何光濤 王亞軍 白曉寧(玉門油田分公司煉油化工總廠,甘肅 玉門 735019)
1萬噸/年硫磺回收裝置優化運行
何光濤 王亞軍 白曉寧(玉門油田分公司煉油化工總廠,甘肅 玉門 735019)
在1萬噸/年硫磺回收裝置運行過程中,出現過諸如原料氣帶氨、H2S/SO2在線分析儀故障、急冷塔堵塞、燃料氣硫化氫含量高等問題,通過采取相應措施,有效地避免了煙氣中SO2超標、酸性氣排放至火炬等惡性環保事故的發生。1萬噸/年硫磺回收裝置經過半年的運轉,排放尾氣中SO2質量濃度小于400mg/m3,滿足GB31570-2015《石油煉制工業污染物排放標準》中規定的400mg/m3的要求,取得了良好的經濟和環保效益。
硫磺回收裝置;二氧化硫;達標排放
Claus硫磺回收工藝過程尤其是高溫反應爐內的化學反應非常復雜,如果用純的H2S氣體作為原料氣,又配入純O2一起在制硫燃燒爐內燃燒,則反應后的過程氣中僅含有H2S,SO2,H2O及不同形態的硫分子。然而在工業酸性氣中除了H2S外,通常還含有CO2,H2O,NH3,烴類等,因此實際的化學反應十分復雜,使反應后過程氣中的組分也相應的更加復雜。其中,與氨有關的主要化學反應有:

由于氨的燃燒需要O2,而從助燃空氣中帶入的大量氮氣、水蒸氣以及燃燒產物(N2和H2O)會稀釋參加克勞斯反應的有效反應物,使之分壓降低。水蒸氣是克勞斯反應的產物,又是惰性氣體,因此水分的存在能抑制反應,降低硫的轉化率。其次,由于氨的存在,副反應相應增加,從而也降低了硫的轉化率和回收率。另外,酸性氣含氨還造成過程氣量變大,元素硫的挾帶量增加,加氫系統負荷增大,不能將尾氣中的SO2全部還原,導致煙氣中SO2排放量相應增加。
原料氣通過制硫燃燒爐時,如果氨燃燒不完全,那么剩余部分的氨就會和工藝氣流中的各種酸性組分反應,生成銨鹽,在裝置的低溫部位就會產生各種固體銨鹽沉積,增加系統壓降,嚴重時將堵塞下游設備,迫使裝置停產。
此外,氨在高溫下還可能形成各種氮的氧化物NOx。在有氧存在時,NOx會將SO2催化氧化為SO3,SO3與水反應生成硫酸,從而帶來嚴重的腐蝕問題。當過程氣中有SO3或O2存在時,會加速催化劑的硫酸鹽化,由于催化劑的活性中心被大量硫酸鹽占據,使之迅速喪失活性,從而導致催化劑中毒。
汽提單元改造需要將原焚燒爐改造為燒氨爐。焚燒爐停爐改造期間側線氨改高點火炬燃燒。由于側線氨壓力(0.25MPa)高于新裝置酸性氣壓力(0.065MPa),側線氨返至酸性氣分液罐,使原料氣帶氨,造成煙氣中SO2排放量超標。
措施:1)將酸性氣改至新火炬,側線氨改至舊火炬,兩者隔離,防止氨氣回竄;
2)優化汽提單元操作,減少汽提原料氣中氨含量。
開廠階段,H2S∕SO2在線分析儀故障頻發,表現為在線分析儀頻繁反吹以及分析數據不準。車間討論分析后認為造成故障的直接原因是H2S∕SO2在線分析儀取樣管束夾套伴熱溫度低,在線分析儀低溫報警,導致分析儀頻繁反吹,同時由于反吹效果不明顯,采樣探頭內積硫,導致分析數據不準。間接原因是上游裝置處理量波動大,造成原料氣量波動大。
措施:1)將伴熱蒸汽溫度由140℃提高到180℃后在線分析儀頻繁反吹現象消失,運行狀況好轉;
2)由于總廠2號線蒸汽壓力不穩定,造成伴熱溫度波動大,建議將H2S∕SO2在線分析儀夾套伴熱改為1.0MPa蒸汽;
3)穩定上游操作,適當穩定制硫系統處理量。
H2S∕SO2在線分析儀故障后只能按照經驗進行配風,由于配風量過小,過程氣中SO2含量過高,導致過程氣中SO2及單質硫不能在加氫反應器中完成還原成H2S,SO2及單質硫穿透加氫反應器后進入急冷塔,造成急冷塔堵塞。
措施:(1)嚴格控制制硫系統配風量,提高硫磺回收率,減少過程氣中SO2含量,減輕加氫反應器負荷;
(2)氫氣濃度適當過量,防止氫氣不足導致SO2及單質硫不能完全還原;
(3)H2S∕SO2在線分析儀故障時,本著“寧可配風不足,也不要過量配風”的原則,根據氫氣在線分析儀數據,同時結合焚燒爐溫度、加氫反應器床層溫度、急冷水pH值等參數來協同調節配風。
由于瓦斯站沒有配套的瓦斯脫硫裝置,當瓦斯站壓縮機運行時,未脫硫的瓦斯進入高壓瓦斯管網,會造成高壓瓦斯中H2S含量超標。
硫磺回收裝置尾氣焚燒爐使用高壓瓦斯伴燒,當高壓瓦斯中H2S含量超標時,瓦斯中的H2S燃燒生成的SO2會造成煙氣中SO2含量超標。
措施:新接青西天然氣至硫磺回收裝置燃料氣系統,焚燒爐改天然氣伴燒,避免燃料氣中帶H2S導致煙氣中SO2含量超標。
1萬噸∕年硫磺回收裝置是煉油總廠最為關鍵的環保裝置,該裝置的安全穩定運行不但關系到全廠上游多套裝置的平穩生產,而且擔負著全廠大氣環境指標是否達標的重要責任。尾氣排放中的SO2質量濃度小于400 mg/m3。滿足GB 31570—2015《石油煉制工業污染物排放標準》400 mg/m3的要求,為新安全環保法的實施奠定基礎。裝置運行過程中出現的各種問題也得到了有效的解決,確保了裝置長周期安全平穩運行。
[1]金洲,降低硫磺回收裝置煙氣中SO2排放問題探討,石油與天然氣化工,2012,41(5):473-478.
[2]王會強,四川石化100 kt/a硫磺回收及尾氣處理裝置運行總結,石油與天然氣化工 ,2015,44(4):33-38.