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合成氨生產中羅茨風機出口物_羅茨鼓風機

合成氨生產中羅茨風機出口物_羅茨鼓風機

合成氨生產中羅茨風機出口物:一種全低變硫化廢氣零排放與回收裝置的制作方法

  本發明涉及合成氨生產技術領域,具體是一種全低變硫化廢氣零排放與回收裝置。

  背景技術:

  合成氨生產過程中,目前所用的合成氨全低變系統采用觸媒的型號為b303q,是一種鈷鉬系耐硫寬溫變換催化劑,其主要組分為:氧化鈷(coo)和三氧化鉬(moo3)。在使用前需要將其活化——硫化,使氧化態的鈷、鉬轉化為硫化物,才具有高的變換活性。

  具體方法是以半水煤氣為載體,以二硫化碳為硫化劑,在180℃以上連續不斷加入cs2與氫氣發生氫解反應生成h2s,而生成的h2s與coo和moo3反應生成cos和mos2。

  化學反應式如下:

  硫化采用二硫化碳作硫化劑,利用單獨的羅茨風機循環硫化,變換爐各段串聯硫化、分段強化。

  目前國家加大對環境污染的治理力度,而傳統的全低變鈷鉬系觸媒升溫硫化過程中由于半水煤氣中氫氣與二硫化碳反應生成硫化氫,為了硫化反應持續進行,就不斷的補充半水煤氣(實際需要的是其中的氫氣,氫氣含量為40%左右,其他成分不參與反應),導致系統內氣量越來越多,被動放空,放空氣含有高濃度h2s,伴有較濃的臭味,會對現場及工作環境造成極其惡劣的影響。

  目前全國大多數廠家通常采用的放空氣處理措施均為放空火炬燃燒方法,該方法在放空氣燃燒過程中會產生大量的so2,該氣體是造成酸雨的主要成分,污染大氣環境,會對周邊設備和操作人員身體健康造成較大影響。

  技術實現要素:

  本發明的目的在于提供一種全低變硫化廢氣零排放與回收裝置,該裝置能夠在不影響觸媒升溫硫化的前提下,實現廢氣的零排放與回收,避免污染環境,也節約利用了能源。

  本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:

  一種全低變硫化廢氣零排放與回收裝置,熱交換器、電爐、第一變換爐與第二變換爐相串接形成硫化系統,熱交換器與電爐之間的連接管設有二硫化碳加入管,熱交換器的進口設有半水煤氣管,每個變換爐均包含兩段;所述裝置還包括羅茨風機、水冷器與氫氣添加管,水冷器的入口連接第二變換爐的二段輸出口,水冷器的出口分別連接羅茨風機的入口以及廠區脫硫系統;氫氣添加管出口與半水煤氣管相連通,羅茨風機出口與氫氣添加管相連通,通過風力將純度為99%以上的氫氣送入半水煤氣管。

  本發明的有益效果是,在硫化的過程中補入高純度氫氣,在循環升溫硫化及各觸媒層段間熱能回收,通過觸媒硫化升溫速率調整電爐負荷及氫氣補充量,以保持循環氣中氫氣含量,保持硫化過程有足夠的氫氣與二硫化碳反應。不需要補充半水煤氣而導致循環氣總量增加而需被動放空置換,提高了觸媒升溫的穩定性,使其活性更活躍,硫化更完全,減少環境污染,節約能源,效果顯著。

  附圖說明

  下面結合附圖和實施例對本發明進一步說明:

  圖1是本發明的系統示意圖。

  具體實施方式

  如圖1所示,本發明提供一種全低變硫化廢氣零排放與回收裝置,熱交換器1、電爐2、第一變換爐3與第二變換爐4相串接形成硫化系統,熱交換器1與電爐2之間的連接管設有硫化碳加入管5,熱交換器1的進口設有半水煤氣管6,每個變換爐均包含兩段;所述裝置還包括羅茨風機7、水冷器8與氫氣添加管9,水冷器8的入口連接第二變換爐4的二段輸出口,水冷器8的出口分別連接羅茨風機7的入口以及廠區脫硫系統;氫氣添加管9出口與半水煤氣管6相連通,羅茨風機7出口與氫氣添加管9相連通,通過風力將純度為99%以上的氫氣送入半水煤氣管。

