趙海軍,楊武林,祁成紅
(中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司,青海德令哈 817099)
化灰工序技術(shù)改造總結(jié)
趙海軍,楊武林,祁成紅
(中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司,青海德令哈 817099)
主要是總結(jié)了氨堿法生產(chǎn)純堿工藝中石灰消化工序的幾項典型的技術(shù)改造,并詳細說明了這些技術(shù)改造對石灰消化工序的物料消耗及工作環(huán)境起到的作用。
石灰石;消化;化灰機;變頻;抄板;改進
氨堿法純堿工藝中,石灰消化的效率和灰乳濃度直接影響石灰石消耗的高低,石灰石消化主要受石灰石煅燒溫度、石灰顆粒、化灰水溫度、化灰機攪拌強度等的影響?;覚C作為石灰石消化的核心設(shè)備,提高其運行效率,對控制石灰石消耗、保證后續(xù)工序平穩(wěn)運行及改善化灰工序操作環(huán)境起到極其關(guān)鍵的作用。
純堿生產(chǎn)過程中化灰工序的主要任務(wù)就是把石灰窯排出的成品石灰(CaO)加水進行消化,制成鹽水精制和蒸氨過程所需的氫氧化鈣懸浮液。影響石灰消化的原因有如下:
1)石灰石煅燒溫度影響:石灰石分解溫度適宜800~1 000 ℃,溫度低分解不完全,如果煅燒溫度超過1 000 ℃,氧化鈣易和石灰石中的雜質(zhì)生成硅酸鹽礦物,降低了有效氧化鈣的含量。
2)石灰顆粒的影響:單位面積的大小,即單位重量的石灰塊的全部表面積的大小對消化的速度影響很大。石灰塊越小,在同樣的條件下消化過程進行得越快越完全。因此將石灰預(yù)先粉碎能加速消化反應(yīng),提高化灰機能力。在消化過燒石灰時,預(yù)先粉碎效果更好。
3)化灰水溫度的影響:化灰水溫度可使石灰粒子爆發(fā)分散程度大,消化溫度高,制得的灰乳細膩粘稠性好,分散均勻不宜沉淀?;宜疁囟葹?0~65 ℃時,制成石灰乳溫度可達到90~96 ℃。
4)攪拌強度的影響: 攪拌對消化速度也有著一定影響,在消化時,石灰塊消化是由表面層向石灰內(nèi)層進行,石灰粒子表面生成較厚的Ca(OH)2膏狀層,妨礙組織水與石灰粒子內(nèi)層的進一步接觸,影響消化速度,因此,石灰消化過程中必須加強攪拌。
5)加水量影響:石灰消化時加水量不足,使石灰乳含Ca(OH)2濃度高,增加了石灰乳粘度。石灰消化時加水過多或消化設(shè)備不良會導(dǎo)致石灰乳含活性氧化鈣(ACaO)濃度低。
活性CaO在蒸氨預(yù)灰桶中與NH4Cl反應(yīng),很快轉(zhuǎn)化成CaCl2和NH4OH。反應(yīng)只能在溶解的Ca(OH)2中進行。如果懸浮的固相Ca(OH)2不能連續(xù)補充溶解的Ca(OH)2,反應(yīng)即停止。懸浮的Ca(OH)2顆粒越小,溶解就越快。因此,必須制備高“分散度”的石灰乳,以加速蒸氨預(yù)灰桶中的化學(xué)反應(yīng)?;覚C轉(zhuǎn)動除使生石灰及砂子由返石皮帶送至機尾排除外部,同時還起攪拌作用,提高化灰機化灰能力。
