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甲醇制烯烴裝置水洗塔堵塞原因分析及處理措施

2017-04-14 01:55:12孫立跡薛曉軍
山西焦煤科技 2017年1期
關鍵詞:催化劑工藝系統

孫立跡,薛曉軍

(山西焦煤集團 飛虹化工股份有限公司,山西 洪洞 041600)

·技術經驗·

甲醇制烯烴裝置水洗塔堵塞原因分析及處理措施

孫立跡,薛曉軍

(山西焦煤集團 飛虹化工股份有限公司,山西 洪洞 041600)

甲醇制烯烴過程中,水系統堵塞問題已成為目前制約其正常生產的一大因素。本文主要從水洗塔注二甲苯注入量的大小、注入點、注入時間的選擇、以及注入后的效果等幾個方面對水洗塔結蠟原因和處理措施進行了論述。

甲醇制烯烴;二甲苯;水洗塔

在世界經濟高速發展的情況下,乙烯丙烯需求日益增加,而傳統的生產線在石腦油、輕柴油嚴重短缺的情況下已逐漸被淘汰。非石油生產烯烴的化工工藝受到越來越多的重視。甲醇制烯烴工藝(MTO)是一種以煤為原料合成甲醇,再通過合成的甲醇生產乙烯、丙烯的生產工藝,其工藝的完善對保證甲醇制烯烴工藝生產成本及裝置穩定具有重要的意義[1,2].

MTO工藝在生產乙烯、丙烯產品的同時副產約56%[3]的水,另外還有少量油蠟類物質產生,這部分油和上游反應器中帶出來的催化劑細粉與水一起冷凝,不僅會影響凈化水COD值,而且這部分物質會在水洗水、凈化水等后系統換熱器、空冷器處沉積,導致換熱效率下降,長時間運行還會導致管道及換熱器管束堵塞[4],迫使裝置必須停車檢修。

本文主要介紹了MTO水系統工藝、水系統運行中出現的問題、水系統注二甲苯方案以及注入二甲苯后的效果,以期為MTO工藝提供借鑒和指導。

1 MTO水系統工藝流程

MTO水系統主要包括急冷塔、水洗塔和污水汽提塔。反應系統來的反應氣經急冷水洗塔降溫和洗滌催化劑,并將大部分加熱的低溫水送烯烴分離裝置供分離精制單元換熱再利用;急冷水洗系統少量的水經污水汽提回收少量甲醇、二甲醚等有機物進行回煉。水洗水系統主要任務是洗滌反應氣中夾帶的少量催化劑、冷凝反應氣中的水分和脫除雜質,將反應氣送至后續的分離壓縮系統。

水洗塔內設有18層浮閥塔盤,塔底設有隔油設施。反應氣自下而上與水洗水逆流接觸,使反應氣溫度降至36 ℃~42 ℃,從水洗塔頂送至烯烴分離單元產品氣壓縮機。溫度約為100 ℃的水洗水經水洗塔底泵(P1203A-C)(兩開一備)從水洗塔底抽出,流量為2 550 t/h.

水洗水送至下游分離裝置丙烯精餾塔底重沸器作為低溫位熱源,換熱后經水洗水干式空冷器(E1202A~T)和水洗水冷卻器(一)(E1204A~F)冷卻至55 ℃后再分為兩路,一路進入水洗塔中部第10層塔盤(中部返塔線),另一路經水洗水冷卻器(二)(E1205A~H)冷卻至37 ℃,進入水洗塔上部第18層塔盤(上返塔線)。塔底隔油設施分離出的少量“汽油”經水洗塔底汽油泵(P1204A/B)抽出后送至甲醇廢液罐。

反應氣中冷凝的水約180 t/h經水洗塔底泵(P1203)出口分出,經污水汽提系統回收甲醇、二甲醚等物質后的凈化水外排至污水處理廠[5].煤制烯烴裝置水處理工藝流程圖見圖1.

圖1 煤制烯烴裝置水處理工藝流程圖

2 水系統中存在的問題

2.1 催化劑細粉

MTO裝置產生的反應氣經過反應器三級旋風分離器后進入水系統中,由于反應系統反應壓力、汽提蒸汽量、外補蒸汽量、進料量和反應壓力等因素的影響[6],會使旋風分離器分離效果下降,部分催化劑細粉隨著反應氣進入到后路水系統中,再經過急冷塔與水洗塔洗滌后進入到急冷水與水洗水中,水系統中的催化劑又在水洗塔、水系統換熱器和空冷器處沉積,影響裝置正常運行。

2.2 油蠟類物質

MTO反應中產生的微量芳烴(主要為多甲基苯)和原料甲醇中攜帶的重組分[7],隨著反應氣進入到水系統中,由于這些物質的凝固點較低,易于在急冷水和水洗水中冷凝下來[8].

上述油類物質會在水系統的低溫區凝固,導致水系統中塔、換熱器、空冷器換熱效率下降,換熱器需頻繁清洗。另外,在MTO裝置長期運行過程中,油類物質在水系統中累積,使外排凈化水COD偏高[9]. 這些都成為制約裝置長周期滿負荷運行的主要因素。

2.3 含氧化合物

MTO產品其中會帶有少量未反應的甲醇和二甲醚,污水汽提塔就是將這部分物質汽提出來回收利用,但目前由于污水汽提塔再沸器堵塞嚴重,因此其處理能力下降,導致凈化水COD偏高[10].

