孫先慧(云南三環(huán)中化化肥有限公司, 650113)
關(guān)于磷復(fù)肥生產(chǎn)中部分設(shè)備選型及改造問題的探討
孫先慧(云南三環(huán)中化化肥有限公司, 650113)
對磷復(fù)肥生產(chǎn)過程中硫酸裝置除氧器除氧后的蒸汽夾雜著部分氣體對空排放、磷酸濃縮冷凝水閃蒸后的蒸汽直接對空排放問題進行分析研究,提出了回收利用方案,對換熱設(shè)備選型計算并嘗試性使用,并在大型磷復(fù)肥裝置上實現(xiàn)了應(yīng)用。
磷復(fù)肥生產(chǎn);除氧器乏汽;濃縮冷凝水閃蒸汽;回收;換熱器;應(yīng)用
1.1 背景技術(shù)
云南三環(huán)中化化肥有限公司的兩套80萬噸硫磺制酸裝置,均配套設(shè)置了余熱鍋爐,其額定蒸發(fā)量為每臺123t/h,2臺余熱鍋爐共用一臺除氧器。2014年,公司I期硫酸裝置技改新增低溫位熱能回收裝置(HRS裝置),利用SO3吸收過程中釋放出的熱量副產(chǎn)1.0MPa蒸汽,供磷酸濃縮使用,其額定蒸發(fā)量為45t/h。2套硫酸裝置及HRS裝置共配套了兩臺除氧器,通過蒸汽熱力除氧,使進入鍋爐的給水中氧含量達到要求,除氧后的蒸汽夾雜著部分氣體放空,造成熱量損失和噪聲,影響周邊環(huán)境,同時減少了冷凝水回用量,據(jù)估計兩臺除氧器每小時放空蒸汽約3t左右,給公司造成一定經(jīng)濟損失。
1.2 改造方案
乏汽回收方式為除氧器的排汽進入相串聯(lián)的兩臺蒸汽節(jié)能器中(新增下述2臺設(shè)備),蒸汽余壓克服節(jié)能器的換熱阻力,將除氧器乏汽冷凝成水,循環(huán)水被加熱,經(jīng)節(jié)能器分離的氧氣和不凝性氣體通過排氣口自動排出系統(tǒng),冷凝水在液位控制器的作用下,經(jīng)高位差排入脫鹽水中間補給水箱。
1.3 設(shè)備選型
通過增加1臺帶翅片列管冷卻器和1臺列管冷凝器串聯(lián),來實現(xiàn)除氧器乏汽回收的目的。設(shè)備選型計算如下:
(1)除氧器排汽流量為5t/h
(2)冷凝水焓值(94℃)為397.5kJ/kg
(3)蒸汽焓值(0.05MPa)為2697kJ/kg
(4)蒸汽總放出熱量為
5×(2697-397.5)×1000=11497500kJ/h
(5)蒸汽總放出熱量為11497500/3600=3193.75kW
(6) 需要冷卻水量(10℃溫差)為
1149700/4.2/10/1000=273.75t
(7) 取傳熱系數(shù)K為1000W/(m2·℃)
(8)對數(shù)平均溫差Δtm為(74-64)/LN(74/64)=68.9 其中蒸汽為94℃,冷氣水為20℃,溫差10℃
(9)換熱面積為3193.75×1000/1000/68.9=46.4m2
設(shè)備相關(guān)性能參數(shù)見表1。
(1)列管式光管節(jié)能冷凝器
表1
(2)列管式帶翅片節(jié)能冷卻器
表2
1.4 改造效果
充分考慮不凝性氣體對傳熱的影響,選用列管式光管蒸汽節(jié)能器與列管式帶翅片蒸汽節(jié)能器串聯(lián)設(shè)計(如圖1),與相關(guān)乏汽回收裝置比較,設(shè)備設(shè)計、選型合理,乏汽回收較完全,在回收乏汽的同時,有效地將排汽中的不凝性氣體排出,減輕原有裝置的負(fù)擔(dān),進一步提高回收率??蓽p少硫酸裝置脫鹽水站原水加熱蒸汽消耗約3t/h,增加蒸汽凝水的回收率約3t/h,提高脫鹽水站超濾裝置及反滲透裝置的生產(chǎn)回收率,通過乏汽回收方案的實施,可消除除氧器除氧后的乏汽排放對周邊環(huán)境的噪聲影響,同時起到了很好的節(jié)能效益。
圖1
2.1 磷酸裝置濃縮系統(tǒng)冷凝水生產(chǎn)現(xiàn)狀
