具有COSUB2/SUB分离过程的制备水泥的方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201080036176.2

申请日:

2010.08.12

公开号:

CN102472581A

公开日:

2012.05.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F27B 7/20申请日:20100812|||公开

IPC分类号:

F27B7/20; F27D17/00; C04B7/36

主分类号:

F27B7/20

申请人:

KHD洪保德韦达克有限公司

发明人:

R·马泰

地址:

德国科隆

优先权:

2009.09.10 DE 102009041089.9

专利代理机构:

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038

代理人:

柳冀

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内容摘要

本发明涉及制备水泥熟料的方法,其具有下述步骤:在预热阶段中预热含碳酸钙的生料,这通过气体流方向下游烧结阶段的废气进行加热;使预热的生料除酸;将除酸的生料在烧结阶段中烧结成水泥熟料;在冷却阶段中使来自烧结阶段的水泥熟料冷却,其用气体使水泥熟料冷却。根据本发明提出,将烧结阶段的废气与除酸的废气合并并且将该合并的废气在开放气体回路中输送。通过根据本发明的方法,相对于已知的具有CO分离的设备而言,CO2排放显著地减少,并且几乎完全避免了由于空气氮在烧结阶段的燃烧器的氧化环境中燃烧所致的氮氧化物的形成。

权利要求书

1: 用于制备水泥熟料的方法, 其具有下述步骤 : - 在预热阶段 (35) 中预热含碳酸钙的生料, 这通过气体流方向下游的烧结阶段 (40) 中 的废气进行加热, - 使经预热的生料除酸, - 在烧结阶段中 (40) 将除酸的生料烧结成水泥熟料, - 在冷却阶段 (45, 45a, 45b) 中使来自烧结阶段 (40) 的水泥熟料冷却, 这用气体 (32) 使水泥熟料冷却, 其特征在于, - 将烧结阶段的废气 (32b) 与除酸的废气 (32a, 32c) 合并, 和 - 在开放气体回路 (10) 中输送合并的废气 (32)。
2: 根据权利要求 1 的方法, 其特征在于, 除酸与烧结是在空间上相互分开的区域内 (40, 55)。
3: 根据权利要求 1 或 2 的方法, 其特征在于, 连续地或间断地分离来自开放气体回 路 (10) 的合并的废气 (32) 的一部分, 其中被分离的部分的量份额相应于在开放气体回路 (10) 中通过燃烧和除酸新补充到开放气体回路 (10) 中的份额。
4: 根据权利要求 1 至 3 之一的方法, 其特征在于, 来自燃烧气体 (32b, 32c) 和除酸气体 (32a) 的 CO2 富集是在开放气体回路 (10) 中输送的合并的废气 (32) 中。
5: 根据权利要求 1 至 4 之一的方法, 其特征在于, 使来自离开预热阶段 (35) 的合并的 废气 (32) 的热, 热转移入在开放气体回路 (5) 中输送的气体 (23′, 23″ ) 中, 所述气体从 用于冷却水泥熟料的气体 (23) 中引取以用于在前置的研磨阶段 (15) 中使生料干燥。
6: 用于根据权利要求 1 至 5 之一从含碳酸钙的生料制备水泥熟料的设备, 其具有 - 至少一个用于预热含碳酸钙的生料的预热阶段 (35), 其通过下游烧结阶段 (40) 的废 气 (32b) 进行加热, - 至少一个用于除酸和烧结的阶段 (40, 55), - 至少一个冷却阶段 (45), 其特征在于, - 所述至少一个冷却阶段 (45, 45a, 45b) 至少两阶段地构造, 和 - 该至少一个冷却阶段 (45, 45a, 45b) 具有至少一个气体分离阶段 (45c), 以分离在气 体回路 (10) 中输送的废气 (32) 和用于将水泥熟料冷却的气体 (23), 和 - 在气体流方向上于预热阶段 (35) 之后设置气体 - 气体热交换器 (30), 通过它将离开 预热阶段 (35) 的来自合并的废气 (32) 的热, 转移入用于在前置的研磨阶段 (15) 中使生料 干燥的在气体回路 (5) 中输送的气体 (23′ ) 中, 其中 - 用于使生料干燥的气体 (23) 引取自用于使水泥熟料冷却的气体 (23)。
7: 根据权利要求 6 的设备, 其特征在于, 用于除酸的阶段 (55) 在空间上与烧结阶段 (40) 分开, 其中烧结阶段 (40) 在气体流方向上接在用于除酸的阶段 (55) 之后。

