魏正全
(四川廣宇化工股份有限公司,四川 廣漢 618300)
變換氣制堿是我國獨創(chuàng)的制堿技術(shù),以其具有顯著的節(jié)能效果得到廣泛應用,特別是外冷式變換氣制堿碳化塔的成功開發(fā),使得變換氣制堿技術(shù)得到了迅速發(fā)展。而近幾年來,外冷式碳化塔在其自身結(jié)構(gòu)、角閥密封形式及材料以及配套工藝等方面的不斷完善,解決了外冷式碳化塔因角閥墊易泄漏、外冷器清洗差的問題,延長了碳化塔作業(yè)周期。然而,碳化塔的清洗問題一直困擾著很多企業(yè)。
以前,對于碳化塔的清洗,行業(yè)中大多企業(yè)采用先用AⅡ清洗,再用水洗(或直接水清洗),清洗水可直接排放的洗塔方式(未采用串塔AⅡ清洗是因為壓力損失大,不能滿足后工序壓縮機級間壓差)。但隨著國家對自然資源及環(huán)保治理的一再重視,對企業(yè)的取、排放水都進行嚴格控制,碳化塔清洗水的消化問題嚴峻地呈現(xiàn)在我們面前。產(chǎn)能大且管理好的企業(yè),靠系統(tǒng)母液收縮進行回收,但現(xiàn)市場競爭激烈,用戶對純堿質(zhì)量要求越來越高,系統(tǒng)母液收縮量有限,要消化過多的洗塔水顯得比較困難。
我廠于2003年結(jié)合合成氨系統(tǒng)改造,配套上了一套變換氣制堿系統(tǒng),始建為兩臺φ2800/φ3800三外冷碳化塔。碳化塔的清洗,采用先AⅡ清洗,后用水清洗。為縮短清洗時間,常加入空氣或碳化老系統(tǒng)(爐氣+窯氣制堿)碳化尾氣作清洗攪拌氣。這種清洗方式存在著以下缺點:
1)工作量大,操作復雜。每次停塔清洗都需要泄壓、倒液和抽插多個盲板。
2)存在較大的安全隱患。變換氣中氫氮氣濃度高,而加入的空氣或碳化尾氣中氧含量高,容易達到氫的爆炸極限而發(fā)生事故。
3)多耗費變換氣。每次洗塔開停車都要進行氧、CO2置換,浪費一部分變換氣。
4)清洗水的貯存問題。我廠變換氣制堿塔每洗一次(臺)要產(chǎn)生200m3洗水,此部分淡氨洗水需要循環(huán)洗塔提濃后緩慢補入生產(chǎn)系統(tǒng),需要貯存場地和容器,而且多了氨暴空揮發(fā),污染環(huán)境。
5)清洗水源問題。采用軟水清洗,一則我廠軟水生產(chǎn)能力有限,需要時間較長,再則軟水成本較高。若用原水清洗,水雜質(zhì)含量高,進入生產(chǎn)系統(tǒng),影響生產(chǎn)反應及產(chǎn)品質(zhì)量。
6)洗塔水消化問題。碳化塔洗塔水中氨大部分是CNH3,無法送去淡液蒸餾,只能靠系統(tǒng)母液收縮后補入生產(chǎn)系統(tǒng)。一旦遇到生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動,無法消化洗塔水時,這將給我們的環(huán)保治理工作帶來非常大的壓力,生產(chǎn)管理也很被動。
水洗碳化塔存在著以上眾多的問題,特別是環(huán)保工作的壓力,迫使我們尋找其它洗塔方法,從根本上杜絕碳化洗塔水的產(chǎn)生。我廠采用的是天然氣制氨工藝,變換氣含CO2在17%左右,為達到一定的CO2分壓,變換氣制堿塔操作壓力控制在1.9~2.0 MPa,而進入甲烷化系統(tǒng)在1.35MPa左右,存在有0.6~0.65MPa的壓差,由變換氣制堿系統(tǒng)控制壓力。于是我們借鑒了索爾維塔的清洗方式,利用系統(tǒng)存在的壓差,將變換氣制堿碳化塔清洗改為串塔AⅡ清洗。
