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    兩種氯氣處理工藝對(duì)比

    2020-10-30 12:47:26陳勇江郭占明顧濤
    氯堿工業(yè) 2020年8期
    關(guān)鍵詞:集器氯水水霧

    陳勇江 ,郭占明,顧濤

    (新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 830024)

    在化工生產(chǎn)工藝中,氯氣作為一種重要的化工中間體倍受青睞,主要是依靠氯堿生產(chǎn)工藝中的電解槽電解飽和食鹽水制取[1]。從電解槽出來的濕氯氣溫度在85~90 ℃,含有飽和水蒸氣及水蒸氣中夾帶的鹽霧等雜質(zhì)。氯氣中夾帶的水分及鹽分對(duì)大多數(shù)金屬有強(qiáng)烈的化學(xué)腐蝕與電化腐蝕,給氯氣的壓縮及輸送帶來極大的困難,因?yàn)樵诤笮蚬に囍?,為了提高氯氣純度及減少氣體中的雜質(zhì),都會(huì)采取一系列工藝措施對(duì)濕氯氣進(jìn)行處理。氯氣處理工序的主要任務(wù)是將高溫濕氯氣進(jìn)行冷卻、干燥和加壓輸送。筆者就新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圣雄氯堿”)19萬(wàn)t/a離子膜法燒堿對(duì)應(yīng)的氯氣處理裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行分析。

    1 工藝介紹

    1.1 減少氯氣水含量的先決條件

    從克拉伯龍方程式PV=nRT可得知,氣體中飽和水蒸氣的含量及氣體的體積大小,均與氣體的溫度有直接關(guān)系。為了減少濕氯氣中飽和水蒸氣的含量及縮小氣體的體積利于輸送,通常給氣體降溫是一種直接有效的措施[2]。

    氯中含水量在100 kPa下的Txy圖如圖1所示,氯中含水系統(tǒng)的PT圖如圖2所示。

    圖1 氯中含水量在100 kPa下的Txy圖Fig.1 Txy chart of water content ofchlorine at 100 kPa pressure

    圖2 H2O/Cl2系統(tǒng)的PT圖Fig.2 PT chart of H2O/Cl2 system

    由水和氯氣的Txy圖和PT圖可知:飽和濕氯氣中水蒸氣含量與溫度有密切聯(lián)系。從圖1可知:溫度每下降10 ℃,濕氯氣含水蒸氣量降低約一半,例如90 ℃時(shí)水蒸氣含量為570 g/(kg·濕氯氣),80 ℃時(shí)則為220 g/kg,10 ℃時(shí)水蒸氣含量?jī)H為3.0 g/kg,只相當(dāng)于90 ℃時(shí)的1/190。從圖2可知:隨著溫度的降低,不僅飽和蒸汽含量下降,而且飽和蒸汽壓也降低了。

    1.2 減少氯氣水含量的物理?xiàng)l件

    濃硫酸具有天然干燥劑的特性:①有較高的脫水效率;②不與氯氣反應(yīng);③氯氣在其中的溶解度低;④高濃度時(shí)對(duì)鋼鐵設(shè)備和管道腐蝕小;⑤濃硫酸價(jià)格低廉、易得;⑥稀硫酸可回收利用,因此是氯堿生產(chǎn)工藝中干燥氯氣的干燥劑首選[3]。

    氯氣的干燥是以硫酸與濕氯氣接觸后,氯氣中的水分被硫酸吸收而實(shí)現(xiàn)的[4]。當(dāng)溫度一定時(shí),硫酸濃度愈高,水蒸氣分壓愈低;而硫酸濃度一定時(shí),溫度降低,則水蒸氣分壓隨之降低,從而加大了傳質(zhì)過程的推動(dòng)力。所以,在干燥工藝過程中選擇適當(dāng)?shù)牧蛩釢舛群筒僮鳒囟?,不但?huì)降低氯氣中的水含量,還可降低硫酸的消耗。

    由上可見,濕氯氣首先需進(jìn)行冷卻降溫,不僅可除去濕氯氣中99.5%左右的水蒸氣,同時(shí)也可以大大降低后面硫酸干燥的負(fù)荷,減少硫酸與水反應(yīng)生成的熱量,防止設(shè)備損壞,還可以大幅降低硫酸的單耗。

