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        雙加壓法稀硝酸工藝中二次水改一次水的利與弊

        2021-12-24 02:49:00李蘇軍
        中氮肥 2021年4期
        關(guān)鍵詞:冷卻器吸收塔結(jié)垢

        李蘇軍

        (重慶飛華環(huán)保科技有限責(zé)任公司,重慶 401221)

        0 引 言

        重慶飛華環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司(簡稱飛華環(huán)保公司)400kt/a稀硝酸(濃度60%)裝置由中海油山東化學(xué)工程有限責(zé)任公司設(shè)計(jì),采用西班牙TR公司開發(fā)的雙加壓法硝酸工藝。原設(shè)計(jì)中,稀硝酸裝置的主要設(shè)備——吸收塔(T0101)、低壓反應(yīng)冷卻器(E0110)、高壓反應(yīng)冷卻器(E0113)、鍋爐排污冷卻器(E0120)、鍋爐水循環(huán)泵(P0102A/B)等采用脫鹽水循環(huán)冷卻,以二次水循環(huán)泵(P0119A/B/C,兩開一備)作為動(dòng)力源,強(qiáng)制冷媒——脫鹽水循環(huán)并與循環(huán)冷卻水進(jìn)行熱交換。簡言之,在整個(gè)熱交換系統(tǒng)中,循環(huán)冷卻水為一次循環(huán)水(簡稱一次水),而通過二次水循環(huán)泵 (P0119A/B/C)強(qiáng)制循環(huán)的脫鹽水為二次循環(huán)水(簡稱二次水)。

        2019年12月,在眼前利益的驅(qū)動(dòng)下,飛華環(huán)保公司利用稀硝酸裝置大修機(jī)會(huì)對二次水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將原主要設(shè)備所用的冷媒由脫鹽水改為了循環(huán)水,技改后二次水系統(tǒng)的工藝流程簡圖見圖1(圖中虛線部分為技改管線,云圖內(nèi)為隔離取消的相關(guān)設(shè)備)。對于雙加壓法稀硝酸工藝中二次水改一次水的問題,筆者認(rèn)為,本項(xiàng)技改在帶來節(jié)能效益的同時(shí)也會(huì)給整套裝置的運(yùn)行帶來較大的不良影響,以下對本項(xiàng)技改的利與弊進(jìn)行分析與探討。

        圖1 技改后二次水系統(tǒng)工藝流程簡圖

        1 技改后的優(yōu)點(diǎn)

        (1)噸酸電耗得以大幅降低。技改前二次水系統(tǒng)需要2臺(tái)二次水循環(huán)泵(P0119A/B/C)作為二次水循環(huán)的動(dòng)力,技改后二次水系統(tǒng)只利用循環(huán)冷卻水的壓力就可進(jìn)行循環(huán)冷卻,不再需要運(yùn)行2臺(tái)二次水循環(huán)泵(P0119A/B/C),經(jīng)測算全年可節(jié)約電費(fèi)84.8萬元。

        (2)循環(huán)冷卻水的消耗有所減少。技改前使用一次水——循環(huán)冷卻水作為二次水的冷媒,技改后直接采用溫度低于原二次水的一次水(循環(huán)冷卻水)作為循環(huán)冷卻的冷媒,在同樣的工況下所需的一次水量明顯降低,經(jīng)測算全年可節(jié)約一次水成本約45.62萬元。

        (3)有利于硝酸產(chǎn)品的提濃。雙加壓法稀硝酸裝置中,從氨氧化爐到吸收塔的整個(gè)流程中均在發(fā)生氧化放熱反應(yīng),反應(yīng)放出的熱量由鍋爐循環(huán)水、飽和蒸汽、工藝尾氣以及低壓反應(yīng)冷卻器(E0110)、高壓反應(yīng)冷卻器(E0113)殼程和吸收塔 (T0101)管程的二次水帶走,當(dāng)E0110、E0113、T0101的冷媒由二次水改為一次水后,由于一次水水溫較二次水水溫低,有利于氨氧化反應(yīng)的進(jìn)行和氮氧化物的吸收,這樣T0101塔頂加入的吸收水量減少,最終體現(xiàn)為稀硝酸濃度得以提高——由技改前的60.0%~62.5%提升至技改后的64.7% (最高值)。