2.4 有機酸類物質

MTO過程的工藝水中含有乙酸,通常PH在3.0~6.0,且溫度較高,一般在70%~90%[11].與工藝水接觸的碳鋼設備腐蝕嚴重,影響裝置的安全、穩定運行。

3 水洗塔注二甲苯措施

由于水洗塔中的油蠟類物質與催化劑細粉在水系統中凝結,導致水洗塔、換熱器和空冷器堵塞嚴重,目前的處理辦法為頻繁清洗和注入萃取劑(二甲苯)[12].

3.1 水洗塔注入二甲苯前后對比

以某投產運行的MTO裝置為例:對水洗水系統進行二甲苯注入進行實驗,具體注入位置及情況如下:

09:20 上返塔開始注二甲苯

09:48 上返塔停注二甲苯

10:06 水洗水冷卻器(二)開始注入二甲苯

10:10 水洗水冷卻器(二)停注二甲苯

在整個注入二甲苯過程中,共計注入二甲苯4 m3左右。注入過程嚴格按照預定方案執行,盡量降低對安全、環保、人身健康以及產品質量產生的不利因素。具體技改流程及采取的措施如下:

1) 濃縮水流程改至甲醇廢液罐,以防二甲苯對反應的不利影響。

2) 凈化水流程改至事故消防水池,以防二甲苯對污水處理廠微生物生長的不利影響。

3) 去甲醇廢液罐回煉甲醇、水洗塔底汽油泵及旋流除油器沉降罐油相送往備煤裝置。

3.2 注入二甲苯前后對比列表分析

注二甲苯前后水洗塔塔壓對比表見表1.

表1 注二甲苯前后水洗塔塔壓對比表

由表1數據分析可知:

1) 注入二甲苯后水洗塔的整體壓降變小,說明整個清洗過程取得明顯效果。

2) 在注入二甲苯之前,水洗塔壓差在一定的時間段內有不同的上漲及下降趨勢,在注入二甲苯后,這種趨勢消失且較穩定。

3) 在注入二甲苯前水洗塔頂反應氣量大且有大幅度的波動,注入后,反應氣量下降明顯且比較穩定。造成該工況原因主要是:水洗塔中蠟狀物聚積到一定的程度會引起水洗塔浮閥啟閉不暢,造成水洗塔壓差瞬時升高,引起水洗水與反應氣接觸、換熱不均勻導致大量水蒸汽隨著反應氣進入后續系統,反應氣量大于實際流量。

3.3 注入二甲苯期間水系統分析取樣結果

注入二甲苯期間不同水樣中苯系物含量分析結果柱狀圖見圖2.由圖2可以看出,二甲苯注入后對各個水系影響變化趨勢,在濃縮水中的所含比例及變化較為明顯。在實際注入當中應盡最大可能的將二甲苯予以回收。通過采取提高污水汽提塔蒸汽通入量,降低污水汽提塔壓力等措施來減少凈化水中的苯含量。

注:橫坐標為取樣時間,縱坐標為苯系物含量

4 結 論

1) 注入二甲苯半小時后水洗塔各段壓差出現明顯下降,說明注入二甲苯后有效的溶解了水洗水中的油類物質。

2) 注入二甲苯后水洗塔頂反應氣量逐漸趨于穩定。

3) 注入二甲苯后水系統中COD值明顯升高。

[1] 吳秀章.中國煤炭轉化的發展與機遇[J].潔凈煤技術,2008,14(1):5-8.

[2] 武興彬.神華包頭煤制烯烴項目試車及商業化運行情況總結[C].北京:第三屆煤制烯烴技術經濟研討會,2011.

[3] 侯寶元,孫保全.油水分離技術在甲醇制烯烴裝置的應用[J].山東化工,2012,41(9):34-41.

[4] 吳秀章,武興彬,王建國,等.甲醇制烯烴裝置的水系統及其在線洗滌方法:CN,102659497A[P]2012-09-12.

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[10] 趙西明,王 崠,酈和生,等.一種用于抑制乙酸溶液中碳鋼腐蝕的緩蝕劑及應用:CN,102127768B[P].2013-01-16.

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Cause Analysis and Treatment Measures of Washing Tower Clogging in Methanol for Olefins Plant

SUN Liji, XUE Xiaojun

In the process of methanol for olefins production, the problem of water system clogging has become a major factor restricting its normal production. The paper discusses the causes and treatment measures for the clogging, including the injection volume of xylene, the specific injection location, the selecting of injection timing, as well as the after evaluation.

Methanol for olefins; Xylene; Washing tower

2016-11-29

孫立跡(1977—),男,山西平遙人,2000年畢業于呂梁高等??茖W校,工程師,主要從事甲醇制烯烴技術工作

(E-mail)416415179@qq.com

TQ221.21

B

1672-0652(2017)01-0010-04

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