灰倉內(nèi)的石灰經(jīng)喂料機,由化灰機前端開口與化灰水一同進入化灰機內(nèi)。化灰機(又稱消化機)為臥式回轉(zhuǎn)圓筒,出口端向下傾斜。石灰和水從上端加入,在化灰機內(nèi)互相混合反應(yīng)。開始石灰被粉化成粉末,粉末進而與大量的水混合生成石灰乳。圓筒內(nèi)裝有許多螺旋形式排列的角鐵,在轉(zhuǎn)動過程中使石灰與水充分接觸反應(yīng)的同時,并呈螺旋狀推動物料前進。石灰乳與生燒石塊及砂子同時從化灰機前部向后部運動,在機尾部有篩分筒,將生燒石塊分出用清水洗滌粘在表面的石灰乳后,由排出口排出,稱為返石。返石經(jīng)返石皮帶送入返石倉,再回窯重新煅燒。石灰乳從出口端流出后入兩層振動篩。石灰乳從篩孔流下入石灰乳桶,再用灰乳泵送至蒸氨、鹽水精制等工序使用。剩下的未消化石灰與雜渣從篩面上流入螺旋洗砂機,經(jīng)洗砂機再次洗滌后,廢渣(砂)排棄,洗砂水入雜水罐,經(jīng)雜水泵送入化灰機,作為化灰水使用?;覚C尾部排汽帶少量灰,對周圍操作環(huán)境造成污染,化灰機運行效率下降,排除的灰量就越大,現(xiàn)場污染越嚴重。 鑒于以上,為提高化灰工序生產(chǎn)效率,改善化灰工序的現(xiàn)場操作環(huán)境,公司進行了以下技術(shù)改造,并取得了顯著的效果。
1.灰倉 2.石灰給料器 3.化灰機 4.熱回收裝置 5.返石皮帶 6.振動篩 7.螺旋洗砂機 8.灰乳罐 9.雜水罐 10.雜水泵 11.灰乳泵圖1 石灰消化流程及化灰機示意圖
我公司化灰機為一臥式鋼制回轉(zhuǎn)圓筒,機身為鋼制圓筒,長約為29 739 mm,直徑φ3000,轉(zhuǎn)速2.55 rpm,化灰機內(nèi)部有錳鋼內(nèi)襯,內(nèi)襯板上焊有斷續(xù)抄板。在尾部有灰乳滾篩,以供灰乳與返石返砂分離。機身兩端各有一個鑄鋼滾圈支于兩對能轉(zhuǎn)動的托輪上,托輪座于托輪槽內(nèi),槽內(nèi)注有廢機油,托輪浸于廢機油中,在機頭滾圈的一側(cè)有一大齒圈,由傳動裝置帶動旋轉(zhuǎn),生石灰和化灰水從一端進入,灰乳返石返砂從另一端排出,從而實現(xiàn)石灰消化操作。為提高化灰機的運行效率,保證灰乳濃度,公司做了以下幾項技術(shù)改造。
3.1 化灰機變頻控制改造
原化灰機設(shè)計啟動方式為直接啟動,化灰機一啟動即按額定功率,保持一定的轉(zhuǎn)速不變,當(dāng)進入化灰機的物料參數(shù)發(fā)生變化時,消化石灰在未達到穩(wěn)定狀態(tài)下就從排出口排出,因此灰乳指標達不到要求,對后續(xù)蒸氨系統(tǒng)的操作帶來不便。采用變頻器控制實現(xiàn)化灰機變頻啟動時,在電機的輸入端一點一點地把電壓從0升高到額定電壓,頻率由0漸漸的變化到額定頻率,這樣電機在啟動過程中的啟動電流,就由過去不可控的過載沖擊電流變成為可控的、可根據(jù)需要調(diào)解大小的啟動電流。電機啟動的全過程都不存在沖擊轉(zhuǎn)矩,而是平滑的啟動運行。2015年5月進行化灰機變頻技術(shù)改造,將配電柜更換為施耐德ATV71HD90N4/90KW成套柜。GGD配電柜要求規(guī)格:800×1 000×2 200 mm,變頻技改實現(xiàn)DCS變頻信號4~20 mA 1個模擬量輸出給定、4~20 mA 1個模擬量輸入反饋和24 V開關(guān)量變頻報警反饋。通過變頻啟動改造,在化灰機運行初期或物料參數(shù)發(fā)生變化時,可通過主電機電流進行調(diào)節(jié)化灰機的轉(zhuǎn)速,延長了灰乳在化灰機中停留的時間,使灰更容易溶解,減少灰的浪費。
3.2 化灰機抄板加寬