说明书


具有 CO2 分离过程的制备水泥的方法

    本发明涉及制备水泥熟料的方法, 其具有下述步骤 : 在预热阶段中预热含碳酸钙 的生料, 这通过气体流方向下游烧结阶段中的废气进行加热 ; 将经预热的生料除酸 ; 在烧 结阶段中将经除酸的生料烧结为水泥熟料 ; 在冷却阶段中使来自烧结阶段的水泥熟料冷 却, 冷却阶段用气体使水泥熟料冷却。
     在世界范围内, 用于制备水泥的最常使用的方法是通过供给热而将含碳酸钙的石 灰石形式的原料形式上脱除 CO2, 并因此转变成未消化石灰, 即氧化钙, 并且随后通过供给 更多的热在含硅酸盐的岩石存在下烧结成水泥熟料, 所述含硅酸盐的岩石由不同的硅酸钙 相组成并且是常见水泥的主要成分。在此, 每千克水泥熟料使用 2.850 至 3.350kJ 的热能。 为此所必需的热量通常由含碳燃料的燃烧产生。一方面燃烧和另一方面来自石灰石的 CO2 的形式上的脱除共同构成了丰富的 CO2 源, 其中迄今所释放的 CO2 被引入自由的地球大气 中。经此所产生的 CO2 排放对地球上总的人为 CO2 排放构成了不可忽略的贡献。现在已知, CO2 是预期的温室效应的主要肇事者, 其导致不希望的地球大气变暖。因此, 人们力求尽可 能地减少 CO2 排放。
     为了减少通过制备水泥引入地球大气中的 CO2, 为此规定将所释放的 CO2 通过储藏 在地下洞穴中而阻止其泄漏到地球大气中。 这样的洞穴绝大部分是例如抽空的天然气或石 油矿床。 因为在用于制备水泥的常规方法的情况下产生非常大量的 CO2, 其与来自大气空气 的还更加大量的氮相混合, 因此, 通过将废气压缩和输送至矿床进行储藏在经济上几乎是 不可能的。
     在用于制备水泥的迄今已知的方法中, 普遍的是, 将含碳酸钙的原料磨细成所谓 的生料, 然后首先在预热器中进行加热。 在所述预热器中, 生料以与气体逆流方向下沉通过 回转炉的热废气, 以便用废热首先加热大量待煅烧的石灰石。 然后, 根据设备的实施方案设 计为, 在一个步骤中在回转炉中使生料除酸并烧结成石灰石或者在分开的设备部分中进行 除酸与烧结。 然后将由氮气、 CO2、 少量 CO、 硝酸类气体和其它燃烧气体组成的将生料加温的 气体引入某些设备中, 然后通过热交换器分离还遗留在废气中的热, 然后将所述气体释放 入自由的地球大气中。
     由于为了避免 CO2 排放而产生的废气量是非常大的, 因而欧洲专利申请文件 EP 1923367A1 提出, 改变到那时为止已知的用于制备水泥的方法。 根据最后提及的专利申请的 建议, 预热和除酸应当在设备的空间上分开的区域中进行, 其中在 CO2 显著富集的情况下, 将来自除酸的废气循环输送, 从而除酸在 CO2 气氛中进行。因此, 通过所引入的热, 该化学 平衡处在未消化的石灰的一侧。 如已知的那样, 与此相反, 使用来自回转炉的废气以预热生 料, 然后通过释放而废弃。 在与生料进行热交换后为了利用回转炉废气的余热, 最后提及的 专利申请提出, 借助于热交换器使废气冷却以有利于将水加热用于产生能量, 其中在热交 换器的第二个循环中产生水蒸气, 其应当用于驱动汽轮机。
     因此, 在最后提及的专利申请中所提及的方法仍使得在含碳燃料的燃烧中所产生 的 CO2 总是泄漏到大气中, 其中通常在回转炉中, 在设备中燃烧的全部燃料的大约 40%被转 化。理想的是, 如果也可以捕捉和储藏这里所泄漏的 CO2。
     因此, 本发明的任务是, 进一步提高整个过程所产生的 CO2 排放的分离度, 以便因 此进一步减少 CO2 排放。
     根据本发明的任务通过将烧结阶段的废气与除酸阶段的废气合并并将该合并的 废气在开放气体回路中输送而得到解决。
     由此, 由于该双 CO2- 气源 ( 即一方面在除酸时 CO2 的产生连同来自为此所必需的 热生产的 CO2 的产生, 和另一方面来自用于烧结的热生产的 CO2 产生 ) 在开放气体回路中输 送, 那么可能的是, 分离和储藏用于水泥制备设备的全部 CO2 排出物。 此外, 来自回转炉的废 气的内含物也具有另一个优点, 即所产生的硝酸类 (nitrose) 气体、 氮氧化物或者所谓的 NOx, 在 CO2 在回路中浓集的情况下, 必然地减小循环气体中的空气氮浓度。由于在回转炉 中在热生产的情况下存在很少的空气氮, 因此在燃烧的情况下也就有少得多的空气氮燃烧 成为硝酸类气体。硝酸类气体的产生在回转炉中比在除酸阶段中燃烧的情况下显著得多, 因为在回转炉中, 为了所希望的构成不同的、 所希望的作为水泥熟料的硅酸钙相, 氧化条件 是必需的, 在该条件下, 在回转炉燃烧器的高热中, 氮气必然地被氧化为硝酸类气体。
     但是, 合并来自除酸阶段和烧结阶段的废气而无已知方法的其它改变是不可能。 一个表面上接近的解决办法, 即在回路中仅额外包含回转炉的废气, 由于其他设备技术的 原因, 不是毫无问题地可能的, 因为, 来自预热器的废气被作为提升空气和干燥空气带入由 生料制备水泥熟料的设备上游的生料碾磨机。原料 ( 由其产生制备水泥熟料的生料 ) 通常 是潮湿的, 因为它例如来自露天开采, 还包含水合水。 为了避免在预热的情况下所携带的水 被能量密集地加热, 并且也为了使研磨过程在使用烧结的情况下变容易, 在研磨的情况下, 已经注意到, 通过使用预热器废空气, 使生料在研磨过程中干燥。 该研磨过程不是封闭的过 程, 这意味着, 在研磨过程中存在许多位置, 在那里原料在碾碎的情况下与地球大气自由地 相接触。 如果也将来自回转炉的废气包含在回路中, 那么在必需的研磨的情况下, 这些是不 存在的。因此为了解决问题, 必需的是, 将研磨过程相对于二次空气进行密封, 这要求非常 昂贵的设备开支, 或者使用本文中根据本发明的、 迄今已知的用于制备水泥的方法的特别 的变化形式。
     为了能够利用来自用于预热生料的预热器的热用于将原料干燥, 根据本发明提 出, 使用至少两阶段的冷却器用于烧成的水泥熟料, 其在两个阶段之间具有例如一个中间 破碎机, 通过该破碎机使得两个气体回路的气体分离是可能的。冷却器的第一阶段包含在 开放回路中, 其中存在显著富集 CO2 的气体气氛。然而, 冷却器的第二阶段如在已知的设备 中那样用大气空气操作, 其中在研磨阶段使用这些部分的冷却器废空气以使原料提升和干 燥。这是因为两个研磨阶段的冷却器废空气并未携带足够的热以便干燥全部的原料, 所以 为此使用来自预热器的热, 其将在研磨循环中作为研磨用循环空气 (Mahlumluft) 引导的 冷却器废空气在其从研磨阶段在从原料吸收了湿气的情况下被冷却之后, 再重新加温。因 此本发明利用了, 在根据本发明的方法中并在相应的设备中可利用来自第二冷却阶段的大 并且本发明另一方面利用来自预热阶 气的加热的空气, 其未负荷废气, 特别是未负荷 CO2, 段的热, 其并非通过在 CO2 浓度富集的情况下包含在特有的开放回路中而毫无问题地输送 至研磨阶段, 因为在那里 ( 研磨阶段 ) 发生不希望的二次空气引入, 其可能通过 CO2 分离降 低方法的有效性。
