任衍廣 王彬
摘 要:在常壓栲膠脫硫工藝中,脫硫塔塔堵是個普遍的問題,各化工廠均存在不同程度的塔堵。文章對硫泡沫過濾的設備,填料材質(zhì)進行研究改造降低了塔堵。實踐證明,熔硫釜清液回收不當、再生槽所需氧化空氣量不足;填料支撐板設計不合理等原因是造成塔堵的重要原因。
關鍵詞:常壓;栲膠;脫硫;塔堵
引言
我公司采用高純度CO與甲醇低壓羰基合成醋酸,由富氧造氣爐來的粗煤氣中含有大量H2S,本系統(tǒng)使用堿性栲膠水溶液,將CO氣體中H2S的進行脫除,以滿足醋酸生產(chǎn)所需原料之一高純度CO氣。同時再生脫硫溶液,回收硫泡沫副產(chǎn)硫磺。
1 栲膠脫硫在本系統(tǒng)的應用
栲膠中主要含有丹寧,非丹寧及水不溶物等。由于栲膠含有較多活潑的基團,所以有較強的吸氧能力,在脫硫過程中起著載氧作用。酚類物質(zhì)經(jīng)空氣再生氧化而成醌態(tài),因其具有較高的電位,能將低價釩氧化為高價釩,進而將吸收在溶液中的硫氫根氧化,析出單質(zhì)硫。本系統(tǒng)中,來自氣柜的粗一氧化碳氣經(jīng)電除焦油器除去焦油和粉塵,然后經(jīng)羅茨風機加壓至約40Kpa,送往預脫硫塔下部,與塔頂噴淋下來的栲膠脫硫溶液逆流接觸,其中絕大部分H2S和部分有機硫被吸收,然后送往后系統(tǒng)的壓縮工段。
2 本系統(tǒng)存在的問題
在運行過程中,硫膏逐漸積存在預脫硫塔填料內(nèi),造成塔內(nèi)壓差上漲,系統(tǒng)助力增大,羅茨風機出口壓力、電流也隨著阻力增大而上漲,系統(tǒng)出口壓力下降,影響了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。每年因此停車扒塔清洗填料4次,共停車60小時,影響了系統(tǒng)高負荷穩(wěn)定運行,同時也對環(huán)境造成了一定程度的污染。
目前,國內(nèi)合成氨工廠、甲醇廠、醋酸廠同類常壓脫硫裝置,也存在不同程度堵塔問題,各企業(yè)也在積極尋找解決塔堵的辦法,但效果并不明顯。
3 原因分析及改造措施
3.1 原因分析
3.1.1 機械性雜質(zhì)堵塞:煙塵、浮游顆粒。由于儀表故障,工藝問題以及電暈極太臟問題使靜電除塵停車率較高。
3.1.2 硫堵:細小硫磺顆粒(懸浮硫)、粘硫,這是堵塞的最主要原因。
3.1.3 操作溫度的影響。當再生槽內(nèi)溫度低于25℃時,在高PH值低釩濃度下的氧化析硫速度減慢,硫泡沫形成不穩(wěn)定,且溫度低時又有利于溶液中懸浮硫的溶解,硫泡沫就更難形成,堵塞更易發(fā)生,并且溫度低時溶液的粘度隨著增大,堵塞將由下而上推進。
3.1.4 熔硫后補液不當,當環(huán)境溫度較高時,補液量的大小,對泡沫影響不太明顯。當?shù)綒夂虮容^冷時,補液溫度太低時,補液稍大時,泡沫消失較快,溶液中硫難以浮選。
3.1.5 鹽堵:從上塔堵塞物分析數(shù)據(jù)看,鹽堵也不可忽視。硫再生槽上層浮選出的硫泡沫經(jīng)沉淀后進入熔硫釜,經(jīng)蒸汽蒸煮后副產(chǎn)硫磺,蒸煮后清液由于經(jīng)過加熱后的溶液組分發(fā)生了變化,進入系統(tǒng)后造成溶液粘度增大,且副鹽增多,形成塔堵。
3.1.6 設備缺陷
塔單位截面積的氣體流量:
