油页岩快速热解的系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于化工领域,具体而言,本实用新型设及一种油页岩快速热解的系 统。
【背景技术】
[0002] 油页岩热解系统根据加热方式可W分为直接传热炉和间接传热炉,而直接传热炉 根据采取的热载体不同可W分为固体热载体和气体热载体热解炉。由于直接传热比间接传 热速度快、效率高,所W现代干馈技术主要采用直接传热炉。目前基于直接传热炉开发的技 术主要有澳大利亚的ATP炉(固体热载体),爱沙尼亚的葛洛特(Galoter)炉(固体热载 体)和美国Tosco公司开发的Tosco- II油页岩干馈技术(固体热载体),近两年国内研究 的油页岩热解系统主要有大连理工大学的DG技术(固体热载体)和W上海博生公司研制 的油页岩流化床干馈及脱碳工艺(气体热载体),但采取热载体的直接加热技术设及热载 体的分离、再热等,工艺复杂,导致系统连续开机时间不长。而间接传热炉主要包括旋转害、 步进炉和旋转炉等,但都存在机械运动,设备结构复杂、维护成本高,而且间接传热一般热 效率不高。
[0003] 因此,现有的油页岩热解技术有待进一步改善。 【实用新型内容】
[0004] 本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实 用新型的一个目的在于提出一种油页岩快速热解的系统,该系统可W实现油页岩的快速热 解,并且所得页岩油产率较高。
[0005] 在本实用新型的一个方面,本实用新型提出了一种油页岩快速热解的系统。根据 本实用新型的实施例,该系统包括:
[0006] 快速热解反应器,
[0007] 所述快速热解反应器包括:
[0008] 反应器本体,所述反应器本体内限定出反应空间,所述反应空间自上而下形成分 散区、热解区和出料区;
[0009] 多层蓄热式福射管,所述多层蓄热式福射管在所述热解区中沿所述反应器本体高 度方向间隔分布,并且每层所述蓄热式福射管包括多个沿水平方向间隔分布的蓄热式福射 管;
[0010] 布料器;
[0011] 油页岩入口,所述油页岩入口位于所述分散区且位于所述布料器的上方;
[0012] 布料气入口,所述布料气入口位于所述分散区且与所述布料器相连通,W便采用 布料气将所述布料器中的油页岩吹出进入分散区,均匀地落入热解区;
[0013] 多个热解气出口,所述多个热解气出口分别设置在所述分散区和/或所述热解 区;
[0014] 半焦出口,所述半焦出口设置在所述出料区;
[0015] 其中,所述快速热解反应器适于采用所述蓄热式福射管对油页岩进行快速热解处 理,W便得到半焦和热解气;
[0016] 喷淋塔,所述喷淋塔与所述多个热解气出口相连,且适于采用冷却液对所述热解 气进行喷淋处理,W便得到页岩油和燃气。
[0017] 在本实用新型的油页岩快速热解反应系统中,蓄热式福射管W多层的方式布置。 相邻的两个蓄热式福射管在水平方向上和竖直方向上W-定的间距隔开。
[0018] 温度场
[0019] 根据本实用新型的一个实施例,多层蓄热式福射管用于提供热源,使得在热解区 形成一个或多个溫度场,并且每个溫度场的溫度是均匀的,由此,在热解区形成溫度梯度。
[0020] 例如,在本实用新型的一个实施例中,所述热解区自上而下形成预热段、快速热解 段和完全热解段。(即,形成了 3个溫度场)
[0021] 溫度场的个数W及溫度梯度可根据需要设置。
[0022] 溫度场的溫度可通过多种方式调节,例如,调整蓄热式福射管在水平方向和/或 竖直方向上的个数;蓄热式福射管的层数;蓄热式福射管彼此之间的间距(竖直方向和/ 或水平方向);各蓄热式福射管本身的溫度;等等。
[0023] 在本实用新型的一个实施例中,蓄热式福射管上设置有燃气调节阀,用于调整通 入蓄热式福射管的燃气的流量,从而能够精确控制蓄热式福射管的溫度。
[0024] 蓄热式猛射管
[0025] 蓄热式福射管在管体的两端分别具有燃烧器,在一端燃烧器燃烧产生的火焰在喷 出时形成溫度梯度,即,从燃烧器向外溫度逐渐降低。类似的是,在另一端燃烧器燃烧产生 的火焰在喷出时也形成溫度梯度。当两端的燃烧器交替进行燃烧时,所形成的两个溫度梯 度叠加,使得溫度互补,导致整个蓄热式福射管整体的溫度均匀。例如,单根所述蓄热式福 射管上的溫度差不大于30°C。
