王亞生 陳和林
摘 要:簡述了空分裝置氬區(qū)上移的故障現(xiàn)象和處理方法。
關鍵詞:空分裝置;精餾;氬富集區(qū)
1.概述
邯鋼氣體廠2#35000Nm3/h空分設備,由川空有限責任公司設計制造。在2013年4月3日,空分檢修啟動后,粗氬Ⅱ塔的含氬量較少,氬氣一直不能達產。經過對空分裝置工藝參數(shù)分析和研究,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,造成提餾段氬區(qū)上移,導致餾分中的氬含量減少,精氬產量不能達標。通過校正氬餾分分析儀,重新調整空分塔工藝參數(shù),增加了氬氣產量,消除了氬氣產量不達標的故障。
2.空分工藝流程簡介
空氣分離設備中,空氣經過脈沖過濾器過濾壓縮后,在空氣預冷系統(tǒng)中洗滌冷卻,然后送入分子篩系統(tǒng)吸附水分、CO2等雜質,經吸附器凈化后的空氣(水含量在-65℃露點以下,CO2≤1PPm)分成兩股:一股空氣直接進入空分裝置的主換熱器,被返流氣體冷卻后變成接近飽和低溫氣體,進入主塔精餾,實現(xiàn)氧、氮、氬等氣體的分離;另一股相當于膨脹量的空氣進入透平膨脹機的增壓端增壓,增壓后經(增壓后)冷卻器兩級冷卻后進入主換熱器,與返流氣體換熱,降溫至約-108℃左右,從換熱器的中部抽出,進入膨脹機的膨脹端膨脹做功,變成低壓低溫的氣體,送入主塔進行精餾。
3.故障現(xiàn)象
2#35000制氧機空分加溫后啟動,氧氣、氮氣正常后,氬氣一直不能達產。粗氬Ⅱ塔出口含氧量只能降到2~3PPm之間,提取的粗氬量只能維持在600~800NM3/h。為了氧、氬更好分離,增加粗氬塔上部冷凝器蒸發(fā)器的熱負荷,加大蒸發(fā)量和返回主塔的液空量,增加粗氬Ⅱ塔回流液,粗氬Ⅱ塔的工作阻力比正常時大1KPa,控制氬餾分的含氬量維持在11%,但是粗氬Ⅱ塔含氬量始終表現(xiàn)比較少,這可以從出粗氬Ⅰ塔含氧量高(40%O2左右)表現(xiàn)出來,也可以從粗氬Ⅱ塔底部氬循環(huán)泵的出口壓力(0.69MPa)比較低表現(xiàn)出來。
4.故障分析與處理
根據(jù)現(xiàn)象分析,如果氬餾分的含氬量控制在11%左右,粗氬塔的氬積累一般在20個小時。本次啟動空分粗氬塔工況穩(wěn)定后,氬積累時間超過48個小時,還不能達標。從粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的蒸發(fā)負荷看,蒸發(fā)量維持在48000 NM3/h,比正常時的蒸發(fā)量46000 NM3/h較大,粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的液空回流量也增大了開度,粗氬塔下部的回流液也比正常時大,阻力為11.5KPa,正常時為10.0KPa。說明粗氬塔精餾工況正常,問題應該出在主塔上。
在下塔污液氮和液氮節(jié)流閥開度基本上和以往一樣,下塔的液空純度控制在35%以下,檢查校驗液空純度分析儀,指示正常。說明下塔的工況基本正常。在上塔,氬富集區(qū)與上塔壓力、氧氣純度有關。液空進料口以下的提餾段,氬富集區(qū)隨氧氣純度的高低會變化,當氧氣純度高時,會造成氧區(qū)上移,氬的富集區(qū)也上移,使氬餾分的含氬量減少。上塔的氧純度比較好,污氮純度波動,正常時能夠維持在0.6%左右,波動時瞬間能夠達到2.1%,上塔的氧區(qū)上移,造成污氮氣純度不正常的波動。但是在提餾段氬餾分的抽口處氬餾分含氬量指示(12%Ar)比較高,是氧區(qū)下移的表現(xiàn),這兩者是矛盾的。檢查污氮氣純度分析儀和氬餾分純度分析儀,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,實際的含氬量僅為5%。即實際工況是氧區(qū)上移的表現(xiàn),這也是造成上述矛盾的主要原因。
校正后的氬餾分分析儀指示5%,提高氬餾分的含氬量,采取減少空氣量,增加膨脹量的常規(guī)調整方法,使氬的富集區(qū)下移。將氬餾分維持在9%~11%Ar,粗氬塔的氬積累在調整后的7個小時達到正常值。粗氬量達到1200 NM3/h以上,粗氬中含氧量也達到1PPm以下。上塔的污氮氣純度指示在0.3%左右,不在波動。
通過調整主塔氬餾分,空氣流量降低了約4000 NM3/h,下塔壓力也降低了6KPa。下表是故障處理前后的參數(shù)對比。
5.小結
在空分裝置內,餾分的含氬量與控制氬區(qū)分布密切相關。氬區(qū)分布與氧氣純度和上塔壓力緊密聯(lián)系。氧氣純度較好時(大于99.9%),上塔的氧區(qū)上移,餾分中的含氬量減少。上塔壓力低時,易于氧氬分離。但是僅采取增加污氮提取量來降低上塔壓力,易造成主冷負荷增加,氧區(qū)上移,餾分的含氬量反而降低。一般控制餾分的含氬量在9~11%。如果長期控制在12%時,對于35000Nm3/h制氧機,每小時可以增加氬產量約50Nm3/h。但是這樣會增加“氮塞”的發(fā)生機率,以及操作難度。
空分裝置工藝流程是一個長流程,當出現(xiàn)問題時,應該從全局考慮,不僅從工藝自身的前后關系考慮,還要從不同專業(yè)的角度考慮,去解決問題。尤其裝置停運檢修重新啟動后,要對各個工藝參數(shù)變化進行分析,參照以往正常的參數(shù)進行比較,綜合分析問題。
作者簡介:
陳和林(1971-),男,1991年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學校自動化系,高級工程師,學士學位?,F(xiàn)從事制氧機工藝、儀表控制系統(tǒng)技術管理工作。
王亞生(1978-),男,1998年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學校自動化系,工程師,現(xiàn)從事儀表控制系統(tǒng)技術管理工作。