年产85万吨焦炉煤气终冷及洗苯工段设计资料收集

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焦炉煤气中粗苯的回收工艺设计

焦炉煤气中粗苯的回收工艺设计

焦炉煤气中粗苯的回收工艺设计焦炉煤气是钢铁冶炼过程中产生的一种气体,它广泛应用于热能、照明和化工等领域。

焦炉煤气的主要含量为CO、H2和CH4等可燃物质,同时还含有许多其他有机物,如苯、甲苯、乙苯等。

其中,苯是焦炉煤气中重要的芳香烃,也是一种重要的化工原料。

因此,焦炉煤气中的苯一直是粗苯热解法、非稳态热解法和吸附法等技术领域的研究重点。

粗苯回收是利用吸附剂和吸附设备将焦炉煤气中的苯吸附下来,经脱附后进行分离、提纯。

粗苯含量高,是一种前期产品,可以用于生产其他芳香烃,或者进一步提炼得到技术纯苯。

本文旨在研究焦炉煤气中粗苯的回收工艺设计,以提高苯回收率和产品质量。

1. 粗苯吸附剂的选择在选择合适的吸附剂之前,需要了解焦炉煤气中的有机物组成。

研究表明,纯甲苯、三甲苯和苯三种单一吸附剂的选择效果较好,但面对焦炉煤气中苯、甲苯、乙苯等复合有机物的组成,复合吸附剂应用更加广泛。

复合吸附剂可以选择具有不同亲和力和分子筛结构的吸附材料,例如活性炭和分子筛复合材料、纳米多孔材料等。

本研究选择的是一种复合吸附剂,其中活性炭和分子筛为主要组成部分,具有较高的吸附效率和重复使用性。

2. 吸附设备的设计吸附设备是粗苯回收过程中最重要的组成部分。

该设备的性能直接影响到吸附效率和回收率。

在吸附设备的设计中,需要考虑以下因素:(1)吸附剂的填充方式填充方式包括单层、多层和球形填充等。

单层填充方式是吸附剂单层均匀地堆放在设备内;多层填充方式则是吸附剂分层堆放。

在实际应用中,多层填充方式较为常见,既可以充分利用空间,又可以提高物料的接触机会,增加吸附效率。

(2)设备内的气体流动气体流动是吸附设备设计中的重要问题。

在设计吸附设备时,需要考虑气体流动的均匀性,避免出现死角或不流畅的区域,从而导致吸附剂工作不充分。

同时,也要考虑对吸附剂的温度、湿度等参数进行控制,保证吸附剂的性能不会受到影响。

(3)脱附设备的设计脱附设备旨在将吸附剂中吸附的苯进行脱附,使其分离出来并得到粗苯。

焦炉煤气净化技术:洗苯工段工艺流程与设备

焦炉煤气净化技术:洗苯工段工艺流程与设备
一、煤气终冷流程
(2)直接式冷却塔终冷流程
学习单元4.1.2
二、煤气洗苯流程
洗苯工段工艺流程与设备
煤气含苯入口:25~40g/m3 煤气含苯出口:2~4g/m3
贫油含苯入口:0.3%~0.5% 富油含苯出口:2.5%
1-洗苯塔;2-新洗油槽;3-贫油槽; 4-贫油泵;5-半富油泵;6-富油泵
学习单元4.1.2 洗苯工段工艺流程与设备
思考题:
1、熟练掌握煤气终冷、洗苯工艺流程。 2、 熟练掌握煤气终冷、洗苯指标。
一、煤气终冷流程
2、煤气终冷和除萘 流程
(1)横管终冷器终冷流程
煤气