36000/0.785*3.22*2=2250m3(正?!?500m3)
塔單位截面積的液體流量:310/0.785*3.22=38.75m3(正?!?0m3)
氣液比:36000/620=58
由以上數(shù)據(jù)顯示,塔單位截面積的液體流量明顯不足,駝峰式支撐板設計不合理,易于積存硫膏與碎填料造成塔內(nèi)阻力大。
3.2 改造措施
3.2.1 溶液系統(tǒng)增加一臺硫泡沫壓濾機過濾硫膏
在溶液流程中增加到一臺硫泡沫壓濾機,在常溫條件下,利用真空過濾板過濾硫膏,過濾硫膏后的清液組分未發(fā)生任何變化,送往系統(tǒng)后不會形成鹽堵,解決了熔硫清液無法回系統(tǒng)的難題。
3.2.2 對氧化空氣裝置進行改造
根據(jù)對氧化再生空氣量的計算,氣量明顯不足,欠缺700m3/h,通過研究討論在現(xiàn)場近路設計一路壓縮空氣引入再生槽,作為補充空氣使用。
3.2.3 填料改型
本系統(tǒng)使用的填料為ф76聚丙烯階梯環(huán)H=18m、分三段。單塔填料總量為150m3。填料空隙小,使溶液在下落過程中很難帶走積聚在填料中的硫膏。長此下去,硫膏愈積愈多,形成塔堵。在不改變填料的比表面積、整體吸收面積的條件下對填料重新研制,以期實現(xiàn)提高溶液沖刷填料表面硫膏的能力。
對填料材質(zhì)進行研究選材,選用不易于粘附硫膏的材質(zhì),達到硫膏難以在填料積聚,易于被栲膠溶液沖刷帶走,降低塔堵。
通過計算與對比,將原聚丙烯階梯環(huán)更換為聚丙烯扁環(huán),尺寸由原先的∮76改為∮90。
4 填料支撐板改型
現(xiàn)預脫硫塔使用的填料支撐板為駝峰式。駝峰式塔盤兩駝峰之間谷底間隔分布降液孔,駝峰下部各80mm的坡面無任何孔,填料在谷底聚集,破碎的填料被沖刷到降液孔上造成堵塞,且析出的硫易在無孔部分聚集形成硫膏,造成液體偏流,塔阻力升高,并使溶液循環(huán)量降低,脫硫率下降。
通過對駝峰板的缺陷進行研究,設計出合理的柵板式填料支撐板更換原駝峰板。柵板式支撐板強度小于駝峰板,需在柵板下部增加緊固件進行加固。
5 結束語
通過此次常壓脫硫技術改造,總結出以下幾點:
5.1 影響預脫硫壓差上漲的原因是多方面的。其中清液回收不當;再生槽所需氧化空氣量不足;填料支撐板設計不合理;藥品添加過量都會影響到預脫硫塔壓差的控制。
5.2 通過對系統(tǒng)的改造,可大大延長預脫硫系統(tǒng)的運行周期。本項目的實施已經(jīng)達到預期的目標:項目實施以后預脫硫塔穩(wěn)定運行周期由原兩個月延長到八個月,系統(tǒng)基本上達到穩(wěn)定運行狀態(tài)。
參考文獻
[1]解寶靈.栲膠法脫硫在焦爐煤氣中的應用[J].山西能源與節(jié)能,2002,27(4):38-39.
[2]黃子銜.栲膠法脫硫在化肥廠應用的概述[J].化肥工業(yè),2004,6(3):22-26.
[3]邵秀永.栲膠法脫硫的工藝過程和操作要點[J].氣體凈化,2006,6(5):7-10.
[4]李紅寶.栲膠法變換氣脫硫工藝[J].山西化工,2002,6(5):55-58.
作者簡介:任衍廣,男,38歲,山東省滕州市人,畢業(yè)于山東理工大學。現(xiàn)為兗礦魯南化工有限公司CO制備車間技術員。