軒書琴
(青島石化高級技工學校,山東 青島266041)
隨著國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)的擴大, 其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氯乙烯單體等排放尾氣及廢液對環(huán)境的污染程度也隨之加劇。因此,控制和治理污染已成為當務之急。
國內(nèi)聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)工藝主要以乙烯法和電石法為主。 兩種生產(chǎn)工藝在生產(chǎn)過程中除原料的凈化和氯乙烯合成工藝不同之外,氯乙烯的分餾凈化、聚合工藝是相同的, 在此過程中均會產(chǎn)生含有高濃度氯乙烯的分餾尾氣及廢液, 以下通過氯乙烯的精制及聚合過程的工藝流程分析聚氯乙烯生產(chǎn)過程中廢氣及廢液的產(chǎn)生及其特點。
乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)中廢氣主要為直接氯化反應尾氣、 氧氯化尾氣及聚合過程單體回收排放的尾氣, 直接氯化反應尾氣主要含未反應的乙烯及部分VCM、EDC、HCl, 氧氯化尾氣主要是未反應的乙烯及其他未反應的氣體, 聚合過程單體主要是氯乙烯單體, 此部分尾氣全部通過管道送至焚燒爐進行高溫焚燒處理。
乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)中廢液的主要來源是裂解過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物及直接氯化與氧氯化反應時產(chǎn)生的副產(chǎn)物,此部分副產(chǎn)物經(jīng)過精餾塔的分餾,將輕重組分分餾出來,送至裝置區(qū)罐區(qū)緩存,然后再通過泵送至焚燒爐焚燒。
焚燒爐主要對有機廢氣及廢液進行焚燒處理,來自裝置的有機廢氣及廢液經(jīng)緩沖后進入燃燒室進行燃燒,燃燒溫度控制在1 200~1 300 ℃,燃燒爐處理的高溫煙氣含有大量的熱能, 首先通過廢熱鍋爐回收熱能, 煙氣在廢熱鍋爐回收熱能后進入急冷塔進行急冷,急冷塔出來的煙氣進入吸收塔,煙氣與循環(huán)吸收稀鹽酸液相向而行,循環(huán)吸收后,符合濃度要求的副產(chǎn)酸連續(xù)排出作為成品輸出, 從吸收塔出來的煙氣進入堿洗系統(tǒng)進行洗滌, 洗滌后的煙氣達標排放。 為保證其煙氣達標,主要采取了以下措施。
(1)保證HCl、Cl2達標排放。 由于焚燒爐主要處理VCM 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含氯有機廢氣, 燃燒生成的HCl 經(jīng)降膜吸收后仍有部分氯化氫,該部分尾氣進入堿洗系統(tǒng)進行洗滌, 在堿洗塔中裝有聚丙烯鮑爾環(huán)填料, 這樣可以實現(xiàn)用洗滌液高效地對煙氣進行最終洗滌,洗滌液為氫氧化鈉溶液(或再加入亞硫酸鈉)把煙氣中的殘余不多的HCl 中和掉,把游離態(tài)的氯氣吸收掉使煙氣排放達到國家標準。
(2)防止二惡英產(chǎn)生。 對于含氯有機物焚燒,要采取措施避免二惡英的產(chǎn)生, 在燃燒室中控制燃燒溫度在1 200~1 300 ℃,煙氣中的二惡英的分解率達到99.9%以上, 而在降溫過程中二惡英的再生成溫度區(qū)間為550~250 ℃, 所以廢熱鍋爐出口溫度設定在550~600 ℃,經(jīng)過廢熱鍋爐后煙氣溫度由1 200~1 300 ℃降至550 ℃左右,避免二惡英再生成溫度區(qū)間的同時, 此溫度也遠高于氯化氫的最高煙氣露點溫度108.6 ℃, 避免了氯化氫結(jié)露腐蝕。 在急冷塔中,煙氣由550 ℃左右迅速冷卻至80 ℃以下,其冷卻時間遠低于國家標準規(guī)范規(guī)定的1 s,最大限度減少系統(tǒng)內(nèi)二惡英氣體的生成。