循环水
32 ℃
18 ℃

低温水
50~60 ℃
1~2g/m3(萘的露点温度30~35 ℃ )
轻质焦油循环使用
20~30 ℃
煤气 0.5g/m3(萘的露点温度20 ℃ )
冷凝液
液封槽
机械化氨 水澄清槽
学习单元4.1.2 洗苯工段工艺流程与设备
一、煤气终冷流程
2、煤气终冷和除萘 流程
主要工艺参数及规定:
①终冷器入口煤气温度不大于50 ℃ ,
出口温度20~25℃。
②终冷器阻力不大于2000Pa。
③单台横管终冷器冷凝液喷洒量
15~20m3/h。
④轻质焦油含水量控制在
10%以下。
⑤喷淋密度控制在
4.5~5m3/(m2.h) 。
学习单元4.1.2 洗苯工段工艺流程与设备
工作任务4.1 认知洗苯、脱苯工段生产流程与设备
学习单元4.1.2 洗苯工段工艺流程与设备
一、煤气终冷流程
硫铵流程中设、水洗氨不设
1、煤气终冷和除萘 方法

(整理)年产80万吨焦化厂洗苯工段设计说明书

(整理)年产80万吨焦化厂洗苯工段设计说明书

太原理工大学摘要苯是一种具有危害的化学品,在煤气中是一种杂质,如果煤气中含有粗苯,在居民使用中会出现燃烧不完全,冒黑烟等现象,对后续工段的工艺也有影响,同时,粗苯是一种有用的化学品,是重要的化工原料,经过分离可以分离出苯、甲苯、二甲苯等化学品,因此从粗煤气中提取出来粗苯不仅具有环保意义,而且具有经济价值。

终冷洗苯工段就是将硫铵工段输送来的粗煤气进行降温冷却,使粗煤气温度降到最佳吸收温度,同时可以脱除粗煤气中的萘进行回收,然后送入洗苯塔用洗油进行吸收,将粗苯分离出来。

终冷塔设计为两段式,分别用循环水和冷却水进行冷却,洗苯塔采用填料吸收塔进行吸收,使用塑料孔板波纹填料。

关键词:终冷洗苯洗油AbstractBenzene is a hazardous chemical impurity in the gas. If the gas contains benzene, the phenomenon of incomplete combustion, black smoke take place when residents use it. It also affects the process of follow-up section. At the same time, crude benzene is a useful chemicals, an important chemical raw material and it can be separated to benzene, toluene, xylene and other chemicals after the separation. Crude benzene extracted from the crude gas not only has environmental significance, but also has economic value. Final cold and wash benzene section is a section of cooling down the crude gas transported from thiamine section so that the temperature of the crude gas can be the best absorption temperature, while the removal and recovery of naphthalene in the crude gas can be done. Then it is transported into the washing benzene tower in which the wash oil absorbed the benzene. The final cooling tower is designed as two-stage tower. It cools the gas using circulating water and cooling water. The wash benzene tower take use of the packed absorption tower plastic corrugated plate packing.Keywords: final cold wash benzene wash oil年产80万吨焦化厂洗苯工段设计说明书一、概述1.1设计依据1.1.1设计依据依据有关部门下达的设计任务书或可行性研究报告的批文,环境影响报告书的批文,技术引进报告的批文,设计合同,其他文件等。

焦炉煤气净化生产设计手册

焦炉煤气净化生产设计手册

焦炉煤气净化生产设计手册
【最新版】
目录
一、焦炉煤气净化生产设计手册概述
二、焦炉煤气净化工艺和工艺计算
三、焦炉煤气净化工艺常用理化数据
四、焦炉煤气净化各生产工序的工艺特点和理论基础
五、现场生产操作中的实践经验
六、各工序详细的工艺操作指标和设计参数
七、对现场生产的操作人员的建议
正文
焦炉煤气净化生产设计手册是一本针对焦炉煤气净化行业的专业指南,内容涵盖了焦炉煤气冷却、脱萘及焦油氨水分离、剩余氨水蒸馏、焦炉煤气中氨的回收、焦炉煤气脱苯及粗苯蒸馏和焦炉煤气脱硫脱氰等工序。

