为了准确掌握炉内工艺进行的情况,需要对炉内气体成分进行在线监测分析,待测组分主要有:H2,O2及CO。整套装置包括取样探头组件、预处理单元、分析单元、报警控制单元和仪器标定单元五部分。采用进口高精度气体分析模块作为系统核心,集成多重过滤效果,有效的除尘、除湿,可以实现电石生产过程中气体组分的在线分析与监控。
电石生产的化学反应方程式为:
CaO+3C=CaC2+CO;CaC2+2H2O→Ca(OH)2+CH≡CH
对炉中一氧化碳和氧气进行监测,可有效监控反应过程及稳定性
TR-9700分析系统如需详细资料请来电索取:张伟芳 18392590662
具有安全可靠、取样真实、响应快、分析精度高、配置和选型最佳等诸多特色,拥有最为完善、性能可靠的分析系统设计, 系统不仅考虑了适应危险环境场所问题,也考
虑了避免系统内部的不安全因素的产生。因此是国内最为完善的防尘分析系统电石炉气体分析系统,为满足我国日益严格的环保需求,西比仪器公司基于自身在工业领域的丰富经验,推出专门面向电石行业的烟气分析全面解决方案,本方案主要用于密闭电石炉及其它工业过程中产生的气体。TR-9700电石炉气分析系统具有安全可靠、取样真实、响应快、分析精度高、配置和选型最佳等诸多特色,拥有最为完善、性能可靠的分析系统设计, 系统不仅考虑了适应危险环境场所问题,也考虑了避免系统内部的不安全因素的产生。因此是国内最为完善的防尘分析系统。装置的组成: 该装置为机、电、仪一体化成套分析控制装置(见系统取样分析原理图),整体采用分析柜式结构,成套装置由分析柜组件和安装在工艺管道上的取样器组件构成。 1.1电半热自动控温一体化取样器组件包括:a.专用不锈钢电半热式自动控温取样探头; b.不锈钢烧结帖烛芯式专用探头过滤器(进口材料); c.专用电半热自动控温取样管组件; 完成样气的现场采集、输送及第一级过滤、然后送入分析间内的样气预处理单元。 1.2 分析柜组件分析柜内包含以下单元: a.预处理单元 预处理单元由专用过滤器组件、原装进口蠕动排液泵、压缩机式除湿器、原装进口特制耐腐抽气泵、原装进口电动球阀、精密过滤器等组成。其功能完成样气的净化、除尘、除湿、稳压、稳流等,其过滤精度可达0.1u。然后将符合分析仪要求的超净、流量稳定的被测样气源源不断的送入分析仪器。 b.分析单元和分析仪作用 分析单元由德国麦哈克公司最新式的红外线和电化学传感器,完成样气CO、O2、H2的在线连续分析,分析仪分析性能稳定可靠,响应时间快,智能化程度高。检测点 用途 测量组份 选用量程 仪器选型除尘后 安全控制
密闭电石炉生产过程中对环形料仓经常出现燃爆事故,对现场操作人员的人身安全和设备安全造成严重影响,本文分析其燃爆事故的主要原因及预防方法,供电石生产企业参考。 关键词:密闭电石炉;环型料仓;燃爆;预防;
一、概述 发改委颁布了电石行业准入条件(2007年修订),国内电石行业兴起又一次密闭电石炉项目热潮,随着密闭电石炉项目的大规模建设,密闭电石生产过程中的生产安全隐患也逐渐暴露出来。其实一个重大安全隐患就是电石炉加较环形料仓燃爆事故的时有发生,对现场操作人员人身安全和装置设备安全都够成了威胁,本文将分析环形料仓燃爆事故原因,生产单位认识误区,以及防范措施进行讨论。
二、环形料仓加料工艺描述 环形加料仓发生燃爆事故的主要原因是电石炉生产过程中产生大量的高温CO气体经加料管泄漏至环形料仓中聚集,与空气接触后发生燃爆事故。加料仓下料管结构如图1。 图1 加料仓下料管结构 环形料仓的工作原理是料仓料位根据电炉消耗自动下沉,当料位低于L位时环形加料机始对料仓加料,出现LL位时紧急加料,当LL位出现30分钟仍未消失则发出停炉信号。电石炉气主要靠加料管与料仓料位形成的料封,阻止CO从料仓中溢出。 首先分析环形料仓燃爆事故的原因。环形料仓下料管插入炉盖内料层,炉盖内料层随着电炉对炉料的消耗下降,环形料仓下料管内炉料也随料层下降自动加入电炉内。电炉的炉盖压力控制在5Pa左右,电石生产过程中产生大量的高温(500℃左右)CO气体,由料管内炉料二十米左右形成的料料封防止CO气体从料仓溢出。由于环形料仓的料位检测一直是行业上的一大难题,大部分的生产控制还是通过人工方式,从料仓顶部的观察孔人工探测料位,以确定是否对料仓加料。如果因种种原因一旦CO气体从料仓中溢出,对现场巡检人员人身安全造成重大安全隐患。环形料仓因CO溢出出现的安全事故在行业上时有发生,环形料仓的燃爆事故发生频率较高。
