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合成氨預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效對(duì)系統(tǒng)的影響及應(yīng)對(duì)措施

發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 09:15

     海洋石油富島有限公司一期合成氨裝置采用英國 ICI-AMV 工藝技術(shù),以天然氣為原料,設(shè)計(jì)日產(chǎn)1000t 合成氨。 一段爐入口溫度原設(shè)計(jì)為580℃,出口溫度776℃,出口甲烷含量 l7.5l%,甲烷轉(zhuǎn)化率約80%。但在實(shí)際運(yùn)行中,一段爐入口溫度常超過605℃。為解決此問題,對(duì)轉(zhuǎn)化部分進(jìn)行改造,增加 l 臺(tái)預(yù)轉(zhuǎn)化爐,以達(dá)到解決超溫、降低能耗、延長(zhǎng)盤管使用壽命的目的。

     富島一期上次更換預(yù)轉(zhuǎn)化爐催化劑是在2017年7月中修期間,為取得更好的效益,一般選擇在停車檢修時(shí)更換催化劑,如果預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑壽命到期時(shí)間與檢修時(shí)間不一致,預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效后,預(yù)轉(zhuǎn)化爐的熱負(fù)荷逐漸減少,轉(zhuǎn)化工段的熱平衡發(fā)生改變,會(huì)導(dǎo)致部分工藝參數(shù)大幅度改變,而此時(shí)裝置仍需繼續(xù)運(yùn)行,為確保裝置的安全、穩(wěn)定,必須采取有效的措施進(jìn)行調(diào)節(jié)。

1 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

     原料天然氣經(jīng)一段爐(03B001)對(duì)流段預(yù)熱,送往加氫反應(yīng)器(01R001),使原料氣中的有機(jī)硫轉(zhuǎn)變?yōu)榱蚧瘹?(H2S),烯烴也同時(shí)發(fā)生加氫反應(yīng)。加氫器(01R001)出口氣體進(jìn)入脫硫槽(01R002A/B)。在此,原料天然氣中的 H2S 被 ZnO 脫硫劑吸收。經(jīng)脫硫后的原料天然氣與工藝蒸汽混合后,經(jīng)一段爐對(duì)流段預(yù)熱盤管出口將混合原料氣引出,溫度 為500~510℃,進(jìn)入裝填10m3 預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的絕熱式預(yù)轉(zhuǎn)化爐,氣體中的全部高碳烴以及部分甲烷在其中與水蒸氣發(fā)生反應(yīng), 出口溫度降低至452~460℃,再回到03B002E01第二組盤管繼 續(xù)加熱進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐反應(yīng)。

     一段爐是一個(gè)吸引風(fēng)箱式加熱爐,內(nèi)有108根轉(zhuǎn)化管分別 裝在兩個(gè)分開的爐膛內(nèi)。膛壁上裝有216個(gè)輻射燒咀,燒咀使用雙噴頭系統(tǒng)。這樣天然氣和廢氣燃料可以分開進(jìn)入燃燒器。 每個(gè)爐膛的兩邊膛壁上各裝有5排水平布置的燒咀,頂部和底部每排有9個(gè)燒咀,其他各排各有12個(gè)燒咀。燒咀釋放的燃燒熱一部分通過爐壁輻射傳,送給轉(zhuǎn)化管,剩余部分燃燒 熱(熱損除外)隨煙氣的顯熱形式離開燃燒室,在對(duì)流段被用于各預(yù)熱器的廢熱回收。離開一段爐兩個(gè)輻射室的煙氣溫 度約為940℃,煙氣的顯熱在對(duì)流段被用于預(yù)熱器的廢熱回收:包括工藝氣和蒸汽預(yù)熱器盤管(03B002E01)HP 蒸汽過熱器 盤管(03B002E002A/B)工藝空氣預(yù)熱器盤管(03B002E03) 天然氣預(yù)熱器盤管(03B002E04)HP 鍋爐給水預(yù)熱器盤管 (03B002E05)和燃料氣預(yù)熱器盤管(03B002E06)。如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)簡(jiǎn)圖