     对于根据本发明的方法特别的是, 不但适合于这样的设备的改造, 在其中除酸与烧结适合在单一的阶段、 较长的回转炉中, 而且也适合于这样的设备, 在其中烧结与除酸在 空间上分开的设备部分中发生。
     本发明将根据下面的图详细地进行说明。
     图中示出 :
     图1: 用于实施根据本发明的方法的根据本发明的设备的略图。
     在图 1 中描绘了从含碳酸钙的原料制备水泥熟料的根据本发明的设备的流程线 路图略图, 其具有两个主要的、 相互分开的开放气体回路 5 和 10。 用于制备水泥熟料的含碳 酸钙的原料流过这两个分开的开放气体回路 5 和 10, 其中它在第一开放气体回路 5 中以气 体流方向移动而在第二开放回路 10 中通常以逆流流出设备部件, 其中含碳酸钙原料的材 料流在气体回路 10 中, 绝大部分与气体流方向是相反的。
     在与第二开放气体回路 10 分开的第一开放气体回路 5 中, 流动着用于使含碳酸钙 的原料干燥和用于将其在预热阶段 35 上游的研磨阶段 15 中碾碎成生料的气体流, 其中预 热阶段 35 在研磨阶段 15 的设备 1 的材料流方向中的下游。
     在设备 1 的第二开放气体回路 10 中, 气体流反向流动, 在该气体流中, 来自第一开 放气体回路 5 的含碳酸钙的生料被转变为水泥熟料。 在全部的设备 1 中, 为了从含碳酸钙的生料制备水泥熟料, 将含碳酸钙的原料 ( 通 常从露天开采来的仍潮湿的石灰石和含硅酸盐岩石的混合物 ) 首先在进料位置 20a 处供给 到研磨阶段 15。在该略图中, 作为研磨阶段 15, 描绘了立式碾磨机, 但是视含碳酸钙原料的 材料特性而定, 用于高压碾碎的辊压机、 具有不同研磨阶段和观察阶段的循环研磨设备作 为研磨阶段 15 也是合适的。 在研磨阶段 15 中, 含碳酸钙的原料同时以如下程度被碾碎为含 碳酸钙的生料, 使得其具有粉末状的稠度并且被在略图中在研磨阶段 15 中从位置 22 从右 边进来的、 干燥的冷却器废空气 23 干燥。在此, 该在研磨阶段 15 中待碾碎的含碳酸钙原料 被作为研磨用循环空气 23′引入的干燥冷却器废气 23 提升, 其中在研磨阶段 15 内部还存 在在此没有绘出的筛子, 其仅将含碳酸钙的生料自确定的精细度起从研磨循环中筛除。在 含碳酸钙生料借助于部分干燥的冷却器废空气 23 和部分潮湿的研磨用循环空气 23′在位 置 25 处离开研磨阶段 15 之后, 在由除尘器组成的级联 26 中与现在已冷却的和潮湿的研磨 用循环空气 23′分离。在该位置, 含碳酸钙的生料的路线与处于开放气体回路 5 中的冷却 和潮湿的研磨用循环空气 23′分离。
     尽可能地除尘的、 潮湿的研磨用循环空气 23′以朝上指向的方向离开由除尘器组 成的级联 26 并通过压缩机 27 被压缩, 以便平衡在随后的气体 - 气体热交换器 30 与部分气 体排出 28 中的压降。由于在压缩机 27 和气体 - 气体热交换器 30 之间在位置 28b 处引取 一部分潮湿的研磨用循环空气 23′, 以便将来自含碳酸钙原料的湿度与所引取的、 潮湿的 研磨循环气体 23′一起废弃, 以便使处于第一气体回路 5 中的气体量保持恒定, 其持续地 被来自冷却空气供给 28a 的新的大气空气所替换。然而, 第一气体回路 5 中的气体损失和 气体引入 (Gasteitrag) 不仅通过在位置 28b 的潮湿的研磨用循环空气 23′的引取和冷却 空气供给 28a 来进行, 而且也通过在研磨阶段 15 中的二次空气引入和排出来进行。因为在 研磨阶段 15 中将二次空气引入第一气体回路 5 中, 而且潮湿的研磨用循环空气 23′也从第 一气体回路 5 中泄漏, 在压缩机 27 和气体 - 气体热交换器 30 之间, 如上面所提及的, 仅要 引取如下那么多的潮湿的研磨用循环空气 23’ , 使得处于气体回路 5 中的气体量保持恒定,
     因为它总是在位置 22 处被热的和仍然干燥的冷却器废空气 23 所替换, 其中干燥的冷却器 废空气 23 来自所述两阶段冷却器 45 的第二阶段 45b, 在其中用大气空气使几乎制成的水泥 熟料冷却。该大气空气在位置 28a 处被引入设备。在本文中所描述的开放气体回路 5 是开 放的, 这意味着, 将新的气体, 冷却器废空气 23, 引入开放气体回路 5 中并且, 气体, 潮湿的 研磨循环气体 23′, 离开开放气体回路 5。在此, 在该开放的背景下, “开放气体回路” 理解 为这样的气体回路, 其连续地供应有气体并被脱除气体, 以及这样的气体回路, 其间歇地或 间断地供应有气体并被脱除气体。
     在气体 - 气体热交换器 30 中, 将冷却的和潮湿的研磨用循环空气 23’ 的剩余部分 通过与来自预热阶段 35 的合并的废气 32 一起从预热阶段 35 泄漏到第二开放气体回路 10 中的热进行加热。 此外, 将合并的废气 32 在除尘器 33 中脱除生料和可能来自右边的设备部 分的直至到达除尘器 33 中的水泥熟料颗粒, 并且合并的废气 32 在第二开放气体回路 10 中 流过气体 - 气体热交换器 30, 在那里它将与其一起运输的热在冷却的研磨用循环空气 23′ 处释放至第一气体回路 5 中。
     合并的废气 32 和流过气体 - 气体 - 热交换器 30 的冷却的、 潮湿的研磨用循环空气 23′, 在其组成方面非常不同, 因为潮湿的研磨用循环空气 23′, 除了从含碳酸钙原料吸收 的湿气, 很大程度上具有大气空气的组成。相反, 合并的废气 32 具有非常高的 CO2 份额, 其 一方面来自按照 CaCO3<->CaO+CO2 的石灰石除酸反应的除酸气体 CO2 的气体部分 32a, 和另 一方面来自按照 C+O2<->CO2 的含碳燃料在燃烧器 56( 在此是回转炉 40) 的燃烧的燃烧气体 的气体部分 32b, 和最后来自根据上面给出的方程式在煅烧器 55 的燃烧器 60 中的含碳燃料 的燃烧的燃烧气体的气体部分 32c。
     在重新加热的、 潮湿的研磨用循环空气 23″离开气体 - 气体热交换器 30 后, 它流 动至位置 41, 在那里它与几乎经相同调温的、 新鲜的、 干燥的冷却器废空气 23( 其从右边从 该两阶段冷却器 45 的第二阶段 45b 流出 ) 合并, 在干燥的冷却器废空气 23 通过除尘器 46 脱除来自该两阶段冷却器 45 的水泥熟料粉尘之后, 因为来自两阶段冷却器 45 的水泥熟料 粉尘是强磨损性的并且会使研磨阶段 15 由于磨蚀而过早损耗。然后, 经加热的、 潮湿的研 磨用循环空气 23″和新鲜的冷却器废空气 23 被压缩机 47 压缩, 并且几乎具有与大气空气 相同的组成的研磨用循环空气 23″和干燥的冷却器废空气 23 以及潮湿的研磨用循环空气 23′的气体回路 5 在该位置闭合。
