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合成氨生产中罗茨风机出口物_罗茨鼓风机

合成氨生产中罗茨风机出口物_罗茨鼓风机

合成氨生产中罗茨风机出口物:一种全低变硫化废气零排放与回收装置的制作方法

  本发明涉及合成氨生产技术领域,具体是一种全低变硫化废气零排放与回收装置。

  背景技术:

  合成氨生产过程中,目前所用的合成氨全低变系统采用触媒的型号为b303q,是一种钴钼系耐硫宽温变换催化剂,其主要组分为:氧化钴(coo)和三氧化钼(moo3)。在使用前需要将其活化——硫化,使氧化态的钴、钼转化为硫化物,才具有高的变换活性。

  具体方法是以半水煤气为载体,以二硫化碳为硫化剂,在180℃以上连续不断加入cs2与氢气发生氢解反应生成h2s,而生成的h2s与coo和moo3反应生成cos和mos2。

  化学反应式如下:

  硫化采用二硫化碳作硫化剂,利用单独的罗茨风机循环硫化,变换炉各段串联硫化、分段强化。

  目前国家加大对环境污染的治理力度,而传统的全低变钴钼系触媒升温硫化过程中由于半水煤气中氢气与二硫化碳反应生成硫化氢,为了硫化反应持续进行,就不断的补充半水煤气(实际需要的是其中的氢气,氢气含量为40%左右,其他成分不参与反应),导致系统内气量越来越多,被动放空,放空气含有高浓度h2s,伴有较浓的臭味,会对现场及工作环境造成极其恶劣的影响。

  目前全国大多数厂家通常采用的放空气处理措施均为放空火炬燃烧方法,该方法在放空气燃烧过程中会产生大量的so2,该气体是造成酸雨的主要成分,污染大气环境,会对周边设备和操作人员身体健康造成较大影响。

  技术实现要素:

  本发明的目的在于提供一种全低变硫化废气零排放与回收装置,该装置能够在不影响触媒升温硫化的前提下,实现废气的零排放与回收,避免污染环境,也节约利用了能源。

  本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

  一种全低变硫化废气零排放与回收装置,热交换器、电炉、第一变换炉与第二变换炉相串接形成硫化系统,热交换器与电炉之间的连接管设有二硫化碳加入管,热交换器的进口设有半水煤气管,每个变换炉均包含两段;所述装置还包括罗茨风机、水冷器与氢气添加管,水冷器的入口连接第二变换炉的二段输出口,水冷器的出口分别连接罗茨风机的入口以及厂区脱硫系统;氢气添加管出口与半水煤气管相连通,罗茨风机出口与氢气添加管相连通,通过风力将纯度为99%以上的氢气送入半水煤气管。

  本发明的有益效果是,在硫化的过程中补入高纯度氢气,在循环升温硫化及各触媒层段间热能回收,通过触媒硫化升温速率调整电炉负荷及氢气补充量,以保持循环气中氢气含量,保持硫化过程有足够的氢气与二硫化碳反应。不需要补充半水煤气而导致循环气总量增加而需被动放空置换,提高了触媒升温的稳定性,使其活性更活跃,硫化更完全,减少环境污染,节约能源,效果显著。

  附图说明

  下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:

  图1是本发明的系统示意图。

  具体实施方式

  如图1所示,本发明提供一种全低变硫化废气零排放与回收装置,热交换器1、电炉2、第一变换炉3与第二变换炉4相串接形成硫化系统,热交换器1与电炉2之间的连接管设有硫化碳加入管5,热交换器1的进口设有半水煤气管6,每个变换炉均包含两段;所述装置还包括罗茨风机7、水冷器8与氢气添加管9,水冷器8的入口连接第二变换炉4的二段输出口,水冷器8的出口分别连接罗茨风机7的入口以及厂区脱硫系统;氢气添加管9出口与半水煤气管6相连通,罗茨风机7出口与氢气添加管9相连通,通过风力将纯度为99%以上的氢气送入半水煤气管。