        2 技改后存在的問題

        二次水系統(tǒng)技改后,隨著稀硝酸裝置運(yùn)行時(shí)間的推移,一次水作為循環(huán)冷媒所帶來的問題逐漸暴露,其給系統(tǒng)運(yùn)行帶來的危害性逐漸顯現(xiàn),各方對本項(xiàng)技改的評(píng)價(jià)和認(rèn)識(shí)也存在較大分歧,主要體現(xiàn)在如下一些方面。

        2.1 腐蝕風(fēng)險(xiǎn)

        2.1.1 Cl-對不銹鋼設(shè)備的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)

        二次水系統(tǒng)技改后,“二次水”主要使用設(shè)備為吸收塔 (T0101)、高壓反應(yīng)冷卻器(E0113)、低壓反應(yīng)冷卻器(E0110)、鍋爐排污冷卻器(E0120),其與二次水直接接觸面的用材情況見表1。

        表1 二次水主要使用設(shè)備用材情況

        (1)對于二次水系統(tǒng)的技改,技改提出和參與研討的相關(guān)人員認(rèn)為,按照《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50050—2017)之相關(guān)規(guī)定:碳鋼、不銹鋼換熱設(shè)備,水走管程的情況,水中Cl-含量許用值≤1000×10-6;不銹鋼換熱設(shè)備,水走殼程,傳熱面水側(cè)壁溫≤70℃、冷卻水出水溫度≤45℃的情況下,水中Cl-含量許用值≤700×10-6。而飛華環(huán)保公司稀硝酸裝置所用的來自重慶化醫(yī)恩力吉投資有限責(zé)任公司的一次(循環(huán))水中的Cl-含量一般在(50~150)×10-6、平均值為126.7×10-6,遠(yuǎn)小于GB/T50050—2017中的許用值,因此稀硝酸裝置二次水改一次水不存在Cl-腐蝕的問題。但是,就GB/T50050—2017中Cl-含量許用值偏大的問題,《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50050—2007)對此已有相關(guān)說明 (參見GB50050—2007之第44頁),即既存在循環(huán)冷卻水中每升只有幾十毫克Cl-時(shí)而發(fā)生不銹鋼設(shè)備腐蝕的案例,也有循環(huán)冷卻水中Cl-達(dá)到1000mg/L時(shí)系統(tǒng)中不銹鋼換熱器未出現(xiàn)腐蝕穿孔的情況。因此,據(jù)GB50050—2007及其相關(guān)說明可得出如下結(jié)論:①循環(huán)冷卻水中Cl-許用值≤1000×10-6,只能說在許用值以下有不銹鋼換熱器未出現(xiàn)腐蝕穿孔的情況,但并不具有普遍性,尤其是不具有絕對性;②規(guī)范中用到的是“許用值”3個(gè)字,字面上也表明了規(guī)范的嚴(yán)謹(jǐn)性;③循環(huán)冷卻水中每升只有幾十毫克Cl-時(shí)存在不銹鋼設(shè)備腐蝕的案例,進(jìn)一步表明Cl-腐蝕問題在其含量較低的情況下依然存在。

        (2)《火電廠循環(huán)冷卻水處理》中要求304不銹鋼使用環(huán)境中的Cl-含量為0~200mg/L,表述中雖然采用的是“要求”,但其實(shí)含有“必須”的意思,即304不銹鋼材料使用環(huán)境中的Cl-含量應(yīng)在200mg/L以內(nèi)。