     将通过除尘器 26 从作为干燥和提升气体使用的研磨用循环空气 23′中分离的上 述含碳酸钙的生料, 通过合适的, 在此未表示出的运输装置供给至预热阶段 35, 其中所述含 碳酸钙的生料以逆流自上而下流过预热阶段 35, 此外流过旋风分离阶段 48、 49 和 50 并且 此外加温至几乎达合并的废气 32 的温度, 其是预热阶段 35 的第二最低旋风分离 (Zyklon) 阶段 50 中的合并的废气 32 所具有的温度。从第二最低旋风分离阶段 50 经加热的含碳酸 钙生料落入煅烧器 55 的下半部分中并且被回转炉 40 的废气提升, 因为在回转炉 40 中, 燃 烧器 56 通过燃烧一次燃料与一次空气的混合物 57 来加热回转炉 40, 其中一级空气理想地 是富含氧并相应的贫氮的空气。除了来自混合物 57 的燃烧的废气被压入回转炉 40 中以外 来自该两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a 的二级空气 58 也被压入回转炉 40 中, 二级空气 58 还与燃烧的废气 32b 一起经由煅烧器 55 离开回转炉 40。
     除了废气 32b 和来自回转炉 40 的二级空气 58 外, 三级空气 59( 其同样来自两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a) 也提升来自煅烧器 55 中的第二最低旋风分离阶段 50 的经加 热的含碳酸钙的生料。在那里, 含碳酸钙的生料在燃烧器 60( 其燃烧来自二级燃料和富含 氧的和相应的贫氮的空气的混合物 61) 的额外的热中以吸热反应被除酸, 其中释放气态的 CO2 并且留下以在合并的废气 32b 中悬浮的固体形式的 CaO。 因此, 该合并的废气 32 也由废 气 32b 和来自回转炉 40 的二级空气 58、 三级空气 59、 来自混合物 61 的燃烧的废气 32c 以 及来自由除酸反应所释放的除酸废气 CO232a 组成。 为了彻底烧尽混合物 61( 在理想的情况 下, 其在煅烧器 55 中无焰氧化 ), 将来自合并的废气 32 和除酸的生料的悬浮物, 在将它们引 导入最低旋风分离阶段 63 之前, 在涡流室 62 内进行密切混合。在该最低旋风分离阶段 63 中, 将所述合并的废气 32 与来自煅烧器 55 的尽可能除酸的生料分离。
     然后, 所述尽可能除酸的生料离开最低旋风分离阶段 63 并且从该处落入至回转 炉进气室 65 中, 在那里其被保护免于回转炉 40 的提升废气而到达回转炉 40 中并且在该处 被烧结成水泥熟料并随后离开回转炉 40, 并落入在两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a 中。 在 该两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a 中, 在此粗粒状地烧结的水泥熟料被在气体回路 10 中 返回的和在热交换器 30 中冷却的合并的废气 32 冷却, 其中该合并的废气 32 被强烈地加热 并且一方面作为二级空气 58 到达回转炉 40, 另一方面作为三级空气 59 到达煅烧器 55 中, 并因此再次离开该两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a。 此外, 该两阶段冷却器 45 将处于该两 阶段冷却器 45 的第一阶段 45a 中的气体与第二阶段 45b 中的气体分离。这样的分离例如 通过作为气体分离阶段的所谓中间破碎机是可能的, 其中仍粗粒状的水泥必须通过熟料破 碎机 45c, 其中开放气体回路 5 和 10 被间壁尽可能地分开。因此, 可容许最小的气体逃逸 ( 其由于用待碾碎的、 粗的水泥熟料所挟带的气体而产生 )。 在最低旋风分离阶段 63 中从尽可能除酸的生料分离的合并的废气 32, 然后流过 旋风分离阶段 50, 然后旋风分离阶段 49 和最后旋风分离阶段 48。在旋风分离阶段 50、 49 和 48 后, 合并的废气 32 流过除尘器 33, 从那里从气体 - 气体热交换器 30, 其如上面所描述 的, 来自合并的废气 32 的热被传递至潮湿的和冷却的研磨用循环空气 23’ , 并且该合并的 废气 32 在压缩机 70 中被压缩以补偿届时为止所遭受的压力损失并且从那里经由部分气体 排出 75 而返回两阶段冷却器 45 的第一阶段 45a 中, 在该处气体回路 10 闭合。
     通过部分气体排出 75, 处于气体回路 10 中的、 显著富集 CO2 的气体在位置 57b/61b 离开设备 1, 其中该气体总是通过在燃烧器 56 和 60 中的混合物 57 和 61 燃烧的废气 32、 32a、 32b、 32c 和通过含碳酸盐的生料的除酸反应而得到补充。
     从部分气体排出 75 仅引出如下多的显著富集 CO2 的合并的废气 32, 即通过在开放 回路 10 中引入燃烧气体和除酸气体而被引入的那么多, 以便使气体回路 10 中的气体量保 持恒定。在此, 在该开放的背景下, 对于气体回路 10, “开放气体回路” 也理解为这样的气体 回路, 其连续地供应有气体并被脱除气体, 以及这样的气体回路, 其间歇地或间断地供应有 气体并被脱除气体。然后, 在部分气体排出 75 中所引出的气体通过以储备代替释放至大气 中而被废弃。
     对于在此描述的设备和相应的方法特别的是, 代替来自用于干燥在前置的研磨阶 段中的原料的预热器的废气, 使用来自用于几乎制成的水泥熟料的熟料冷却器的废空气, 其中来自预热器的热释放至未负荷有害废气的冷却器废空气。 将来自预热器的废气在设备 的回路中输送, 由此与用于具有所产生的 CO2 的分离过程的制备水泥熟料的已知设备相比,
     具有提高得多的在过程中所产生的总 CO2 的分离度。
     附图标记列表
     1 设备
     5 开放气体回路
     10 开放气体回路
     15 研磨阶段
     20a 进料位置
     22 冷却器废空气进来的位置
     23 干燥的冷却器废空气,
     23′ 潮湿的研磨用循环空气,
     23″ 潮湿的、 加温的研磨用循环空气,
     25 生料离开的位置
     26 除尘器级联,
     27 压缩机
     28 部分气体排出
     28a 28b 30 32 32a 32b 32c 33 35 40 41 45 45a 45b 45c 46 47 48 49 50 55 56 57 57b冷却空气供给 冷却器废空气离开的位置 气体 - 气体热交换器 合并的废气 除酸气体 CO2 燃烧废气 燃烧废气 除尘器 预热阶段 回转炉 冷却器废气 23、 23′合并的位置 两阶段冷却器 第一阶段 第二阶段 熟料破碎机, 气体分离阶段 除尘器 压缩机 旋风分离阶段 旋风分离阶段 旋风分离阶段 煅烧器 燃烧器 混合燃料 气体离开的位置8CN 102472581 A
     说二级空气 破碎机 燃料混合 气体离开的位置 涡流室 旋风分离阶段 回转炉进气室 缩机 部分气体排出明书7/7 页58 60 61 61b 62 63 65 70 75