云南三環(huán)中化化肥有限公司磷酸裝置濃縮系統(tǒng)配置為4套,每套產(chǎn)能為15萬噸P2O5/年,是目前國內(nèi)最大的磷酸濃縮系統(tǒng),其采用強制循環(huán)真空濃縮工藝,壓力為2kg/cm2的飽和蒸汽進入石墨換熱器換熱形成冷凝水進入冷凝水收集槽閃蒸,閃蒸后的冷凝水用泵送鍋爐回用,閃蒸出來的蒸汽直接放空,造成熱量損失,影響周邊環(huán)境,減少了冷凝水回用量,據(jù)估計每小時閃蒸損失的冷凝水總量在7t左右,給公司造成一定經(jīng)濟損失。
2.2 改造內(nèi)容
云南三環(huán)中化化肥有限公司磷酸裝置濃縮冷凝水回收在實施過程中對設(shè)備選型分別進行了不同摸索和嘗試,即選用列管換熱器和夾套管換熱器都進行來了驗證,以求最佳的設(shè)備選型和回收效果,下面就兩種設(shè)備選型和回收方案進行論證。
2.2.1 單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺列管式換熱器改造方案
(1)改造流程簡述
四套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺不銹鋼列管式換熱器,換熱器分別加在凝水輸送泵與冷凝水中轉(zhuǎn)槽之間。清凈冷凝水通過冷凝水輸送泵送至新增的換熱器,走殼程;稀磷酸(含24% P2O5)通過稀酸泵送至新增的換熱器,走管程;冷凝水與稀磷酸在換熱器中逆流傳熱,預(yù)熱后的稀磷酸直接去閃蒸室閃急蒸發(fā)濃縮,冷卻后的冷凝水自流至冷凝水中轉(zhuǎn)槽。
每臺換熱器均設(shè)置旁路,稀磷酸進出換熱器的管道上各安裝一個隔膜壓力表,當(dāng)兩個隔膜壓力表的壓差達到一定值時,關(guān)閉旁路閥,清理換熱器,磷酸濃縮系統(tǒng)仍可正常生產(chǎn)。從稀硫酸清洗管上接一支管至換熱器的稀磷酸進酸管道上,以便清洗換熱器。
在換熱器的冷凝水進口管和出口管上各安裝一個溫度計,可觀察冷凝水進出口溫度。
(2)換熱器選型說明
①原始參數(shù)
稀磷酸流量:60~85m3/h,平均70m3/h,稀磷酸濃度為24%P2O5,密度為1300kg/m3;
稀磷酸溫度:45~55℃,平均50℃;
冷凝水流量:40~60m3/h,平均45m3/h,密度為958kg/m3;
冷凝水溫度:110~120℃,平均113℃;
單臺稀酸泵揚程為78m,流量為164m3/h,變頻泵;
單臺冷凝水泵揚程為50m,流量為60m3/h。
②設(shè)計要求
冷凝水出口溫度:≤90℃;
磷酸流速:≥1.5m/s(減少磷酸的結(jié)垢和結(jié)晶,延長清理周期);
換熱器設(shè)計為立式;
換熱器管程不超過4程;
換熱器管程采用316L,殼程采用304。
③計算
根據(jù)實際情況,稀磷酸流量按60m3/h,冷凝水流量按60m3/h進行設(shè)計。
表3 設(shè)計參數(shù)及計算結(jié)果
根據(jù)表3計算結(jié)果,分別以DN32、DN25、DN20及DN15四種規(guī)格的換熱管進行換熱器計算,結(jié)果如表4所示。
由表4可知,采用規(guī)格為φ25×2、長為7m的換熱管,當(dāng)稀磷酸流量為60m3/h時,管內(nèi)流速為1.55m/s;當(dāng)稀磷酸流量為70m3/h時,管內(nèi)流速為1.81m/s;當(dāng)稀磷酸流量為85m3/h時,管內(nèi)流速為2.20m/s,管內(nèi)流速較高,能有效減緩結(jié)垢。因此選用該規(guī)格為φ25×2、長為7m的換熱管。
