认识与实习报告( 五 )


2.3.2焦炉的结构
2.3.2.1焦炉炉型分类:
现代焦炉因火道结构,加热煤气种类及其入炉方式,实现高向加热均匀性的方法不同等分成许多型式 。
因火道结构形式的不同,焦炉可分为二分式焦炉,双联火道焦炉及少数的过顶式焦炉 。
根据加热煤气种类的不同,焦炉可分为单热式焦炉和复热式焦炉 。
根据煤气入炉的方式不同,焦炉可分为下喷式焦炉和侧入式焦炉 。
2.3.2.2焦炉整体结构:
现代焦炉主要由炉顶区、炭化室、燃烧室、斜道区、蓄热室、烟道区(小烟道、分烟道、总烟道)、烟囪、基础平台和抵抗墙等部分组成,蓄热室以下为烟道与基础 。炭化室与燃烧室相间布置,蓄热室位于其下方,内放格子砖以回收废热,斜道区位于蓄热室顶和燃烧室底之间,通过斜道使蓄热室与燃烧室相通,炭化室与燃烧室之上为炉顶,整座焦炉砌在坚固平整的钢筋混凝土基础上,烟道一端通过废气开闭器与蓄热室连接,另一端与烟囱连接口根据炉型不同,烟道设在基础内或基础两侧 。
(1)炭化室
炭化室是煤隔绝空气干馏的地方,是由两侧炉墙、炉顶、炉底和两侧炉门合围起来的 。炭化室的有效容积是装煤炼焦的有效空间部分;它等于炭化室有效长度、平均宽度及有效高度的乘积 。炭化室的容积、宽度与孔数对焦炉生产能力、单位产品的投资及机械设备的利用率等均有重大影响 。炭化室顶部还设有1个或2个上升管口,通过上升管、桥管与集气管相连 。
炭化室锥度:为了推焦顺利,焦侧宽度大于机侧宽度,两侧宽度之差叫做炭化室锥度 。炭化室锥度随炭化室的长度不同而变化,炭化室越长,锥度越大 。在长度不变的情况下,其锥度越大越有利于推焦 。生产几十年的炉室,由于其墙面产生不同程度的变形,此时锥度大就比锥度小利于推焦,从而可以延长炉体寿命 。
(2)燃烧室
双联式燃烧室每相邻火道连成一对,一个是上升气流,另一个是下降气流 。双联火道结构具有加热均匀、气流阻力小、砌体强度高等优点,但异向气流接触面较多,结构较复杂,砖形多,我国大型焦炉均采用这种结构 。每个燃烧室有28个或32个立火道 。相邻两个为一对,组成双联火道结构 。每对火道隔墙上部有跨越孔,下部除炉头一对火道外都有废气循环孔 。砖煤气道顶部灯头砖稍高于废气循环孔的位置,使焦炉煤气火焰拉长,以改善焦炉高向加热均匀性和减少废气氮氧化物含量,还可防止产生短路 。
(3)斜道区
燃烧室与蓄热室相连接的通道称为斜道 。斜道区位于炭化室及燃烧室下面、蓄热室上面,是焦炉加热系统的一个重要部位,进人燃烧室的焦炉煤气、空气及排出的废气均通过斜道,斜道区是连接蓄热室和燃烧室的通道区 。由于通道多、压力差大,因此斜道区是焦炉中结构最复杂,异形砖最多,在严密性、尺寸精确性等方而要求最严格的部位 。斜道出口处设有火焰调节砖及牛舌砖,更换不同厚度和高度的火焰调节砖,可以调节煤气和空气接触点的位置,以调节火焰高度 。移动或更换不同厚度的牛舌砖可以调节进人火道空气 。