脫碳崗位操作技術規程

2022-04-04 07:26:47 字數 4835 閱讀 8357

第一節崗位任務

採用變壓吸附法,將變脫系統送來的變脫氣經粗脫系統脫除氣體中絕大部份的二氧化化碳,再經精脫系統進一步將氣體中co2含量脫至0.2%(v)以下,送至精脫硫工序。

第二節崗位工作聯絡

一、對內聯絡

1、加減量與變換、變脫崗位聯絡。

2、氣體成份與分析崗位聯絡。

3、遇異常情況及時通知值班長。

二、對外聯絡

1、開停車及時與排程取得聯絡。

2、加減量及時通知排程、合成壓縮機崗位。

3、遇異常情況,及時通知排程聯絡處理。

第三節裝置概述

本裝置由兩個系統組成,即粗脫系統和淨化系統。粗脫系統採用三十二個吸附塔、五個塔同時吸附、二十三次均壓吹掃工藝;淨化系統採用十四個吸附塔、五個塔同時吸附、四次均壓吹掃工藝。其示意圖如下。

工藝方塊示意圖

來自變換工段的變換氣溫度≤40℃,壓力~1.95mpa,二氧化碳含量約28%。設定粗脫系統的目的就是將變換氣中的絕大部分二氧化碳脫除。

粗脫系統包括焦炭過濾器(v0101a/b)、氣水分離器(v0102)、吸附塔(t0101a-af)等裝置;粗脫系統解吸出的含二氧化碳濃度較高的氣體由放空管排放至大氣。

出粗脫系統的中間氣進入淨化系統,淨化系統將中間氣中co2淨化到0.2%以內,以保證合成氨生產需要,它包括吸附塔(t0201a~n)、順放氣緩衝罐(v0201~v0204)、逆放氣緩衝罐(v0205)、吹掃氣緩衝罐(v0206)等裝置。

第四節工藝流程

一、 粗脫系統

壓力為1.95mpa,溫度小於40℃的變脫氣由變脫系統送入粗脫系統,先經焦炭過濾器脫除原料氣中的變脫夾帶液,再經氣水分離器除去游離水後進入吸附塔組中處於吸附步驟的五個塔,由下而上通過床層,出塔中間氣進入淨化系統。當被吸附雜質的濃度前沿接近床層出口時,關閉吸附塔的原料氣閥和中間氣閥,使其停止吸附,通過二十三次均壓步驟**床層死空間的氫氮產品氣。

然後逆著吸附方向降壓,易吸附組分被排放出來,吸附劑得到初步再生。再用吹掃氣進一步解吸吸附劑上殘留的吸附雜質,吸附劑得到完全再生。吹掃結束後,利用淨化系統混合氣、粗脫系統均壓氣和出口中間氣對床層逆向公升壓至接近吸附壓力,吸附床便開始進入下乙個吸附迴圈過程。

逆放氣及吹掃解吸氣由放空管排放至大氣。

二、 淨化系統

從粗脫系統來的中間氣,進入淨化吸附塔組中處於吸附步驟的五個塔,由下而上通過床層,出塔淨化氣送入精脫硫系統。當被吸附雜質的濃度前沿接近床層出口時,關閉吸附塔的原料氣閥和產品氣閥,使其停止吸附,通過四次均降過程**塔死空間內的有效氣體。四均降結束後,依次開啟程式控制閥kv212、kv213a/b、kv214a/b、kv215a/b,從吸附塔上端將氣體排入緩衝罐v0201、v0202、v0203、v0204作為吹掃氣進一步加以**。

順放結束後,塔內剩餘氣體再開啟程式控制閥kv209、kv219a/b,從吸附塔下端(即原料氣進口端)方向卸壓,排入逆放氣緩衝罐作為粗脫系統的吹掃氣,這一過程的目的是將吸附的雜質解吸出來,使吸附劑由於降壓而得到再生。此過程要求吸附床降到最低壓力。然後再利用順放氣緩衝罐中的氣體由吸附塔的頂部至底部對床層進行吹掃,以使吸附劑得到較完全的再生。

吹掃解吸氣由塔底部排出並送入到吹掃氣緩衝罐,也作為粗脫系統的吹掃氣氣源。吹掃結束後,利用淨化系統均壓氣和淨化氣對床層逆向公升壓至接近吸附壓力,吸附床便開始進入下乙個吸附迴圈過程。

