周金城
(马鞍山钢铁股份有限公司气体销售分公司,安徽马鞍山 243011)
制氧
空分设备精馏塔液空管线技术改造
周金城
(马鞍山钢铁股份有限公司气体销售分公司,安徽马鞍山 243011)
马钢20000 m3/h空分设备在运行中,因未能投运贫氪氙塔,下塔液空液位高,设备运行工况影响较大,通过精馏塔液空管线技术改造,保证设备稳定运行。介绍20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线存在问题,分析了原因,阐述技术改造具体措施及取得效果。
空分设备;液空管线;液位;流量;管径
马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称马钢)20000 m3/h空分设备由杭氧设计、制造。20000 m3/h空分设备采用空气循环增压,膨胀空气进下塔、液氧内压缩、全精馏制氩、氪氙与氖氦粗制流程。
由20000 m3/h空分设备下塔塔釜中抽取液空分3股:一股液空通过过冷器,经液空节流阀V1节流后,进入上塔提馏段作为原料液参与精馏,提取氧气与氩馏份。一股液空通过过冷器,经液空节流阀V701,进入粗氩冷凝器作为冷源。另一股液空通过节流阀V1603进入贫氪氙塔,作为原料液参与精馏,提取贫氪氙液。20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线工艺流程简图见图1。
20000 m3/h空分设备自投产后,设备运行时存在下塔液空液位高现象。为保证设备稳定经济运行,2010年11月至12月,马钢在杭氧设计人员指导下,对马钢20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线进行技术改造。现将设备改造前运行中存在问题、原因分析、精馏塔液空管线改造措施作一介绍。
图1 20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线工艺流程简图
2.1 主塔工况
20000 m3/h空分设备运行时,将液空节流阀V1全开,下塔液空液位仍升至高报警值,同时下塔阻力偏高。为降低下塔液空液位,适当关小液氮回流阀V11,提高下塔压力,将下塔塔釜液空送入上塔提馏段,但效果不佳,液空滞留于下塔,下塔易发生液悬。
因进入上塔提馏段液空流量低,从上塔底部抽取液氧流量低,从上塔中部抽取氩馏份中氩含量低,液氧产品与氩气产品产量均未达标。
因下塔液空液位与下塔阻力均偏高,为避免下塔发生液悬,纯液氮节流阀V3阀门开度较大,下塔回流比减小,氮气纯度降低。
2.2 粗氩塔工况
为降低下塔液空液位,粗氩冷凝器液空进液阀V701阀门开度较大,将下塔塔釜液空通过粗氩冷凝器工作送入上塔。随着粗氩冷凝器液空进液阀V701阀门开大,粗氩II塔塔釜液位升高,将循环粗氩泵变频器负荷调至100%,粗氩II塔塔釜液位仍升至高报警值。20000 m3/h空分设备改造前运行参数见表1。
表1 20000 m3/h空分设备改造前运行参数
3.1 根据 20000 m3/h空分设备流程理论设计,20000 m3/h空分设备正常运行时,贫氪氙塔需处于运行状态。下塔塔釜部分液空进入贫氪氙塔,作为原料液参与贫氪氙塔精馏,从贫氪氙塔釜抽取贫氪氙液进入贫氪氙液贮槽,最后进入氪氙精制系统,从贫氪氙塔顶抽取液空蒸气进入上塔提馏段参与精馏,以此达到空分设备物料与冷量平衡。
但是马钢20000 m3/h空分设备贫氪氙塔未投运,下塔塔釜液空只能通过液空节流阀V1、V701进入上塔提馏段与粗氩冷凝器。
3.2 液空节流阀 V1阀前液空管线管径为Ø90 mm,液空节流阀V1阀后液空管线管径为Ø110 mm。液空节流阀V701所在液空管线管径为Ø203 mm,液空节流阀V1603所在液空管线管径为Ø70 mm。
因液空节流阀V1阀前所处的液空管线管径小,全开液空节流阀V1,经液空节流阀V1所在液空管线的液空流量低,下塔塔釜液空难以转移进上塔提馏段。
液空节流阀V701所在液空管线管径大,经液空节流阀V701所在液空管线的液空流量大,开大液空节流阀V701,造成粗氩冷凝器热负荷高,从上塔提馏段抽取氩馏份流量高报警,粗氩塔氮组份积聚量过高,在氩馏份含氩量大于8%时,粗氩塔易发生“氮塞”,粗氩产量未能达标。
同时,粗氩冷凝器热负荷高,造成粗氩Ⅱ塔回流液过大,粗氩Ⅱ塔液位高,将循环粗氩泵变频器负荷调至100%时,粗氩Ⅱ塔液位仍升至高报警值,影响粗氩塔稳定运行。
