楊珺
[摘 要]介紹了真空碳酸鉀法脫硫工藝在焦?fàn)t煤氣脫硫中的應(yīng)用情況,闡述了其工藝流程與原理,對工藝特點(diǎn)進(jìn)行了簡要評述。
[關(guān)鍵詞]真空碳酸鉀法;脫硫;應(yīng)用
中圖分類號(hào):U73 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)01-0251-02
1 引言
焦?fàn)t煤氣(焦?fàn)t氣)是指用煉焦煤在焦?fàn)t中經(jīng)過高溫干餾后,在產(chǎn)出焦炭和焦油產(chǎn)品的同時(shí)所產(chǎn)生的一種可燃性氣體,是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。其產(chǎn)率和組成因煉焦用煤的質(zhì)量和制焦條件不同而有所差別,一般1t干煤可生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣300~350m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài));如若按煉焦生產(chǎn)計(jì)算,1t焦炭產(chǎn)生430m3焦?fàn)t煤氣,2009年我國全年焦?fàn)t煤氣發(fā)生量可達(dá)1 500億m3。焦?fàn)t煤氣是重要的中高熱值氣體燃料,可燃成分較高(約90%左右),主要含甲烷(23%~27%)和氫氣(55%~60%)[4],可供城市居民使用,還可作為原料氣用于生產(chǎn)生產(chǎn)純氫、合成氨、尿素、甲醇等產(chǎn)品,也可用于鋼鐵生產(chǎn)。但因焦?fàn)t煤氣中一般含有5~8g/m3硫化氫,含1.5~2.5g/m3氰化氫,含4~9g/m3氨[1~3],而硫化氫(H2S)是一種無色有臭雞蛋味劇毒氣體,其燃燒產(chǎn)物二氧化硫(SO2)不僅對人體本身有毒害作用,而且還與氰化氫和氨在燃燒時(shí)所生成氮氧化物(NOx)都是誘使酸雨形成的罪魁禍?zhǔn)?。所以不論采用何種方式利用焦?fàn)t煤氣,都需對其進(jìn)行脫硫脫氰洗氨,這對減輕大氣和水質(zhì)的污染、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)以及減輕設(shè)備腐蝕均具有重要的意義。
2 真空碳酸鉀脫硫工藝
目前應(yīng)用的焦?fàn)t煤氣凈化工藝多達(dá)幾十種,但主要?dú)w納為干法凈化和濕法凈化工藝兩大類,干法氧化工藝、濕法氧化工藝及濕法吸收工藝3種類型,而真空碳酸鉀法脫硫洗氰工藝屬于濕法吸收工藝[4]。以碳酸鉀或碳酸鈉溶液為吸收劑的脫硫洗氰工藝稱為真空碳酸鹽法。真空碳酸鉀法脫硫洗氰工藝是使用碳酸鉀溶液直接吸收焦?fàn)t煤氣中的H2S和HCN等酸性氣體,然后用NaOH溶液對焦?fàn)t氣進(jìn)行二次洗滌,屬濕式吸收法脫硫工藝。應(yīng)用真空碳酸法脫硫脫氰工藝后,被吸收的H2S和HCN酸性氣體既可以采用克勞斯法生產(chǎn)元素硫,也可以應(yīng)用接觸法生產(chǎn)硫酸[5]。
真空碳酸鉀法脫硫工藝的前身是20世紀(jì)20~30年代美國的西伯法脫硫,用1%~3%的堿液洗滌煤氣中的H2S,然后用空氣吹出H2S而使溶液再生。其后經(jīng)過不斷發(fā)展,已經(jīng)成為一項(xiàng)相對成熟的技術(shù),美國巴威公司[9]借助此技術(shù)生產(chǎn)化肥,效果良好。我國中冶焦耐工程技術(shù)有限公司在吸收國內(nèi)外真空碳酸鹽法脫硫脫氰工藝先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,與天津大學(xué)合作開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的脫硫脫氰新工藝,并已在多個(gè)焦化廠得到應(yīng)用,脫硫后產(chǎn)生的酸性氣體(含有H2S、HCN)采用丹麥托普索公司的WSA(濕接觸法)制酸工藝用來生產(chǎn)硫酸[6]。