  在硫化的過程中補入高純度氫氣,經過羅茨風機7加壓進入熱交換器1回收熱能,氣體在裝置內按照以下流向:熱交換器1→電爐2→第一變換爐3的一段→第一變換爐3的而段→第二變換爐4的一段→熱交換器1→第二變換爐4的二段→水冷器8,水冷器8出口的循環氣去廠區的脫硫系統,或者通過羅茨風機7進入系統循環,如此循環升溫硫化及各觸媒程段間熱能回收,通過觸媒硫化升溫速率調整進氣和電爐負荷,由于高純氫氣的補充,取消半水煤氣的補充,循環氣總量不變,避免了硫化過程中放空現象。觸媒硫化結束后其系統循環氣排入脫硫系統處理回收,提高了觸媒升溫的穩定性,使其活性更活躍,硫化更完全,減少環境污染,節約能源,效果顯著。

  以上所述,僅是本發明的較佳實施例而已,并非對本發明作任何形式上的限制;任何熟悉本領域的技術人員,在不脫離本發明技術方案范圍情況下,都可利用上述揭示的方法和技術內容對本發明技術方案做出許多可能的變動和修飾,或修改為等同變化的等效實施例。因此,凡是未脫離本發明技術方案的內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所做的任何簡單修改、等同替換、等效變化及修飾,均仍屬于本發明技術方案保護的范圍內。