  在硫化的过程中补入高纯度氢气,经过罗茨风机7加压进入热交换器1回收热能,气体在装置内按照以下流向:热交换器1→电炉2→第一变换炉3的一段→第一变换炉3的而段→第二变换炉4的一段→热交换器1→第二变换炉4的二段→水冷器8,水冷器8出口的循环气去厂区的脱硫系统,或者通过罗茨风机7进入系统循环,如此循环升温硫化及各触媒程段间热能回收,通过触媒硫化升温速率调整进气和电炉负荷,由于高纯氢气的补充,取消半水煤气的补充,循环气总量不变,避免了硫化过程中放空现象。触媒硫化结束后其系统循环气排入脱硫系统处理回收,提高了触媒升温的稳定性,使其活性更活跃,硫化更完全,减少环境污染,节约能源,效果显著。

  以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同替换、等效变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

合成氨生产中罗茨风机出口物:合成氨安全生产技术规范 DB37

  ICS 71.020

  G 09

  DB37

  山 东 省 地 方 标 准

  DB37/T 4023—2020

  合成氨安全生产技术规范

  2020 – 07 – 09 发布 2020 – 08 – 09 实施

  山东省市场监督管理局 发 布

  DB37/T 4023—2020

  目 次

  前言 III

  引言 IV

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语与定义 1

  4 安全风险信息 2

  4.1 合成氨工艺安全风险 2

  4.2 主要设备设施安全风险 2

  4.3 主要作业活动安全风险 3

  5 工艺单元安全技术要求 3

  5.1 一般要求 3

  5.2 煤粉制备单元 4

  5.3 煤气化单元 4

  5.3.1 水煤浆、干煤粉气化安全技术 4

  5.3.2 固定床无烟块煤(型煤)气化安全技术 5

  5.4 气体净化单元 5

  5.4.1 变换工艺安全技术 5

  5.4.2 脱硫工艺安全技术 6

  5.4.3 碳酸丙烯脂脱碳工艺安全技术 6

  5.4.4 变压吸附脱碳工艺安全技术 6

  5.4.5 低温甲醇洗工艺安全技术 6

  5.4.6 液氮洗工艺安全技术 7

  5.4.7 “双甲”(粗甲醇、甲烷化、醇烃化)工艺安全技术 7

  5.5 氨合成单元 7

  5.5.1 氮氢气压缩安全技术 7

  5.5.2 氨合成安全技术 9

  5.5.3 冷冻工艺安全技术 10

  5.6 液氨储运单元 11

  5.6.1 液氨储运单元安全设施要求 11

  5.6.2 存储作业安全要求 11

  5.6.3 装卸作业安全要求 12

  6 关键环节安全技术要求 12

  6.1 合成氨生产装置试车安全技术要求 12

  6.2 合成氨生产装置系统开停车安全技术要求 13

  6.3 日常运行安全技术要求 13

  DB37/T 4023—2020

  6.4 特殊作业安全技术要求13

  II

  DB37/T 4023—2020

  前 言

  本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

  本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

  本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

  本标准起草单位:山东省化肥和煤化工行业协会、兖矿化工有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限

