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造粒煙囪排放中氨含量偏高的原因

2020-05-15 04:57:12徐金鑫
化工設(shè)計通訊 2020年3期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

徐金鑫

(中海石油化學(xué)股份有限公司海南基地,海南東方 572600)

中?;瘜W(xué)富島有限公司化肥二部尿素裝置設(shè)計生產(chǎn)能力在2700t/日尿素,年生產(chǎn)能力為800kt/a 尿素,工藝生產(chǎn)采用Stamicarbon 的CO2汽提技術(shù)。隨著國家對環(huán)境污染的高度重視,國家根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第七務(wù)的規(guī)定,針對工業(yè)排放中33種大氣污染物的排放限值,指標(biāo)體系(最高允許排放濃度、最高允許排放速率和無組織排放監(jiān)控濃度限值)等參數(shù),制定了相應(yīng)的更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)最新的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合二部尿素生產(chǎn)特點,規(guī)定二部尿素造粒煙囪527L 的最新廠控指標(biāo)為:尿素粉塵≤50mg/m3,氨含量為≤94.67mg/m3。而實際生產(chǎn)中,造粒煙囪527L 所排出廢氣的氨含量在最新的排放標(biāo)準(zhǔn)下存在多次檢測超標(biāo)的現(xiàn)象,這無疑是對本公司尿素裝置的廢氣排放提出了更為嚴(yán)格的要求。

經(jīng)過部門技術(shù)人員對工藝生產(chǎn)的多次調(diào)整和優(yōu)化后,造粒煙囪527L 排放尾氣氨含量偏高的問題得到了很好的解決,在每月一次的分析頻率下已無檢測超標(biāo)的現(xiàn)象。不僅滿足了工業(yè)生產(chǎn)的最新排放要求,同時也大大提高了工藝生產(chǎn)效率。本文將針對造粒煙囪尾氣排放氨含量偏高問題以及優(yōu)化措施進(jìn)行簡要分析。

1 工藝概述

造粒煙囪527L 主要收集來自于造粒系統(tǒng)中造粒機以及各個冷卻器和動設(shè)備的尿素粉塵,同時在它排入大氣之前要經(jīng)過洗滌系統(tǒng)進(jìn)行洗滌,因此造粒煙囪527L 中氨含量的來源主要集中于洗滌液和尿素粉塵中,煙囪尾氣排放中氨含量的多少都將會受到尿素裝置前系統(tǒng)或多或少的影響。

而造粒洗滌系統(tǒng)通過風(fēng)機將收集的含有尿素粉塵的排放空氣徑向?qū)胂礈炱餍纬梢粋€圓柱形的罩子并向下流,利用來自水解解析系統(tǒng)的再循環(huán)尿液不斷從頂部噴灑,吸收粉塵??諝饬鞯沽?,然后流向中間排放口,通過旋轉(zhuǎn)葉片的離心作用,液滴聚集。液滴通過中間降液管由于重力作用回到液相,而干凈的空氣通過504J、507J 抽到造粒煙囪527L,最終排放到大氣中。

2 造粒煙囪排放中氨含量偏高的原因及優(yōu)化措施

2.1 調(diào)整高壓系統(tǒng)合成段氨碳比

本公司尿素裝置在高壓系統(tǒng)合成段主要包含尿素合成過程的兩步反應(yīng)。第一步,氨和二氧化碳反應(yīng)生成氨基甲酸銨:

這是一個強的放熱反應(yīng),并很快能達(dá)到平衡。第二步,在液相中,氨基甲酸銨分解為尿素和水:

這是一個吸熱反應(yīng),相對于第一個反應(yīng)來說進(jìn)行得很慢。

其中高壓系統(tǒng)合成段中有一個主要變量就是氨和二氧化碳的摩爾比,在生產(chǎn)中,氨/碳一般是以N/C 表示而不是NH3/CO2。選擇一個合適的氨碳比,以便尿素合成反應(yīng)在CO2-NH3的氣液平衡圖中的頂脊線附近的最佳工況下進(jìn)行,從而減少工藝生產(chǎn)中游離氨的量就顯得尤為重要。

考慮到有利的方面和不利的方面,在高壓系統(tǒng)合成段壓力在13.5~14.5MPa(g)下提供給高壓系統(tǒng)中合成塔301D 的氨和二氧化碳的組成要位于頂脊線上,在合成塔最高溫度附近,組分對溫度的影響并不是很大,可接受的氨碳比主要在2.90~3.10。根據(jù)生產(chǎn)實際操作數(shù)據(jù)(見表1)來看,高壓系統(tǒng)合成段氨碳比一直處于3.1以上。因此,降低高壓系統(tǒng)合成段氨碳比,將其盡量控制在3.1左右,不僅能降低整個尿素裝置中氨的加入量,同時也減少了工藝液中游離氨的存在,保證了尿素生產(chǎn)中游離氨含量不至于過高。

表1 2019年生產(chǎn)實際操作數(shù)據(jù)

2.2 調(diào)整預(yù)蒸發(fā)、蒸發(fā)系統(tǒng)的負(fù)壓

預(yù)蒸發(fā)、蒸發(fā)系統(tǒng)主要作用在于將前系統(tǒng)送來的水/尿液混合物進(jìn)行進(jìn)一步濃縮,最后送入造粒系統(tǒng)。而預(yù)蒸發(fā)、蒸發(fā)系統(tǒng)通過蒸汽噴射器/冷凝器系統(tǒng)獲得真空,從而在真空的作用下,抽走多余的氨和水分。

