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黃磷中有機(jī)雜質(zhì)的脫出及影響因素

2014-11-10 05:47周京明
云南化工 2014年2期
關(guān)鍵詞:黃磷凈化系統(tǒng)塔內(nèi)

周京明

(云南乾元光能產(chǎn)業(yè)有限公司,云南昆明650216)

黃磷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。隨著高品質(zhì)磷化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大和品種的增多,對(duì)黃磷的質(zhì)量也提出了新的要求。P2S5是一種加工生產(chǎn)有機(jī)磷衍生物的重要磷化工中間體,主要用于有機(jī)磷農(nóng)藥、潤(rùn)滑油添加劑、冶金浮選劑等的生產(chǎn)。P2S5質(zhì)量對(duì)其用途制約很大,尤其是用于潤(rùn)滑油添加劑時(shí)。高品質(zhì)潤(rùn)滑油添加劑必須用高品質(zhì)P2S5來(lái)生產(chǎn)。

P2S5質(zhì)量除了受生產(chǎn)工藝及其控制水平影響外,原料質(zhì)量也是影響P2S5質(zhì)量的重要因素。采用精制后的黃磷生產(chǎn)P2S5,可以得到高品質(zhì)P2S5,不再需要對(duì)成品P2S5進(jìn)行精制,可避免精餾等操作過(guò)程,既降低生產(chǎn)成本,也提高生產(chǎn)過(guò)程的安全性。

目前,黃磷的主要生產(chǎn)方法是電爐法。受原料、電極和電爐熱工條件等因素影響,黃磷中混有砷、有機(jī)物、硅、硫以及鐵等金屬雜質(zhì),其中砷和有機(jī)物是最主要的雜質(zhì),由于它們與黃磷的親和力較強(qiáng),因此,脫出較為困難。[1]

黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)主要是烴類、酚類以及多原子多環(huán)芳烴類有機(jī)化合物,其含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))一般在0.03% ~0.3%之間,它們的存在對(duì)于P2S5質(zhì)量有較大的影響。一般情況下,用于P2S5生產(chǎn)的黃磷,有機(jī)雜質(zhì)含量要求降到0.01%以下。為此,國(guó)內(nèi)某企業(yè)10000 t/a P2S5生產(chǎn)裝置配套建設(shè)了相應(yīng)的黃磷凈化系統(tǒng),該系統(tǒng)除了能夠有效地去除黃磷中的機(jī)械雜質(zhì)外,主要功能就是用于脫出黃磷中的有機(jī)雜質(zhì),使黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))低于10 mg/kg。

1 黃磷中有機(jī)雜質(zhì)的脫出方法

目前,工業(yè)黃磷中有機(jī)雜質(zhì)的脫出方法主要有氧化法、萃取法和吸附法。[2]

氧化法屬于化學(xué)法,該方法通過(guò)利用硝酸、硝酸-硫酸混合酸等強(qiáng)酸以及其他氧化劑與黃磷中的有機(jī)物發(fā)生氧化、取代等反應(yīng),使有機(jī)物與黃磷親和能力發(fā)生改變,然后經(jīng)過(guò)分離、洗滌得到精制黃磷。氧化法主要包括早期的硝酸或硝酸-硫酸混酸法,以及后期開發(fā)的水相氧化法。氧化法雖然能夠達(dá)到脫除有機(jī)物的目的,且易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,但存在的問(wèn)題是:反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),反應(yīng)放熱激烈,易發(fā)生爆炸危險(xiǎn),氧化劑在氧化有機(jī)物的同時(shí)也會(huì)氧化黃磷,導(dǎo)致磷的回收率較低(僅50%左右)。另外,該方法還有氧化劑消耗量大,廢酸、廢水排放量大,環(huán)境問(wèn)題突出等缺點(diǎn)。