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1、10申请公布号CN102472581A43申请公布日20120523CN102472581ACN102472581A21申请号201080036176222申请日20100812102009041089920090910DEF27B7/20200601F27D17/00200601C04B7/3620060171申请人KHD洪保德韦达克有限公司地址德国科隆72发明人R马泰74专利代理机构中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038代理人柳冀54发明名称具有CO2分离过程的制备水泥的方法57摘要本发明涉及制备水泥熟料的方法,其具有下述步骤在预热阶段中预热含碳酸钙的生料,这通过气体流方向下游烧结。

2、阶段的废气进行加热;使预热的生料除酸;将除酸的生料在烧结阶段中烧结成水泥熟料;在冷却阶段中使来自烧结阶段的水泥熟料冷却,其用气体使水泥熟料冷却。根据本发明提出,将烧结阶段的废气与除酸的废气合并并且将该合并的废气在开放气体回路中输送。通过根据本发明的方法,相对于已知的具有CO分离的设备而言,CO2排放显著地减少,并且几乎完全避免了由于空气氮在烧结阶段的燃烧器的氧化环境中燃烧所致的氮氧化物的形成。30优先权数据85PCT申请进入国家阶段日2012021486PCT申请的申请数据PCT/EP2010/0617482010081287PCT申请的公布数据WO2011/029690DE201103175。

3、1INTCL权利要求书1页说明书7页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书7页附图1页1/1页21用于制备水泥熟料的方法,其具有下述步骤在预热阶段35中预热含碳酸钙的生料,这通过气体流方向下游的烧结阶段40中的废气进行加热,使经预热的生料除酸,在烧结阶段中40将除酸的生料烧结成水泥熟料,在冷却阶段45,45A,45B中使来自烧结阶段40的水泥熟料冷却,这用气体32使水泥熟料冷却,其特征在于,将烧结阶段的废气32B与除酸的废气32A,32C合并,和在开放气体回路10中输送合并的废气32。2根据权利要求1的方法,其特征在于,除酸与烧结是在空间上相互分开的区域内。

4、40,55。3根据权利要求1或2的方法,其特征在于,连续地或间断地分离来自开放气体回路10的合并的废气32的一部分,其中被分离的部分的量份额相应于在开放气体回路10中通过燃烧和除酸新补充到开放气体回路10中的份额。4根据权利要求1至3之一的方法,其特征在于,来自燃烧气体32B,32C和除酸气体32A的CO2富集是在开放气体回路10中输送的合并的废气32中。5根据权利要求1至4之一的方法,其特征在于,使来自离开预热阶段35的合并的废气32的热,热转移入在开放气体回路5中输送的气体23,23中,所述气体从用于冷却水泥熟料的气体23中引取以用于在前置的研磨阶段15中使生料干燥。6用于根据权利要求1至。

5、5之一从含碳酸钙的生料制备水泥熟料的设备,其具有至少一个用于预热含碳酸钙的生料的预热阶段35,其通过下游烧结阶段40的废气32B进行加热,至少一个用于除酸和烧结的阶段40,55,至少一个冷却阶段45,其特征在于,所述至少一个冷却阶段45,45A,45B至少两阶段地构造,和该至少一个冷却阶段45,45A,45B具有至少一个气体分离阶段45C,以分离在气体回路10中输送的废气32和用于将水泥熟料冷却的气体23,和在气体流方向上于预热阶段35之后设置气体气体热交换器30,通过它将离开预热阶段35的来自合并的废气32的热,转移入用于在前置的研磨阶段15中使生料干燥的在气体回路5中输送的气体23中,其中。

6、用于使生料干燥的气体23引取自用于使水泥熟料冷却的气体23。7根据权利要求6的设备,其特征在于,用于除酸的阶段55在空间上与烧结阶段40分开,其中烧结阶段40在气体流方向上接在用于除酸的阶段55之后。权利要求书CN102472581A1/7页3具有CO2分离过程的制备水泥的方法0001本发明涉及制备水泥熟料的方法,其具有下述步骤在预热阶段中预热含碳酸钙的生料,这通过气体流方向下游烧结阶段中的废气进行加热;将经预热的生料除酸;在烧结阶段中将经除酸的生料烧结为水泥熟料;在冷却阶段中使来自烧结阶段的水泥熟料冷却,冷却阶段用气体使水泥熟料冷却。0002在世界范围内,用于制备水泥的最常使用的方法是通过供。

7、给热而将含碳酸钙的石灰石形式的原料形式上脱除CO2,并因此转变成未消化石灰,即氧化钙,并且随后通过供给更多的热在含硅酸盐的岩石存在下烧结成水泥熟料,所述含硅酸盐的岩石由不同的硅酸钙相组成并且是常见水泥的主要成分。在此,每千克水泥熟料使用2850至3350KJ的热能。为此所必需的热量通常由含碳燃料的燃烧产生。一方面燃烧和另一方面来自石灰石的CO2的形式上的脱除共同构成了丰富的CO2源,其中迄今所释放的CO2被引入自由的地球大气中。经此所产生的CO2排放对地球上总的人为CO2排放构成了不可忽略的贡献。现在已知,CO2是预期的温室效应的主要肇事者,其导致不希望的地球大气变暖。因此,人们力求尽可能地减。