        (3)文獻(xiàn) [6]中指出:304不銹鋼在60℃的中性溶液中發(fā)生應(yīng)力腐蝕的臨界濃度為90mg/L。

        綜上,可以得出如下結(jié)論:采用304不銹鋼的硝酸設(shè)備,其使用環(huán)境中的Cl-含量應(yīng)在200 mg/L以內(nèi);當(dāng)使用環(huán)境溫度在60℃時(shí),Cl-含量應(yīng)不大于90mg/L。由于Cl-腐蝕與使用環(huán)境溫度密切相關(guān),飛華環(huán)保公司稀硝酸裝置采用二次水冷卻換熱設(shè)備時(shí),使用環(huán)境溫度存在差異,因此TR公司原設(shè)計(jì)包中要求換熱設(shè)備使用環(huán)境中的Cl-含量不高于70×10-6是較為準(zhǔn)確的。也就是說,過高的Cl-含量會(huì)增加E0110、E0113等不銹鋼換熱器列管的點(diǎn)蝕和應(yīng)力腐蝕風(fēng)險(xiǎn)的論斷是準(zhǔn)確的和客觀的。

        2.1.2 循環(huán)水本身對設(shè)備的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)

        循環(huán)水本身一般會(huì)有較高的Cl-含量和各類雜質(zhì),因而其對設(shè)備的腐蝕顯然要比脫鹽水對設(shè)備的腐蝕嚴(yán)重得多,腐蝕情況大多最先會(huì)在管板、焊縫等處集中出現(xiàn),頻繁泄漏使得裝置無法連續(xù)化生產(chǎn)。此外,二次水改一次水是在現(xiàn)有運(yùn)行設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行的,現(xiàn)有設(shè)備塔盤、換熱器等是按照脫鹽水的年腐蝕率進(jìn)行設(shè)計(jì)的,如此改造后勢必會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命,降低設(shè)備運(yùn)行的安全性及穩(wěn)定性。

        2.2 一次水(循環(huán)水)溫度的匹配性

        (1)據(jù)GB/T50050—2017之3.1.5關(guān)于間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水換熱設(shè)備的控制條件和指標(biāo)應(yīng)符合的規(guī)定之第3點(diǎn)——設(shè)備傳熱面冷卻水側(cè)壁溫不宜高于70℃,當(dāng)被換熱的介質(zhì)溫度高于115℃時(shí),宜采用熱量回收措施后再使用循環(huán)冷卻水冷卻。飛華環(huán)保公司稀硝酸裝置二次水的主要使用設(shè)備為吸收塔(T0101)、高壓反應(yīng)冷卻器(E0113)、低壓反應(yīng)冷卻器(E0110)、鍋爐排污冷卻器(E0120),但E0110、E0113以及E0120工藝氣側(cè)被換熱的介質(zhì)無論是設(shè)計(jì)溫度還是實(shí)際運(yùn)行溫度均高于115℃,因此按照GB/T 50050—2017的要求來說是不宜直接采用循環(huán)冷卻水冷卻的。

        (2)生產(chǎn)過程中,當(dāng)循環(huán)冷卻水運(yùn)行溫度高于水穩(wěn)劑所要求的使用溫度時(shí)(水穩(wěn)劑要求使用溫度<50℃),將加速水穩(wěn)劑中聚磷酸鹽的水解,繼而產(chǎn)生磷酸鈣沉淀,加速設(shè)備結(jié)垢。此外,循環(huán)冷卻水運(yùn)行溫度高,會(huì)使E0113、E0110、E0120尤其是E0113中一次水的pH升高,易產(chǎn)生氫氧化鋅沉淀而致設(shè)備結(jié)垢,也就是說,E0113、E0110、E0120等設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,其結(jié)垢問題不可避免且是必須要解決的。

        2.3 一次水(循環(huán)水)中的雜質(zhì)

        循環(huán)水中的雜質(zhì)主要源于兩個(gè)方面:一是循環(huán)水水質(zhì)差而帶來的各種雜質(zhì);二是腐蝕產(chǎn)物、鐵銹以及安裝過程中遺留的焊渣等。