萃取法屬于物理法,該方法是根據(jù)黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)在某些有機(jī)溶劑中具有可溶性的特點(diǎn),利用有機(jī)雜質(zhì)在黃磷-有機(jī)相之間的不同分配關(guān)系,通過(guò)相際傳遞使有機(jī)雜質(zhì)從黃磷中分離進(jìn)入有機(jī)溶劑,從而達(dá)到脫出有機(jī)雜質(zhì)的目的。萃取法采用惰性氣體氮?dú)庾鳛楸Wo(hù)性氣體,以二(2—乙基己基)磷酸、磷酸三丁酯或環(huán)芳烴為萃取劑,煤油、三氯甲烷或四氯化碳作為稀釋劑,在60~80℃進(jìn)行萃取;或者以四氯化碳或三氯甲烷為萃取溶劑,加入螯合劑和絡(luò)合劑,在50~70℃進(jìn)行萃取。萃取法的優(yōu)點(diǎn)是萃取時(shí)間短、磷的收率較高(可達(dá)73.2% ~88.4%),缺點(diǎn)是萃取必須在惰性氣體的保護(hù)下進(jìn)行,安全性要求較高,現(xiàn)階段還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。此外,該方法還帶來(lái)了有機(jī)溶劑的回收等一系列問(wèn)題。

吸附法屬于物理法,該方法是通過(guò)分子吸附的原理進(jìn)行黃磷的凈化,主要用于黃磷中有機(jī)雜質(zhì)的脫除。通過(guò)利用活性炭具有非極性表面的特點(diǎn),吸附除去黃磷中所含的絕大部分有機(jī)雜質(zhì),達(dá)到凈化處理的目的。采用活性炭吸附法凈化處理黃磷,具有凈化效果好(凈化后有機(jī)雜質(zhì)含量≤10 mg/kg)、有機(jī)雜質(zhì)脫出率高(總有機(jī)碳去除率可達(dá)95%以上)、不污染環(huán)境、安全性高、操作環(huán)境良好等諸多優(yōu)點(diǎn)。

2 吸附法工藝流程

該公司P2S5生產(chǎn)裝置配套活性炭吸附法黃磷凈化系統(tǒng)為固定填充床吸附裝置。該裝置主要由3個(gè)可以相互切換、兩兩串聯(lián)操作的凈化塔組成,塔內(nèi)填充有2500 mm高的活性炭床層。原料黃磷在一定溫度下與活性炭床層充分接觸,黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)在濃度差的推動(dòng)下向活性炭顆粒表面進(jìn)行擴(kuò)散,到達(dá)活性炭顆粒表面后再進(jìn)一步向活性炭顆粒內(nèi)部的微孔道擴(kuò)散進(jìn)入活性炭微孔道表面,完成吸附過(guò)程。活性炭失去活性后,采用過(guò)熱低壓水蒸氣加熱升溫進(jìn)行活性炭的再生,形成操作循環(huán)。活性炭吸附法黃磷凈化系統(tǒng)工藝流程見圖1所示。[3]

圖1 活性炭吸附法凈化黃磷的工藝流程簡(jiǎn)圖Figure 1 Flow diagram of phosphorus purification process by activated carbon adsorption

活性炭吸附法黃磷凈化系統(tǒng)整個(gè)凈化過(guò)程包括吸附和解吸2個(gè)過(guò)程,具體工藝流程為:原料黃磷在熔磷槽熔融后用泵打入粗磷儲(chǔ)槽,或通過(guò)管道直接送入粗磷儲(chǔ)槽備用。生產(chǎn)時(shí),儲(chǔ)槽中的粗磷用泵送至黃磷凈化系統(tǒng),通過(guò)兩個(gè)串聯(lián)的黃磷凈化塔,在凈化塔中與活性炭床層進(jìn)行充分的接觸,黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)被活性炭吸附;去除有機(jī)雜質(zhì)的黃磷從凈化塔出來(lái)后,經(jīng)過(guò)一個(gè)精磷過(guò)濾器(該過(guò)濾器能夠有效除去任何大于1μm的機(jī)械雜質(zhì))除去精磷中夾帶的活性炭微粒等機(jī)械雜質(zhì),流入精磷儲(chǔ)槽供后續(xù)系統(tǒng)使用,或作為精制商品黃磷直接出售。在兩個(gè)凈化塔投入使用時(shí),第三個(gè)凈化塔作為備用塔備用,或者進(jìn)行再生操作。

當(dāng)串聯(lián)操作的第一級(jí)凈化塔活性炭床層吸附飽和失去活性時(shí),即可進(jìn)行切換再生操作,切換時(shí)原第二級(jí)凈化塔作為切換后的第一級(jí)凈化塔使用,新投入使用的凈化塔作為第二級(jí)凈化塔使用。切換下來(lái)的凈化塔從流程中脫離,清洗除去塔內(nèi)殘余黃磷后,用低壓過(guò)熱蒸汽再生,完成一個(gè)吸附操作循環(huán)。