  公司、明泉集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、山东联盟化工集团有限公司、山东省化肥

  工业总公司。

  本标准主要起草人:杨春升、孙志田、尤加强、范秀凯、刘晓威、吴广强、李鹏鹏、尹玉庆、崔猛、

  邢玉彬。

  III

  DB37/T 4023—2020

合成氨生产中罗茨风机出口物:合成氨生产工艺分析.ppt

  * * 热烈欢迎新员工加入 骏化集团工作!!! 骏化是我家 生产靠大家! 第一章 合成氨生产工艺 一、合成氨在国民经济中的重要意义 ①合成氨是重要的化工原料CO(NH2)2 、NH3HCO3、NH3NO3 、NH3Cl ②运用于化学工业中(制药、炼油、纯碱、合成纤维、合成树脂、含氮无机盐等). ③运用于国防工业中 ④食品工业中作制冷剂. 二、合成氨的发展 ( H2 、N2原料气) 1、H2来源于水蒸气和含碳氢化合物的各种燃料. ①目前工业普遍采用焦炭、煤、天然气,轻油重油等燃料在高温下与水蒸汽反应的方法制氢 ②水电解也可直接得氢,但电能消耗大. ③焦炉气或石油加工废气分离后也可得氢. 2、N2来源于空气: ①让氧气与可燃气体反应 ②空气液化. 3、无论用什么原料制取氢、氮气,都含有硫化物、CO、CO2等杂质,这些杂质不但腐蚀设备,而且会使催化剂中毒,因此在H2 、N2送入合成塔前,要彻底净化除杂. 4、目前我公司采取以煤为原料制气,合成氨生产工序主要经过以下几个过程: 造气→ 脱S → 变换→脱C→精练(精洗) →合成 合成氨生产工艺 三、NH3的性质 1、物理性质: ①有刺激性嗅味的无色气体,刺激人体气管粘膜②有毒性,空气中0.5%的NH3能使人几分钟内窒息而死. ③易液化,正常压力下-33.5℃变液,-77.7℃变固,常温下0.7~0.8MPa变气④易冻伤皮肤⑤易溶于水(放热) 2、化学性质 ①其水溶液弱减性易与酸反应. 2NH3 + H2SO4==NH4SO4 NH3 + HNO3===NH4NO3 NH3 + HCl==NH4Cl NH3 + H2O + CO2==(NH4)2CO3 ? ② NH3与CO2反应生成氨基甲酸铵(甲氨)脱水生成尿素 2NH3 + CO2==NH2COONH4 →CO(NH2)2 + H2O ③在铂Pt催化剂存在下与O2反应生成NO 4NH3 + 5O2 == 4NO + 6H2O 合成氨生产工艺 在铜Cu催化剂条件下,与O2反应生成N2 4NH3 + 3O2 == 2N2 + 6H2O ④高温800℃以上,分解反应 2NH3 == N2 + 3H2 ⑤ NH3 + CO == HCN(氢氰酸) + H2O NH2 + CH4 + 3/2O2 == HCN + 3H2O ⑥腐蚀性:液氨没有,但氨水对铜、银、锌腐蚀 ⑦ NH3 燃点630℃,在空气中燃烧生成 N2 + H2O NH3与空气或氧按一定比例混合后,遇火能爆炸 爆炸极限:空气 15.5%~28% O2气中 13.5%~82% 联 醇 流程 :气相 脱C净化气 精脱S 压缩器入 五出 油分 循环气 油分 热交换器 醇合成塔 废锅 热交换器 冷排 循环机 醇分 醇吸收器 一级醇洗塔 二级醇洗塔 精炼 液相:醇分 粗甲醇中间槽 弛放器去回收 精馏 一吸醇洗塔 稀醇循环槽 高压循环泵 一级醇洗塔 稀醇中间槽 精馏 软水 软水槽 高压水泵 二级醇洗塔 废液缓冲槽 污水处理系统 第二章 造 气 造气:(固体燃料气化)是用气化剂对固体燃料进行热加工生成可燃性气体的过程.固体燃料:煤、煤球、焦炭 气化剂:与固体燃料进行气化反应的气体.如空气、富氧空气、氧和水蒸汽. 气化后得到的可燃性气体叫煤气,进行气化的设备叫煤气发生炉. 煤气成份:取决于燃料和气化剂的种类及进行气化的条件. 煤气种类:①空气煤气:以空气为气化剂制取的煤气(吹风气) ②水煤气:以蒸汽<或水蒸汽+氧气混合气>为催化剂制取的煤气. ③混合煤气:以空气和适量水蒸汽为混合气,一般作燃料用.

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  企业类型

  有限责任公司

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  1000.00万人民币

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  天津市北辰区辰顺路与龙泉道交口西北侧瞰景园37-1-103

  统一社会信用代码

  登记机关

  天津市北辰区市场和质量监督管理局

  法定代表人/负责人

  张轶斌

  公司成立日期

  2020-06-17

  营业期限

  2020年06月17日至2033年06月16日

  经营范围

  鼓风机技术开发、技术咨询、销售、维修;鼓风机配套机电产品销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

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  山东锦工机械有限公司是一家集科研、生产、销售和服务于一体的罗茨鼓风机专业制造企业。公司始终专注在罗茨鼓风机行业中稳步发展,以敏锐的市场触觉,和不断创新的技术研发团队,在全国范围内建立起独特的竞争优势。公司研发生产的M锦工系列几百个品种的罗茨鼓风机,以及回转风机、室外风机消音房(风机降噪房,风机隔音罩),广泛应用于污水处理。