焦炉煤气净化生产设计手册首先介绍了焦炉煤气净化工艺和工艺计算,包括焦炉煤气的冷却、脱萘、焦油氨水分离等工艺步骤。

这些工艺步骤都有详细的计算公式和参数,帮助工程师准确地设计和控制生产过程。

其次,手册中列出了焦炉煤气净化工艺常用理化数据,包括气体、液体和固体的物理化学性质,这些数据对于工程师选择合适的设备和材料,以及优化生产过程具有重要参考价值。

在介绍了工艺和理化数据之后,手册详细阐述了焦炉煤气净化各生产工序的工艺特点和理论基础,如脱苯、粗苯蒸馏和脱硫脱氰等。

这些内容对于理解和优化生产过程非常重要。

同时,手册也总结了工业生产操作中的实践经验,包括设备选择、操
作参数调整、故障处理等方面的经验,对于现场操作人员具有很大的参考价值。

此外,手册还列出了各工序详细的工艺操作指标和设计参数,如温度、压力、流量等,这些指标和参数可以帮助现场操作人员准确地控制生产过程,保证产品质量。

最后,手册对现场生产的操作人员提出了一些建议,如加强设备维护、定期检查和清洗设备、严格遵守操作规程等,这些建议对于保证生产安全,提高产品质量具有重要作用。

焦化厂终冷洗苯工艺技术标准

焦化厂终冷洗苯工艺技术标准

焦化厂终冷洗苯工艺技术标准一、终冷洗苯工艺流程吸收氨气后煤气(40~55℃)首先经终冷塔冷却到27~33℃,再先后进入老、新洗苯塔,经洗苯塔洗油喷洒吸收粗笨后,煤气一部分送管式炉,一部分回焦炉,其它外送。

贫油经贫油泵送入新洗苯塔与煤气逆向接触,吸收煤气中的苯,一次吸收苯后的贫油称为半富油,新洗苯塔出来的半富油经半富油泵送入老洗苯塔,再次洗苯后,从老洗苯塔出来,称为富油,富油经富油泵送往脱苯蒸馏。

二、产品及产品执行标准 煤气质量(厂内标准)低热值kJ Nm3 ≥ 16720萘含量mg Nm3 ≤ 100mg/Nm3(冬天)150mg/Nm3(夏天)硫化氢mg Nm3 ≤ 700mg/Nm3氨含量mgNm3 ≤30 焦油和灰(mgNm3≤50 O2 (v/v) ≤ 1 CO (v/v) ≤10三、原材料及其质量标准或技术要求 洗油执行标准Q-WG[JH]13-94 技术要求终冷塔洗苯塔洗苯塔油封1#,2#半富 1#,2#贫油项目要求项目要求比重 1.03-1.06 230℃前馏出量(容) 不大于3% 酚含量(容) 不大于0.8% 300℃前馏出量(容) 不小于90% 萘含量(重) 不大于13% 水分不大于1.0% 粘度(E50) 不大于1.5% 15℃结晶物无四、终冷洗苯岗位技术要求1、入终冷器煤气温度:55℃;出终冷器煤气温度:27~29℃;2、入终冷器循环水温:32℃;出终冷器循环水温:50℃。

3、入终冷器低温水温度:夏季(4~9月);不高于26℃,冬季不高于22℃。

4、横管式终冷器阻力:≤3500Pa>3500Pa时停终冷器清扫;5、洗苯塔阻力:<1200~1400Pa两台<2000~2400Pa;6、洗苯塔后煤气含苯量≤4g/m37、入洗苯塔贫油温度:28~32℃,夏季比煤气温度高2~3℃,冬季比煤气温度高2~5℃8、入洗苯塔贫油含苯:≤0.4%;出塔富油含苯:1.8~2.5%。