活性炭再生時(shí),先用低壓過(guò)熱蒸汽以25℃/h的速率升溫,使整個(gè)塔的溫度升至400℃并維持24 h,再用最高溫度為160℃的溫氮?dú)怛?qū)除殘余的水分,并使活性炭床層冷卻至50℃保溫備用。通過(guò)采用活性碳吸附凈化,黃磷中的有機(jī)物含量從500mg/kg 降至 10mg/kg 以下。[4]

3 影響黃磷有機(jī)雜質(zhì)脫出的主要因素

3.1 有機(jī)雜質(zhì)的含量

活性炭吸附法黃磷凈化系統(tǒng)的吸附過(guò)程以物理吸附為主導(dǎo),整個(gè)吸附過(guò)程呈現(xiàn)正熱效應(yīng),因此黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)含量對(duì)黃磷凈化的操作影響很大。設(shè)計(jì)要求原料黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)含量小于500 mg/kg,有機(jī)雜質(zhì)脫除率98%,凈化后的黃磷中有機(jī)雜質(zhì)含量低于10 mg/kg。

根據(jù)亨利定理,在吸附過(guò)程中吸附量與濃度成正比。如果原料黃磷中有機(jī)雜質(zhì)含量過(guò)大,帶來(lái)的問(wèn)題是將使凈化系統(tǒng)單位時(shí)間內(nèi)的吸附量增加,導(dǎo)致單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的吸附熱增加。由于活性炭的導(dǎo)熱性能較差,吸附塔內(nèi)基本上是在絕熱條件下進(jìn)行吸附反應(yīng),產(chǎn)生的吸附熱主要靠產(chǎn)品帶出吸附塔來(lái)保持吸附塔內(nèi)的溫度穩(wěn)定。因此,吸附熱的增加將會(huì)使吸附塔內(nèi)的溫度快速升高,惡化塔內(nèi)操作條件,從而降低吸附量,最終導(dǎo)致凈化后的黃磷中有機(jī)雜質(zhì)含量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。

另外,根據(jù)包哈特—阿達(dá)姆斯公式,如果入口有機(jī)雜質(zhì)濃度升高,將會(huì)導(dǎo)致床層的穿透時(shí)間縮短。穿透時(shí)間的縮短將會(huì)造成床層迅速失活,再生時(shí)間也會(huì)因此縮短,由此帶來(lái)的問(wèn)題是造成凈化系統(tǒng)的生產(chǎn)能力降低和生產(chǎn)成本的提高。[5]

3.2 活性炭的活化和再生溫度

活性炭活性是指在除氧和氫外與其它雜原子的某些物質(zhì)接觸時(shí)所呈現(xiàn)的吸收能力?;钚蕴恐泻惺Я!⑸倭繜o(wú)定型碳以及一定數(shù)量的雜原子。在石墨疊層中至少會(huì)含有不飽和化學(xué)鍵的碳原子,由于“活性中心”這一能級(jí)狀態(tài)的存在,因此即使在較低溫度下也可以同大氣中的氧和氫發(fā)生交換反應(yīng),吸附大氣中的氧和氫。因此,在凈化塔投入使用之前,必須對(duì)活性炭進(jìn)行加熱活化,將其在低溫下吸附的氧和氫解吸出來(lái),確?;钚蕴烤哂凶銐虻奈漳芰ΑA硗?,凈化塔運(yùn)行一段時(shí)間后,活性炭吸附達(dá)到飽和,也必須對(duì)活性炭進(jìn)行再生,通過(guò)加熱將吸附的吸附質(zhì)解吸出來(lái),恢復(fù)活性炭的吸附能力。實(shí)踐表明,凈化塔的活化或再生效果,對(duì)于保證黃磷中有機(jī)雜質(zhì)脫除率達(dá)到設(shè)計(jì)要求有較大的影響。在該公司2000年4月和7月的兩次試車中,由于設(shè)計(jì)存在缺陷,低壓過(guò)熱蒸汽系統(tǒng)能力不足,一直無(wú)法將凈化塔活化或再生溫度升到設(shè)計(jì)值400℃,導(dǎo)致了活性炭床層吸附能力不足,凈化后的黃磷中有機(jī)雜質(zhì)含量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。2000年系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)見表1。

表1 2000年凈化黃磷產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)Table 1 Quality indicators of 2000 phosphorus purified product