2.1工藝流程
2.1.1發(fā)生在脫硫塔的反應(yīng)
真空碳酸鉀脫硫工藝裝置設(shè)在粗笨回收工段后,位于焦?fàn)t煤氣凈化流程末端。焦?fàn)t煤氣在經(jīng)洗苯塔脫苯后,會(huì)先進(jìn)入分離器去除從洗苯塔夾帶來的油滴,隨后由脫硫塔下部進(jìn)入塔內(nèi)進(jìn)行脫硫洗氰,煤氣入口溫度約為27℃,壓力約為9kPa。脫硫塔下部填有聚丙烯鮑爾環(huán)填料,吸收劑為解析塔底來的貧液(K2CO3溶液),貧液于聚丙烯鮑爾環(huán)填料頂部進(jìn)行噴灑,焦?fàn)t煤氣則自下而上與貧液進(jìn)行逆流接觸,煤氣中的HCN、H2S、CO2等酸性氣體會(huì)被吸收,主要反應(yīng)為:
2KOH+CO2=K2CO3+H2O,
K2CO3+H2S=KHS+KHCO3,
K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3,
K2CO3+2HCN=KCN+CO2+H2O。
當(dāng)碳酸鹽濃度下降時(shí),向富液槽中及時(shí)補(bǔ)充KOH溶液,使之與CO2反應(yīng),生成K2CO3,從而維持堿源濃度,反應(yīng)方程式如下:
2KOH+CO2= K2CO3 +H2O。
為了進(jìn)一步提升脫硫洗氰的效果,在脫硫塔上部增加了一個(gè)NaOH溶液洗滌段。在該洗滌段,50%NaOH溶液先用用軟水稀釋到5%,然后用于進(jìn)一步脫除經(jīng)K2CO3溶液噴淋后的焦?fàn)t煤氣中的H2S(含量最終≤0.20mg/m3),而洗滌段使用后的堿液將用于蒸氨塔分解固定銨鹽,脫硫后的凈煤氣則可直接供用戶使用。
反應(yīng)方程式如下:
2NaOH+H2S=Na2S+H2O,
2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,
Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,
NaOH+HCN=NaCN+H2O。
2.1.2發(fā)生在解析塔的反應(yīng)
脫硫塔底所得到的吸收了酸性氣體的富液首先通過泵送入堿液循環(huán)槽,而新鮮的KOH、循環(huán)真空冷凝液、部分軟水也會(huì)被送至該槽,然后經(jīng)換熱器與解析塔底出來的熱貧液換熱后,酸氣被送入解析塔頂部噴灑,進(jìn)行解析再生。同樣,解析塔內(nèi)亦填充聚丙烯鮑爾環(huán)填料,解析塔在真空低溫(-80kPa,60℃)下運(yùn)行,富液與解析塔底上升的水蒸氣接觸,使酸性成分解吸出來,反應(yīng)方程式如下:
2KHCO3=K2CO3+CO2+H2O,
2KHS+CO2+H2O=K2CO3+2H2S,
KCN+KHCO3=K2CO3+HCN。
從解析塔頂出來的酸性氣體(含有H2S、HCN和少量的NH3及CO2)將依次進(jìn)入冷凝冷卻器和分離器進(jìn)行冷卻和脫水,然后經(jīng)真空泵送入一個(gè)配有特殊燃燒器的克勞斯?fàn)t生產(chǎn)元素硫或是送入制酸裝置生產(chǎn)硫酸。
2.1.3廢液處理