合成氨生產中羅茨風機出口物:合成氨安全生產技術規范 DB37

  ICS 71.020

  G 09

  DB37

  山 東 省 地 方 標 準

  DB37/T 4023—2020

  合成氨安全生產技術規范

  2020 – 07 – 09 發布 2020 – 08 – 09 實施

  山東省市場監督管理局 發 布

  DB37/T 4023—2020

  目 次

  前言 III

  引言 IV

  1 范圍 1

  2 規范性引用文件 1

  3 術語與定義 1

  4 安全風險信息 2

  4.1 合成氨工藝安全風險 2

  4.2 主要設備設施安全風險 2

  4.3 主要作業活動安全風險 3

  5 工藝單元安全技術要求 3

  5.1 一般要求 3

  5.2 煤粉制備單元 4

  5.3 煤氣化單元 4

  5.3.1 水煤漿、干煤粉氣化安全技術 4

  5.3.2 固定床無煙塊煤(型煤)氣化安全技術 5

  5.4 氣體凈化單元 5

  5.4.1 變換工藝安全技術 5

  5.4.2 脫硫工藝安全技術 6

  5.4.3 碳酸丙烯脂脫碳工藝安全技術 6

  5.4.4 變壓吸附脫碳工藝安全技術 6

  5.4.5 低溫甲醇洗工藝安全技術 6

  5.4.6 液氮洗工藝安全技術 7

  5.4.7 “雙甲”(粗甲醇、甲烷化、醇烴化)工藝安全技術 7

  5.5 氨合成單元 7

  5.5.1 氮氫氣壓縮安全技術 7

  5.5.2 氨合成安全技術 9

  5.5.3 冷凍工藝安全技術 10

  5.6 液氨儲運單元 11

  5.6.1 液氨儲運單元安全設施要求 11

  5.6.2 存儲作業安全要求 11

  5.6.3 裝卸作業安全要求 12

  6 關鍵環節安全技術要求 12

  6.1 合成氨生產裝置試車安全技術要求 12

  6.2 合成氨生產裝置系統開停車安全技術要求 13

  6.3 日常運行安全技術要求 13

  DB37/T 4023—2020

  6.4 特殊作業安全技術要求13

  II

  DB37/T 4023—2020

  前 言

  本標準按照GB/T 1.1—2009給出的規則起草。

  本標準由山東省應急管理廳提出并組織實施。

  本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。

  本標準起草單位:山東省化肥和煤化工行業協會、兗礦化工有限公司、山東華魯恒升化工股份有限

  公司、明泉集團股份有限公司、魯西化工集團股份有限公司、山東聯盟化工集團有限公司、山東省化肥

  工業總公司。

  本標準主要起草人:楊春升、孫志田、尤加強、范秀凱、劉曉威、吳廣強、李鵬鵬、尹玉慶、崔猛、

  邢玉彬。

  III

  DB37/T 4023—2020

合成氨生產中羅茨風機出口物:合成氨生產工藝分析.ppt

  * * 熱烈歡迎新員工加入 駿化集團工作!!! 駿化是我家 生產靠大家! 第一章 合成氨生產工藝 一、合成氨在國民經濟中的重要意義 ①合成氨是重要的化工原料CO(NH2)2 、NH3HCO3、NH3NO3 、NH3Cl ②運用于化學工業中(制藥、煉油、純堿、合成纖維、合成樹脂、含氮無機鹽等). ③運用于國防工業中 ④食品工業中作制冷劑. 二、合成氨的發展 ( H2 、N2原料氣) 1、H2來源于水蒸氣和含碳氫化合物的各種燃料. ①目前工業普遍采用焦炭、煤、天然氣,輕油重油等燃料在高溫下與水蒸汽反應的方法制氫 ②水電解也可直接得氫,但電能消耗大. ③焦爐氣或石油加工廢氣分離后也可得氫. 2、N2來源于空氣: ①讓氧氣與可燃氣體反應 ②空氣液化. 3、無論用什么原料制取氫、氮氣,都含有硫化物、CO、CO2等雜質,這些雜質不但腐蝕設備,而且會使催化劑中毒,因此在H2 、N2送入合成塔前,要徹底凈化除雜. 4、目前我公司采取以煤為原料制氣,合成氨生產工序主要經過以下幾個過程: 造氣→ 脫S → 變換→脫C→精練(精洗) →合成 合成氨生產工藝 三、NH3的性質 1、物理性質: ①有刺激性嗅味的無色氣體,刺激人體氣管粘膜②有毒性,空氣中0.5%的NH3能使人幾分鐘內窒息而死. ③易液化,正常壓力下-33.5℃變液,-77.7℃變固,常溫下0.7~0.8MPa變氣④易凍傷皮膚⑤易溶于水(放熱) 2、化學性質 ①其水溶液弱減性易與酸反應. 2NH3 + H2SO4==NH4SO4 NH3 + HNO3===NH4NO3 NH3 + HCl==NH4Cl NH3 + H2O + CO2==(NH4)2CO3 ? ② NH3與CO2反應生成氨基甲酸銨(甲氨)脫水生成尿素 2NH3 + CO2==NH2COONH4 →CO(NH2)2 + H2O ③在鉑Pt催化劑存在下與O2反應生成NO 4NH3 + 5O2 == 4NO + 6H2O 合成氨生產工藝 在銅Cu催化劑條件下,與O2反應生成N2 4NH3 + 3O2 == 2N2 + 6H2O ④高溫800℃以上,分解反應 2NH3 == N2 + 3H2 ⑤ NH3 + CO == HCN(氫氰酸) + H2O NH2 + CH4 + 3/2O2 == HCN + 3H2O ⑥腐蝕性:液氨沒有,但氨水對銅、銀、鋅腐蝕 ⑦ NH3 燃點630℃,在空氣中燃燒生成 N2 + H2O NH3與空氣或氧按一定比例混合后,遇火能爆炸 爆炸極限:空氣 15.5%~28% O2氣中 13.5%~82% 聯 醇 流程 :氣相 脫C凈化氣 精脫S 壓縮器入 五出 油分 循環氣 油分 熱交換器 醇合成塔 廢鍋 熱交換器 冷排 循環機 醇分 醇吸收器 一級醇洗塔 二級醇洗塔 精煉 液相:醇分 粗甲醇中間槽 弛放器去回收 精餾 一吸醇洗塔 稀醇循環槽 高壓循環泵 一級醇洗塔 稀醇中間槽 精餾 軟水 軟水槽 高壓水泵 二級醇洗塔 廢液緩沖槽 污水處理系統 第二章 造 氣 造氣:(固體燃料氣化)是用氣化劑對固體燃料進行熱加工生成可燃性氣體的過程.固體燃料:煤、煤球、焦炭 氣化劑:與固體燃料進行氣化反應的氣體.如空氣、富氧空氣、氧和水蒸汽. 氣化后得到的可燃性氣體叫煤氣,進行氣化的設備叫煤氣發生爐. 煤氣成份:取決于燃料和氣化劑的種類及進行氣化的條件. 煤氣種類:①空氣煤氣:以空氣為氣化劑制取的煤氣(吹風氣) ②水煤氣:以蒸汽<或水蒸汽+氧氣混合氣>為催化劑制取的煤氣. ③混合煤氣:以空氣和適量水蒸汽為混合氣,一般作燃料用.

合成氨生產中羅茨風機出口物:羅茨風機壓力風溫曲線_羅茨鼓風機

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  有限責任公司

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  1000.00萬人民幣

  公司注冊地址

  天津市北辰區辰順路與龍泉道交口西北側瞰景園37-1-103

  統一社會信用代碼

  登記機關

  天津市北辰區市場和質量監督管理局

  法定代表人/負責人

  張軼斌

  公司成立日期

  2020-06-17

  營業期限

  2020年06月17日至2033年06月16日

  經營范圍

  鼓風機技術開發、技術咨詢、銷售、維修;鼓風機配套機電產品銷售。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理。)

