Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сульфид-цинк-алюминий 7 мая 2016 года в 15:03. Каковы влияния кислотных примесей на устройства для восстановления серы?
Виды и содержание примесей в кислом газе во многом зависят от его источника; к ним в основном относятся CO2, углеводороды, H2O и NH3. Углекислый газ и углеводороды относятся к углеродсодержащим загрязнителям; их основная опасность заключается в образовании карбонильного серы и дисульфида углерода в основном котле (в связи с необходимостью контроля температуры). Часть веществ, которые не сгорают полностью, оседает в виде углерода на поверхности слоя ; Сама вода не попадает в реактор (сначала происходит разделение фаз), к тому же в процессе реакции образуется определенное количество воды. Однако в случае возникновения нештатных ситуаций проникновение водяного пара в камеру сгорания приводит к значительному снижению температуры. Образование большого количества водяного пара увеличивает давление в камере, что может повредить огнеупорную конструкцию. Если основной котел разрушается и вода попадает внутрь, это приводит к гидротермическому старению катализатора и сокращению срока его службы. Если аммиак не сгорает в камере сгорания, это приводит к отравлению катализатора позже. На низких температурах образуются кристаллы аммиачных солей, которые забивают элементы устройства (часть конденсатора). Все инертные газы (в определенной степени можно также считать углекислый газ) увеличивают нагрузку на оборудование (тепловую нагрузку), снижают эффективность извлечения серы и увеличивают затраты на строительство оборудования.
При превышении содержания кислородсодержащих углеводородов происходит неполное сгорание, в результате чего образуется углеродный чернозем. Это приводит к деактивации катализатора и засорению трубопроводов.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhongyuanren 4 мая 2016 года в 16:59. Вред хетаров: при высоком содержании углеводородов и других органических веществ не только повышается температура в камерах сгорания, но также увеличиваются тепловые нагрузки на котлы для переработки отходящего тепла. Кроме того, возрастает потребность в воздухе для сгорания. Углекислый газ и вода, образующиеся в процессе сгорания, являются инертными газами, которые разбавляют реагенты, что способствует подавлению реакции Краузе. При сильных колебаниях содержания углеводородов может наступить ненадлежащее подачу воздуха для процесса сгорания. С одной стороны, это может привести к проникновению кислорода, а с другой — более тяжелые углеводороды, особенно ароматические углеводороды и алкилалкогольамины, в условиях недостатка кислорода разлагаются, образуя отложения, которые загрязняют серосодержащую продукцию, забивают катализаторы и приводят к их деактивации. Поэтому в кислом газе обычно требуется, чтобы содержание углеводородов было <2%. Влияние CO2: в большинстве случаев H2S и CO2 совместно составляют основу кислородосодержащих газов. Помимо действия, связанного с разбавлением, основным вредным эффектом CO2 в кислом газе является снижение температуры пламени в реакционной печи, а также увеличение содержания COS и CS2 в газе на выходе из печи. Если в процессе каталитической реакции при низких температурах происходит недостаточная гидролиз, это повлияет на коэффициент преобразования и выход продукта. Образование COS и CS2 связано с концентрацией CO2 и содержанием углеводородов в кислом газе. Влияние HO2: Влияние водяного пара на процессы, происходящие в реакторе, не так заметно, как у NH3 и CO2, но оно тем не менее значительно. Водяной пар выступает в роли инертного вещества; кроме того, он является продуктом реакции Краузе. Поэтому он влияет как на равновесие в реакции Краузе, так и на эффективное давление реагентов.
Если в кислом газовом потоке присутствуют углеводороды (амины), то из-за недостатка воздуха происходит сильное накопление отложений углеводородов (аминов); особенно это касается аминов, которые образуют блестящие таровые отложения. Это увеличивает нагрузку на сгорание при остановке установки по обработке серы и удлиняет время простоя. Что ещё более важно, чрезмерное накопление отложений может привести к засорению устройства во время его нормальной работы, что в свою очередь может вызвать разрыв взрывозащитной мембраны и утечку токсичных газов.