脫硫廢液將被送入降解池進(jìn)行生化降解。生化降解焦化廢水法是利用生物的新陳代謝將廢水中的有機(jī)物質(zhì)降解,如高效分解力菌群(HSB)微生物技術(shù),其由100余種菌種組成,根據(jù)不同水質(zhì),對微生物進(jìn)行篩選馴化,對廢水中有害物質(zhì)進(jìn)行降解,其對高NH3-N、COD濃度廢液有較好的處理效果,并可忍受廢水中較高濃度的有害物質(zhì)[8]。
與其他處理廢水方法相比,雖然生化法有著處理量大、適用范圍廣及維護(hù)費(fèi)用低等優(yōu)勢,但其處理效果也因焦化廢水水溫波動(dòng)較大而大打折扣,一般生物降解對水溫要求在20~40℃,同時(shí)還受廢水的pH值以及污染物濃度影響[6],所以操作條件比較苛刻。
我國主要采用活性污泥法對焦化廢水進(jìn)行處理,具有代表性的是硝化反硝化技術(shù),包括A-O、A-O-O、A-A-O、短程A-O法等(統(tǒng)稱A-O法)。A/O工藝是最基本的生物脫氮流程,其利用微生物缺氧、厭氧、好氧的不同生理特性進(jìn)行組合降解COD同時(shí),還可以脫除NH3-N[7]。但由于好氧生物降解工藝對CODCr及氨氮的脫除效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到廢水排放標(biāo)準(zhǔn),所以厭氧生物法為當(dāng)前主流生化處理廢水工藝。
2.2真空碳酸鉀工藝特點(diǎn)
真空碳酸鉀焦?fàn)t煤氣脫硫工藝脫硫脫氰效率高,可達(dá)到99%。產(chǎn)品質(zhì)量好,聯(lián)合克勞斯法生產(chǎn)硫磺的純度可達(dá)到99.7%;采用TOPSOE法生產(chǎn)濃硫酸濃度可達(dá)到98%,可直接用于硫鉸生產(chǎn)。對于高硫煤氣的脫硫,采用合適的設(shè)計(jì)參數(shù)(氣液比和停留時(shí)間等)亦可滿足脫硫指標(biāo)要求;脫硫堿源采用KOH溶液(KOH+CO2=K2CO3+H2O),活性高,反應(yīng)速度快,脫硫脫氰效率高;富液再生采用了真空解吸法,系統(tǒng)操作溫度低,吸收液再生用熱源可由荒煤氣供給,節(jié)能效果好;對設(shè)備材質(zhì)的要求也隨之降低,大部分設(shè)備可采用碳鋼制作;從再生塔頂解吸產(chǎn)生的為含有H2S濃度較高的潔凈酸性氣體,后處理工藝簡單;系統(tǒng)中氧含量較少,且操作溫度低,故副反應(yīng)的速度慢,生成的KCNS等副鹽類廢液極少。
3 結(jié)語
傳統(tǒng)脫硫工藝的主要設(shè)備為填料吸收塔,由于在常重力下操作,氣液接觸面積的提高和表面更新速率均受到一定限制,傳質(zhì)效果不理想,致使液體循環(huán)量大、脫硫液的工作硫容較低、能耗大。如HPF脫硫工藝,雖屬國內(nèi)首創(chuàng)開發(fā),但吸收劑不能再生,催化劑消耗大;產(chǎn)出的硫磺質(zhì)量差,收率低,熔硫操作環(huán)境差。部分脫硫液需要兌入配合煤中,造成H2S閉路循環(huán)硫分,而焦炭硫含量每升高0.1%,高爐冶鐵時(shí)溶劑和焦炭的消耗量會(huì)升高約2%[9]。
真空碳酸鹽法的吸收反應(yīng)是在較低溫度下進(jìn)行,吸收劑再生是利用蒸汽蒸餾來實(shí)現(xiàn)的,所以這種方法具有副反應(yīng)的速度極慢,生成的廢液也非常少,降低了堿的消耗。而且,整個(gè)系統(tǒng)在低溫低壓下操作,對設(shè)備材質(zhì)的要求也隨之降低,整套裝置的投資較低;可杜絕因廢液外排而造成的二次污染。
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