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碳化尾氣系統的改造

2019-08-22 03:56:54
純堿工業 2019年4期
關鍵詞:調節閥液位

(中鹽吉鹽化集團內蒙古吉蘭泰堿業有限公司,內蒙古 阿拉善左旗 750333)

1 碳化塔運行狀況的介紹

純堿生產中,氨鹽水碳酸化過程(簡稱“碳化過程”)是涉及工藝條件最多、影響因素最廣、物理和化學變化最復雜的一個工序。碳化工序處于純堿生產的中心部位,素有制堿“心臟”之稱。它的操作狀況和工藝指標如何,不僅反映出一個堿廠的技術和管理水平,而且對產品產量的高低、質量的優劣及物耗的多少,即堿廠經濟效益,具有舉足輕重的影響。

碳化工序操作的基本職能是,使氨鹽水在碳化塔內很好地吸收CO2,并經適當而充分的冷卻降溫,盡可能提高碳化度,以取得原鹽NaCl轉化率高、NaHCO3結晶粗大、雜質含量很少的懸浮液,送往濾過工序進行固液分離。

碳化塔是碳化過程的主要設備,也是純堿生產中的關鍵性設備。它利用氣液對流原理,維持氣液連續穩定流動,進行質量與熱量傳遞,以氨鹽水吸收CO2,析出形狀規則、粒度粗大的NaHCO3結晶,并要求盡可能達到食鹽轉化率高、制堿周期長。碳化過程又是一系列的放熱反應過程,大量反應熱需要從塔內移出。因此,碳化塔的構造需要盡可能同時滿足液體力學、吸收、結晶、冷卻等過程以及運轉周期正常的要求。

所謂碳化尾氣是在碳化塔內沒有完全反應吸收的氣體。碳化尾氣主要含有NH3、CO2和隨氣體帶出來的NaHCO3、NH4HCO3、NaCl、H2O的碳化液,統稱叫回鹵。回鹵的存在不僅在管道內容易形成NaHCO3、NH4HCO3、NaCl的混合物結晶,而且使碳化液在塔的停留時間縮短,從而影響產量和轉化率。因此,碳化尾氣帶鹵量是我廠一直在致力解決的難題,此問題得以妥善的控制直接影響著碳化塔的能力、碳化轉化率及氨的消耗等關鍵性指標的完成。

2 碳化回鹵及尾氣壓力對生產的影響

碳化回鹵是從制堿塔和清洗塔尾氣帶出的碳化液。碳化尾氣經過尾氣分離器分離后,回鹵進入中和水儲桶,氣體進入碳化尾氣凈氨塔。碳化回鹵與中和水混合后,再進入制堿塔內。由于這部分液體(碳化回鹵)在生產中循環,會增加母液當量,減少產量。

表1 中和水和碳化回鹵的成分對比

3 碳化尾氣系統存在的問題

3.1 回鹵集中,尾氣壓力不穩定

我廠共有5座碳化塔,排成前后2排,1#、2#塔在前排、3#、4#、5#塔在后排,碳化尾氣管線從5#塔起,通過4#、3#、2#塔,末端到1#塔,然后進入碳化尾氣分離器,所以碳化尾氣管線是“U”形。

因為碳化尾氣管線是一條聯通的“U”形管線,所以,各塔尾氣帶出來的回鹵最后集中到1#塔和碳化尾氣分離器處,使1#塔塔壓波動,分離器分離效果下降,導致碳化尾氣壓力不穩定、波動大,最終影響到每個塔塔壓不穩定,導致碳化塔出堿不穩,造成純堿整個系統波動。

3.2 碳化尾氣總管向塔內串鹵

如圖1,單塔出氣管線為φ400,總管直徑為φ700,隨尾氣帶出的碳化鹵進入總管后由于體積突然增大(直面積增大了3.06倍),氣液部分分離,尾氣沿流向有向各塔存在反流的現象,且起靠近分離器的塔超嚴重,反流鹵水因氨損失量大,影響碳化指標及能力。

3.3 碳化尾氣調節閥調節不方便

為了更好的提高生產能力和相應指標,在碳化尾氣總管上增加調節閥是不二的選擇,最初選用DN700的蝶閥,擔心結晶卡澀就將閥板用氣焊沿閥板的邊緣割掉10 mm,正常運行調節閥開度僅20%,由于管徑大閥位略有一點調整就使得調節量變化過大(即調節精度差),碳化塔壓力波動太大,難以實現碳化塔的平穩操作。

3.4 碳化尾氣凈氨塔底圈液位波動

由于尾氣帶鹵量波動大,另一方面碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不合理導致凈氨塔液位波動,現有凈氨塔出液液封易出現出液帶氣的現象,加劇了液位的波動,引起碳化塔壓波動,同時提高了氨的損失。

4 碳化尾氣系統改造

4.1 碳化尾氣總管

為分散碳化尾氣回鹵,使尾氣壓力分布均勻進行改造。

將碳化尾氣“U”形管改為“H”形管,即各塔碳化尾氣串聯改為并聯,具體改造(如圖1),將3#、2#塔尾氣管線斷開,5#、4#尾氣管線中間與2#、1#尾氣管線中間連在一起,形成“H”形管。改造后,碳化尾氣總管壓力提高至70~75 kPa,塔壓很平穩,出堿效果明顯改善,碳化轉化率達到75%左右,達到了預期效果。

圖1 碳化尾氣系統改造圖

4.2 碳化尾氣大閥

最初選用碳化尾氣大閥是DN700手動蝶閥,調節靈敏度和精度低,達不到調節要求。為了使碳化尾氣壓力調節更加靈敏和精確,根據碳化尾氣流量變化,將現用DN700手動蝶閥改為DN550自動調節閥。目前,碳化尾氣壓力調節效果非常好。通過一年的試運行碳化淡氨鹽水含氨降低了1.0 tt。

4.3 碳化尾氣凈氨塔出液管

由于尾氣帶鹵量波動大,另一方面碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不夠導致凈氨塔液位波動,現有凈氨塔出液液封易出現出液帶氣的現象,加劇了液位的波動,引起碳化塔壓波動,同時提高了氨的損失。

通過碳化尾氣管線的改造,已解決碳化尾氣帶鹵現象。但由于碳化尾氣凈氨塔出液“U”形管高度不夠而凈氨塔液位還有波動。為了解決碳化尾氣凈氨塔液位波動,將以前 “U”形管位置改在地面,使“U”形管高度與淡氨鹽水貯桶高度在同一個水平線,使碳化淡氨鹽水平穩進桶。通過改造,碳化尾氣凈氨塔氣、液平穩,取得了顯著效果。

4.4 用廢淡液沖洗尾氣調節閥

目前碳化尾氣調節閥易出現結晶、卡澀的現象,但用廢淡液沖洗后,很快就溶解結晶,隨時消除閥門閥板的結晶,恢復正常。

5 改造成效

通過改造從根本上解決了分離器回鹵不暢;碳化鹵水反串;凈氨塔底圈液位不穩定影響碳化塔壓;碳化尾氣調節精度差等問題,加之在提高了碳化尾氣壓力的上限(即從0.6 MPa提至0.7 MPa),碳化帶鹵量得到了很好的控制, 真正實現了高塔壓高液位操作。2017年減少蒸氨塔結疤項目取得突破性進展,蒸量從原來200~215 m3/h,提升至200~245 m3/h, 10~12月產量連續三個月歷史性突破3萬噸大關,為完成今年33.67萬t提供了堅實的保障。

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