Это снижает давление сульфида водорода, что мешает протеканию реакции и в результате приводит к снижению степени превращения
Каковы влияния примесей кислородсодержащих газов на установку по восстановлению серы? Ответ: Примеси в кислом газе, поступающем в установку: (1) углеводороды и спиртово-аминосольные растворители. При высоком содержании этих веществ они приводят не только к повышению температуры в камерах сгорания, увеличению тепловых нагрузок на котло, но также к увеличению потребности в воздухе для сгорания. Углекислый газ и вода, образующиеся в процессе сгорания, действуют как инертные газы, разбавляющие реагенты, что способствует подавлению реакции Краузе. Присутствие чрезмерного количества углеводородов приводит к увеличению количества COS и CS2 в реакционной печи, что влияет на степень преобразования серы. При сильных колебаниях содержания углеводородов может наступить ненадлежащее подачу воздуха для процесса сгорания. С одной стороны, это может привести к проникновению кислорода, а с другой — более тяжелые углеводороды, особенно ароматические углеводороды и алкилалкогольамины, в условиях недостатка кислорода разлагаются, образуя отложения, которые загрязняют продукты с серой, забивают катализаторные слои и приводят к их деактивации. Это приводит к повышению давления в системе; в серьезных случаях это заставляет остановить работу оборудования. Поэтому в кислом газе обычно требуется, чтобы содержание углеводородов было <3%. (2) Аммиак: наличие аммиака в сыром газе является ещё одной распространенной проблемой в установках по восстановлению серы; обычно содержание аммиака в сыром газе не должно превышать 3%. Влияние наличия аммиака в сыром газе на нормальную работу установок для восстановления серы также нельзя недооценивать. Это проявляется в том, что до поступления кислого газа в печь различные аммонийные соли забивают оборудование и трубопроводы, что мешает нормальной передаче кислого газа. После входа в систему азот и вода, образующиеся при сжигании аммиака, являются инертными компонентами для реакции Краузе; это приводит к снижению давления серы и, в результате, к снижению выхода серы. Неполное сгорание аммиака вступает в реакцию с кислыми компонентами процессного газа, в результате чего образуются кристаллы аммониевого сульфида или полисульфида аммония. Это приводит к засорению трубок конденсатора, увеличению давления в системе и даже к прекращению работы оборудования. Реакция аммиака с оксидом алюминия приводит к деактивации катализатора. Побочным продуктом этой реакции являются оксиды азота, которые вызывают загрязнение окружающей среды. Кроме того, оксиды азота способствуют дальнейшему окислению диоксида серы, что приводит к коррозии оборудования и отравлению катализатора. (3) CO2: В большинстве случаев H2S и CO2 вместе составляют основу кислородосодержащих газов. Помимо действия, связанного с разбавлением, основным вредным эффектом CO2 в кислом газе является снижение температуры пламени в реакционной печи, а также увеличение содержания COS и CS2 в газе на выходе из печи. Если в процессе каталитической реакции при низких температурах происходит недостаточная гидролиз, это повлияет на коэффициент преобразования и выход продукта. (4) Вода. Будучи фактически инертным веществом, вода также является одним из продуктов реакции Краузе. Поэтому она влияет как на равновесие в процессе Краузе, так и на эффективное давление реагентов. Это приводит к снижению степени превращения сероводорода и выхода серы. Обычно содержание водяного пара в кислых газах составляет примерно 2–5%.
Влияние примесей кислотного характера на установку для восстановления серы (1) Углеводороды и спиртово-аминосолевые растворители. При высоком содержании этих веществ они приводят не только к повышению температуры в камерах сгорания, увеличению тепловых нагрузок на котлы, но также к увеличению потребности в воздухе для сгорания. CO2 и H2O, образующиеся в процессе сгорания, действуют как инертные газы, разбавляющие реагенты, что способствует подавлению реакции Краузе. Присутствие чрезмерного количества углеводородов приводит к увеличению количества COS и CS2 в реакционной печи, что влияет на степень преобразования серы. При сильных колебаниях содержания углеводородов может наступить ненадлежащее подачу воздуха для процесса сгорания. С одной стороны, это может привести к проникновению кислорода, а с другой — более тяжелые углеводороды, особенно ароматические углеводороды и алкилалкогольамины, в условиях недостатка кислорода разлагаются, образуя отложения, которые загрязняют продукты с серой, забивают катализаторные слои и приводят к их деактивации. Это приводит к повышению давления в системе; в серьезных случаях это заставляет остановить работу оборудования. Поэтому в кислом газе обычно требуется, чтобы содержание углеводородов было <3%. (2) Аммиак: наличие аммиака в сыром газе является ещё одной распространенной проблемой в установках по восстановлению серы; обычно содержание аммиака в сыром газе не должно превышать 3%. Влияние наличия аммиака в сыром газе на нормальную работу установок для восстановления серы также нельзя недооценивать. Это проявляется в том, что до поступления кислого газа в печь различные аммонийные соли забивают оборудование и трубопроводы, что мешает нормальной передаче кислого газа. После входа в систему азот и вода, образующиеся при сжигании аммиака, являются инертными компонентами для реакции Краузе; это приводит к снижению давления серы и, в результате, к снижению выхода серы. Неполное сгорание аммиака вступает в реакцию с кислыми компонентами процессного газа, в результате чего образуются кристаллы аммониевого сульфида или полисульфида аммония. Это приводит к засорению трубок конденсатора, увеличению давления в системе и даже к прекращению работы оборудования. Реакция аммиака с оксидом алюминия приводит к деактивации катализатора. Побочным продуктом этой реакции являются оксиды азота, которые вызывают загрязнение окружающей среды. Кроме того, оксиды азота способствуют дальнейшему окислению диоксида серы, что приводит к коррозии оборудования и отравлению катализатора. (3) CO2: В большинстве случаев H2S и CO2 вместе составляют основу кислородосодержащих газов. Помимо действия, связанного с разбавлением, основным вредным эффектом CO2 в кислом газе является снижение температуры пламени в реакционной печи, а также увеличение содержания COS и CS2 в газе на выходе из печи. Если в процессе каталитической реакции при низких температурах происходит недостаточная гидролиз, это повлияет на коэффициент преобразования и выход продукта. (4) Вода. Будучи фактически инертным веществом, вода также является одним из продуктов реакции Краузе. Поэтому она влияет как на равновесие в процессе Краузе, так и на эффективное давление реагентов. Это приводит к снижению степени превращения сероводорода и выхода серы. Обычно содержание водяного пара в кислых газах составляет примерно 2–5%.
Это приводит к деактивации катализатора, засорению трубопроводов и т. д., что влияет на эффективность восстановления серы
Это может привести к колебаниям температуры печи, что влияет на температуру в камере сгорания и давление в системе. Кроме того, это способствует образованию черного серы, что приводит к деактивации катализатора. Что касается остального, то я не знаю.
Повышение температуры работы основной печи для сгорания может повлиять на её долгосрочную безопасную работу; снизить эффективность устройства для извлечения серы; увеличить потребление воздуха; повлиять на качество серы: увеличить энергопотребление.