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降低二氧化碳閃蒸氣中CO含量

2016-10-11 05:53:09申友軍
氮肥與合成氣 2016年8期

申友軍 李 寧

(兗礦國泰化工有限公司山東滕州277527)

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降低二氧化碳閃蒸氣中CO含量

申友軍李寧

(兗礦國泰化工有限公司山東滕州277527)

兗礦國泰化工有限公司年產240 kt甲醇裝置于2005年10月一次試車成功,經幾年工藝改造,目前年產達300 kt。甲醇凈化系統采用NHD脫硫脫碳工藝,物理吸收脫除CO2和H2S等硫化物,再依靠減壓閃蒸、汽提、解吸CO2等,能耗較低。

1 凈化脫碳工段流程

進脫碳塔的貧液在塔內與CO2傳質、傳熱,脫碳塔底部出來的NHD富液經自調閥減壓后進入脫碳高壓閃蒸槽,在此部分CO2和大量的H2被減壓解吸出來。從脫碳高壓閃蒸槽底出來的溶液經氨冷器被冷卻至約9.6 ℃,減壓至0.1 MPa(表壓)后直接進入高位低壓閃蒸槽進行閃蒸,NHD富液中溶解的大部分CO2氣體被解吸出來,氣體中CO2體積分數≥95%,然后經CO2分離器分離后進入脫碳氣體換熱器,回收冷量后送往造氣系統。NHD溶液經汽提后變為NHD貧液,經脫碳泵加壓后進入脫碳塔頂部循環使用。

2 現狀調查分析

2015年8月1日至10日對外送CO2純度(體積分數,下同)、閃蒸氣中的CO含量進行了數據統計(表1)。

表1 閃蒸氣濃度調查 %

由表1可以看出:CO2平均純度為95.28%,雖然大于控制指標(CO2純度≥95%),但仍偏低;CO平均體積分數為1.965%,而CO在線分析的高報值為2.3%,因此,降低CO含量、提高CO2純度刻不容緩。

3 原因分析及解決方案

3.1氨冷器傳熱效果差

查閱氨冷器結構圖,雖符合設計時的換熱要求,但由于脫硫氣中仍含有少量H2S,使脫碳溶液存在一定的腐蝕性,而氨冷器材質為非不銹鋼,在長期運行過程中會造成換熱器部分腐蝕,進而影響換熱效果,使脫碳溫度不易控制。

解決措施:利用2015年9月大修期間,對氨冷器進行檢查及更換,制定詳細的檢修方案,新氨冷器到貨后,借系統檢修機會進行更換。

3.2脫碳溶液溫度高

實際操作中,規定脫碳溶液溫度≤-2 ℃,對2015年10月上旬脫碳溶液平均溫度進行調查,脫碳溶液平均溫度分別為-1.3,-0.9,-1.8,-1.6,-0.5,-1.4,-0.7,-1.6,-1.2,-0.9 ℃。由此可見,脫碳溫度均≥-2 ℃,溫度偏高。

調整方案:控制室優化氨冷器的運行,加大稀氨水的流量,并加大液氨采出量,降低氨水濃度,從而保證吸收器較低壓力,以利于液氨汽化吸熱,可降低脫碳溶液溫度。

3.3高、低壓閃蒸槽壓力高

由于高壓閃蒸槽的壓力偏高,致使脫碳富液中的CO不能充分閃蒸出去;同時,低壓閃蒸槽壓力偏高,致使富液中CO2閃蒸不充分,進而CO2純度偏低。

調整方案:①對于高壓閃蒸槽,調節高壓閃蒸槽出口壓力調節閥,降低閃蒸氣壓縮機入口壓力,從而降低高壓閃蒸槽壓力, 現場密切監視閃蒸氣壓縮機的運行狀態;②對于低壓閃蒸槽,調節CO2分離器出口壓力調節閥,控制低壓閃蒸槽壓力,監視閃蒸槽現場壓力表及系統運行狀況。

4 結語

經反復實踐操作,嚴格操作確保氨冷器液氨采出量,降低稀氨水濃度;嚴格控制閃蒸氣壓縮機入口壓力,確保脫碳高、低壓閃蒸槽壓力處于較低狀態,因閃蒸氣壓縮機入口壓力低報值為0.8 MPa,控制閃蒸氣壓縮機入口壓力在1.0 MPa。因低壓閃蒸槽壓力低報值為80 kPa,為適應指標、減少誤報,現將低壓閃蒸槽壓力低報值改為70 kPa,并且及時用CO2分離器出口壓力調節閥控制低壓閃蒸槽壓力。

經1個月調試觀察運行,CO2閃蒸氣純度穩定在96.2%以上,其中CO體積分數低于1.8%,脫碳溶液系統和脫碳閃蒸氣壓縮機運行穩定。

2016-01-20)

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