    2 裝置基本情況

    圣雄氯堿有2套氯氣處理裝置(以下簡(jiǎn)稱1#裝置與2#裝置):處理能力均對(duì)應(yīng)于19萬(wàn)t/a離子膜法燒堿,為成達(dá)設(shè)計(jì)院工藝包,均采用冷卻器、捕集器、填料塔、泡罩塔串聯(lián)及透平氯壓機(jī)輸送工藝。但第2期項(xiàng)目在第1期生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了工藝的改進(jìn)。

    2.1 1#裝置氯氣工藝流程簡(jiǎn)述

    1#裝置氯氣工藝流程如圖3所示。

    圖3 傳統(tǒng)氯氣工藝流程圖Fig.3 Traditional process flow for chorine handling

    從電解工序來的80~90 ℃高溫濕氯氣進(jìn)入一段鈦冷卻器,用一段循環(huán)水冷卻至40 ℃左右,再進(jìn)入二段鈦冷卻器,然后用7 ℃水冷卻至12~15 ℃。冷卻后的氯氣經(jīng)水霧捕集器除去氯氣中水霧后,進(jìn)入泡沫干燥塔用濃硫酸干燥,干燥后的氯氣用氯氣壓縮機(jī)加壓后分別送至液氯工序和氯化氫合成工序。

    氯水洗滌、冷卻冷凝下來的溶解有氯氣的氯水,在氯氣洗滌塔液位控制系統(tǒng)自動(dòng)控制下,由氯水循環(huán)泵送至電解工段的淡鹽水脫氯工序[5]。

    經(jīng)過水霧捕集器過濾的12~15 ℃ 氯氣進(jìn)入填料干燥塔下部,循環(huán)酸由硫酸循環(huán)泵送出,進(jìn)入填料干燥塔上部,與氯氣逆流接觸除去氯氣中的水分。出填料干燥塔的氯氣再進(jìn)入泡罩干燥塔下部,與由濃硫酸高位槽流入的濃硫酸經(jīng)泡罩錯(cuò)流接觸,進(jìn)一步得到干燥,從泡罩干燥塔出來的氯氣經(jīng)過酸霧捕集器,再經(jīng)透平氯氣壓縮機(jī)壓縮后,進(jìn)入分配臺(tái)送至其他工序使用[6]。

    2.2 2#裝置氯氣工藝流程簡(jiǎn)述

    2#裝置氯氣處理工藝流程如圖4所示。

    圖4 新氯氣處理工藝流程圖Fig.4 New process flow for chorine handling

    由電解工序來的約85 ℃的濕氯氣進(jìn)入氯氣洗滌塔底部,與約37 ℃的循環(huán)氯水直接逆流接觸,將氯氣冷卻到約45 ℃,氯氣中85%~90%的水分被冷凝,并除去了氯氣中夾帶的鹽霧。出塔氯氣進(jìn)入兩段鈦管冷卻器,分別與循環(huán)水和5 ℃水間接換熱,控制出二段鈦管冷卻器氯氣出口溫度在12~15 ℃。冷卻后的氯氣經(jīng)水霧捕集器過濾后,進(jìn)入干燥系統(tǒng)。后續(xù)工藝處理同傳統(tǒng)流程。

    3 兩套氯氣處理工藝比較

    3.1 氯氣冷卻及氯水處理

    來自電解工序的氯氣溫度較高,幾乎為水蒸氣所飽和。濕氯氣夾帶的水蒸氣與溫度有關(guān),溫度越高所帶的水蒸氣量越大,溫度越低所帶的水蒸氣量則越小。因此,可以通過冷卻降溫措施降低濕氯氣的溫度,減小飽和水蒸氣分壓,進(jìn)而降低濕氯氣的水含量[7]。

    傳統(tǒng)工藝沒有氯氣洗滌設(shè)備,高溫濕氯氣直接進(jìn)入鈦管冷卻器進(jìn)行間接冷卻,這樣的工藝系統(tǒng)容易造成氯氣中鹽等雜質(zhì)含量高,堵塞后續(xù)設(shè)備并影響干燥效果。同時(shí),高溫濕氯氣遇到的第一個(gè)冷卻器為鈦管冷卻器,這就造成在鈦管冷卻器中產(chǎn)生大量的氯水。氯氣在水中的溶解度較大,這部分氯水溶解有大量的氯氣。

