戴慶(中集安瑞科南京揚(yáng)子石化設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司, 江蘇 南京 210048)
膜分離技術(shù)在丁二烯槽車(chē)尾氣回收中的應(yīng)用
戴慶(中集安瑞科南京揚(yáng)子石化設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司, 江蘇 南京 210048)
為了回收丁二烯槽車(chē)尾氣中的丁二烯和氮?dú)猓O(shè)計(jì)采用壓縮+冷凝+分液+膜分離的工藝流程,將尾氣中的丁二烯和氮?dú)夥蛛x凈化,即回收丁二烯,氮?dú)庖部梢灾貜?fù)利用。不僅減少了對(duì)環(huán)境的污染,也降低了經(jīng)濟(jì)損失。
膜分離;丁二烯;尾氣回收
目前丁二烯裝卸車(chē)中槽車(chē)尾氣的回收達(dá)不到國(guó)家新的安全環(huán)保要求,本文對(duì)膜分離技術(shù)在丁二烯槽車(chē)尾氣回收中的應(yīng)用進(jìn)行了討論。
1.1 現(xiàn)狀
丁二烯裝車(chē)工藝:采用裝車(chē)泵將球罐內(nèi)的丁二烯壓進(jìn)槽車(chē)。為保證槽車(chē)充分裝滿,可以將槽車(chē)中的丁二烯氣相返回球罐或排大氣。槽車(chē)空載時(shí),車(chē)內(nèi)充填氮?dú)?,含有少量丁二烯和雜質(zhì)。考慮丁二烯氣相的質(zhì)量,如將槽車(chē)氣相返回球罐,可能污染球罐中的丁二烯,所以通常不將槽車(chē)內(nèi)的氣相返回球罐,而是直接排入大氣。
丁二烯卸車(chē)工藝:采用氮?dú)饧訅悍ㄐ盾?chē)。卸完后,關(guān)閉槽車(chē)液相口以及球罐進(jìn)料閥。為給槽車(chē)降壓,先將槽車(chē)中氣體(丁二烯和氮?dú)獾幕旌蠚庀?返回球罐,當(dāng)槽車(chē)內(nèi)壓力降至與球罐基本平衡后,槽車(chē)內(nèi)氣體再直接排入大氣,直至槽車(chē)余壓降至0.2MPaG以下,以利于槽車(chē)的空載及下次裝車(chē)。
1.2 存在的問(wèn)題
丁二烯裝卸車(chē)過(guò)程中,排入大氣的主要為丁二烯和氮?dú)獾幕旌蠚怏w。通過(guò)對(duì)卸空槽車(chē)氣相進(jìn)行分析,混合氣體中丁二烯的體積分?jǐn)?shù)為8%~20%,氮?dú)獾捏w積分?jǐn)?shù)為80%~92%。為了適應(yīng)國(guó)家新的環(huán)保法規(guī)要求,消除排放的丁二烯槽車(chē)尾氣對(duì)環(huán)境及周邊企業(yè)、居民正常生活的影響,針對(duì)該擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)展丁二烯槽車(chē)尾氣達(dá)標(biāo)回收研究和設(shè)計(jì),不僅有顯著的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益,并將夯實(shí)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
氣體膜分離技術(shù)主要是利用特殊制造的膜與原料氣接觸,在膜兩側(cè)壓力差的驅(qū)動(dòng)下使氣體分子透過(guò)膜。由于不同氣體分子透過(guò)膜的速率不同,滲透速率快的氣體在滲透?jìng)?cè)富集,而滲透速率慢的氣體則在原料側(cè)富集,從而達(dá)到分離的目的。