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  山東錦工機械有限公司是一家集科研、生產、銷售和服務于一體的羅茨鼓風機專業制造企業。公司始終專注在羅茨鼓風機行業中穩步發展,以敏銳的市場觸覺,和不斷創新的技術研發團隊,在全國范圍內建立起獨特的競爭優勢。公司研發生產的M錦工系列幾百個品種的羅茨鼓風機,以及回轉風機、室外風機消音房(風機降噪房,風機隔音罩),廣泛應用于污水處理。

  針對此例,是水煤氣和發生爐煤氣的混和體。這種煤氣與普通水煤氣相比熱值較低。一般用作合成氨的原料氣(這種煤氣在除去氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫等雜質后,氫氣與氮氣的組成約為1{中學教師實用化學辭典},半水煤氣氣中硫化物的存在,不僅使管道和設備腐蝕,而且使催化劑中毒,將之用于工業生產后排放還會產生污染大氣的二氧化硫等氣體{百科知識}。了解其基本特性后,因為硫化物的存在,其密封需要可靠,在此我們可以選擇鋼密封+漲圈密封、機械密封(單機械或四機械),前種經濟性好,后種密封性能強勁,但制造復雜,機械密封造價高,整機需要加工的部件多,成本高。不可使用的是普通橡膠密封(此類密封只用于輸送空氣時使用)。

  羅茨鼓風機的葉輪與葉輪摩擦(1)葉輪上有污染雜質,造成間隙過小;(2)齒輪磨損,造成側隙大;(3)齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;(4)軸承磨損致使游隙增大。羅茨鼓風機的葉輪與葉輪摩擦(1)葉輪上有污染雜質,造成間隙過小;(2)齒輪磨損,造成側隙大;(3)齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;(4)軸承磨損致使游隙增大。(1)清除污物,并檢查內件有無損壞;(2)調整齒輪間隙,若齒輪側隙大于平均值30%~50%應更換齒輪;(3)重新裝配齒輪,保持錐度配合接觸面積達75%;(4)更換軸承;羅茨鼓風機的葉輪與墻板、葉輪頂部與機殼(1)安裝間隙不正確;(2)運轉壓力過高,超出規定值;(3)運轉溫度過高;

  羅茨鼓風機和空壓機的區別相同點:兩者都能產生壓力和流量。不同點:1.鼓風機的氣壓一般比較小(通常不會超過1kg/cm2,鼎創THL兩段式鼓風機可以做到2kg/cm2),但它的流量比較足,所以通常用在污水或水處理系統,有些生產線上也會用到中,主要用于攪拌和壓送用途。2.空壓機它所產生的氣壓比較高(一般都在7kg/cm2左右),它的用途就比較廣泛,每個工廠里幾乎都有,主要用于驅動一些氣動設備等等。3.鼓風機的壓力比較小而流量大,空壓機的壓力可以大但流量小。4.羅茨鼓風機可以連續供氣,提供潔凈之空氣,空壓機則相反。羅茨鼓風機的選型要點:(1)性能表:可以參考對應風壓和鼓風機轉速下的鼓風機風量。但是電機馬力為沒有壓力情況下軸動力部分。

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  羅茨風機出風口風溫與壓力的關系

  羅茨風機在現代工業環境中應用非常廣泛,主要原因就是功能性很強安全性很高,在特性性能方面也會達到更好標準,當然前提是要注意正確的使用方法,平時在使用過程中還要合理維護,才能保證其優勢特性得到發揮,下面邁巴特小編就來為大家介紹羅茨風機出口風溫通常和壓力有哪些關系?

  1、壓力升高溫度提升

  羅茨風機壓力升高出風口溫度就會升高,這兩者之間是存在著正比例關系,大家在使用過程中如果發現壓力開始提升,自然就會直接導致出風口風溫增加,如果在合理的范圍內肯定是沒有任何意外情況,如果已經超出了正常的范圍,那么必須要找準原因,只有這樣才能針對性的解決故障,嚴重避免造成嚴重損傷。

  2、壓力損失造成溫度下降

  如果是管道壓力損失或者是其他方面的壓力損失,這都會導致出風口風的下降,并不是出風口的溫度越低才越好,而是要結合實際情況進行判斷,必須要符合實際應用要求才可以,否則的使用過程中就很容易出現各種問題,而且會特別容易造成機器損耗,

  相信通過以上這些內容介紹,大家對于羅茨風機出風口風溫,以及壓力的關系有了更多了解,如果想要讓羅茨風機的使用效果更好,避免出現各種故障問題,那么必須要通過正確的方式來進行使用,還要合理調節羅茨風機的出風口風溫,這樣才能延長使用壽命,避免因為壓力變化而造成影響。

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