9、半富油、富油槽液位:1200~2000mm。

终冷洗苯工段终冷塔、洗苯塔吊装方案

终冷洗苯工段终冷塔、洗苯塔吊装方案

终冷洗苯工段终冷塔、洗苯塔吊装方案第一章:概况终冷洗苯工段终冷塔、洗苯塔是阳光焦化100万吨技改项目中的两台特大型设备。

其中终冷塔高35.4m、自重85.6t;洗苯塔高41.6m、自重111t,分三节到货,两塔直径5m。

由于其吨位重、高度高、直径大、吊装难度极大,科学详细编制该设备的吊装方案,是能否保证该设备吊装成功的关键。

第二章:施工准备1.技术资料的准备安装前,设备应具备下列技术资料:(1)设备出厂合格证及说明书。

(2)制造厂提供的有关主要零、部件的制造、装配图及质量检验证书。

(3)耐压试验及气密性试验合格证书。

2.技术交底(1)组织施工人员认真熟悉图纸,参加图纸会审。

(2)掌握塔的结构材质、几何尺寸、结构形式及有关的技术要求。

(3)吊装人员熟悉吊装方案、吊装程序及安全注意事项、技术保证措施。

(4)准备好各种技术表格。

3.安装现场条件(1)土建工程基本结束,基础具备安装条件。

(2)大型吊车、运输车辆进场道路畅通。

(3)场地平整、夯实,为吊车站位准备充足的空间。

(4)安装用的起重机具备使用条件。

4.基础验收(1)基础资料的移交,基础移交应由项目部组织进行基础移交,基础上应明显标有标高点及基础的纵、横中心线。

(2)基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷。

(3)基础混凝土强度达到80%以上。

(4)按相关的土建图纸及设备的技术资料,对基础尺寸进行复测检查,其允许偏差应符合下列规定,并办理中间移交手续。

5.制作临时平台及爬梯吊装之前,应首先制作周边临时平台4个,平台用料L63×6计0.8t,钢管φ25计0.33t,临时竹跳板80块,平台用于各节之间对口焊接等操作,制作爬梯78m,爬梯用料螺纹钢φ24计0.55t,爬梯用于操作人员上、下之用。

在设备到货后,正式吊装之前,应分别将爬梯及临时平台焊于塔壁上,以方便下一道工序的施工。

6.制作对口导向板、定位板、吊耳吊耳用25~40mm厚的钢板制作,共20个,8平方米。

煤气终冷洗苯工艺比较

煤气终冷洗苯工艺比较

煤气终冷洗苯工艺比较一、煤气终冷工艺流程1、煤气终冷和机械化除萘工艺来自硫铵工段煤气在终冷塔内自下而上流动,在流动过程中与经由隔板孔眼喷淋而下的冷却水流密切接触,从55-60℃冷却至21-27℃,部分水汽被冷凝下来,同时还有相当数量的萘也从煤气中析出,并被水冲洗下来,煤气含量可从2000-3000mg/Nm3,降到800-1200mg/Nm3。