        (1)循環(huán)冷卻水水質(zhì)控制指標(biāo)主要有鹽度、硬度、堿度、濁度、細(xì)菌總數(shù)以及氯離子、硫離子、總鐵、銅離子、鋁離子、二氧化硅、油含量等,工業(yè)循環(huán)水水質(zhì)常會(huì)發(fā)生變化,從而對生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,如腐蝕、結(jié)垢、菌藻、粘泥等。

        (2)稀硝酸裝置二次水改一次水過程中,在切割40″循環(huán)水管口時(shí)發(fā)現(xiàn),循環(huán)水管網(wǎng)的腐蝕物及鐵銹、焊渣量極大(筆者過去在斯納姆氨汽提法尿素裝置的工作中,出現(xiàn)過循環(huán)水管網(wǎng)末端清理出幾百公斤焊渣、泥沙等的情況),故處于循環(huán)水管網(wǎng)尾端、低點(diǎn)的低壓反應(yīng)冷卻器(E0110)存在鐵銹、焊渣堆積的可能性極大,清理也十分困難,更為嚴(yán)重的是循環(huán)水進(jìn)入的是換熱器的殼程,一旦出現(xiàn)上述問題需抽芯處理,作業(yè)量較大。

        2.4 系統(tǒng)管線和壓差的適應(yīng)性

        (1)二次水改一次水后,吸收塔(T0101)冷卻盤管壓差減小,循環(huán)冷卻水流速降低,尤其是T0101的高位冷卻盤管,可能因循環(huán)水流速低等造成局部鐵銹、焊渣、泥沙沉淀堵塞,進(jìn)而導(dǎo)致T0101的高位冷卻盤管換熱效果不理想。

        (2)技改前,稀硝酸裝置中的關(guān)鍵設(shè)備如鍋爐循環(huán)水泵 (P0102A/B)、鍋爐給水泵(P103A/B/C)的軸承箱、機(jī)封處冷卻采用的是二次水,機(jī)泵冷卻效果較好。二次水改一次水后,出現(xiàn)過上述機(jī)泵軸承溫度過高和機(jī)泵跳車的情況,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)存在如下問題:①冷卻水管前后壓差降低,造成冷卻水流量不足,冷卻水流量原設(shè)計(jì)為1.5m3/h,現(xiàn)實(shí)際流量僅為0.3 m3/h;②循環(huán)水水質(zhì)差、雜質(zhì)多,而P0102A/B和P103A/B/C的冷卻水管管徑較細(xì)(1/2寸),極易造成冷卻水管堵塞。目前,P0102A/B和P103A/B/C軸承箱、機(jī)封處的二次水采用進(jìn)口循環(huán)水閥打開、出口就地排的方式維持運(yùn)行,已計(jì)劃利用裝置停車機(jī)會(huì)對其進(jìn)行改造。

        2.5 設(shè)備泄漏帶來的影響

        飛華環(huán)保公司稀硝酸裝置設(shè)計(jì)之初,就考慮到雙加壓法稀硝酸裝置生產(chǎn)中易出現(xiàn)設(shè)備腐蝕的問題,因此在設(shè)備選材上選用了耐腐蝕性能較好的304L和2RE10,同時(shí)為避免一旦設(shè)備出現(xiàn)泄漏影響相關(guān)裝置和污染循環(huán)水系統(tǒng),設(shè)計(jì)了閉路循環(huán)的二次水系統(tǒng)。經(jīng)驗(yàn)告訴我們,稀硝酸裝置中的設(shè)備腐蝕泄漏是不可避免的,尤其是二次水系統(tǒng)涉及的設(shè)備較多、設(shè)備所處工況大多較為惡劣,因而出現(xiàn)泄漏的可能性極大。以吸收塔(T0101)為例,2018年5月發(fā)生過T0101第10層塔盤泄漏,從現(xiàn)象和結(jié)果來看,T0101第10層塔盤泄漏已經(jīng)有較長一段時(shí)間了,但由于起初漏酸量小,酸進(jìn)入冷凍水系統(tǒng)并與冷凍水混合后在線pH計(jì)無法及時(shí)檢測出,泄漏到冷凍水系統(tǒng)的酸,不僅造成冷凍水管線腐蝕穿孔,而且嚴(yán)重威脅著碳鋼材質(zhì)的主蒸發(fā)器(E0101)的使用。

