徐超
摘要:在制漿造紙工程中,只有針對各種介質流體的特有屬性予以充分考慮,才能設計和制造出符合技術要求及功能的系統。本文根據多個實際項目經驗和規范,對在制漿造紙工藝中除紙漿、白水、公用系統等介質之外的其他一些常見特殊介質在實際工程中的基本設計要點、原則和內容進行了相關闡述。
關鍵詞:制漿造紙;工程設計;介質流體特性;設計要點;工程經驗
中圖分類號:TS742;TS743+.1
文獻標識碼:A
DOI:10.11980/j.issn.0254-508X.2018.08.008
制漿造紙工業是以纖維為原料的化學加工工業,在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工全過程的各個階段,除最常見的紙漿、白水、公用系統等介質的使用外,還貫穿著其他各種特殊介質的使用和輸送。由于介質品種的多樣性,只有在實際工程中對各種介質的特有屬性予以充分考慮,才能設計和制造出符合技術要求及功能的系統。本文結合多個實際項目經驗和規范,對制漿造紙工藝中常見的一些特殊介質在實際工程設計中的基本設計要點、原則和內容進行了相關闡述,以供參考。
1氯
氯是制漿漂白工段常用的介質,通常由氯桶(瓶)和氯罐車運輸,罐車卸液氯用的壓縮空氣,應經過干燥和潔凈處理。一般情況下在氯處理區域會設置獨立的壓縮空氣處理站,且其中的壓縮空氣管道系統不應并入其他的壓縮空氣管網。
氯氣屬于GC1級中符合《職業接觸毒物危害程度分級》中高度危害氣體介質,因此對相應的管道、閥門及相關設備的密封性有特別高的要求。用氯管道通常應使用無縫鋼管,同時要考慮到氯處理中管道具有抗低溫性能,因此在材料選擇時應滿足能在-30℃工況下保持穩定性能的材料。一般濕氯氣管道選用鈦材,干氯氣管道選用普通碳鋼即可。可選擇的標準有GB/T 9948—2006《石油裂化用無縫鋼管》、GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》等。管道的尺寸計算應至少滿足2.5 MPa的操作壓力,內部和外部的腐蝕裕量都需考慮在內。從防泄漏的角度出發,氯氣管道應盡量減少活動連接,盡可能焊接,并依據 GC1管道要求進行焊縫檢測。在必要的連接部位,選擇法蘭、墊片、緊固件等應嚴格遵守HG/T 20592—20635—2009《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》的規定。其中法蘭應選用凹凸面或榫槽面對焊法蘭,法蘭墊片也應選用耐氯墊片。
氯氣設備、管道和閥門安裝前應經清洗、吹掃、干燥處理,定期清除滯留在反應設備和管道內的反應生成物,消除堵塞。閥門應逐個做耐壓試驗。用氯設備也應使用與氯氣不發生化學反應的潤滑劑。同時氯化器、貯罐等設備的壓力表、液位計、溫度計,應裝有帶遠傳報警的安全裝置。
另外需要注意的是當溫度低于9.6℃時氯水會結晶成Cl2·8H2O,因此在進行相關管道設計時,應避免造成結晶積聚的拐角,以防止管道堵塞。
2硫磺(熔融硫磺)
硫磺的熔點是113℃,能有效地進行泵送的溫度區間約為130~150℃,當溫度上升超過155℃時,液硫的流動性會變差而無法輸送。因此輸送液硫的管道一般需要設置保溫和伴熱系統,以使得整個管道內的液硫平均溫度保持在能良好輸送的范圍內。液硫管道的伴熱一般通過蒸汽夾套伴熱完成,若管道公稱直徑用于蒸汽伴熱的蒸汽一般采用0.3~0.45 MPa的飽和蒸汽,在管道設計中液硫流速一般選用0.8~1.5 m/s,而相應的伴熱用蒸汽流速一般應在20 m/s以上。液硫管道應沿介質流動方向保持至少1∶250的坡度,若僅為重力流管道則最好有至少1∶50的坡度。在低點應設排液口,以利于管道排凈,防止液硫凝結堵塞管道。對設有閥門或者法蘭的管道一般最少每隔12 m設置一個冷凝水排放口,沒有閥門和法蘭的管道可延長至每隔24 m設置一個。
圖1為蒸汽夾套伴熱系統中蒸汽與冷凝水管道的其中一種接法,在此案例中蒸汽沿切線方向進入夾套,在靠近蒸汽進入的液硫管道上設置一塊厚度為3 mm 左右的緩沖板以避免對液硫管道造成影響。泠凝水出口管道設置在管路的最低點,若因現場情況限制泠凝水管道必須水平引出時,R一般應大于冷凝水管道直徑的4倍。