化灰機內(nèi)壁上不連續(xù)分布的306個抄板短節(jié)由100×100×10 mm,長度為400 mm的Q235角鋼焊接制成,原設(shè)計寬度為100 mm,由于抄板較短化灰機的攪拌強度不夠,使生石灰無法充分消化。本次技術(shù)改造為加大化灰機攪拌的強度,將化灰機抄板加寬至150 mm,使表面生成的Ca(OH)2膏狀層盡快脫離石灰粒子表面,及時轉(zhuǎn)移入水中形成石灰乳,使固相表面不斷更新,以加快消化速度。2016年7月投用后由返石返砂量與灰乳濃度極差對比統(tǒng)計表可知,返石量與灰乳濃度極差有明顯下降趨勢,由于受石灰石粒度控制等其它因素,返砂量還未得到明顯的改善。
表1 技術(shù)改造前后返石返砂量與灰乳濃度極差對比表
3.3 化灰機排氣筒加裝沖洗水
化灰機排氣筒配置了出汽余熱回收裝置,即用水洗滌化灰機出汽,提高化灰水溫度,從而降低蒸氨汽耗。原設(shè)計在化灰機機尾處連接二次水管線,受水質(zhì)及水壓限制,化灰機使用一段時間后機頭排氣筒管道結(jié)疤嚴重,造成化灰廠房環(huán)境惡劣,需人工使用消防水定期沖洗,員工勞動強度大,因此將原有的DN350二次水管線從根部割除用盲板焊死,重新從雜水管線引DN50的不銹鋼管線連接至排氣筒頂部,使沖洗水經(jīng)常流動,延長沖洗時間,保證排氣筒暢通,不僅降低勞動強度,而且改善了廠房的壞境。
3.4 化灰系統(tǒng)增設(shè)低壓水應(yīng)急沖洗水
化灰系統(tǒng)運行過程中因沖洗水(濁水)中雜質(zhì)堵塞、濁水化灰泵故障等原因出現(xiàn)供水不連續(xù)情況,使懸浮的固相Ca(OH)2不能連續(xù)補充溶解的Ca(OH)2,無法制備高“分散度”的石灰乳,以加速蒸氨預(yù)灰桶中的化學(xué)反應(yīng),對蒸氨系統(tǒng)的能耗控制造成一定的影響。本次改造是從原化灰水補充水(低壓生產(chǎn)水)管線配置一條DN100管線連接沖洗水總管,當(dāng)濁水供給出現(xiàn)異常時,及時投用低壓水穩(wěn)定灰乳濃度。
1)化灰機抄板加寬及主電機變頻改造,使返石 返砂得到有效控制,經(jīng)統(tǒng)計,2015年產(chǎn)生返砂157 714.84 t、返石36 557.59 t,經(jīng)技改后2016年產(chǎn)生返砂150 104.87 t、返石33 450.99 t, 2016年返砂、返石分別比2015年下降4.83%、8.50%。技術(shù)改造前、改造過程及改造完成后同期相比噸堿石灰石、焦炭消耗也呈下降趨勢,見數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。
表2 石灰石、焦炭消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)表
2)排氣筒沖洗水改造解決了排氣筒堵塞問題,使排氣筒保持暢通,減少了人工清理頻次,降低員工勞動強度,改善廠房環(huán)境。
3)化灰系統(tǒng)增設(shè)低壓應(yīng)急沖洗水,解決了沖洗水(濁水)異常情況下因灰乳濃度波動造成蒸氨系統(tǒng)跑氨的問題。
TQ114.161
B
1005-8370(2017)04-46-03
2017-05-22
趙海軍(1972—),畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),化學(xué)工程與工藝專業(yè),經(jīng)濟師,注冊安全師、化工工藝工程師?,F(xiàn)任中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司副總經(jīng)理。