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        膜極距電解槽改造技術(shù)工作總結(jié)及相關(guān)計(jì)算

        2011-01-16 08:56:06王紅東
        中國(guó)氯堿 2011年11期
        關(guān)鍵詞:燒堿氯堿電解槽

        石 敏,王紅東

        (煙臺(tái)萬華氯堿有限責(zé)任公司,山東 煙臺(tái) 264002)

        膜極距電解槽改造技術(shù)工作總結(jié)及相關(guān)計(jì)算

        石 敏,王紅東

        (煙臺(tái)萬華氯堿有限責(zé)任公司,山東 煙臺(tái) 264002)

        介紹了將低電密離子膜電解槽改造成膜極距的改造內(nèi)容及節(jié)能效果。

        低電密;膜極距;彈性網(wǎng);活性陰極;槽溫;氫氣余熱

        隨著離子膜燒堿生產(chǎn)技術(shù)的快速發(fā)展,離子膜電解槽不斷更新?lián)Q代,目前,已經(jīng)完成低電密-高電密-膜極距的過渡,單臺(tái)槽的能力逐步提高,單位產(chǎn)品能耗逐步下降。隨著國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)節(jié)能降耗壓力的不斷增大,作為氯堿行業(yè)最先使用的低電密自然循環(huán)復(fù)極式離子膜電解槽 (以下簡(jiǎn)稱低電密離子膜電解槽)節(jié)能改造迫在眉睫。2010年12月,煙臺(tái)萬華氯堿有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱煙臺(tái)萬華氯堿)在國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)率先完成了成套的低電密離子膜電解槽節(jié)能改造。

        1 低電密離子膜電解槽的改造情況

        煙臺(tái)萬華氯堿2003年引進(jìn)2臺(tái)日本旭化成1.5萬t/a的低電密離子膜電解槽,已運(yùn)行近8年。2010年10月運(yùn)行電流為10.5 kA,電流密度為3.889 kA/m2,槽溫為85℃,平均槽電壓為3.183 V,直流電耗達(dá)到2 231 kW·h,電流效率呈直線下降趨勢(shì)。為應(yīng)對(duì)節(jié)能降耗嚴(yán)峻形勢(shì),針對(duì)電槽運(yùn)行現(xiàn)狀,經(jīng)過充分調(diào)研、分析,最終在低電密→高電密改造和低電密→膜極距改造之間選擇了工期短、投資省的低電密→膜極距改造方案,并確定了國(guó)內(nèi)離子膜電解槽生產(chǎn)企業(yè)藍(lán)星北化機(jī)作為合作伙伴,使用旭化成F-6801離子膜。

        此次改造在不改變低電密電解槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)、陽(yáng)極也不重涂的情況下,只對(duì)低電密離子膜電解槽的陰極進(jìn)行膜極距改造,即保留原陰極網(wǎng)為陰極底網(wǎng),陰極底網(wǎng)上鋪鎳基材彈性網(wǎng)和包覆網(wǎng),最外側(cè)鋪裝鎳基材活性網(wǎng),采用鎳帶焊接,改造后的單元槽陰極側(cè)要求網(wǎng)表面平整,彈性均勻,網(wǎng)面無可觸摸到的斷絲。增加膜極距電解槽必備的極化整流器。

        運(yùn)行上,陰極液循環(huán)量由30m3/h增大至36m3/h,電解液循環(huán)時(shí),手動(dòng)按1∶2的比例往陽(yáng)極入口補(bǔ)加純水以保證陽(yáng)極側(cè)稀鹽水循環(huán)。其他工藝參數(shù)維持原狀。

        此次改造歷時(shí)15天,完成253個(gè)單元槽的改造。

        為了確保膜極距電解槽開車順利,在裝假膜電槽擠壓、水洗后,重新對(duì)單元槽陰極進(jìn)行毛刺檢查,基本上消除了膜極距電槽扎膜的現(xiàn)象。

        2臺(tái)電槽相繼于2010年12月19日和26日一次開車成功。改造后,運(yùn)行電流為10.8 kA,電流密度為4 kA/m2,槽溫為78.9℃,平均槽電壓為2.889 V,直流電耗達(dá)到2 010 kW·h。

        改造前后比較情況分別見表1、表2。

        低電密離子膜電解槽改為膜極距后,極距縮短,電阻降低,槽溫降低,由表2可以看出槽溫由85℃降為78.1℃。

        2006年投產(chǎn)的高電密電槽槽溫為89℃,因此增加1臺(tái)89℃氫氣與78.1℃循環(huán)堿液間接換熱器,可以提高槽溫5℃,降低氫氣含水,、氫氣溫度和氫氣處理工序負(fù)荷。改造區(qū)域示意圖見圖1。