2 預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)機(jī)理

     預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)是有在裝有具低溫活性的鎳催化劑的絕熱固定床反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行的。預(yù)轉(zhuǎn)化入口氣中的高碳烴經(jīng)催化吸熱分解為一氧化碳、二氧化碳和氫氣等,然后部分碳氧化物甲 烷化放出熱量,最后反應(yīng)達(dá)到平衡。反應(yīng)方程式如下:

CnH(2n+2)+nH2O=nCO+(2n+1)H2

CO+3H2=CH4+H2O

CO+H2O=CO2+H2

3 預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效對(duì)系統(tǒng)的影響

     預(yù)轉(zhuǎn)化爐入口操作溫度500℃、操作壓力4.1MPa、水碳比3.0。在預(yù)轉(zhuǎn)化爐中,原料天然氣中約5%(摩爾分?jǐn)?shù))的 高級(jí)烴全部轉(zhuǎn)化為 CO、CO2、H2,同時(shí)也將部分 CH4轉(zhuǎn)化成 CO、CO2、H2。由于為吸熱反應(yīng),預(yù)轉(zhuǎn)化爐出口氣體溫度降至445℃,進(jìn)、出口溫差約55℃。原料氣從預(yù)轉(zhuǎn)化爐上部進(jìn)、下部出,轉(zhuǎn)化反應(yīng)首先發(fā)生在上層催化劑層內(nèi),但隨著上層 催化劑逐漸失活,反應(yīng)逐漸向下層催化劑層轉(zhuǎn)移,當(dāng)反應(yīng)穿透催化劑床層時(shí),預(yù)轉(zhuǎn)化爐出口溫度逐漸上漲,進(jìn)、出口溫差減小,熱量后移,此時(shí)主要工藝參數(shù)變化及影響如下:

     1)一段爐出口溫度由設(shè)計(jì)755℃降至730℃,一段爐熱狀態(tài)負(fù)荷不能提高,提高工藝氣出口溫度手段受限,需要提高水碳比進(jìn)行操作,同時(shí)要增加二段爐的轉(zhuǎn)化負(fù)荷才能滿足要 、求。而二段爐由于受燃?xì)馔钙焦β始案邷靥鞖獾挠绊?,造?轉(zhuǎn)化段殘余甲烷量大,噸氨能耗增加。

     2)轉(zhuǎn)化氣中高碳類組分在預(yù)轉(zhuǎn)化爐內(nèi)全部轉(zhuǎn)化為含氫氣、 甲烷和碳氧化合物的富甲烷氣。預(yù)轉(zhuǎn)化能力降低,增加了一段爐反應(yīng)管中的負(fù)荷,并改變了反應(yīng)氣性質(zhì),所以轉(zhuǎn)化爐爐 管轉(zhuǎn)化效率降低,同工況下能耗增加。

     3)輻射段盤管03B002E02、03B002E03熱負(fù)荷增加,為防止盤管超溫,加大了中壓蒸汽及減溫水量來提高盤管介質(zhì)流通量。為此,實(shí)際操作的水碳比達(dá)到了3.1,增加了能耗。

     4)轉(zhuǎn)化爐入口溫度由現(xiàn)設(shè)計(jì)值547℃漲至565℃,轉(zhuǎn)化管上部催化劑的活性變好,更多原料氣在轉(zhuǎn)化管上部發(fā)生反應(yīng),上部吸收更多熱量,轉(zhuǎn)化管下部的反應(yīng)減弱,下部吸收的熱量減少,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化管下部管壁溫度上漲,影響轉(zhuǎn)化管的使用壽命。

     5)預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑和轉(zhuǎn)化管起保護(hù)作用,在預(yù) 轉(zhuǎn)化催化劑失效后,其保護(hù)作用減弱,高碳烴和更多的 CH4 進(jìn)入下游工段,使得轉(zhuǎn)化爐負(fù)荷和熱負(fù)荷增加,轉(zhuǎn)化催化劑析碳的可能性增加,轉(zhuǎn)化管管壁溫度升高。