  针对此例,是水煤气和发生炉煤气的混和体。这种煤气与普通水煤气相比热值较低。一般用作合成氨的原料气(这种煤气在除去氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等杂质后,氢气与氮气的组成约为1{中学教师实用化学辞典},半水煤气气中硫化物的存在,不仅使管道和设备腐蚀,而且使催化剂中毒,将之用于工业生产后排放还会产生污染大气的二氧化硫等气体{百科知识}。了解其基本特性后,因为硫化物的存在,其密封需要可靠,在此我们可以选择钢密封+涨圈密封、机械密封(单机械或四机械),前种经济性好,后种密封性能强劲,但制造复杂,机械密封造价高,整机需要加工的部件多,成本高。不可使用的是普通橡胶密封(此类密封只用于输送空气时使用)。

  罗茨鼓风机的叶轮与叶轮摩擦(1)叶轮上有污染杂质,造成间隙过小;(2)齿轮磨损,造成侧隙大;(3)齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步;(4)轴承磨损致使游隙增大。罗茨鼓风机的叶轮与叶轮摩擦(1)叶轮上有污染杂质,造成间隙过小;(2)齿轮磨损,造成侧隙大;(3)齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步;(4)轴承磨损致使游隙增大。(1)清除污物,并检查内件有无损坏;(2)调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮;(3)重新装配齿轮,保持锥度配合接触面积达75%;(4)更换轴承;罗茨鼓风机的叶轮与墙板、叶轮顶部与机壳(1)安装间隙不正确;(2)运转压力过高,超出规定值;(3)运转温度过高;

  罗茨鼓风机和空压机的区别相同点:两者都能产生压力和流量。不同点:1.鼓风机的气压一般比较小(通常不会超过1kg/cm2,鼎创THL两段式鼓风机可以做到2kg/cm2),但它的流量比较足,所以通常用在污水或水处理系统,有些生产线上也会用到中,主要用于搅拌和压送用途。2.空压机它所产生的气压比较高(一般都在7kg/cm2左右),它的用途就比较广泛,每个工厂里几乎都有,主要用于驱动一些气动设备等等。3.鼓风机的压力比较小而流量大,空压机的压力可以大但流量小。4.罗茨鼓风机可以连续供气,提供洁净之空气,空压机则相反。罗茨鼓风机的选型要点:(1)性能表:可以参考对应风压和鼓风机转速下的鼓风机风量。但是电机马力为没有压力情况下轴动力部分。

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  罗茨风机出风口风温与压力的关系

  罗茨风机在现代工业环境中应用非常广泛,主要原因就是功能性很强安全性很高,在特性性能方面也会达到更好标准,当然前提是要注意正确的使用方法,平时在使用过程中还要合理维护,才能保证其优势特性得到发挥,下面迈巴特小编就来为大家介绍罗茨风机出口风温通常和压力有哪些关系?

  1、压力升高温度提升

  罗茨风机压力升高出风口温度就会升高,这两者之间是存在着正比例关系,大家在使用过程中如果发现压力开始提升,自然就会直接导致出风口风温增加,如果在合理的范围内肯定是没有任何意外情况,如果已经超出了正常的范围,那么必须要找准原因,只有这样才能针对性的解决故障,严重避免造成严重损伤。

  2、压力损失造成温度下降

  如果是管道压力损失或者是其他方面的压力损失,这都会导致出风口风的下降,并不是出风口的温度越低才越好,而是要结合实际情况进行判断,必须要符合实际应用要求才可以,否则的使用过程中就很容易出现各种问题,而且会特别容易造成机器损耗,

  相信通过以上这些内容介绍,大家对于罗茨风机出风口风温,以及压力的关系有了更多了解,如果想要让罗茨风机的使用效果更好,避免出现各种故障问题,那么必须要通过正确的方式来进行使用,还要合理调节罗茨风机的出风口风温,这样才能延长使用寿命,避免因为压力变化而造成影响。

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