加爾肯·夏布爾開
摘 要:近年來,我國在工業(yè)內(nèi)部做出了一些調(diào)整以及整頓,經(jīng)此之后在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品品種以及降耗節(jié)能等方面都取得了較為明顯的效果,但是由于發(fā)展不夠平衡進(jìn)而導(dǎo)致很多困難以及問題,相對于先進(jìn)水平來說還有著很大的差距。合成氨生產(chǎn)是消耗大量能源的產(chǎn)業(yè),不僅對需要運用能源作為燃料以及動力,還需要運用能源作為原料,因此,針對合成氨生產(chǎn)展開節(jié)能分析,使得能源利用率有效提高,是當(dāng)前十分重要的問題。
關(guān)鍵詞:合成氨;工藝;節(jié)能;改造;措施
0 引言
合成氨主要是指氫與氮在高壓、高溫、催化作用下所形成的氨,在化學(xué)工業(yè)中氨是有機(jī)化工及化肥工業(yè)重要原料之一。20世紀(jì)初期開始發(fā)展合成氨工業(yè),將其視為火炸藥工業(yè)主要原料,在此基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)而為工業(yè)、農(nóng)業(yè)服務(wù),伴隨技術(shù)革新及市場發(fā)展,合成氨需求量與日俱增。
1 合成氨生產(chǎn)裝置的相關(guān)內(nèi)容
1.1 合成氨生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)原料
無論采取什么樣的原料與生產(chǎn)方式,合成氨生產(chǎn)大體上都可以分為三個工藝流程,首先是原料氣的制造,其次是原料氣的凈化,最后再到氨的合成以及為了滿足各種工序工藝而提供的壓縮工序。在介紹原理前,先對合成氨生產(chǎn)裝置常用的生產(chǎn)原料展開簡單的介紹。
合成氨原料就是指碳?xì)浠衔锏母鞣N燃料,雖然生產(chǎn)中運用了大量的空氣與水,但一般情況下并不會將空氣與水納入合成氨生產(chǎn)原料的規(guī)劃當(dāng)中。合成氨原料可以具體分為三大類:固體原料氣體原料以及液體原料。第一類,固體原料,焦炭、煤、加工而出的碳化煤球以及水煤漿等皆屬于合成氨的固體原料;第二類,氣體原料,氣體原料包括天然氣、油田氣、焦?fàn)t氣、石油廢氣等;第三類則是液體原料,包括石腦油、重油、原油等。下文以煤為原料對合成氨生產(chǎn)的裝置原理展開簡單介紹。
1.2 合成氨工藝的生產(chǎn)原理
造氣工段中原料半水煤氣要求氣體中的(CO+H2)與N2的比例為3:1左右,在生產(chǎn)上采取間歇輸入空氣與水蒸氣的方式來對其進(jìn)行氣化,氮氣則是采取相關(guān)技術(shù)從空氣中分離而出;脫硫工段要對上一階段遺留的少量硫化物進(jìn)行脫除工作,避免這些硫化物對合成氨生產(chǎn)產(chǎn)生不良的影響,還可以在極大程度上保護(hù)設(shè)備,避免設(shè)備、管道被硫化物腐蝕,因此,脫硫工段必不可少;后續(xù)還有變換工段、碳化與脫碳工段、壓縮機(jī)工段、精煉工段、合成工段等,這些都是合成氨生產(chǎn)過程中不可或缺的一部分[1]。
2 合成氨有效能分析
在合成氨成產(chǎn)過程中,不僅包括電能以及熱能,更包括了機(jī)械能以及化學(xué)能,而在這些能量中,有些能量可以實現(xiàn)全面轉(zhuǎn)變,但是也有些能量只能實現(xiàn)部分轉(zhuǎn)變,而還有些能量不能夠被轉(zhuǎn)變,因此,針對合成氨進(jìn)行效能分析,那么首先就要各項能源消耗,簡單來說就是指一般的定性分析轉(zhuǎn)變?yōu)槎糠治?,其次根?jù)與所分析出的數(shù)據(jù)就能夠得出哪些能源消耗是屬于合理的范圍內(nèi),哪些是一定要實現(xiàn)的能源消耗,而哪些是沒有必要的能源消耗。因為原料通過物理化學(xué)處理最后成為一個成品這是一個實際的過程,而任何的實際過程在發(fā)生之后都不能夠逆轉(zhuǎn),所以在化學(xué)處理的過程中不可避免都會消耗一些能源,如果想要有效實現(xiàn)節(jié)能,那就必須要促使不可逆程度降低[2]。舉個例子來說:水蒸氣以及一氧化碳的變化反應(yīng)是放熱反應(yīng),在這個過程中是不需要在通過外加其他能量就能夠自動進(jìn)行,但是在整個過程中由于自由焓處在負(fù)值狀態(tài),所以這種現(xiàn)象就導(dǎo)致了放熱反應(yīng)不能夠在通常情況下進(jìn)行,必須要在此過程中合理的運用相應(yīng)的催化劑,使得熱度有效提高。在此過程中所運用到不同的催化劑類型那么所產(chǎn)生的效應(yīng)也是不同的,運用低變催化劑所產(chǎn)生的效應(yīng)相對于高變催化劑所產(chǎn)生的效應(yīng)要更好一些,消耗水蒸氣越少,那么變換效率就越高,這種情況下也就說明了即使初級狀態(tài)以及終極狀態(tài)一樣,選樣的過程不一樣,所消耗的能源也就不一樣。另外,過程的選擇以及能源消耗有著十分緊密的聯(lián)系,在整個合成氨生產(chǎn)的過程中是建立在諸多個單元過程所形成,而在諸多個單元過程中,每一個單元過程都屬于實際過程,也就是說每一個單元過程都會消耗一定能源,因此,實現(xiàn)節(jié)能還可以通過減少單元過程實現(xiàn)。其次,還可以通過能源消耗低的單元過程合理組合形成,這樣也能夠?qū)崿F(xiàn)降低能源消耗。