從表2看出,活性炭活化或再生溫度對(duì)黃磷中有機(jī)雜質(zhì)脫除率影響明顯。在2000年4月份的試車中,由于凈化塔活化溫度最高值只達(dá)到297℃,有機(jī)雜質(zhì)的脫除率僅有 76.32%,而在2000年7月份的試車中,凈化塔活化溫度最高值提高到 331℃,有機(jī)雜質(zhì)的脫除率則上升到81.32%。

雖然,解吸過(guò)程隨著溫度提高而增長(zhǎng),但也不是活化或再生溫度越高越好。溫度過(guò)高會(huì)破壞活性炭的結(jié)構(gòu),或造成有機(jī)雜質(zhì)碳化結(jié)焦,導(dǎo)致活性炭過(guò)早劣化,吸附能力下降。因此,在活性炭活化或再生過(guò)程中,應(yīng)注意控制活化或再生溫度,過(guò)低和過(guò)高都達(dá)不到應(yīng)有的效果。

3.3 凈化塔操作溫度

吸附劑在液相中進(jìn)行吸附,實(shí)質(zhì)上是溶劑和被吸附組分對(duì)吸附劑的“競(jìng)爭(zhēng)”。采用活性炭吸附黃磷中的有機(jī)雜質(zhì),確保液態(tài)黃磷與活性炭保持充分接觸,使黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)能夠有效地?cái)U(kuò)散到活性炭表面被活性炭吸附是生產(chǎn)控制的關(guān)鍵之一。

黃磷熔點(diǎn)為44.1℃,常溫下為固體。液態(tài)黃磷的流動(dòng)性與其溫度密切相關(guān),具體說(shuō)來(lái)表現(xiàn)為:隨著溫度的升高,液態(tài)黃磷的粘度呈下降趨勢(shì),流動(dòng)性升高。在實(shí)際操作中,凈化塔的溫度要求控制在60~70℃,在此溫度范圍內(nèi)黃磷的流動(dòng)性既滿足適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,又能避免黃磷在凈化塔內(nèi)局部區(qū)域凝固的可能性,確保了黃磷與活性炭的充分接觸,同時(shí)又防止了塔內(nèi)溫度由于吸附熱的聚集惡化塔內(nèi)操作條件,導(dǎo)致活性炭吸附能力降低。

3.4 活性炭的質(zhì)量

采用吸附法脫除黃磷中的有機(jī)雜質(zhì),對(duì)于吸附劑活性炭的質(zhì)量要求主要考慮兩個(gè)方面的問(wèn)題:一是要求活性炭具有足夠大的比表面積,以CCl4吸附率表示;二是對(duì)活性炭顆粒的大小及形狀也有一定的要求。根據(jù)埃爾庫(kù)方程式,活性炭顆粒的大小及形狀會(huì)影響固定床的壓力降。壓力降的改變會(huì)造成單位時(shí)間內(nèi)流過(guò)活性炭床層黃磷量的改變,進(jìn)而影響凈化效率。另外,在活性炭裝填時(shí)還要注意避免溝流等不利于操作的情況產(chǎn)生。黃磷凈化系統(tǒng)對(duì)吸附介質(zhì)活性炭的質(zhì)量要求見表2。

表2 黃磷凈化系統(tǒng)活性炭質(zhì)量要求Table 2 Activated carbon quality requirements of phosphorus purification system

4 結(jié)論

1)活性炭吸附法黃磷凈化工藝對(duì)于去除黃磷中的有機(jī)雜質(zhì)效果明顯。

2)為提高有機(jī)雜質(zhì)與活性炭的接觸概率,保證有機(jī)雜質(zhì)能被均勻的吸附,提高黃磷在液相中的分散性具有積極意義。因此,可考慮加入一定量的表面活性劑,提高黃磷分散性,加大黃磷與活性炭接觸概率。

[1]北川浩,鈴木謙一.吸附的基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)[M].鹿政理譯.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1983.

[2]化學(xué)工業(yè)部人事教育司.化學(xué)工業(yè)部教育培訓(xùn)中心.吸附分離[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.

[3]白天和.熱法加工磷的化學(xué)及工藝學(xué)[M].昆明:云南科技出版社,2001.

[4](德)H·凱利,E·巴德.活性炭及其工業(yè)應(yīng)用[M].魏同成譯.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1990.

[5]殷憲國(guó).我國(guó)高純黃磷精制技術(shù)進(jìn)展[J].磷肥與復(fù)肥,2011,26(4):41-44.

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