在選型過程中分別對單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺列管式換熱器改造方案(單系列)和兩套磷酸濃縮系統(tǒng)新增一臺列管式換熱器改造方案(雙系列)進行了優(yōu)缺點的對比分析,綜合比較兩個改造方案的優(yōu)缺點,單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺列管式換熱器改造方案工藝更可靠、系統(tǒng)更穩(wěn)定、更容易控制,最終采用該方案。
2.2.2 單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺夾套管式換熱器改造方案
(1)改造流程簡述
表4 換熱器計算
在稀磷酸輸送至濃縮系統(tǒng)的管道上增加不銹鋼管夾套管式換熱器,濃縮裝置產(chǎn)生的冷凝液經(jīng)收集泵輸出后經(jīng)過夾套管式換熱器殼程,與來自稀磷酸澄清槽的稀磷酸在此進行間接逆流換熱;加熱后的稀磷酸進入到濃縮系統(tǒng)中進行濃縮。
(2)夾套管式換熱器選型說明
①原始參數(shù)
稀磷酸流量: 單臺70~90m3/h,平均80m3/h,雙臺:160 m3/h;稀磷酸濃度為24% P2O5,密度為1300kg/m3;
稀磷酸溫度:60~67℃,取65℃;
冷凝水流量:單套40~60m3/h,平均50m3/h,雙套100m 3/h;密度為958kg/m3;
冷凝水溫度:100~120℃,平均110℃;
考慮在昆明大氣壓下水沸點93℃左右,冷凝水降溫后溫度取93℃。
②計算
表5
③管道選型
若選用Φ108mm管道,分四段安裝(上下二層,兩排串聯(lián)),則,按20.6m2來計算,則需Φ108管道總長60.7m,若每段2根并排,則單根管道長大約7.6米;
稀酸的雷諾系數(shù)Re=d(管道內(nèi)徑×v(流速)×密度/流體黏度 ;若以結(jié)垢速率:0.044cm/天算,運行45天后沒根管道還剩68mm通徑,2根為136mm,稀酸可基本通過。
2.3 改造效果
上述兩種不同類型的換熱器在改造過程中都進行了嘗試驗證(如下圖2),其結(jié)果差異性較大,單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺列管式換熱器改造方案換熱效果明顯優(yōu)于單套磷酸濃縮系統(tǒng)各新增一臺夾套管式換熱器改造方案,換熱列管因結(jié)垢需要清理,在一個濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)周期內(nèi)需要清理2次以保證正常生產(chǎn)運行,夾套管式換熱器改造方案管程隨結(jié)垢的不斷增加,傳熱效果急劇下降,明顯不能起到完全回收熱量的作用。因此選用列管式換熱器改造方案。
圖2
云南三環(huán)中化化肥有限公司通過實施硫酸除氧器乏汽、磷酸濃縮冷凝水閃蒸汽回收改造,在生產(chǎn)裝置中實現(xiàn)了應(yīng)用,使對空排放的閃蒸汽得以回收利用,避免造成很大的熱能損失,影響周邊環(huán)境,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟、市場形勢,煤炭價格上漲,能源緊張的形勢,能源的充分利用顯得更加重要,同時還能為公司帶來較好的經(jīng)濟效益。
[1]高珊.夾套伴熱管道在PDMS 中的設(shè)計.化工管理,2016年.
[2]劉敏,胡雄.熱水夾套的配管設(shè)計與管件選用原則.管道技術(shù)與設(shè)備,2011年.
[3]靳博晗,胡祥節(jié),應(yīng)建康.結(jié)晶法生產(chǎn)工業(yè)磷酸一銨蒸汽冷凝水低位熱能的利用.磷肥與復(fù)肥,2017年.
[4]吳松.磷酸濃縮石墨列管換熱器結(jié)垢原因分析和除垢方法.磷肥與復(fù)肥,2013年.