        表1 二次鹽水比較表

        表2 運(yùn)行指標(biāo)比較表

        2 增加的換熱器面積計(jì)算及節(jié)能效果

        (1)計(jì)算依據(jù)

        a.假設(shè)燒堿溫度由78℃升至86℃;氫氣溫度由89℃降至87℃。

        b.78~85℃的30%~32%燒堿的比熱為0.87 kJ/(kg·℃);87 ℃水蒸氣焓值為 2 300 kJ/kg

        c.87℃水蒸氣的分壓為0.64 kg/cm2;89℃水蒸氣的分壓為0.714 kg/cm2。

        d.列管式不銹鋼換熱器的換熱系數(shù)為500 kJ/(m2·℃)

        e.氫氣由89℃降至87℃,堿由78℃升至86℃,取平均溫差△tm=6℃。

        f.進(jìn)列管式不銹鋼換熱器兩種物料量

        I期進(jìn)槽燒堿流量為72m3/h,燒堿密度為1.3t/m3,

        所以,燒堿流量:72×1.3=93.6(t/h);

        II期氫氣產(chǎn)量為0.17萬t/a,相當(dāng)于212.5 kg/h。

        (2)氫氣中水蒸氣冷凝產(chǎn)生的熱量的計(jì)算

        87℃水蒸氣的分壓為0.64 kg/cm2。假設(shè)出電解槽的氫氣在87℃時(shí)含有的水蒸氣量為w1,

        89℃水蒸氣的分壓為0.714 kg/cm2。假設(shè)出電解槽的氫氣在89℃時(shí)含有的水蒸氣量為w2。

        氫氣溫度由89℃降至87℃產(chǎn)生的水蒸氣量為:

        w2-w1=4 872-3 469=1 403(kg/h)

        87℃水蒸氣焓值為2 300 kJ/kg

        所以,水蒸氣冷凝產(chǎn)生的熱量即氫氣可提供的熱量為:

        Q1=1 403×2 300=3 226 900(kJ/h)

        (3)燒堿升高6℃吸收的熱量計(jì)算

        燒堿溫度由78℃升至86℃

        燒堿需吸收的熱量為:

        Q2=93.6 t/h×1 000×0.87 kJ/kg·℃×6℃

        =488 592 kJ/h

        折算成蒸汽量488 592 kJ/h÷2 300 kJ/kg

        =212 kg/h

        (4)由以上計(jì)算可知,氫氣中水蒸氣冷凝產(chǎn)生的熱量3 226 900 kJ/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于燒堿升高6℃所能吸收的熱量488 592 kJ/h, 為3 226 900/488 592=6.6倍。所以,按燒堿升高6℃所能吸收的熱量計(jì)算列管式不銹鋼換熱器的換熱器面積。

        (5)列管式不銹鋼換熱器的換熱器面積計(jì)算

        不銹鋼換熱器的換熱系數(shù)取500 kJ/(m2·℃)

        △tm=6℃

        Q=ks△tm

        以燒堿吸收的熱量計(jì)算

        設(shè)換熱器的面積為S

        488 592 kJ/h=500 kJ/m2·℃×S×6 ℃

        S=163 m2,取 200 m2

        (6)利用II期氫氣的熱量提升I期入槽燒堿的溫度后,槽溫提升6℃,可降低槽電壓,每噸燒堿降低電耗約30 kW·h,節(jié)約蒸汽20 t/d。

        3 結(jié)語(yǔ)

        此次改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),節(jié)能效果相當(dāng)明顯。改造前后噸堿耗電降低213 kW·h與2005年相比下降113 kW·h;產(chǎn)能得到了提升、延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。實(shí)踐證明,低電密離子膜電解槽膜極距改造是工期最短、投資最省的節(jié)能改造方案。從表觀上看,低電密離子膜電槽膜極距改造后,出口喘動(dòng)影響裝置的生產(chǎn)能力,膜極距電解槽槽溫低,影響了裝置節(jié)電效果,用蒸汽提高槽溫的方案不可取,應(yīng)利用余熱。膜極距電解槽運(yùn)行控制的優(yōu)化、膜極距電槽的管理等問題應(yīng)引起氯堿行業(yè)和電槽制造單位的重視。

        Summary of innovation technology of membrane polar distance and its calculation

        SHI Min,WANG Hong-dong
        (Yantai Wanhua Chlor-alkali Co.,Ltd.,Yantai 264002,China)

        The innovation contents of transforming the low distance ionic membrane electrolyzer into membrane polar distance and energy effects were introduced.

        low current density;membrane polar distance;elastic network;activated cathode;bath temperature;waste heat of hydrogen gas

        TQ114.26

        B

        1009-1785(2011)10-0006-02

        2011-04-11

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