冷却后的煤气去洗苯塔脱苯。

含萘冷却水由塔底经水封管自流入机械化刮萘槽,水和萘在槽中分离后,水自流入凉水架冷却到30-32℃,再由泵抽送经冷却器冷却到21℃左右后,回终冷塔循环使用。

在刮萘槽中积聚的萘,定期用水蒸气间接加热熔化后流入萘的扬液槽,再用水蒸汽压送往焦油槽或焦油氨水澄清槽。

亦可用冷凝工段的初冷冷凝液来熔化萘,熔萘后的冷凝液自流返冷凝鼓风段,这样既简化了操作又改善了劳动条件。

该流程的优点是操作稳定,便于管理,缺点是该工艺流程的除萘率受冷却水温的影响,故塔后的煤气含萘量较高。

水和萘不能充分分离,部分萘被水带到凉水架, 增加了凉水架清扫工作,因其排污水量大,刮萘槽结构复杂且笨重,基建费高。

该洗萘法仅用于硫铵生产工序之后。

2、煤气终冷和焦油洗萘工艺含萘冷却水从终冷塔底部流出,经液封管导入焦油洗萘器底部并向上流动。

热焦油经伸入器的分布管均匀喷洒在筛板上,通过筛板孔眼向下流动,在与水对流接触过程中将水中含萘降到800mg/Nm3以下。

洗萘后的焦油从洗萘器下部排出,经液位调节器流入焦油槽。

焦油在循环使用24小时后,经加热静止脱水用泵送往焦油车间加工处理,送空的焦油槽再接受冷鼓工段的新鲜焦油以备循环洗萘使用。

从洗萘器上部流出的水进入水澄清槽,分离出残余焦油后,自流到凉水架。

分离出的焦油及浮在水面上的油类、萘等混合物自流到焦油槽。

焦油洗萘比机械化除萘效率高,但操作复杂。

该流程的优点是不仅可以把冷却水中的萘几乎全部清除,而且对水中的酚有一定萃取作用结果,减少凉水架的清扫次数,有利于冷却水的进一步处理。

焦炉煤气净化技术之洗苯生产主要设备介绍

焦炉煤气净化技术之洗苯生产主要设备介绍

工作原理:利用苯和甲苯的沸点 差异,通过加热和冷凝实现分离
特点:操作简便,分离效率高, 能耗较低
冷凝器
1
作用:将洗苯过程中产 生的蒸汽冷凝成液体, 回收苯和蒸汽
3
工作原理:利用冷却水 或空气将蒸汽冷却,使 其冷凝成液体
结构:主要由壳体、 管束、冷凝管、冷凝 水箱等部件组成
2
特点:高效、节能、环 保,可提高洗苯生产效 率和降低能耗
定期检查:定期检查脱苯塔的运行情况, 发现问题及时处理,确保脱苯塔正常运行。
再进行分离和回收
2
干法洗苯:利用吸附剂将焦 炉煤气中的苯和氨气吸附,
再进行分离和回收
3
催化燃烧法:利用催化剂将 焦炉煤气中的苯和氨气氧化
分解,再进行分离和回收
4
生物过滤法:利用微生物将 焦炉煤气中的苯和氨气分解,
再进行分离和回收
洗苯生产在焦炉煤气净化中的作用
01
02
03
04
洗苯生产可以降低焦炉煤气 的腐蚀性,延长设备的使用 寿命。
洗苯生产可以回收苯族烃等 有用物质,提高资源的利用 率。
洗苯生产可以提高焦炉煤气 的纯度,降低对环境的污染。
洗苯生产是焦炉煤气净化技 术的重要环节,用于去除煤 气中的苯族烃等有害物质。
洗苯生产主要设备
洗苯塔
作用:用于洗苯生产过程中的苯 和甲苯的分离
结构:主要由塔体、塔盘、再沸 器和冷凝器等部分组成
冷凝器的工作原理
01
冷凝器是一种热交换器,用于将洗苯生产过
程中产生的高温气体冷却下来。
02
冷凝器通常由管束和壳体组成,管束中流通
冷却水,壳体内流通高温气体。
03
当高温气体在管束外流动时,热量会通过管
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焦炉煤气终冷及洗苯工段设计1.物料性质粗苯为淡黄色透明液体,比水轻,不溶于水。