8、少CO2排放。0003为了减少通过制备水泥引入地球大气中的CO2,为此规定将所释放的CO2通过储藏在地下洞穴中而阻止其泄漏到地球大气中。这样的洞穴绝大部分是例如抽空的天然气或石油矿床。因为在用于制备水泥的常规方法的情况下产生非常大量的CO2,其与来自大气空气的还更加大量的氮相混合,因此,通过将废气压缩和输送至矿床进行储藏在经济上几乎是不可能的。0004在用于制备水泥的迄今已知的方法中,普遍的是,将含碳酸钙的原料磨细成所谓的生料,然后首先在预热器中进行加热。在所述预热器中,生料以与气体逆流方向下沉通过回转炉的热废气,以便用废热首先加热大量待煅烧的石灰石。然后,根据设备的实施方案设计为,在一个步骤。

9、中在回转炉中使生料除酸并烧结成石灰石或者在分开的设备部分中进行除酸与烧结。然后将由氮气、CO2、少量CO、硝酸类气体和其它燃烧气体组成的将生料加温的气体引入某些设备中,然后通过热交换器分离还遗留在废气中的热,然后将所述气体释放入自由的地球大气中。0005由于为了避免CO2排放而产生的废气量是非常大的,因而欧洲专利申请文件EP1923367A1提出,改变到那时为止已知的用于制备水泥的方法。根据最后提及的专利申请的建议,预热和除酸应当在设备的空间上分开的区域中进行,其中在CO2显著富集的情况下,将来自除酸的废气循环输送,从而除酸在CO2气氛中进行。因此,通过所引入的热,该化学平衡处在未消化的石灰的。

10、一侧。如已知的那样,与此相反,使用来自回转炉的废气以预热生料,然后通过释放而废弃。在与生料进行热交换后为了利用回转炉废气的余热,最后提及的专利申请提出,借助于热交换器使废气冷却以有利于将水加热用于产生能量,其中在热交换器的第二个循环中产生水蒸气,其应当用于驱动汽轮机。0006因此,在最后提及的专利申请中所提及的方法仍使得在含碳燃料的燃烧中所产生的CO2总是泄漏到大气中,其中通常在回转炉中,在设备中燃烧的全部燃料的大约40被转化。理想的是,如果也可以捕捉和储藏这里所泄漏的CO2。说明书CN102472581A2/7页40007因此,本发明的任务是,进一步提高整个过程所产生的CO2排放的分离度,以。

11、便因此进一步减少CO2排放。0008根据本发明的任务通过将烧结阶段的废气与除酸阶段的废气合并并将该合并的废气在开放气体回路中输送而得到解决。0009由此,由于该双CO2气源即一方面在除酸时CO2的产生连同来自为此所必需的热生产的CO2的产生,和另一方面来自用于烧结的热生产的CO2产生在开放气体回路中输送,那么可能的是,分离和储藏用于水泥制备设备的全部CO2排出物。此外,来自回转炉的废气的内含物也具有另一个优点,即所产生的硝酸类NITROSE气体、氮氧化物或者所谓的NOX,在CO2在回路中浓集的情况下,必然地减小循环气体中的空气氮浓度。由于在回转炉中在热生产的情况下存在很少的空气氮,因此在燃烧的。

12、情况下也就有少得多的空气氮燃烧成为硝酸类气体。硝酸类气体的产生在回转炉中比在除酸阶段中燃烧的情况下显著得多,因为在回转炉中,为了所希望的构成不同的、所希望的作为水泥熟料的硅酸钙相,氧化条件是必需的,在该条件下,在回转炉燃烧器的高热中,氮气必然地被氧化为硝酸类气体。0010但是,合并来自除酸阶段和烧结阶段的废气而无已知方法的其它改变是不可能。一个表面上接近的解决办法,即在回路中仅额外包含回转炉的废气,由于其他设备技术的原因,不是毫无问题地可能的,因为,来自预热器的废气被作为提升空气和干燥空气带入由生料制备水泥熟料的设备上游的生料碾磨机。原料由其产生制备水泥熟料的生料通常是潮湿的,因为它例如来自露。

13、天开采,还包含水合水。为了避免在预热的情况下所携带的水被能量密集地加热,并且也为了使研磨过程在使用烧结的情况下变容易,在研磨的情况下,已经注意到,通过使用预热器废空气,使生料在研磨过程中干燥。该研磨过程不是封闭的过程,这意味着,在研磨过程中存在许多位置,在那里原料在碾碎的情况下与地球大气自由地相接触。如果也将来自回转炉的废气包含在回路中,那么在必需的研磨的情况下,这些是不存在的。因此为了解决问题,必需的是,将研磨过程相对于二次空气进行密封,这要求非常昂贵的设备开支,或者使用本文中根据本发明的、迄今已知的用于制备水泥的方法的特别的变化形式。0011为了能够利用来自用于预热生料的预热器的热用于将原。

14、料干燥,根据本发明提出,使用至少两阶段的冷却器用于烧成的水泥熟料,其在两个阶段之间具有例如一个中间破碎机,通过该破碎机使得两个气体回路的气体分离是可能的。冷却器的第一阶段包含在开放回路中,其中存在显著富集CO2的气体气氛。然而,冷却器的第二阶段如在已知的设备中那样用大气空气操作,其中在研磨阶段使用这些部分的冷却器废空气以使原料提升和干燥。这是因为两个研磨阶段的冷却器废空气并未携带足够的热以便干燥全部的原料,所以为此使用来自预热器的热,其将在研磨循环中作为研磨用循环空气MAHLUMLUFT引导的冷却器废空气在其从研磨阶段在从原料吸收了湿气的情况下被冷却之后,再重新加温。因此本发明利用了,在根据本。

15、发明的方法中并在相应的设备中可利用来自第二冷却阶段的大气的加热的空气,其未负荷废气,特别是未负荷CO2,并且本发明另一方面利用来自预热阶段的热,其并非通过在CO2浓度富集的情况下包含在特有的开放回路中而毫无问题地输送至研磨阶段,因为在那里研磨阶段发生不希望的二次空气引入,其可能通过CO2分离降低方法的有效性。0012对于根据本发明的方法特别的是,不但适合于这样的设备的改造,在其中除酸与说明书CN102472581A3/7页5烧结适合在单一的阶段、较长的回转炉中,而且也适合于这样的设备,在其中烧结与除酸在空间上分开的设备部分中发生。0013本发明将根据下面的图详细地进行说明。0014图中示出00。

