脱碳吸收塔出口微量高的原因和应对措施.pdf

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1、·22化工设计通讯ChemicalEngineeringDesignCommunications第38卷第1期2012年2月脱碳吸收塔出口微量高的原因和应对措施伍能驰。宁静(中海石油化学股份有限公司,海南东方572600)摘要:对脱碳系统出口微量高的原因进行分析,通过停车检修、加入活化剂和工艺优化等措施,使吸收塔出口微量有效降低。关键词:CO。微量;原因分析;活化剂;工艺优化中图分类号:TQll3.26+4文献标志码:B文章编号:1003—6490(2012)01—0022—05ReasonsforTraceC02HigherinDecarburizatiOnAb

2、sorberExitandMeasurementsWUNeng—chi.NINGJing(ChinaBlueChemicalLtd.,DongfangHainan572600,China)Abstract:AnalyzethereasonsfortraceC02higherindecarburizationabsorberexit,measurementsaretakentolowertraceC02bymeansofshutdownmaintenance,activatoraddingandprocessoptimizationetc.Keywords:trac

3、eC02;reasonsanalysis;activator;processoptimization1装置概况中海石油化学股份有限公司富岛二期(下称富岛二期)合成氨装置采用BASF公司Amdea03工艺。脱碳系统采用两段吸收、两段再生工艺,离开吸收塔CO。含量小于500×10一。近8年的生产实践表明,a—MDEA作为吸收剂,稳定性好,不降解,挥发性小,不仅可以降低再生能耗(其能耗仅为2633kJ/m3),而且可以节省动力消耗。采用a—MDEA吸收C0:后的富液通过两级降压闪蒸,高压闪蒸设计为0.77MPa,低压闪蒸设计为0.061MPa。工艺流程如图1。8年来,脱

4、碳装置总体运行平稳,但存在吸收塔出口CO。微量高的问题,最高达到0.55%,CO。微量偏高对合成氨生产有较大的影响。二氧化碳会在甲烷化炉消耗部分氢气,从而导致合成氨装置产氨量下降,此外,由于甲烷化为放热反应,微量过高将使甲烷化炉床层温度偏高,严重威胁甲烷化炉的安全运行。2微量高的原因分析2.1停车前的状况富岛二期于2010年12月停车后恢复生产,系统负荷无法加到停车前水平,脱碳出口微量较高,贫液泵进出口压力明显下降,打液量下降。相关数据见表1。收稿日期:2011一09一07作者简介:伍能驰(1982一),男,湖北大冶人,助理工程师,在中海石油化学股份有限公司化肥二

5、部运行二队工作。II◆IIll◆lII[◆lIII◆llll◆⋯}◆⋯I◆⋯卜◆⋯i◆⋯

6、◆⋯}◆IIII●qIIl◆lrll◆lIbl◆l⋯◆⋯i◆⋯l◆⋯I◆⋯l◆⋯I◆⋯I◆川l◆IIll◆l⋯◆lIll◆lIPl◆l⋯◆川l◆⋯l◆⋯l◆IIIl◆lIll◆l⋯◆⋯14"llII●'lIll4"IllI●'lllf◆⋯◆⋯h⋯h⋯I◆1ltl◆llll◆⋯{◆lIIl◆ll层的提高和循环各阶段时间的改变,增加了气化层厚度,增加了造气炉的蓄热能力,降低了炉渣含碳量,提高了单炉发气量。(3)上下行炉温各降低40℃,减少了气体带出热量,增加了原料的有效利用率。(

7、4)通过均匀配合,使自煤充分燃烧,灰渣含碳量进一步降低,多次检测,均没有超过18%。5.2效益分析经测算,一个年产300kt合成氨企业,假设吨氨耗煤1250kg,则每年消耗白煤共需375kt,按照30%的质量比例掺烧,共掺烧兰炭112.5kt。每吨兰炭与白煤的差价为150元,则全年掺烧兰炭可降低总成本1687.5万元。第1期伍能驰等:脱碳吸收塔出口微量高的原因和应对措施‘23·图1脱碳系统工艺流程121n一吸收塔;163D高压闪蒸罐;122D1一低压闪蒸罐;122D2一贫液再生塔;110c一贫液冷却器;112c一贫液/半贫液换热器180D--C02冷凝液分离罐;1

8、14F--MDEA溶液储槽;115F--MDEA溶液地下储槽;105C一贫液加热器表1检修前的数据注:FIcl001一前系统负荷;AIl008a一天然气甲烷含量;FIcl014一贫液量;FICl005--半贫液量;A11022F一脱碳出口微量;T11362--1争烷化炉床层温度(下同)。从表1可以看出,随着时间的推移,脱碳系统贫液量FICl014持续下降,由435t/h下降到407.8t/h,合成氨前系统FICl001的负荷也由72500kg/h(设计满负荷为77000kg/h)降至70500kg/h,脱碳系统出口微量仍持续增长,甲烷化炉床层最高温度接近350℃,

9、装置于20

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