        總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及事故教訓(xùn),二次水改一次水后,一旦出現(xiàn)設(shè)備泄漏會(huì)帶來如下問題:①循環(huán)冷卻的二次水管線上單純使用1個(gè)在線pH計(jì),要通過3000m3/h的循環(huán)水在線pH計(jì)發(fā)現(xiàn)泄漏,顯然這個(gè)漏點(diǎn)要足夠大,因此單純依靠1個(gè)在線pH計(jì)進(jìn)行泄漏監(jiān)測的可靠性差,當(dāng)設(shè)備泄漏量小時(shí),極易導(dǎo)致硝酸漏入冷凍水管網(wǎng)而pH計(jì)不能準(zhǔn)確檢測到;②循環(huán)冷卻水的使用單位多,使用的設(shè)備也多,這些循環(huán)冷卻水用戶通常使用的都是碳鋼設(shè)備,且一般也沒有對循環(huán)冷卻水的pH進(jìn)行在線監(jiān)測,二次水改一次水后,較之前獨(dú)立密閉的二次水系統(tǒng)來說,一旦出現(xiàn)泄漏影響的不僅是硝酸裝置的設(shè)備,而且可能波及其他裝置的設(shè)備,影響范圍廣,造成的損失大。

        2.6 設(shè)備結(jié)垢帶來的影響

        采用循環(huán)水冷卻的設(shè)備運(yùn)行一定時(shí)間后出現(xiàn)結(jié)垢屬于普遍現(xiàn)象,也是不可避免的問題,結(jié)垢的程度與設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的長短、循環(huán)水水質(zhì)以及被冷卻介質(zhì)的溫度密切相關(guān),換熱設(shè)備結(jié)垢后換熱效率降低,吸收塔塔盤結(jié)垢后吸收效率下降,繼而會(huì)對整套硝酸裝置的運(yùn)行產(chǎn)生影響,這一點(diǎn)相信各化工企業(yè)和從事化工生產(chǎn)的人員均深有體會(huì),于此不再贅述。

        3 結(jié)束語

        一個(gè)技改項(xiàng)目的確定與實(shí)施,在研究、考察其可行性時(shí),并不能說未采用某種系統(tǒng)或某種工藝的同類裝置多,就認(rèn)為這種系統(tǒng)或這種工藝不合理、不適宜,因?yàn)楦魃a(chǎn)企業(yè)在最初的設(shè)計(jì)要求、投資規(guī)模以及對稀硝酸生產(chǎn)工藝的認(rèn)識(shí)方面存在較大差異,尤其是國內(nèi)設(shè)計(jì)單位與國外設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)理念上更是存在明顯的差異。飛華環(huán)保公司400kt/a稀硝酸裝置建設(shè)時(shí)期較晚,設(shè)計(jì)要求較高,若拿過去建設(shè)的同類裝置來進(jìn)行衡量和對比不一定具有說服力;就雙加壓法稀硝酸裝置中二次水改一次水的問題,目前已有老的稀硝酸生產(chǎn)企業(yè)因循環(huán)水水質(zhì)差,導(dǎo)致?lián)Q熱管易結(jié)垢、冷媒流通量不足,造成吸收溫度高,影響稀硝酸的濃度,不得不增設(shè)閉式?jīng)鏊捎妹擕}水閉路循環(huán)的案例。因此,對雙加壓法稀硝酸裝置中二次水改一次水的利弊要有客觀的認(rèn)識(shí)。任何技改,在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),應(yīng)注重設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性。

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