蒸汽夾套伴熱系統的法蘭加熱有2種方式,一種是法蘭加熱系統中液硫管道的法蘭帶有2個鉆孔的加熱腔,一個鉆孔用于蒸汽進入,另一個鉆孔則用于冷凝水排出,其結構示意圖見圖2。另一種法蘭加熱可使蒸汽直接對法蘭進行加熱,利用夾套上的鉆孔將蒸汽引出或者排出冷凝水回收,其結構示意圖見圖3。
圖4為液硫管道中溫度傳感器接法示意圖,溫度傳感器附近的夾套管道應斷開以防止夾套內的蒸汽對傳感器影響。
3硫酸
硫酸屬于GC2級中符合《職業接觸毒物危害程度分級》中中度危害介質。濃硫酸由硫酸罐車運輸,可以用玻璃瓶、鐵桶或者鋁桶等進行包裝。與氯一樣,硫酸也可使用壓縮空氣從罐車卸載。一般情況下,用于卸載硫酸的壓縮空氣可以使用工廠壓縮空氣管網,但也要保證干燥、無油和無塵。而目前比使用壓縮空氣更安全、成本更低以及效率更高的方式是使用酸泵進行卸載。在濃硫酸(質量分數98.3%)管道設計中,應嚴格控制濃硫酸的流速,推薦濃硫酸的流速為25~75 mm/s,并嚴格控制流速不能超過1.0 m/s。因為在流速過高的情況下管道內形成的氧化膜會被沖刷破壞,直至泄露甚至噴漏造成事故。在管道尺寸計算時應至少考慮3 mm的腐蝕裕量。為防泄漏,管道應盡可能焊接并進行焊縫檢測。法蘭應選用適用于厚壁管道的帶頸對焊法蘭,壓力等級可選1.6 MPa。在管材選擇上,對于質量分數98.3%的濃硫酸使用碳鋼材質能滿足生產要求,而當硫酸質量分數為90%~96%以及溫度在20~30℃的條件下,也可以使用耐酸不銹鋼。在國外工程中,對于質量分數低于93%以及使用溫度低于80℃的硫酸,可以使用PVDF(聚偏二氟乙烯)內襯的管道和閥門,硫酸質量分數低于16%以及使用溫度低于50℃時,可使用PVDC(聚偏二氯乙烯+樹脂)內襯的管道和閥門。
另外一點需要注意的是由于濃硫酸的吸水性,因此常壓的濃硫酸儲罐一定要做好密封,防止水汽進入。否則在長期儲存的情況下硫酸質量分數會逐漸減小,儲罐的碳鋼材料會逐漸被腐蝕。
4氧氣
氧氣屬于GC2級中符合《建筑設計防火規范》中乙類可燃氣體介質。在實際工程中,液態氧由罐車運輸至工廠所在地點,由泵抽入到儲存罐中。液氧儲罐一般為雙殼程結構,夾層內采用真空粉末或珠光砂真空絕熱。內膽材質一般選用不銹鋼,外膽材質可用碳鋼。常見的液氧儲罐內筒最高壓力一般為0.8 MPa和1.6 MPa。液氧管道材質通常選用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976—2012)。氧氣管道應按照管道工作壓力條件選用氧氣專用閥門和壓力表,彎頭可選用彎曲半徑不小于5倍公稱直徑的冷彎或熱彎彎頭,亦可選用長半徑壓制對焊彎頭,但不可選用褶皺彎頭。除與設備閥門連接處采用法蘭或螺栓連接外,氧氣管道的連接均應采用焊接。氧氣管道上的閥門出口也不應與彎頭或三通直接連接。氧氣管道上調節閥組、支管閥門、干管閥門等出口側留有一段不小于5倍公稱直徑且長度不小于1.5 m的直管段。在管道規劃中,液氧管道應盡可能地短,并且必須采用相應的絕熱保冷和管道應力補償措施。在管橋中,氧氣管道與其他介質管道應保持至少250 mm的安全距離,與電纜橋架之間至少要保持500 mm的安全距離。氧氣管道安全閥引出的管道需遠離有機材料及易燃氣體。
5白液
白液即為硫酸鹽法的蒸煮液,其對皮膚、呼吸道黏膜及眼睛有害并可致重度灼傷,因此處理白液時要做好專門的防護措施。鋁、鋅等材料的管材易被白液快速腐蝕,當管道內高溫的白液高速流動時,碳鋼也很容易被腐蝕,因此建議采用不銹鋼(AISI SS 304或與之相當的等級)的管材,管道需做相應的保溫絕熱。在相應的白液介質計算中,在泵吸入口,管道白液流速一般取0.8~1.5 m/s;在泵出口,管道可取1.5~2.0 m/s。由于白液冷卻時會產生結晶,停機時應用熱水沖洗白液管道,因此在白液泵進口和出口管道上應預留能連接沖洗熱水快速連接頭的閥門。
6黑液
制漿過程產生的廢水中含有大量的木素,呈黑褐色,故稱作黑液。洗滌工段回收得到的黑液為稀黑液,稀黑液經過蒸發器被逐步濃縮,得到中濃黑液,中濃黑液在繼續蒸發濃縮后得到超高濃黑液,之后送入堿爐進行燃燒。黑液輸送管道一般使用焊接連接,輸送超高濃黑液時,應使用法蘭連接的閥門,在管道較長時也應在管道中設置拆卸法蘭,以便于管道沖洗。中濃和超高濃黑液管道應保持至少1∶250的坡度,避免造成積液。所有輸送黑液的管道都應設置保溫,必要時輸送超高濃黑液的管道應設置伴熱(電伴熱或蒸汽伴熱)。黑液泵進口和出口管道上應預留能連接沖洗熱水快速連接頭的閥門和排污閥,高濃黑液泵進出口管道有時也會設置蒸汽沖洗的接頭。