第五節工作原理和工作過程

一、工作原理

本裝置採用變壓吸附工藝脫除變脫氣中的大部分二氧化碳。

變壓吸附的基本原理是利用吸附劑對吸附質在不同分壓下有不同的吸附容量,並且在一定壓力下對被分離的氣體混合物的各組分又有選擇吸附的特性,加壓吸附除去原料氣中雜質組分,減壓脫附這些雜質而使吸附劑獲得再生。因此,採用多個吸附床,迴圈地變動所組合的各吸附床壓力,就可以達到連續分離氣體混合物的目的。

變壓吸附(psa)法脫除變脫氣中二氧化碳,即根據上述原理,利用所選擇的吸附劑在一定的吸附操作壓力下,選擇吸附變脫氣中的氣態水、有機硫和無機硫及二氧化碳。當吸附床飽和時,通過二十三次均壓,充分**床層死空間中的氫氮氣。整個操作過程在入塔原料氣溫度下進行。

二、粗脫系統工作過程

粗脫系統採用三十二個吸附塔五塔同時吸附二十三次均壓流程,其工作步驟如下(以a塔為例):

每個吸附塔在一次迴圈中需經歷:吸附(a)、一均降(e1d)、二均降(e2d)、三均降(e3d)、四均降(e4d)、五均降(e5d)、六均降(e6d)、七均降(e7d)、八均降(e8d)、九均降(e9d)、十均降(e10d)、十一均降(e11d)、十二均降(e12d)、十三均降(e13d)、十四均降(e14d)、十五均降(e15d)、十六均降(e16d)、十七均降(e17d)、十八均降(e18d)、十九均降(e19d)、二十均降(e20d)、二十一均降(e21d)、二十二均降(e22d)、二十三均降(e23d)、順放(pp)、逆向放壓(bd)、吹掃(p)、二十三均公升(e23r)、二十二均公升(e22r)、二十一均公升(e21r)、二十均公升(e20r)、十九均公升(e19r)、十八均公升(e18r)、十七均公升(e17r)、十六均公升(e16r)、十五均公升(e15r)、十四均公升(e14r)、十三均公升(e13r)、十二均公升(e12r)、十一均公升(e11r)、十均公升(e10r)、九均公升(e9r)、八均公升(e8r)、七均公升(e7r)、六均公升(e6r)、五均公升(e5r)、四均公升(e4r)、三均公升(e3r)、二均公升(e2r)、一均公升(e1r)、終公升(fr)等五十乙個步驟。

1)吸附(a)

來自氣水分離器的變脫氣,經程式控制閥kv101a,從a塔下端入塔,在吸附工作壓力下自下而上地流經吸附床時,氣流中二氧化碳被吸附劑選擇性地吸附,吸附二氧化碳後氣體經kv-102a從塔頂排出,氣體輸往淨化系統。當二氧化碳的吸附前沿接近吸附床出口時,即停止進料和輸出中間氣。此時吸附前沿到出口端之間尚留一段「未吸附飽和的吸附劑」——預留段。

2)一均降(e1d)

a塔吸附停止後,通過程式控制閥kv103a與處於一均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。這一過程的作用是**a塔死空間內的部分氫氮氣,其組成與輸出的中間氣基本相同。

3)二均降(e2d)

一均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv103a與處於二均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

4)三均降(e3d)

二均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv104a與處於三均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

5)四均降(e4d)

三均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv104a與處於四均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

6)五均降(e5d)

四均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv105a、kv117a與處於五均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口與進口都連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

7)六均降(e6d)

五均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv105a、kv117a與處於六均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口與進口都連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

8)七均降(e7d)

六均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv106a與處於七均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

9)八均降(e8d)

七均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv106a與處於八均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

10)九均降(e9d)

八均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv107a與處於九均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

11)十均降(e10d)

九均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv107a與處於十均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

12)十一均降(e11d)

十均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv108a與處於十一均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

13)十二均降(e12d)

十一均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv108a與處於十二均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

14)十三均降(e13d)

十二均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv109a與處於十三均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

15)十四均降(e14d)

十三均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv109a與處於十四均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

16)十五均降(e15d)

十四均降結束後,a塔內還有較高壓力,通過程式控制閥kv110a與處於十五均公升步驟的吸附塔進行壓力均衡,即a塔與該塔出口連通。此時a塔的吸附前沿繼續向前推進,當兩塔壓力基本平衡後,a塔的吸附前沿仍未到達出口端。此時,需繼續均壓。

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