16、15图1用于实施根据本发明的方法的根据本发明的设备的略图。0016在图1中描绘了从含碳酸钙的原料制备水泥熟料的根据本发明的设备的流程线路图略图,其具有两个主要的、相互分开的开放气体回路5和10。用于制备水泥熟料的含碳酸钙的原料流过这两个分开的开放气体回路5和10,其中它在第一开放气体回路5中以气体流方向移动而在第二开放回路10中通常以逆流流出设备部件,其中含碳酸钙原料的材料流在气体回路10中,绝大部分与气体流方向是相反的。0017在与第二开放气体回路10分开的第一开放气体回路5中,流动着用于使含碳酸钙的原料干燥和用于将其在预热阶段35上游的研磨阶段15中碾碎成生料的气体流,其中预热阶段35在研。

17、磨阶段15的设备1的材料流方向中的下游。0018在设备1的第二开放气体回路10中,气体流反向流动,在该气体流中,来自第一开放气体回路5的含碳酸钙的生料被转变为水泥熟料。0019在全部的设备1中,为了从含碳酸钙的生料制备水泥熟料,将含碳酸钙的原料通常从露天开采来的仍潮湿的石灰石和含硅酸盐岩石的混合物首先在进料位置20A处供给到研磨阶段15。在该略图中,作为研磨阶段15,描绘了立式碾磨机,但是视含碳酸钙原料的材料特性而定,用于高压碾碎的辊压机、具有不同研磨阶段和观察阶段的循环研磨设备作为研磨阶段15也是合适的。在研磨阶段15中,含碳酸钙的原料同时以如下程度被碾碎为含碳酸钙的生料,使得其具有粉末状的。

18、稠度并且被在略图中在研磨阶段15中从位置22从右边进来的、干燥的冷却器废空气23干燥。在此,该在研磨阶段15中待碾碎的含碳酸钙原料被作为研磨用循环空气23引入的干燥冷却器废气23提升,其中在研磨阶段15内部还存在在此没有绘出的筛子,其仅将含碳酸钙的生料自确定的精细度起从研磨循环中筛除。在含碳酸钙生料借助于部分干燥的冷却器废空气23和部分潮湿的研磨用循环空气23在位置25处离开研磨阶段15之后,在由除尘器组成的级联26中与现在已冷却的和潮湿的研磨用循环空气23分离。在该位置,含碳酸钙的生料的路线与处于开放气体回路5中的冷却和潮湿的研磨用循环空气23分离。0020尽可能地除尘的、潮湿的研磨用循环空。

19、气23以朝上指向的方向离开由除尘器组成的级联26并通过压缩机27被压缩,以便平衡在随后的气体气体热交换器30与部分气体排出28中的压降。由于在压缩机27和气体气体热交换器30之间在位置28B处引取一部分潮湿的研磨用循环空气23,以便将来自含碳酸钙原料的湿度与所引取的、潮湿的研磨循环气体23一起废弃,以便使处于第一气体回路5中的气体量保持恒定,其持续地被来自冷却空气供给28A的新的大气空气所替换。然而,第一气体回路5中的气体损失和气体引入GASTEITRAG不仅通过在位置28B的潮湿的研磨用循环空气23的引取和冷却空气供给28A来进行,而且也通过在研磨阶段15中的二次空气引入和排出来进行。因为在。

20、研磨阶段15中将二次空气引入第一气体回路5中,而且潮湿的研磨用循环空气23也从第一气体回路5中泄漏,在压缩机27和气体气体热交换器30之间,如上面所提及的,仅要引取如下那么多的潮湿的研磨用循环空气23,使得处于气体回路5中的气体量保持恒定,说明书CN102472581A4/7页6因为它总是在位置22处被热的和仍然干燥的冷却器废空气23所替换,其中干燥的冷却器废空气23来自所述两阶段冷却器45的第二阶段45B,在其中用大气空气使几乎制成的水泥熟料冷却。该大气空气在位置28A处被引入设备。在本文中所描述的开放气体回路5是开放的,这意味着,将新的气体,冷却器废空气23,引入开放气体回路5中并且,气体。

21、,潮湿的研磨循环气体23,离开开放气体回路5。在此,在该开放的背景下,“开放气体回路”理解为这样的气体回路,其连续地供应有气体并被脱除气体,以及这样的气体回路,其间歇地或间断地供应有气体并被脱除气体。0021在气体气体热交换器30中,将冷却的和潮湿的研磨用循环空气23的剩余部分通过与来自预热阶段35的合并的废气32一起从预热阶段35泄漏到第二开放气体回路10中的热进行加热。此外,将合并的废气32在除尘器33中脱除生料和可能来自右边的设备部分的直至到达除尘器33中的水泥熟料颗粒,并且合并的废气32在第二开放气体回路10中流过气体气体热交换器30,在那里它将与其一起运输的热在冷却的研磨用循环空气2。

22、3处释放至第一气体回路5中。0022合并的废气32和流过气体气体热交换器30的冷却的、潮湿的研磨用循环空气23,在其组成方面非常不同,因为潮湿的研磨用循环空气23,除了从含碳酸钙原料吸收的湿气,很大程度上具有大气空气的组成。相反,合并的废气32具有非常高的CO2份额,其一方面来自按照CACO3CAOCO2的石灰石除酸反应的除酸气体CO2的气体部分32A,和另一方面来自按照CO2CO2的含碳燃料在燃烧器56在此是回转炉40的燃烧的燃烧气体的气体部分32B,和最后来自根据上面给出的方程式在煅烧器55的燃烧器60中的含碳燃料的燃烧的燃烧气体的气体部分32C。0023在重新加热的、潮湿的研磨用循环空气。

23、23离开气体气体热交换器30后,它流动至位置41,在那里它与几乎经相同调温的、新鲜的、干燥的冷却器废空气23其从右边从该两阶段冷却器45的第二阶段45B流出合并,在干燥的冷却器废空气23通过除尘器46脱除来自该两阶段冷却器45的水泥熟料粉尘之后,因为来自两阶段冷却器45的水泥熟料粉尘是强磨损性的并且会使研磨阶段15由于磨蚀而过早损耗。然后,经加热的、潮湿的研磨用循环空气23和新鲜的冷却器废空气23被压缩机47压缩,并且几乎具有与大气空气相同的组成的研磨用循环空气23和干燥的冷却器废空气23以及潮湿的研磨用循环空气23的气体回路5在该位置闭合。0024将通过除尘器26从作为干燥和提升气体使用的研。