碳化塔結(jié)疤成分主要是NaHCO3。AⅡ成分:FNH370tt、CNH340tt、CO220tt。從AⅡ成分可看出:AⅡ的碳化度低,溶液中濃度遠低于析出NaHCO3所需要的濃度,當AⅡ與塔中堿疤接觸時,不僅有物理溶解作用,而且還伴有化學反應,即堿疤中的NaHCO3與AⅡ中的NH4OH、NH4Cl作用,溶解堿疤。
2NaHCO3+ 2NH4OH → (NH4)2CO3+Na2CO3+2H2O
NaHCO3+NH4Cl→NaCl+NH3+CO2+H2O
對于濃氣制堿,因通入的攪拌氣CO2含量高,AⅡ在洗塔的同時吸收部分CO2,達到清洗、預碳化兩目的,AⅡ的清洗效果較好。而對于變換氣制堿,串入的制堿尾氣CO2≤0.5%,清洗AⅡ(中和水)CO2變化不大,這對碳化塔的清洗更有利。
碳化塔串塔清洗工藝比較簡單,即將原來的洗水泵改為中和水泵,增設一套串氣管線即可。洗塔時將碳化尾氣分一部分經(jīng)串氣管去清洗塔作洗塔攪拌氣,出清洗塔后與另一部分碳化尾氣匯合再進入尾氣回收塔洗氨。而中和水泵抽清洗塔液送入清洗AⅡ總管,清洗外冷器后送制堿塔或自身循環(huán)。
操作管理上,碳化塔作業(yè)一月左右即倒塔清洗,串氣清洗一星期即能達到要求。碳化塔清洗時,液位控制低一點,控制壓差0.25MPa左右(制堿塔壓差0.35MPa),一是為了降低系統(tǒng)阻力,為后工序提供更好的條件;二是防止在操作中出現(xiàn)大的波動時,因液位過高而使AⅡ冒塔帶入尾氣洗滌塔。
圖1 碳化塔串塔清洗流程示意圖
清洗碳化塔,通入氣量很關鍵,氣量過小,達不到攪拌洗滌作用;氣量過大,除容易帶液入尾塔外,還會帶走過多的氨,增加尾塔負荷。因此,對于變換氣制堿外冷塔的清洗,只需分一部分氣去作攪拌氣,維持一定的空塔氣速即可。
我廠變換氣制堿碳化塔串塔清洗工藝于2005年上C塔時一并改造,運行至今已近8年時間,收到比較理想的效果:
1)系統(tǒng)在不嚴重強化生產(chǎn)的情況下,完全不再用水清洗碳化塔,從根本上解決了碳化塔洗塔水的產(chǎn)生,也就解決了洗塔水處理的諸多問題。
2)簡化操作,大大地減輕了工人的勞動強度。
3)優(yōu)化了工藝流程。中和水進入清洗AⅡ總管,增加了外冷器清洗AⅡ量,同時可以做到中和水與AⅡ分別清洗兩制堿塔外冷器(此段時間AⅡ循環(huán)泵可停用),這樣的工藝配置讓操作的彈性更大,也解決了外冷器AⅡ清洗量偏小和AⅡ分配偏流的問題。
4)減少洗塔排放損失。每次洗塔時,部分母液(塔液不能完全倒空)和塔內(nèi)疤塊進入洗塔水,生產(chǎn)系統(tǒng)無法消化這部分洗塔水時,只能設法排放。經(jīng)過查定,每次洗塔損失堿8.5t,氨1.75t,變換氣1 400m3,折價1.55萬元。年減少損失1.55×11×2=34.10萬元。
我廠的天然氣制氨工藝決定了碳化塔操作壓力高,動力消耗增加,對設備、管、閥要求高,檢修頻率也會增加,這是我廠變換氣制堿的劣勢,但經(jīng)過我們認真摸索,大膽創(chuàng)新,利用系統(tǒng)壓差,解決了碳化塔水洗問題,將劣勢轉(zhuǎn)化成了優(yōu)勢。變換氣制堿塔串塔AⅡ清洗改造項目投資少,見效快。盡管其直接經(jīng)濟效益不很明顯,碳化塔設備利用率降低,但卻具有很大的社會效益。碳化塔洗塔水的根除,為我廠的生產(chǎn)管理和環(huán)保治理工作提供了保障。