    新工藝采用洗滌塔直接洗滌冷卻與鈦管冷卻器間接冷卻的串聯(lián)方法處理高溫濕氯氣。氯水經(jīng)氯水泵在氯氣洗滌塔內(nèi)與高溫濕氯氣逆流接觸,不僅能使高溫濕氯氣冷卻降溫,還能較好地去除氯氣中的鹽霧等雜質(zhì)。鈦管冷卻器中的冷卻氯水進(jìn)入洗滌塔供洗滌塔冷卻使用,同時(shí)洗滌塔內(nèi)產(chǎn)生的多余氯水經(jīng)自控閥送入離子膜電解工序進(jìn)行真空脫氯,脫氯后的氯水進(jìn)入次氯酸鈉生產(chǎn)裝置,氯水全部回收利用,且經(jīng)脫氯工序產(chǎn)生的純度較高的氯氣并入氯氣系統(tǒng),這樣不僅解決了氯水排放產(chǎn)生的環(huán)境污染問題,還取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

    2018年8月20日,質(zhì)量檢測(cè)中心每隔4 h,分別在傳統(tǒng)工藝與新工藝的水霧捕集器出口測(cè)量氯水中的含鹽量。傳統(tǒng)工藝的數(shù)據(jù)分別為:22 120,21 236,23 235,21 142,20 836和22 834 mg/L。

    新工藝的數(shù)據(jù)分別為:2 698,2 872,3 399,3 184,2 657和3 234 mg/L。

    1#裝置與2#裝置氯水中的鹽含量如圖5所示。

    圖5 1#裝置與2#裝置氯水中的鹽含量Fig.5 Salt content of chlorine water in 1# and 2# facilities

    3.2 氯氣干燥除霧工藝

    氯氣干燥是氯氣處理至關(guān)重要的環(huán)節(jié),干燥后的氯氣如果水含量超標(biāo),將加劇氯氣輸送等后續(xù)工序管道和設(shè)備的腐蝕,給整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)帶來嚴(yán)重的后果。傳統(tǒng)干燥工藝流程,氯氣干燥效果較差,干燥后的氯氣含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)約0.02%。氯氣在進(jìn)入泡沫干燥塔前先經(jīng)過水霧捕集器,捕集器所使用的是含氟硅油玻璃棉,這種設(shè)備僅能除去粒徑大于3 μm的霧粒,還有許多夾帶在氯氣當(dāng)中的水霧沒有被除去,需要消耗大量的濃硫酸來干燥氯氣,增加了消耗。

    新工藝采用孟莫克水霧捕集器、填料塔與泡罩塔串聯(lián)的流程,可100%除去粒徑大于3 m的霧粒[8],99.3%除去粒徑小于3 μm的的霧粒。使用此水霧捕集器使進(jìn)入后續(xù)填料塔和泡罩塔的水霧大量減少,進(jìn)而降低了氯氣干燥劑硫酸的消耗,提高了氯氣干燥工藝的運(yùn)行質(zhì)量。泡罩塔的塔板上留有一定厚度的硫酸層,氯氣經(jīng)過鐘罩型泡罩流經(jīng)硫酸層時(shí),氣液兩相可以充分接觸,通過濃硫酸的吸水性可以很好地吸收氯氣中的水。當(dāng)氯氣中含水量大或者氯氣流量大時(shí),可以通過增大酸量的方法減少氯氣中的水分,此流程具有氯氣處理量大、操作彈性大、操作靈活等特點(diǎn)。填料塔和泡罩塔的組合流程能很好地適應(yīng)氣體流量的變化,具有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、干燥效率高等特點(diǎn) 。經(jīng)過2年的運(yùn)行,裝置進(jìn)透平氯壓機(jī)的氯氣中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)一直低于0.01%。

    1#和2#裝置氯氣工藝流程運(yùn)行參數(shù)如表1所示。

    表1 1#和2#裝置氯氣工藝流程運(yùn)行參數(shù)Table 1 Process operation parameters of chlorine handling in 1# and 2# facilities

    4 結(jié)語(yǔ)

    綜上所述,圣雄氯堿2套裝置工藝區(qū)別明顯,2#裝置干燥系統(tǒng)在節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化、運(yùn)行維護(hù)等方面都優(yōu)于1#裝置,效果顯著,因此圣雄氯堿擇機(jī)對(duì)一期工藝進(jìn)行改造,改造后設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),干燥系統(tǒng)操作穩(wěn)定,氯氣干燥達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為后續(xù)的工序提供了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的干燥氯氣。

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