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Métodos de alimentación de aire en los hornos de combustión de gases ácidos y cómo determinar si la cantidad de aire es excesiva o insuficiente

2016-07-29View Original

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Métodos de alimentación de aire en hornos de combustión de gases ácidos y cómo determinar si la cantidad de aire es excesiva o insuficiente. A través del estudio, he resumido cuatro puntos relacionados con los métodos de alimentación de aire: 1. Principios de alimentación de aire; La dosificación del aire se controla teniendo en cuenta la combustión completa de los hidrocarburos y el amoníaco, así como la conversión de un tercio del sulfuro de hidrógeno en dióxido de azufre. En la práctica, la cantidad de aire se regula según la relación entre el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre, que debe estar entre 2 y 8. Si esta relación es mayor que 2, significa que hay poca conversión del sulfuro de hidrógeno en dióxido de azufre; por lo tanto, es necesario aumentar la cantidad de aire. Por el contrario, si la relación es menor que 2, se debe reducir la cantidad de aire. La dosificación del aire también depende de la temperatura del horno: si esta es inferior a 1250 grados Celsius, la descomposición del NH3 no será completa, por lo que es necesario aumentar la cantidad de aire para aumentar el flujo de gases ácidos en la zona 2. Para determinar si la dosificación de aire es demasiado alta o baja, he resumido cinco principios: 1. En la práctica, se utiliza la relación entre el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre como criterio. Si esta relación es mayor que 2, la dosificación de aire es insuficiente y debe aumentarse; por el contrario, si es menor que 2, se debe reducir la dosificación de aire. 2. La dosificación del aire también se ajusta según la temperatura del horno, que debe estar entre 1100 y 1350 grados Celsius. Si la temperatura del horno aumenta, es necesario reducir la cantidad de aire; por el contrario, si disminuye, se debe aumentar la dosificación de aire. 3. Cuando la actividad del catalizador disminuye debido a una excesiva cantidad de oxígeno, también se reduce la actividad de formación de sulfatos; por lo tanto, es necesario reducir la dosificación de aire. 4. Si la temperatura del lecho del reactor aumenta, es necesario reducir la cantidad de aire. 5. Para la hidrogenación, se necesita una gran cantidad de hidrógeno; por lo tanto, si la dosificación de aire es demasiado alta, se debe reducir. 6. En la operación en campo, se puede observar el color de la llama para ayudar a determinar la dosificación adecuada de aire. Un color naranja indica que la dosificación de aire es adecuada; un color blanco brillante indica que la dosificación de aire es demasiado alta; un color rojo oscuro indica que la dosificación de aire es demasiado baja. 7. Si las emisiones de dióxido de azufre son altas, es necesario reducir la dosificación de aire. En resumen, el criterio más directo para determinar la dosificación de aire es la relación entre el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre. También son importantes los cambios en la temperatura de la llama y del horno, así como la temperatura del reactor. Cuando la dosificación de aire es demasiado alta, la temperatura del lecho del reactor aumenta. Cuando la relación entre el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre no es precisa, este es el parámetro más importante para realizar ajustes en la operación. Además, el contenido de hidrógeno en el sistema y la cantidad de hidrógeno que se añade también son factores importantes. Cuando la dosificación de aire es demasiado alta, la concentración de dióxido de azufre en los gases de escape del reactor aumenta, por lo que se necesita más hidrógeno; por lo tanto, es necesario reducir la dosificación de aire
Reply #22016-07-29
Primero, se analizan los datos de los instrumentos en línea para medir el hidrógeno sulfuroso y el dióxido de azufre; segundo, se examinan las curvas de flujo de los gases ácidos y del aire; tercero, se verifica el contenido de dióxido de azufre en los gases de escape; cuarto, se mide el aumento de temperatura en el reactor de hidrogenación.
Reply #32016-08-01
Relación, contenido de hidrógeno en los gases de escape, valor de pH del agua de enfriamiento rápido, temperatura del horno de incineración, temperatura de la capa del reactor de hidrogenación, etc
Reply #42016-08-01
Principalmente son instrumentos de medición de ratios en línea, aumento de temperatura del horno de síntesis de azufre, aumento de temperatura del reactor de hidrogenación
Reply #52016-08-02
La temperatura del horno de síntesis del azufre, la relación entre el hidrógeno sulfuroso y el dióxido de azufre, el contenido de hidrógeno en los gases de escape, el valor de pH del agua de enfriamiento, la temperatura del horno de incineración, la temperatura de la capa catalítica en el reactor de hidrogenación, etc. Una mayor cantidad de aire puede causar la penetración del dióxido de azufre en la capa catalítica, la intoxicación del catalizador y la obstrucción del sistema de agua de enfriamiento para los gases de escape. Si durante la fase inicial de operación se utiliza poca cantidad de aire, se produce acumulación de azufre y carbono en la capa catalítica. Durante la producción normal, una escasa cantidad de aire provoca cierta corrosión en los equipos y afecta la capacidad del sistema de gases de escape para cumplir con los estándares de emisión
Reply #62016-08-21
Lo más simple y fiable es, sin duda, observar el aumento de temperatura del reactor; al fin y al cabo, los análisis no son demasiado confiables
Reply #72016-09-09
Se debe prestar atención principalmente a la temperatura del horno de incineración y a la temperatura del lecho del reactor de hidrogenación

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