3 合成氨生產(chǎn)節(jié)能改造措施分析
值得注意的是合成氨生產(chǎn)是一個生產(chǎn)整體,甚至于是氨加工以及動力相結(jié)合的一個整體,并且在各個單元過程之間存在著互相作用以及互相依靠生存的特點,那么這也就說明了在諸多的單元過程中,任何一個單元過程發(fā)生變化都會個其他單元過程帶來一定的影響。所以在探索合成氨生產(chǎn)節(jié)能途徑的過程中必須要進(jìn)行綜合考慮,只是針對局部進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化并不能夠?qū)崿F(xiàn)整體的節(jié)能優(yōu)化,需要建立在整體節(jié)能優(yōu)化的視角上看待局部節(jié)能優(yōu)化,因此,在針對合成氨生產(chǎn)節(jié)能進(jìn)行研究的過程中,首先應(yīng)注重各個環(huán)節(jié)中華可選擇性的節(jié)能措施,然后在進(jìn)行節(jié)能流程的詳細(xì)探討。具體的節(jié)能途徑如下:
進(jìn)行新型合成塔的研制。在合成氨生產(chǎn)過程中,合成工段的化學(xué)反應(yīng)、整體流動以及傳熱都非常高,而進(jìn)行新型合成塔的研制能夠有效促使壓力降實現(xiàn)降低,運用冷管型能夠?qū)崿F(xiàn)反應(yīng)在最合適的溫度下進(jìn)行操作,進(jìn)而取得更高的氨凈值。
在氨合成生產(chǎn)過程中通常情況下都會運用機(jī)械壓縮制冷,為了能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能目標(biāo),應(yīng)運用吸氨制冷將機(jī)械壓縮制冷替換,雖然機(jī)械壓縮制冷的有效能效率要高過于吸氨制冷,但是吸氨制冷是運用物理吸收的方式實現(xiàn)脫氧,低變氣的余熱可以運用,相對于機(jī)械壓縮制冷的總體能量合理性來說,要更高一些。
在運用新鮮氣展開合成氨生產(chǎn)之前,應(yīng)該運用二氧化碳或者是分子篩脫水分,促使新鮮氣能夠直接地進(jìn)入到合成塔之內(nèi),以此能夠促使氨的分離率有效提高,進(jìn)而使得冷凍量有效減少,使得合成的氨濃度有效降低,具有更加顯著的節(jié)能效果[3]。
運用節(jié)能型球形觸媒,其具有阻力小以及抗毒性能良好、低溫活性能高的特點,在一定程度上能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能。
在合成系統(tǒng)的過程中減少跑出氣體的現(xiàn)象、運用活性高以及低溫度的催化劑、增添塔前的預(yù)熱器,促使進(jìn)塔的速度提高,與此同時還能有效減少出塔的溫度,在此過程中還應(yīng)增添塔后加熱器,這種情況下就能夠使得循環(huán)的熱水成為銅洗再生熱源,進(jìn)而使得銅洗用氣能夠得到節(jié)約。
穩(wěn)定碳化工藝,使其在碳化過程中氨的消耗能夠有效減少、平衡用水,能夠?qū)崿F(xiàn)在水洗的過程中避免氨氣跑出,進(jìn)而達(dá)到減少氨的消耗、合理控制進(jìn)行碳化時的溫度,能夠促使氨的消耗減少、要充分的利用回收的氨水,這樣能夠有效促使脫硫氨降低[4]。
4 結(jié)語
總而言之,開拓能源、降低成本消耗、減少能源消耗以及探索研究良好的節(jié)能措施是現(xiàn)如今時代背景下合成氨生產(chǎn)過程中所面臨十分重要的任務(wù),實現(xiàn)節(jié)能降耗不僅僅能夠為國家節(jié)省能源,還能夠在很大程度上促使相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有效提高。因此,合成氨相關(guān)企業(yè)應(yīng)重視探索在生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗措施,積極運用節(jié)能新技術(shù),并進(jìn)行推廣,促使氨合成相關(guān)企業(yè)能夠獲得更好可持續(xù)性發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]員雄.化工節(jié)能技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].化工設(shè)計通訊, 2019,45(09):219-220.
[2]鄭厚超.低熱值天然氣合成氨工藝中的節(jié)能技術(shù)[J].化工設(shè)計通訊,2019,45(09):5+18.
[3]趙桂芳.合成氨尿素裝置減排CO2節(jié)能創(chuàng)新工藝發(fā)展前景探索[J].化工管理,2019(23):58-59.
[4]馮柏川.合成氨工業(yè)節(jié)能減排的分析[J].化工管理,2019 (22):35-36.