24、磨用循环空气23中分离的上述含碳酸钙的生料,通过合适的,在此未表示出的运输装置供给至预热阶段35,其中所述含碳酸钙的生料以逆流自上而下流过预热阶段35,此外流过旋风分离阶段48、49和50并且此外加温至几乎达合并的废气32的温度,其是预热阶段35的第二最低旋风分离ZYKLON阶段50中的合并的废气32所具有的温度。从第二最低旋风分离阶段50经加热的含碳酸钙生料落入煅烧器55的下半部分中并且被回转炉40的废气提升,因为在回转炉40中,燃烧器56通过燃烧一次燃料与一次空气的混合物57来加热回转炉40,其中一级空气理想地是富含氧并相应的贫氮的空气。除了来自混合物57的燃烧的废气被压入回转炉40中以外。

25、来自该两阶段冷却器45的第一阶段45A的二级空气58也被压入回转炉40中,二级空气58还与燃烧的废气32B一起经由煅烧器55离开回转炉40。0025除了废气32B和来自回转炉40的二级空气58外,三级空气59其同样来自两阶说明书CN102472581A5/7页7段冷却器45的第一阶段45A也提升来自煅烧器55中的第二最低旋风分离阶段50的经加热的含碳酸钙的生料。在那里,含碳酸钙的生料在燃烧器60其燃烧来自二级燃料和富含氧的和相应的贫氮的空气的混合物61的额外的热中以吸热反应被除酸,其中释放气态的CO2并且留下以在合并的废气32B中悬浮的固体形式的CAO。因此,该合并的废气32也由废气32B和来。

26、自回转炉40的二级空气58、三级空气59、来自混合物61的燃烧的废气32C以及来自由除酸反应所释放的除酸废气CO232A组成。为了彻底烧尽混合物61在理想的情况下,其在煅烧器55中无焰氧化,将来自合并的废气32和除酸的生料的悬浮物,在将它们引导入最低旋风分离阶段63之前,在涡流室62内进行密切混合。在该最低旋风分离阶段63中,将所述合并的废气32与来自煅烧器55的尽可能除酸的生料分离。0026然后,所述尽可能除酸的生料离开最低旋风分离阶段63并且从该处落入至回转炉进气室65中,在那里其被保护免于回转炉40的提升废气而到达回转炉40中并且在该处被烧结成水泥熟料并随后离开回转炉40,并落入在两阶段。

27、冷却器45的第一阶段45A中。在该两阶段冷却器45的第一阶段45A中,在此粗粒状地烧结的水泥熟料被在气体回路10中返回的和在热交换器30中冷却的合并的废气32冷却,其中该合并的废气32被强烈地加热并且一方面作为二级空气58到达回转炉40,另一方面作为三级空气59到达煅烧器55中,并因此再次离开该两阶段冷却器45的第一阶段45A。此外,该两阶段冷却器45将处于该两阶段冷却器45的第一阶段45A中的气体与第二阶段45B中的气体分离。这样的分离例如通过作为气体分离阶段的所谓中间破碎机是可能的,其中仍粗粒状的水泥必须通过熟料破碎机45C,其中开放气体回路5和10被间壁尽可能地分开。因此,可容许最小的气。

28、体逃逸其由于用待碾碎的、粗的水泥熟料所挟带的气体而产生。0027在最低旋风分离阶段63中从尽可能除酸的生料分离的合并的废气32,然后流过旋风分离阶段50,然后旋风分离阶段49和最后旋风分离阶段48。在旋风分离阶段50、49和48后,合并的废气32流过除尘器33,从那里从气体气体热交换器30,其如上面所描述的,来自合并的废气32的热被传递至潮湿的和冷却的研磨用循环空气23,并且该合并的废气32在压缩机70中被压缩以补偿届时为止所遭受的压力损失并且从那里经由部分气体排出75而返回两阶段冷却器45的第一阶段45A中,在该处气体回路10闭合。0028通过部分气体排出75,处于气体回路10中的、显著富集。

29、CO2的气体在位置57B/61B离开设备1,其中该气体总是通过在燃烧器56和60中的混合物57和61燃烧的废气32、32A、32B、32C和通过含碳酸盐的生料的除酸反应而得到补充。0029从部分气体排出75仅引出如下多的显著富集CO2的合并的废气32,即通过在开放回路10中引入燃烧气体和除酸气体而被引入的那么多,以便使气体回路10中的气体量保持恒定。在此,在该开放的背景下,对于气体回路10,“开放气体回路”也理解为这样的气体回路,其连续地供应有气体并被脱除气体,以及这样的气体回路,其间歇地或间断地供应有气体并被脱除气体。然后,在部分气体排出75中所引出的气体通过以储备代替释放至大气中而被废弃。。

30、0030对于在此描述的设备和相应的方法特别的是,代替来自用于干燥在前置的研磨阶段中的原料的预热器的废气,使用来自用于几乎制成的水泥熟料的熟料冷却器的废空气,其中来自预热器的热释放至未负荷有害废气的冷却器废空气。将来自预热器的废气在设备的回路中输送,由此与用于具有所产生的CO2的分离过程的制备水泥熟料的已知设备相比,说明书CN102472581A6/7页8具有提高得多的在过程中所产生的总CO2的分离度。0031附图标记列表00321设备00335开放气体回路003410开放气体回路003515研磨阶段003620A进料位置003722冷却器废空气进来的位置003823干燥的冷却器废空气,0039。

31、23潮湿的研磨用循环空气,004023潮湿的、加温的研磨用循环空气,004125生料离开的位置004226除尘器级联,004327压缩机004428部分气体排出004528A冷却空气供给004628B冷却器废空气离开的位置004730气体气体热交换器004832合并的废气004932A除酸气体CO2005032B燃烧废气005132C燃烧废气005233除尘器005335预热阶段005440回转炉005541冷却器废气23、23合并的位置005645两阶段冷却器005745A第一阶段005845B第二阶段005945C熟料破碎机,气体分离阶段006046除尘器006147压缩机006248旋风分离阶段006349旋风分离阶段006450旋风分离阶段006555煅烧器006656燃烧器006757混合燃料006857B气体离开的位置说明书CN102472581A7/7页9006958二级空气007060破碎机007161燃料混合007261B气体离开的位置007362涡流室007463旋风分离阶段007565回转炉进气室007670缩机007775部分气体排出说明书CN102472581A1/1页10图1说明书附图CN102472581A10。

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