4 應(yīng)對(duì)措施

4.1 裝置減負(fù)荷

     預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效后,轉(zhuǎn)化爐的負(fù)荷增加,減小裝置負(fù)荷對(duì)轉(zhuǎn)化爐有利,能降低盤管溫度,同時(shí)也能降低煙氣溫度。

4.2 通過旁路閥調(diào)節(jié)溫度

     關(guān)小預(yù)轉(zhuǎn)化旁路閥 HV301B,降低預(yù)轉(zhuǎn)化出口及轉(zhuǎn)化管進(jìn)口原料氣溫度 ;同時(shí),加強(qiáng)轉(zhuǎn)化管管壁溫度檢測(cè),精心調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化爐燒嘴,防止轉(zhuǎn)化管超溫。

4.3 減少轉(zhuǎn)化爐燃料氣量

     減少轉(zhuǎn)化爐燃料氣量,降低轉(zhuǎn)化爐出口溫度和對(duì)流段煙 氣溫度。此舉對(duì)降低煙氣溫度和原料氣溫度效果十分明顯,但是降低轉(zhuǎn)化爐出口溫度,轉(zhuǎn)化爐轉(zhuǎn)化率就會(huì)降低,出口 CH4 含量上漲,從而增加合成工段的馳放氣量,此時(shí)適當(dāng)減小裝 置負(fù)荷,對(duì)降低裝置能耗有利。結(jié)合裝置減負(fù)荷和降低轉(zhuǎn)化 爐出口溫度這兩項(xiàng)調(diào)節(jié)措施,能取得更好的調(diào)節(jié)效果。

4.4 適當(dāng)調(diào)整風(fēng)門及燒嘴背壓

     風(fēng)門打開較多即進(jìn)入爐內(nèi)的空氣量過多,排煙時(shí),過量空氣把熱量帶走,轉(zhuǎn)化爐熱損失增大,熱效率隨之下降。上下燒嘴背壓壓差大也會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)化管上下溫度不均影響轉(zhuǎn)化率。在保證轉(zhuǎn)化爐燒嘴燃燒正常及一段爐負(fù)壓正常情況下,適當(dāng) 降低進(jìn)入爐膛空氣量,可有效防止上部盤管超溫。

4.5 提高水碳比

     在預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效,原料氣中高碳烴穿透預(yù)轉(zhuǎn)化爐進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐的情況下,提高水碳比能保護(hù)轉(zhuǎn)化催化劑和轉(zhuǎn)化管, 同時(shí)也能促進(jìn)轉(zhuǎn)化反應(yīng),提高轉(zhuǎn)化率。因此,預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑失效后,可增加原料氣中的蒸汽量,提高水碳比,這樣既能 有效利用,又能降低各處原料氣的溫度。

4.6 增加盤管介質(zhì)流通量

     增加盤管03B003E02A 進(jìn)口的減溫水量或關(guān)小 HV03004 及 TV03023開度,降低過熱高壓蒸汽的溫度及提高盤管介質(zhì) 流通量,利于從對(duì)流段煙氣中吸收更多的熱量。

4.7 減少轉(zhuǎn)化爐煙氣量

     轉(zhuǎn)化爐燃料氣分為燃?xì)夂臀矚猓ㄟ^優(yōu)化調(diào)整合成系統(tǒng), 提高合成塔轉(zhuǎn)化率,減少尾氣量,然后少量增加燃?xì)饬?,保持轉(zhuǎn)化爐的總?cè)剂厢尫艧崃坎蛔儯捎谌細(xì)夂臀矚獾慕M分 和熱值不同,配比調(diào)整后,燃燒后轉(zhuǎn)化爐的煙氣量也就減少了。另外,適當(dāng)提高燃?xì)夂臀矚獾臏囟?,也能減少煙氣量,達(dá)到降低煙氣溫度和原料氣溫度的目的。

5 結(jié)束語

     通過一系列的調(diào)節(jié),確保了裝置穩(wěn)定運(yùn)行,雖然部分操作措施減少了產(chǎn)量,增加了能耗,但是能將預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑的時(shí)間延長(zhǎng)至檢修期,減少裝置開停車費(fèi)用及停車更換催化劑的產(chǎn)量損失,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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