氣體膜分離技術(shù)的關(guān)鍵是膜材料。理想的氣體分離膜材料應(yīng)該同時(shí)具有良好的分離性能、優(yōu)良的熱和化學(xué)穩(wěn)定性、較高的機(jī)械強(qiáng)度。常用的氣體分離膜可分為多孔膜和非多孔膜(均質(zhì)膜)兩類(lèi),它們各由無(wú)機(jī)物和高分子材料制成[1],見(jiàn)表1。
表1 氣體分離膜材料
由于非多孔膜(均質(zhì)膜)具有滲透性,而且很多是耐熱、耐壓和抗化學(xué)浸蝕的,所以真正大規(guī)模在工業(yè)上應(yīng)用于氣體分離的膜材料以非多孔高分子材料為主,其滲透機(jī)理可由溶解-擴(kuò)散模型來(lái)說(shuō)明,即:
滲透系數(shù)(P)=溶解度(S)×擴(kuò)散系數(shù)(D) (1)
氣體透過(guò)均質(zhì)膜的過(guò)程分為溶解、擴(kuò)散、脫附三個(gè)步驟。見(jiàn)圖1。第一步是氣體與膜接觸(如圖A),隨后氣體在膜表面的溶解。(如圖B);第二步是因氣體溶解產(chǎn)生的濃度梯度使氣體在膜中向前擴(kuò)散,氣體就達(dá)到膜的另一側(cè),此時(shí)過(guò)程一直處于非穩(wěn)定狀態(tài)(如圖C);第三步一直到膜中氣體的濃度梯度沿膜厚度方向變成直線式達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)(如圖D)。從這個(gè)階段開(kāi)始,氣體由膜的另一側(cè)脫附出去。
對(duì)有機(jī)蒸汽等可凝性氣體組分,由于滲透分子之間及滲透分子與聚合物之間存在相互作用,氣體在膜中的擴(kuò)散系數(shù)和溶解度系數(shù)與操作壓力、濃度等因素均有關(guān)。
3.1 工藝流程的選擇
對(duì)于丁二烯裝卸車(chē)過(guò)程中產(chǎn)生的丁二烯和氮?dú)獾幕旌蠚庀?,由于兩者的分子直徑和沸點(diǎn)相差較大,通過(guò)膜的速率也相差較大,所以采用氣體膜分離技術(shù)是可行的。有關(guān)研究結(jié)果表明:壓縮冷凝+膜分離法取得了單獨(dú)操作時(shí)所得不到的最佳效果,在所有分離提純工藝中綜合能耗最低。采取壓縮+冷凝+分液+膜分離的一系列流程,可以將丁二烯和氮?dú)庥行Х蛛x,丁二烯單體的回收率高達(dá)90%以上,氮?dú)饪杉兓癁?5%以上。
圖1 氣體對(duì)均質(zhì)膜的滲透過(guò)程
3.2 主要操作參數(shù)的選擇
3.2.1 溫度的選擇
VOCs的脫除率隨著溫度的升高而降低,因?yàn)閂OCs以溶解—擴(kuò)散機(jī)理通過(guò)膜[2],滲透速率與溫度關(guān)系符合Arrnenius公式:
原料氣濃度式中,J0是常數(shù),ΔH為滲透活化能。對(duì)于丁二烯氣體,ΔH為負(fù)值。隨溫度升高,丁二烯氣體的滲透速度降低,而氮?dú)獾臐B透速度隨溫度變化小,因而丁二烯氣體的脫除率降低。所以丁二烯尾氣回收宜進(jìn)行常溫或低溫操作,兼顧氮?dú)獾氖褂?,設(shè)計(jì)選用操作溫度為20℃。
3.2.2 壓力的選擇
通常情況下,膜兩側(cè)的壓差越大,在膜的數(shù)量相同的情況下,分離凈化效果越好。但壓差越大,對(duì)膜的耐壓強(qiáng)度要求越高,壓縮分離單元的費(fèi)用上升。由于回收凈化的氮?dú)鈮毫εc管網(wǎng)氮?dú)鈮毫Ρ仨毱ヅ?,用于槽?chē)卸車(chē),綜合考慮壓縮冷凝與膜分離系統(tǒng)兩部分的相互影響因素,丁二烯尾氣回收膜分離系統(tǒng)的操作壓力選用0.93MPaG。
4.1 工藝流程說(shuō)明
