脱碳现存问题分析

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1、脱碳工段现存问题分析一、贫液、半贫液温度高目前进吸收塔的贫液与半贫液温度值均较以前高,导致塔底富液温度也随之升高,虽然有利于溶液的再生(贫液、半贫液再生度均接近理论值),但是不利于吸收。MDEA法脱碳是利用活化的MDEA在高压、常温下将变换气中的CO?吸收,并在降压、升温的情况下又将CO?从溶液中解吸出来,同时溶液得到再生。从MDEA溶液吸收CO?的反应来看,该反应是体积缩小的放热可逆反应,吸收温度高不利于反应平衡,所以吸收效果不会好。应该保证循环水上水压力,适当降低变换气进口温度,如果可能的话增大换热器

2、的换热面积,来降低贫液、半贫液温度,保证吸收效果。二、吸收塔出口CO?微量>0.08%由于实际焦炉气组份与原始设计组份中co及CO2含量均增大,为了达到预期的吸收效果,脱碳系统现已满负荷运行。在焦炉气量达到20000Nm3/h以上的时候,若脱碳溶液循环量没有及时提高,吸收塔出口CO2微量会上升,若系统不稳定或加负荷过快,有时超过0.08%甚至更高,甲烷化催化剂的床层温度会上升。虽然温升在联锁值以下,甲烷催化剂具有较高的耐热性,能耐受短时间的高温冲击,但当这种高温冲击多次发生或温升时间较长,则可能使催化剂活

3、性下降。另外,当温度过高时,也可能对甲烷化炉的壳体产生不利影响,严重时甚至使売休变形。所以在H常加负荷过程中,前后工段应协调操作,逐渐加量,将气量慢慢导入脱碳系统,并且随之及时调整溶液温度及循环量,维持系统稳定,保护甲烷化催化剂,延长使用寿命。三、负荷下降时CO2纯度低根据实际生产数据可以看出,在系统负荷较低或突然降低的时候,再生气+C02的纯度也低,其屮的H2含量札(应上升。由于在负荷突然降低的同时,溶液循环量并没有及时进行调节,溶液循环量与气量不匹配,循环量过大,再生不及时不完全。另外MDEA溶液对吸

4、收具有选择性,主要吸收C02,对非极性气体比等溶解度很低,但是不是绝对不吸收。因此在同一循环量下,负荷大时即CO?量满足吸收能力的情况下,对比的吸收较小,C02量不满足吸收能力时,将会吸收出,造成产品CO?中电禽量高。所以在负荷低的时候应适当减小溶液循环量,既可以保证C02纯度,又可以减少能耗。在负荷突然降低的情况下,应根据接下来的实际情况再进行操作。四、CO2温度高由于焦炉气组份发生变化,脱碳脱除的C02量由设计的8500Nm3/h增加到平时的12000Nm3/h左右其至更高,原本设计的换热器已经满足不

5、了生产需求,另外循环水上水压力低、换热器管程不通畅等原因也制约着换热效果。温度高引起气体带液,虽然有分离器,但是并不能完全避免,造成MDEA溶液损失,也给后续工段造成隐患。应保证循环水水质及上水压力,可能的话按照现有的负荷增大换热器的换热面积。仅供参考。技术部2012-9-6

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