因廢氣及廢液中含有氯元素, 焚燒過程中會產(chǎn)生氯化氫氣體,為了保證氯化氫氣體的全部吸收,采用先進的鹽酸吸收工藝,焚燒流程示意圖見圖1。
圖1 焚燒流程示意圖
如圖1 可知, 鍋爐出口的煙氣從上端進入急冷室,與補充水進行換熱冷卻,煙氣從550 ℃左右降低到80 ℃左右,急冷后的煙氣從急冷室下部的急冷塔水槽進入吸收塔。急冷室主體采用石墨材質(zhì),急冷塔水槽采用碳鋼襯氟材質(zhì)。 急冷塔水槽的液位通過補充脫鹽水來控制,急冷塔水槽中的污酸濃度在22%左右,急冷塔水槽的排污送往污酸儲罐,經(jīng)污酸泵外排出界區(qū)。 煙氣急冷系統(tǒng)配置有一臺石墨急冷換熱器,用來吸收HCl 溶于水的溶解熱,并利用循環(huán)冷卻水來降低急冷循環(huán)液的溫度。
煙氣從急冷塔出來后依次進入一級吸收塔和二級吸收塔。 一級吸收塔和二級吸收塔均為填料塔,HCl 含量較高的煙氣首先在一級吸收塔中經(jīng)循環(huán)液吸收, 回收大部分HCl, 然后煙氣再進入二級吸收塔, 利用低濃度循環(huán)液進一步吸收煙氣中剩余的HCl。 系統(tǒng)的補水先進入二級吸收塔,再由二級吸收塔溢流到一級吸收塔。 每級吸收塔均配置一臺石墨換熱器,利用循環(huán)冷卻水來降低循環(huán)吸收液的溫度,降低煙氣中HCl 分壓,達到較高的HCl 回收效率。
當一級吸收塔的循環(huán)液HCl 濃度達到18%時,系統(tǒng)鹽酸通過調(diào)節(jié)閥控制經(jīng)鹽酸脫色模塊后分3 路送出界區(qū)。系統(tǒng)配置的鹽酸脫色模塊設有兩級樹脂罐,用于進一步去除鹽酸中的鐵、游離氯和有機物。成品酸外送管線上設置有視鏡,用于巡檢時觀察成品酸的顏色。
煙氣經(jīng)過兩級吸收后仍含有微量HCl, 接著進入洗滌中和塔徹底脫除煙氣中微量HCl, 保證煙氣排放達標。 洗滌塔分兩層,中間采用塔板隔斷,兩段均為填料噴淋結(jié)構(gòu)。 洗滌塔下層維持較高的pH 值,通過補入20%的氫氧化鈉溶液和10%亞硫酸鈉溶液,用來脫除煙氣中剩余微量的HCl 和Cl2。 洗滌塔上層通過補充清水來洗滌堿洗后的煙氣, 進一步脫除煙氣的HCl。洗滌塔頂部設置有兩級除霧器,用來去除煙氣中的液滴顆粒, 減少煙氣往后續(xù)系統(tǒng)的液滴夾帶量。
煙氣從洗滌塔出來后經(jīng)過煙氣換熱器預熱后進入熱風爐后進一步加熱到270~300 ℃, 熱風爐出口的煙氣進入SCR 反應器脫除氮氧化物和二惡英。系統(tǒng)內(nèi)配置有氨水儲罐和氨水泵,20%氨水采用壓縮空氣霧化噴射到熱風爐出口的煙道內(nèi), 充分混合后在催化劑作用下脫除氮氧化物。 SCR 反應器出來的煙氣經(jīng)過煙氣換熱器的另一側(cè)加熱從洗滌塔出來的煙氣, 煙氣降溫到135 ℃左右經(jīng)引風機送往煙囪排放大氣。引風機主體材質(zhì)為鈦材,通過變頻調(diào)節(jié)來控制焚燒爐爐膛壓力, 保證整個系統(tǒng)在微負壓狀態(tài)下運行操作。
通過以上流程更加高效合理的處理了含有氯元素的有機廢物,實現(xiàn)了廢氣廢液的無害化處理,保證了裝置的環(huán)保性。
乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)中廢氣廢液通過焚燒的方法來處理, 充分發(fā)揮了焚燒爐的經(jīng)濟價值及環(huán)保價值, 在保證裝置區(qū)所產(chǎn)生的廢氣及廢液安全處理的前提下,副產(chǎn)純凈的鹽酸,提高了焚燒的經(jīng)濟性,保障了焚燒煙氣處理達標排放。 焚燒爐在聚氯乙烯行業(yè)中的應用推廣, 加強了裝置應對異常工況的處理能力, 提高了裝置的運行能力, 保證了裝置的環(huán)保性,有利于裝置更好地服務于生產(chǎn)。