三、环形料仓燃爆事故分析 原因1 :电炉炉盖压力过大。CO气体克服料管料封到达环形料仓与空气接触造成燃爆事故。电石炉生产过程中炉压控制一直是个难点,主要是由于炉料结块、塌料、翻料等等原因,炉压瞬间上升至50Pa以上,CO气体会通过料管上升至料仓形成燃爆事故。 原因二:环形料仓加料不及时。料位低于LL值时,加料机未及时加料,料管内料位过低不能形成料封时,高温的CO气体会在料管内形成烟囱效应,CO气体从料仓中溢出发生燃爆事故。这种原因主要有有料位开关信号的不准确出现拒报警,或现场巡检人员未及时人工探测料位,造成加料不及时,形成了CO气体的燃爆事故。其中料位开关的选型问题是一直困扰电石行业的一大难题,最初引进装置用的同位素放射检测可靠性高,但随着国家对放射源的控制严格已经很少在工业装置中使用了。而人工检测方式与操作人员责任心和生产管理上的人为因素影响,很难得到根本性解决。人工检测方式本身就是一种有安全隐患的检测方式,可能受到CO中毒,CO燃爆的威胁,人身安全很难得到保证,这也是行业中的一大难题。 原因3:料仓与料管连接处搭桥。料仓与料管连接处由于炉料是块料而容易搭桥,料管内料位下降不能形成料封时,CO气体从料仓中溢出形成燃爆事故。炉料在料仓下料口搭桥后,料仓内料位也在正常位置,这种情况操作人员很难发现,当CO气体在料仓聚集到一定浓度时发生燃爆事故是必然的,对这现场巡检人员的人身安全够了很大的威胁,也最不容易发现。这种情况在电石生产过程中时有发生,特别是对于新建电石厂在运行经验不足的情况下会误认为是料位计的虚假信号造成的如需详细资料请来电索取:张伟芳 18392590662
样品状态 |
测量范围 |
|||
操作压力 |
-15MPa~+10MPa |
O2 |
0~5% |
|
操作温度 |
300~800℃ |
H2 |
0~10% |
|
|
|
CO |
0~85% |
|
样品组成(煤气除尘前) |
样品组成(煤气除尘后) |
|||
CO2 |
0~3% |
CO2 |
0~3% |
|
N2 |
3%~7% |
N2 |
3%~7% |
|
O2 |
0.3%~0.8% |
O2 |
0.3%~0.8% |
|
CH4 |
23%~27% |
CH4 |
23%~27% |
|
CO |
40~90% |
CO |
40~90% |
|
H2 |
2~7% |
H2 |
2~7% |
|
粉尘 |
50~350g/Nm3 |
粉尘 |
5~50mg/Nm3 |
|
焦油 |
1.5~2% |
焦油 |
0~0.05% |
|
检测点 |
用途 |
测量组份 |
选用量程 |
仪器选型 |
除尘后 |
安全控制 |
CO |
0~80% |
JNYQ—I 41 |
O2 |
0~25% |
JNYQ—O 11C |
||
H2 |
0~15% |
JNYQ—H31C |
||
CO2 |
0~5% |
JNYQ—I 41 |
||
除尘前 |
安全控制 |
H2 |
0~15% |
JNYQ—H 31C |
●工业高温光亮退火炉(TR-9700-GY)
检测点 |
用途 |
测量组份 |
选用量程 |
仪器选型 |
工业炉膛内 |
安全工艺 连锁控制 |
CO |
0.00~80% |
JNYQ—I -41 |
O2 |
0.00~2% |
JNYQ—O -11C |
||
H2 |
0.00~30% |
JNYQ—H-31C |
||
CO2 |
0.00~5% |
JNYQ—I- 41 |