3.3 为降低粗氩Ⅱ塔液位,同时避免粗氩塔发生“氮塞”,操作人员调节液空节流阀V701阀门开度,不使粗氩冷凝器热负荷过高,造成下塔液空经液空节流阀V1、V701所在液空管线的液空流量之和低于理论设计中经液空节流阀V1、V701、V1603所在液空管线的液空流量之和。
因贫氪氙塔未投运,流程理论设计中经液空节流阀V1603所在液空管线的液空滞留于下塔,无法进入上塔提馏段,造成下塔液空液位高,影响空分设备运行工况。
根据实际运行情况,对精馏塔液空管线采取技术改造,降低下塔液空液位,具体改造措施如下:
切断液空节流阀V1603阀后与贫氪氙塔连接的液空管道,经液空节流阀V1603节流后的液空不进入贫氪氙塔参与精馏,取消贫氪氙塔精馏功能,仅将贫氪氙塔作为粗氩冷凝器液空蒸气进入上塔提馏段通道。
将液空节流阀V1603阀后的Ø70 mm液空管道与液空节流阀V1阀后的管径为Ø110 mm液空管道连接,使液空节流阀V1与液空节流阀V1603并联,经液空节流阀V1603节流后的液空进入液空节流阀V1阀后的Ø110 mm液空管线,从而有效增加液空管线输入上塔提馏段液空流量,降低下塔液空液位。改造后精馏塔液空管线工艺流程简图见图2。
图2 改造后精馏塔液空管线工艺流程简图
2010年11月至12月,在杭氧设计人员现场具体指导下,对马钢20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线进行改造,效果明显。精馏塔液空管线改造后,液空节流阀V1根据下塔液空液位调节,液空节流阀V1603根据下塔阻力调节,设备运行工况稳定,而且缩短20000 m3/h空分设备热开车与冷开车时间。20000 m3/h空分设备改造后运行参数见表2。
根据马钢20000 m3/h空分设备工艺流程特点,针对20000 m3/h空分设备精馏塔液空管线存在问题及产生原因,通过对20000 m3/h空分设备进行技术改造,解决设备运行中存在问题,提高了设备运行的稳定性与经济性,有力保障公司生产用气需求。
表2 20000 m3/h空分设备改造后运行参数
[1]毛绍融,周智勇.现代空分设备技术与操作原理[M].杭州:杭州出版社,2005.
[2]汤学忠,顾福民.新编制氧工问答[M].北京:冶金工业出版社,2003.
Technical Transformation of Liquid-Air Tubes in the Rectification Tower of Air Separator
ZHOU Jincheng
(The Gases Sale Co.of Masteel,Maanshan,Anhui 243011,China)
The operation of the 20000 m3/h air separation plant of Masteel was much affected by high liquid level of liquid-air in the lower tower due to lack of operation of lean Kr/Xe tower.Stable operation was ensured through technical transformation of liquid-air tubes of the rectification tower.Problems in the liquid-air tubes of the rectification tower of Masteel’s 20000 m3/h air separation plant are introduced,causes of the problems are analyzed and concrete measures in the technical transformation and their effects are also presented.
air separation plant;liquid-air tubes;liquid level;flowrate;diameter of pipe
TB657.7
B
1006-6764(2014)03-0033-03
2013-11-12
周金城(1971-),男,1994年毕业于马钢职工大学制氧专业,制氧高级技师,现从事制氧生产技术工作。