[0026] 本实用新型的油页岩快速热解反应系统使用本实用新型的蓄热式福射管的布置 方式,由于蓄热式福射管本身固有的属性(如上所述,在蓄热式福射管两端的燃烧器能够 快速交替燃烧,实现蓄热式燃烧),允许根据需要在反应器布置一个或多个不同的溫度场, 实现溫度梯度并且确保每个溫度场具有均匀的溫度。
[0027] 在本实用新型的一个实施方案中,各蓄热式福射管的溫度相同或不同,只要确保 溫度场的溫度均匀即可。
[0028] 在本实用新型的一个实施方案中,介于相邻蓄热式福射管之间的间距可W相同或 不同,只要确保溫度场的溫度均匀即可。例如,相邻所述蓄热式福射管外壁间的水平距离和 竖直距离分别独立地为100~500mm,例如200~300mm,例如200mm,例如300mm。
[0029] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在预 热段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保预热段的溫度均匀即可。
[0030] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在快 速热解段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保快速热解段的溫度 均匀即可。
[0031] 在所述热解区自上而下形成预热段、快速热解段和完全热解段的实施例中,在完 全热解段中的各蓄热式福射管的溫度相同或不同,优选相同,只要确保完全热解段的溫度 均匀即可。
[0032] 虽然并不限于理论,但据信,如果油页岩在热解区不能均匀受热,局部溫度过高则 导致热解过程中局部油页岩发生高溫裂解,使热解产物中部分能产页岩油的高分子物质直 接生成了燃气和半焦,或者局部溫度过低则导致热解过程中局部油页岩热解不充分,致使 油页岩中的挥发分不能释放出来,从而降低了页岩油产率。
[0033] 在本实用新型中,当蓄热式福射管被布置成形成一个或多个溫度场时,由于溫度 场各自的溫度是大致均匀的,因此,油页岩在落入各溫度场时均匀受热,发生反应的程度大 体相同。由此,顺而避免页岩油产率下降。
[0034] 热解气的快巧导m
[0035] 利用本实用新型的油页岩快速热解反应系统,能够在油页岩热解之后实现热解气 的快速导出。具体而言,在本实用新型的一个实施方案中,油页岩快速热解反应系统的反应 器在热解区的侧壁和/或分散区的顶壁上设有一个或多个热解气出口。在热解反应过程 中,产生热解气,使得该反应器内部的压力升高。产生的热解气在升高的压力的驱使下快速 从热解气出口导出。
[0036] 在本实用新型的一个优选实施方案中,在反应器外部设有与热解气出口连通的抽 气装置,有利于将热解气从该反应器中快速导出。
[0037] 热解过程中产生的热解气从反应器侧部导出,而位于热解气出口处、反应器内侧 的热解气与上方落下来的物料接触,把进入反应器侧部的热解气中的细尘在所述物料重力 作用下被携带下落,使得导出的热解气中含尘率低,从而冷却后得到的页岩油中含尘率低。
[0038] 热解气出口是至少 2 个,例如 2-100 个,3-80 个,5-70 个,10-50, 20-40, 30-40 个。 更具体而言,热解气出口是8个、15个、22个或28个。本实用新型并不限于此。
[0039] 热解气的快巧冷却
[0040] 从热解气出口导出的热解气通过冷却装置被快速冷却,由此将不可凝气体与页岩 油分离。
[0041] 巧料
[0042] 另外本实用新型通过使用布料器,可W使得油页岩在热解区中均匀分散,进而显 著提高装置的运行稳定性。
[0043] 油巧岩
[0044] 通过设置的布料系统使小颗粒油页岩分散的、均匀的进入热解反应器,小颗粒油 页岩在均匀的溫度场中经换热,每个油页岩颗粒都受热均匀,避免了油页岩团聚造成升溫 速率不均匀和降低进而导致油气产率下降的问题。例如油页岩粒径小于3mm。
[004引 效果
[0046] 由于采用本实用新型的蓄热式福射管布置方式,油页岩在热解过程中在反应器内 能够被快速升溫。同时产生的热解气能够被快速导出反应器并且被快速冷却。由此减少了 在热解过程、导出过程和冷却过程中可能发生的二次反应(该反应会降低页岩油产率),因 此