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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112961703A(43)申请公布日2021.06.15(21)申请号202110168537.9(22)申请日2021.02.07(71)申请人华能(天津)煤气化发电有限公司地址300450天津市滨海新区保税区临港经济区1号(72)发明人吴平秦建明祁海鹏艾云涛王相平李志强付彬王超贾东升邢广华王瑞超(74)专利代理机构北京华专卓海知识产权代理事务所(普通合伙)11664代理人王文峰(51)Int.Cl.C10J3/46(2006.01)C10J3/48(2006.01)C10J3/72(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程(57)摘要本发明公开了一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程,现有激冷气是从洗涤塔顶部引出,自然会有到夹带水的现象出现。净化装置的合成气预处理中包括了分液设施,合成气先经冷却后再流经分液罐,可以将所夹带的水汽全部排尽,再经过换热后前往水解器。现有的换热器合成气侧出口温度实际运行值约105~110℃,完全满足激冷气压缩机的要求,并且此股气体是不含有水汽的,不会在后续激冷气管道中遇冷凝结析水,排除了凝结水对压缩机叶轮转子及蜗壳的低温硫腐蚀的影响。CN112961703ACN112961703A权利要求书1/1页1.一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程,其特征在于,包括以下步骤:其中,步骤一:将激冷气从洗涤塔的顶部通过第一管道引出到换热器的入口;步骤二:所述激冷气通过所述换热器降温后,通过第二管道引出到冷却器的入口;步骤三:所述激冷气通过所述冷却器降温后,通过分液罐将水汽排尽;步骤四:降温后排尽水汽的所述激冷气通过所述换热器部分引入水解器,另一部分通过第三管道引入到激冷气压缩机的入口;步骤五:所述激冷气通过激冷气压缩机压缩后,通过第四管道引入到气化炉中。2.根据权利要求1所述的IGCC气化炉激冷气的工艺流程,其特征在于,所述激冷气在所述换热器的出口的温度在105~110℃之间。3.根据权利要求2所述的IGCC气化炉激冷气的工艺流程,其特征在于,所述激冷气在所述气化炉入口的温度在125~130℃之间。4.根据权利要求3所述的IGCC气化炉激冷气的工艺流程,其特征在于,所述激冷气通过所述冷却器冷却后产生透平凝液作为所述洗涤塔补充液循环使用。2CN112961703A说明书1/3页一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程技术领域[0001]本发明涉及激冷气流程技术领域,尤其涉及一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程。背景技术[0002]IGCC机组气化炉采用华能集团自主知识产权的两段干煤粉加压气化技术,利用二段煤粉的化学反应来对一段的高温合成气进行化学激冷,由于化学激冷效果的不足,需引入部分激冷气的物理降温。实际运行中发现现行的激冷气压缩机在满出力的情况下,刚刚好能够实现机组的高负荷运行,但是操作弹性较差,应对抗干扰的能力较弱。在现有二段煤量不能持续增大的前提下,需要考虑提高现有的激冷气降温效果。在激冷气量已达额定的情况下,考虑从激冷气温度上着手解决此问题。现有的激冷气温度控制手段,是设计了一台气气换热器,利用激冷气压缩机出口的气体来加热进口气体的同时,实现降低入炉激冷气温度的目标。现阶段进入压缩机的激冷气温度因带液的缘故,极易析出凝结水,在入口管道处会形成低温硫腐蚀,严重者会损坏压缩机转子和蜗壳。被迫提高压缩机温度来应对凝结水的影响,这样又会减弱激冷气的降温效果。发明内容[0003]鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种IGCC气化炉激冷气的工艺流程,包括以下步骤;其中,[0004]步骤一:将激冷气从洗涤塔的顶部通过第一管道引出到换热器的入口;[0005]步骤二:所述激冷气通过所述换热器降温后,通过第二管道引出到冷却器的入口;[0006]步骤三:所述激冷气通过所述冷却器降温后,通过分液罐将水汽排尽;[0007]步骤四:降温后排尽水汽的所述激冷气通过所述换热器部分引入水解器,另一部分通过第三管道引入到激冷气压缩机的入口;[0008]步骤五:所述激冷气通过激冷气压缩机压缩后,通过第四管道引入到气化炉中。[0009]优选的,所述激冷气在所述换热器的出口的温度在105~110℃之间。[0010]优选的,所述激冷气在所述气化炉入口的温度在125~130℃之间。[0011]优选的,所述激冷气通过所述冷却器冷却后产生透平凝液作为所述洗涤塔补充液循环使用。[0012]相对于现有技术而言,本发明的有益效果是通过在换热器之后设置冷却器和分液罐,改造后入炉激冷气的温度可由现行的150~160℃降低至125~130℃左右;由于气源直接取自净化分液器出口,气体已无夹带水汽,从根源上解决了激冷气管道因凝结水析出所造