預(yù)蒸發(fā)系統(tǒng)主要是用于分離尿液中的氨,正常情況下,含有72%(wt)的尿液進(jìn)入預(yù)蒸發(fā)系統(tǒng),其工作壓力為35kPa(a),將尿液提濃至76.2%(wt),而氨含量也從最開始的10%(wt)降低至0.1%(wt),這樣的結(jié)果便是減輕了蒸發(fā)系統(tǒng)的負(fù)荷。而蒸發(fā)系統(tǒng)主要是分離尿液中的水,同時將尿液中氨含量從0.1%(wt)降低至0.06%(wt)。因此,經(jīng)過實踐分析,適當(dāng)提高預(yù)蒸發(fā)、蒸發(fā)系統(tǒng)的負(fù)壓,對于降低尿液中游離氨是起到一定的幫助作用的。

2.3 調(diào)整UF系統(tǒng)的液氨加入量

尿素UF 系統(tǒng)是由尿素和甲醛溶液在551D 內(nèi)提前進(jìn)行攪拌混合后,再送往造粒系統(tǒng)。液氨作為UF 系統(tǒng)的重要添加劑,它不僅可以調(diào)節(jié)UF 系統(tǒng)中尿素與甲醛聚合反應(yīng)液的pH,為其提供一個良好的堿性環(huán)境,同時還能控制尿素與甲醛的聚合反應(yīng)速率。其中尿素與甲醛的聚合反應(yīng)主要分為羥基化加成反應(yīng)和亞甲基化縮合反應(yīng)。

第一步,在堿性加熱條件下,羥基化加成反應(yīng):

第二步,在酸性條件下,尿素與羥基化加成反應(yīng)產(chǎn)物繼續(xù)發(fā)生亞甲基化縮合反應(yīng)放出熱量,亞甲基化縮合反應(yīng):

因此當(dāng)UF 系統(tǒng)中加入過多的液氨后,不僅會影響尿素與甲醛的聚合反應(yīng),而且還將導(dǎo)致送入造粒系統(tǒng)的尿素混合液含有過高的游離氨,這都將最終去到造粒煙囪527L,影響尾氣排放中氨含量數(shù)值的大小。

2.4 投用水甲醛混合器

除氨系統(tǒng)中,大約50%的甲醛溶液,通過管道混合器514L2用大約1500kg/h 的除沫水來稀釋,通過一個16個噴嘴的系統(tǒng)(180°空心椎體)噴在造粒機洗滌器的進(jìn)口與尿素粉塵混合。

而尿素粉塵中的游離氨在與水甲醛混合后,氨溶于水中和甲醛發(fā)生放熱反應(yīng)生成六亞甲基四胺,俗稱烏洛托品:

這樣在水甲醛的作用下,排放尾氣中大部分的游離氨被除去,在風(fēng)機504J、507J 的作用下,排放入造粒煙囪527L 的尾氣氨含量將大大減少。

2.5 調(diào)整造粒洗滌系統(tǒng)的溶液溫度

溫度對氨在溶液中溶解度(圖1)的大小影響明顯,隨著溶液溫度的升高,氨的溶解度大幅減小。因此,溫度越高則氣相中游離氨的含量也就越高,以至于送入造粒煙囪527L 的排放尾氣中游離氨含量也就越多。

圖1 氨在溶液中的溶解度曲線

造粒洗滌系統(tǒng)的溶液溫度現(xiàn)場顯示值在48℃左右,溫度高不僅增加了氨的揮發(fā),同時在造粒洗滌系統(tǒng)的負(fù)壓環(huán)境下,氣相中的游離氨在設(shè)備中的停留時間較短,將很快被抽走送入造粒煙囪527L 中,因此洗滌液在短時間內(nèi)的吸收并不徹底。通過外接脫鹽水管至造粒洗滌系統(tǒng)內(nèi),以達(dá)到降低溶液溫度的目的,從而提高氨的溶解度減少氣相中游離氨的含量。

3 降低尾氣氨含量的可行性措施分析

通過對尿素裝置各單元系統(tǒng)的調(diào)整和優(yōu)化,在2019年下半年,造粒煙囪527L 的尾氣排放中氨含量較以前有了很大的改觀。從圖2、圖3可知,系統(tǒng)經(jīng)過調(diào)整后,對尾氣氨含量的影響非常明顯。

圖2 系統(tǒng)調(diào)整前尾氣氨含量分析數(shù)據(jù)圖

從圖2可以看到,對比新的排放標(biāo)準(zhǔn),分別在2月、5月、6月中造粒煙囪527L 尾氣排放存在氨含量超標(biāo)的現(xiàn)象。

圖3 系統(tǒng)調(diào)整后尾氣氨含量分析數(shù)據(jù)圖

從圖3看出,調(diào)整后的尿素裝置在尾氣排放數(shù)據(jù)分析中已無超標(biāo)現(xiàn)象。因此,降低尾氣氨含量的措施是完全可行的。

4 結(jié)束語

通過上述各項措施,造粒煙囪527L 的尾氣排放中氨含量得到明顯改善,達(dá)到最新的工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),尿素裝置各系統(tǒng)單元也得到了相應(yīng)的優(yōu)化,不僅提高了生產(chǎn)效率,還對節(jié)能降耗、綠色發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

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