储存时由于不饱和化合物,氧化和聚合形成树脂物质溶于粗苯中,色泽变暗。

粗苯易燃易爆,闪点为12℃,粗苯气在空气中的浓度在 1.4%-7.5%(体积)范围内时,能形成爆炸性混合物。

粗苯是由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物。

粗苯中主要含有苯、甲苯、二甲苯和三甲苯等芳香烃。

此外,还含有不饱和化合物、硫化物、饱和烃、酚类和吡啶碱类。

当用洗油回收煤气中的苯族烃时,粗苯中尚含有少量的洗油轻质馏分。

粗苯中各主要组分均在180℃前馏出,180℃后的馏出物称为溶剂油。

在测定粗苯中各组分的含量和计算产量时,通常将180℃前馏出量当作100%来计算,故以其180℃前的馏出量作为鉴别粗苯质量的指标之一。

粗苯在180℃前的馏出量取决于粗苯工段的工艺流程和操作制度。

180℃前的馏出量愈多,粗苯质量就愈好。

一般要求粗苯180℃前馏出量在93%~95%。

粗苯中各组分的含量表(周敏,王清泉,马名杰. 焦化工艺学. 中国矿业大学出版社)2.煤气中回收苯的意义粗苯是有机化学工业的重要原料,回收苯具有较高的经济效益。

焦炉煤气中粗苯含量较高,通过回收粗苯不仅净化了煤气,吸收的粗苯还可以产生经济效益。

目前中国焦化工业生产的苯,仍是苯类产品的重要来源。

3.终冷塔工艺流程饱和器后的煤气温度为55~56℃,其中水汽是饱和的,此中煤气冷却到20~25℃,放热量很大。

煤气中含有氰化氢,硫化氢和萘。

煤气中含萘1.0~1.5g/m3,在终冷时萘自煤气中析出,故不能用一般的管壳式冷却器进行终冷,析出萘容易堵塞。

一般采用直接式冷却器,水中悬浮萘,必须清除。

脱萘后煤气含萘要求小于0.5g/m3。

目前焦化厂采用的煤气终冷和除萘工艺流程主要有四种:煤气终冷和机械除萘,终冷和焦油洗萘,终冷和油洗萘,横管终冷和喷洒轻焦油洗萘。

3.1 终冷和机械除萘煤气终冷和机械除萘工艺流程图来自硫按工段的粗煤气进入隔板式终冷塔以冷却水直接冷却,使粗气温度从55~60℃冷却到25~27℃。

在冷却过程中,粗煤气中的一部分水蒸气被冷凝下来,同时一部分萘析出并被冷却水冲洗下来,使粗气中的萘含量出2~3g/m3降至0.8 g/m3。

终冷和初脱萘的粗煤气去洗苯塔,含萘的冷却水则经塔底的水封管自流入机械化沉萘槽,使水和萘分离,分离出的水自流入凉水架冷却至32℃左右,再由泵送入间接式冷却器与18℃低温水换热冷却到25℃后,返回终冷塔循环使用,漂浮在沉萘糟表面的萘用机械化刮萘装置刮入萘扬液糟,刮萘糟底积聚的萘则定期用水蒸气间接加热熔化后流入萘扬液槽,然后用水蒸气压送至焦油槽或机械化氨水澄清槽,也可用初冷器的冷凝液溶萘,溶萘后的冷凝液自流返回鼓风冷凝工段。

处理的粗气量不大时,可用间歇式萘沉淀槽代替机械化刮萘槽。

浮在水面上的萘用集油管放出,定期将槽中澄清后的水放出,沉于槽底的萘用间接蒸汽加热熔化后放出。

该流程的优点是此法操作稳定,便于管理。

缺点是除萘率受冷却水温的影响,终冷塔出来的粗气含萘量较高,水和萘分离不充分,造成凉水架和间接式冷却器堵塞,洁扫费力;为了冲刷结晶析出的萘,终冷水量比热平衡所需水量大一倍以上,沉萘槽结构复杂笨重基建费用高。

该洗萘法仅用于硫胺生产工序之后。

3.2 终冷和焦油洗萘热焦油洗涤终冷塔除萘流程图煤气在终冷塔内自下而上流动,与经隔板喷淋下来的冷却水流接触被冷却,煤气冷至25~30℃,部分水汽被冷凝下来,相当数量的萘从煤气析出并悬浮于水中,煤气中萘含量由2~3g/m3降至0.7~0.8g/m3。