7綠液
黑液固形物經堿回收爐燃燒后的熔融物溶液稱為綠液。在相應的管道設計中應考慮到綠液易結晶成垢(結鹽),甚至完全堵塞管道。其中從綠液溶解槽將綠液輸送到苛化工段澄清器的輸送管道最容易堵塞,在此工段一般需設置兩路綠液輸送管道,一路用于綠液輸送,另一路用稀液反清洗。此兩路管道每隔一定時間通過遠程控制閥進行相互切換,以延緩管道結垢。同時綠液管道也應配置相應的沖洗管路或沖洗器。建議綠液管道設置保溫。
8白泥
綠液經苛化后含有不容沉積物的液體叫做白泥。用來泵送的白泥固含量約為40%,在泵選型時應考慮白泥的腐蝕性,白泥輸送時不推薦使用控制閥來控制,可使用變頻泵。泵出口管道流速設計一般小于2 m/s,入口管道流速使用0.5~1 m/s。若管道內流速低于0.2 m/s,白泥將開始沉積。同時泵進口和出口管道也應設置用于沖洗和排污的接頭或者閥門。管道設計時應杜絕造成介質流速減慢的死角,防止白泥產生沉積。白泥管道應設置保溫。
9其他
除了上述的常見介質外,在實際工程中還有另外一些需根據其特性來設計的化學品介質,如皂化物、填料、涂料等懸浮液介質輸送時應通過泵和回流管的設計使其保持循環狀態,防止介質沉積和堵塞。在易沉積介質的泵前后管道上均應考慮設置沖洗接口或排污組件等。
10結語
綜上所述,在制漿造紙工程中需要輸送、處理和使用的特殊介質較多,并且各種介質均有各自不同的特性。在工程實踐中,應深入了解工藝條件及介質特性,結合相關的規范和標準來進行合理的設計。
參考文獻
[1] WANG Xiang-ding, JIANG Hua, TANG Yu-yuan. Talking about Technological Design of Chlorine Gas Pipeline and Chlorine Compressor Room[J]. Nonferrous Metals Design, 2014, 41(1): 33.
王祥丁, 姜華, 湯裕源. 簡談氯氣管道及氯壓機室的工藝設計[J]. 有色金屬設計, 2014, 41(1): 33.
[2] HUANG Li-Juan. Design of Pipeline Clamping Sleeve in the Sulfur Recovery Unit[J]. Guangzhou Chemical Industry, 2014(13): 162.
黃麗娟. 硫磺回收裝置中夾套管的管道設計[J]. 廣州化工, 2014(13): 162.
[3] CHEN Deng-chang. Brief Analysis on the Design of Liquid Oxygen Storage Tank System Engineering[J]. China New Technologies and Products, 2015(1): 42.
陳登昌. 淺談液氧儲罐系統工程設計[J]. 中國新技術新產品, 2015(1): 42.
[4] WANG Shu-mei, DAI Hong-qi, FANG Ying. Effect of Anion on Pitting Corrosion of the 304 Stainless Steel in the Kraft Pulping[J]. Transactions of China Pulp and Paper, 2011, 26(2): 25
王淑梅, 戴紅旗, 方瑩. 硫酸鹽法制漿過程中陰離子對304不銹鋼孔蝕的影響[J]. 中國造紙學報, 2011, 26(2): 25.
[5] YANG Gu-ming, DENG Tian-Wen. Improving Measures of Concentrated Black Liquor Storage Tank Circulation System in a Bamboo Pulp Mill[J]. China Pulp & Paper, 2011, 30(4): 52.
楊篤明, 鄧天文. 竹漿濃黑液貯槽循環系統的優化改進措施[J]. 中國造紙, 2011, 30(4): 52.
(責任編輯:董鳳霞)