丁二烯槽車(chē)的混合氣相(0.2~0.8MPaG)通過(guò)管路和調(diào)節(jié)閥進(jìn)入丁二烯氣相緩沖罐,壓力穩(wěn)定在0.2MPaG左右,然后進(jìn)入丁二烯壓縮機(jī)加壓到0.93MPaG;進(jìn)入丁二烯槽車(chē)氣相冷卻器,與乙二醇水溶液換熱至10℃;進(jìn)入丁二烯氣相分液罐,回收部分液相丁二烯,不凝氣進(jìn)入膜分離系統(tǒng);滲透得到的富丁二烯氣返回丁二烯氣相緩沖罐,再次壓縮冷凝分離回收;純化氮?dú)膺M(jìn)入氮?dú)夤?,用于下一批槽?chē)卸車(chē),減少氮?dú)庀摹6《┎圮?chē)卸車(chē)也可以采用氮?dú)夤芫W(wǎng)的純氮作為補(bǔ)充。工藝流程圖見(jiàn)圖2。
4.2 膜分離系統(tǒng)說(shuō)明
膜分離系統(tǒng)的原料氣為丁二烯和氮?dú)獾幕旌蠚庀唷?/p>
首先進(jìn)入過(guò)濾系統(tǒng)進(jìn)行凈化,分兩級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)。一級(jí)過(guò)濾器為粗過(guò)濾器,精度為1μm;二級(jí)過(guò)濾器為MF型精密過(guò)濾器,其濾芯主要材料為平均直徑<0.1μm的超細(xì)玻璃纖維,可有效的捕集亞微米級(jí)粒子。經(jīng)過(guò)兩極過(guò)濾系統(tǒng),可以有效去除氣相中攜帶的固體顆粒和液滴,保證膜分離器的正常穩(wěn)定運(yùn)行。
凈化后的原料氣,經(jīng)過(guò)電加熱器,加熱至膜分離所需的最佳溫度。進(jìn)入膜分離器,膜滲透?jìng)?cè)得到的富丁二烯氣返回丁二烯氣相緩沖罐,進(jìn)一步壓縮冷凝;原料側(cè)的純化氮?dú)膺M(jìn)入氮?dú)夤?,用于下一批槽?chē)卸車(chē)。
4.3 膜分離系統(tǒng)的回收率
通過(guò)上述流程,既回收了丁二烯,同時(shí)得到供卸車(chē)循環(huán)使用的高純度氮?dú)?。模擬工藝物料平衡可計(jì)算得出,丁二烯的回收率約91.4%。
隨著國(guó)家對(duì)企業(yè)節(jié)能減排要求的嚴(yán)格,回收利用尾氣成為企業(yè)解決環(huán)境污染,降低綜合損失率的有效手段。對(duì)丁二烯槽車(chē)內(nèi)的氣相,設(shè)計(jì)采取壓縮、冷凝、分液、膜分離的回收工藝,具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)整個(gè)膜回收系統(tǒng)工藝成熟可靠、流程簡(jiǎn)單、操作安全、可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),適用性強(qiáng)。
(2)丁二烯的回收率高達(dá)90%以上,氮?dú)饧兓癁?5%以上,并可應(yīng)用于下次卸車(chē)。
(3)該系統(tǒng)為一體化撬裝結(jié)構(gòu),占地面積小。系統(tǒng)內(nèi)無(wú)可移動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部件,不產(chǎn)生新的噪聲。膜分離過(guò)程為物理過(guò)程,不產(chǎn)生廢水和廢渣,節(jié)能環(huán)保。
(4)膜使用壽命不低于3年,操作費(fèi)用低,投資回收期短。
這樣,不僅減少了對(duì)環(huán)境的污染,也降低了經(jīng)濟(jì)損失,值得在類(lèi)似的裝置上推廣應(yīng)用。
[1]劉家祺.《分離工程》,化學(xué)工業(yè)出版社,2008年8月,403-408。
[2]張為民.《膜法回收丁二烯和氮?dú)饣旌蠚庀嗟难芯颗c應(yīng)用》,岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院報(bào),2011年1月,第26卷第1期,76-80。
圖2 工藝流程圖