冷却后的煤气入苯吸收塔。

含萘冷却水由塔底流出,经液封管导入焦油洗萘器底部,并向上流动。

热焦油在筛板上均匀分布,通过筛孔向下流动,在油水逆流接触中萃取萘。

含萘焦油由洗萘器下部排出,经液位调节器流入焦油储槽。

每个焦油储槽循环使用24h 后,加热静置脱水再送去焦油车间。

洗萘器上部的水流入澄清槽,与焦油分离后去凉水架。

焦油萘混合物去焦油储槽。

送入洗萘器焦油温度约为90℃,洗萘器下部宜保持在80℃左右,温度过低,洗萘效果下降;温度过高,液面不稳,焦油易从液面调节器溢出。

洗萘焦油量为终冷水量的5%。

新焦油量不足,必须循环使用。

焦油在洗萘的同时,也萃取了水中酚,故终冷水中酚含量降低,有利于水处理。

此法除萃取萘外,还可萃取一部分酚。

另外溶萘效率要比机械化沉萘效率高,但操作复杂,冷却水量大。

3.3 油洗萘和终冷流程洗油萘和煤气最终冷却工艺流程图这一流程与以上流程不同之处是粗气洗萘在前,终冷冷却在后。

从硫铵工段来的55~60℃的粗气先进入木格镇料的洗萘塔,来自洗苯塔的洗苯富油由塔顶自上而下流动,喷淋洗涤逆向而上的祖气中的萘,洗萘后的富油含萘6~7%,洗萘塔出口粗气含萘量降至0.5~0.8 g/m3。

洗苯富油温度比粗气温度高5~7C,富油温度由间接蒸汽加热器来控制。

因此,出洗茶塔的粗气温度升高约2℃。

粗气进入隔板式终冷塔下段,经凉水架来的32℃水喷淋,粗气温度降低到40℃;然后进塔上段被22~23℃的水喷淋,使粗气温度降低到25℃,这部分冷却水是在间接冷却器中用18℃低温水与凉水架来的32℃水换热后得到的。

此流程所用的冷却水量为前两个流程的一半,出口粗气含萘量也比前两个流程低,但因为操作温度高,限制了含萘量的进一步降低。

该流程的优点是用水量是水洗萘的一半,因而可减少含酚污水的排放量。

缺点是该流程油洗萘在较高的温度下进行,塔后煤气含萘量仍较高,煤气温度波动大;操作复杂,洗油耗量大,脱苯困难,仍需要污水处理。

为了提高油洗萘效率,又发展了水一油一水的终冷洗萘工艺流程。

如下图:粗煤气先入预冷塔,被冷却水冷却至40~45℃,此时粗气中萘的露点30~35℃,由于粗煤气温度高于萘的露点,故此塔中无萘析出。

终冷塔下部为油洗段,上部为水洗段,粗气进人终冷塔油洗段底部,油洗段顶部喷淋洗苯富油吸收萘,此段在40~45℃下操作,油洗萘后的粗气进人上部水洗终冷段,先用凉水架来的32℃水冷却,然后用22~23℃的水将粗气冷却至25℃。

22~23℃的水由凉水架输出的32℃水经间接式冷却器中与18℃低温水换热后得到。

这一流程要求操作时的预冷塔出口粗气温度比初冷器出口粗气温度高8~10℃。

此种流程粗煤气中的萘含量可降至0.4~0.5 g/m3。

3.4 横管终冷喷洒轻焦油洗萘工艺横管终冷喷洒轻焦油洗萘工艺流程图从硫胺工段来得煤气由塔顶进入,与连续喷洒的轻质焦油并流差速接触速冷,至横管段继续冷却至21~25℃,同时脱萘至450mg/m3以下,然后从塔底排出,进入旋风捕雾器除掉夹带的焦油,萘和凝结水雾,然后去洗苯塔。

轻质焦油由其补充至塔底循环油槽,循环油由槽底泵出至槽中部,顶部喷洒,与横管束和煤气接触换热,同时溶解煤气中洗出的萘,然后经液封回循环槽。

(此过程中,循环油槽内,入塔处,出塔处油温基本相同)。

焦油循环至一定程度,用泵送至焦油上段。

18℃冷冻水由塔下部横管冷却器进入,向上经串联着的各横管器与塔内循环油,煤气间接换热升温,然后从塔的外部排出。

由于该工程主要依靠降低煤气的温度使煤气中萘析出,并由轻质焦油将萘溶解,因此煤气温度需降至21℃左右。

如此降温,就决定了必须要有低温水的焦化厂才易采用该工艺。

此工艺不仅对煤气中萘的脱出率高,而且冷却效果非常好。

出口煤气约21℃左右,煤气含萘量大约在350~450mg/Nm 3。

无须洗油,只须自产轻质焦油,节约洗油耗量煤气中的萘直接转入焦油,降低了萘的损失。

该系统阻力小,风机电耗低;操作维护简便;无污染;占地面积小,基建费用少。

由于煤气冷却不直接与水接触,所以无含酚污水的处理。

综合上述的四种工艺,通过比较,第四种优点突出,以此本设计采用第四种方法即:横管终冷喷洒轻焦油洗萘工艺。

4.洗苯塔工艺流程回收粗苯的方法有:固体吸收法,洗油吸附法,深冷凝结法。

固体吸附法:活性炭(1000m2/g)或硅胶(450m2/g)做吸附剂,对大型设备,设备投资大,操作费用高,吸附剂寿命短,能耗高。

深冷凝结法:将煤气冷却到-40~-50℃,苯族烃冷凝冷冻成固体,进行分离,很少采用。

洗油吸附法按操作条件分为加压吸收法(8~12kg/m3)、常压吸收法(略高于大气压)、负压吸收法。

回收粗苯最常用的方法是洗油吸收法。

吸收煤气中的粗苯可用焦油洗油,也可以用石油的轻柴油馏分。

洗油应有良好的吸收能力,大的吸收容量,小的相对分子质量,以便在相等的吸收浓度条件下具有较小的分子浓度,在溶液上降低苯的蒸汽压,增大吸收推动力。

4.1 焦油洗油焦油洗油沸点范围为230~300℃,其主要成分为甲基萘、二甲基萘和苊。

相对分子质量为170~180℃,有良好的吸收粗苯能力,饱和吸收量可达 2.0~2.5%。

故每吨炼焦煤所产煤气需要喷洒洗油量为 0.5~0.65m3,使用焦油洗油较轻时,解吸粗苯过程中每吨粗苯损失洗油 100~140kg。

在吸收和解吸粗苯过程中,洗油经过多次加热和冷却,来自煤气的不饱和化合物进入洗油中.发生聚合反应,洗油的轻馏分损失,高沸点物富集。

此外,洗油中还溶有无机物,如硫氰化物和氰化物形成复合物。

为了保持洗油性能,必须对洗油进行再生处理,脱出重质物。

终冷后的煤气含粗苯 25~40g/m3,进入粗苯吸收塔,塔上喷淋洗油,煤气自下而上流动,煤气与洗油逆流接触。

洗油吸收粗苯成为富苯洗油,简称富油。

富油脱掉吸收的粗苯,成为贫油。

贫油在洗苯塔(吸收苯塔)吸收粗苯又成为富油。

富油含苯 2~2.5%,贫油含苯 0.2~0.4%。

塔后煤气中粗苯含量要求低于 2g/m3。

煤气温度 25~30℃,贫油温度应略高于煤气温度 2~4℃,以防煤气中水汽凝出。

4.2 轻柴油洗苯轻柴油洗苯和焦油洗油洗苯的工艺流程一样,但贫油槽的设计应考虑油渣和乳化物的排除。

轻柴油洗苯和焦油洗油洗苯相比较,含量低、与水的比重差大、易于油水分离、稳定性好,长期使用时其物理化学性质几乎不变。

轻柴油吸收萘的能力强,可使洗苯塔出口粗气中含萘量降低至150mg/m3。

但轻柴油吸收苯的能力较低,富油含苯 1.2~1.5%,贫油含苯0.2~0.3%,因此循环洗油量要比焦油洗油循环量增加20~30%,脱苯的蒸气用量也要增多。

此外,轻柴油洗苯过程中会形成难溶的油渣,易堵塞换热设备,含油渣的油与水易生成乳浊液,影响正常操作,故循环洗油含油渣应低于20mg/L。

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