杂志信息网-创作、查重、发刊有保障。

黄磷炉炉气干法除尘中滤芯强度衰减因素的探析

更新时间:2009-03-28

干法除尘技术是一种气固分离技术,在处理易冷凝含尘气体时,可消除湿法除尘技术带来的液-固相或固-固相分离的高额能耗。黄磷炉炉气干法除尘是降低黄磷综合生产成本最有效的途径之一[1- 2],尽管黄磷炉炉气直接进入水洗塔提磷会增加黄磷生产中的单位产品综合成本,但该工艺依然本着一次设备投资小、操作便利、技术成熟等优势,在现有电炉法黄磷生产中占据主导地位。理想的先除尘再水洗工艺尽管能显著降低黄磷生产系统综合能耗,但受工艺技术等多种因素的制约,发展较为缓慢。2015年10月,有关科研人员曾采用多孔陶瓷滤芯研发出一套除尘工艺装备试验样机并在西部某电炉法黄磷生产企业进行中试试验,试验初期除尘装备运行相对较为稳定,但在2016年春节期间的停车维护时,发现置于设备内部的多孔陶瓷滤芯样片强度明显下降,系统维护完毕再次开车后,样片强度进一步呈现出大幅衰减的现象。为降低试验风险,在再次开车后投运13 h即对除尘工艺装备与磷炉系统间进行了为期一个多月的隔离观察,观察结束后恢复运行试验。

1 工艺流程

装有96支某型号多孔陶瓷滤芯的试验样机布置在黄磷炉与水洗塔之间,与1只DN 800 mm闸阀控制的旁路管线相并联。试验样机投运前,来自黄磷炉的炉气经DN 800 mm闸阀后直接进入水洗塔;试验样机投入运行时,DN 800 mm旁路阀关闭,炉气经DN 700 mm蝶阀、电加热器后进入除尘器,出除尘器的无尘气体依次经过增压风机、DN 400 mm蝶阀后进入水洗塔,附着有粉尘的多孔陶瓷滤芯由电磁阀控制的低压氮气定期吹扫实现再生,截留下的粉尘经灰斗下料器排出试验样机。试验样机在首次投运前,需先关闭DN 700 mm进气蝶阀和DN 400 mm出气蝶阀,开启DN 50 mm放空阀和DN 20 mm氮气进气阀对系统进行置换,置换结束后关闭DN 50 mm放空阀、DN 20 mm氮气进气阀,开启DN 300 mm回路阀、电加热器、增压风机等对试验样机进行升温,以蒸出滤芯中的自由水和正常使用温度范围内的结合水;烘滤芯结束后,即可关闭电加热器,按照操作规程进行投料操作。黄磷炉炉气干法除尘工艺流程如图1所示。

  

图1 黄磷炉炉气干法除尘工艺流程

2 滤芯强度衰减因素分析

试验过程中滤芯强度衰减的主要原因应归结于化学腐蚀。按对滤芯腐蚀程度贡献率的大小可将腐蚀过程划分为4个阶段。

第1阶段,烘滤芯期间形成氢氟酸产生的强烈化学腐蚀阶段。在一定环境下,SiF4能水解成HF,H2SiF6等物质[3],而HF,H2SiF6等能破坏SiO2中的硅氧键,对SiO2有极强的腐蚀性。SiO2是上述多孔陶瓷滤芯的核心组分之一,硅氧键的宏观表现使得滤芯具有较高的抗折性和抗拉伸性。为降低高温炉气对多孔陶瓷滤芯热冲击的损害,除尘装置在首次使用时须对多孔陶瓷滤芯进行烘干操作,蒸出系统中500 ℃以下的自由水和结合水。烘干过程在常压循环氮气中完成,增压风机的使用导致DN 700 mm进气蝶阀在靠近除尘器侧出现微负压,引发少量炉气进入除尘系统并参与氮气循环。由于炉气中含有一定量的SiF4,在105~120 ℃烘干温度区间下维持4.0~4.5 h,会形成HF,H2SiF6等物质。在一定温度下,F-能使滤芯中的硅氧键断裂并夺走硅元素生成气态SiF4,SiF4离开滤芯后,遇到设备或管道表面的结晶水将会再次水解,重新生成HF和H2SiF6并参与氮气循环,加速滤芯腐蚀,导致滤芯整体抗折强度的快速降低。

第2阶段,检修期间滤芯毛细微孔内存有一定量未被置换的黄磷所引发的快速腐蚀阶段。试验中选取的多孔陶瓷滤芯孔隙率达75%~83%,毛细微孔沿轴向由内向外呈阶梯式分布,其孔径介于0.3~200.0 μm。停车检修前,仍有一定量的黄磷残留在滤芯内部。当滤芯暴露在空气中检修时,残留在滤芯内部的黄磷有机会接触到足够浓度的氧气而形成P2O5固体颗粒并残留在滤芯内部。再次开车时,P2O5会捕捉炉气中的水汽形成磷酸,随着除尘器内部温度的升高,热态磷酸开始与滤芯中的SiO2反应生成杂多元酸,使滤芯成分发生改变,从而导致滤芯强度的迅速衰减。

第2阶段应对措施:提高气体置换时的温度并延长氮气置换时间,通过相对于黄磷炉内压力呈微正压的高温氮气进行长时间置换,以达到降低滤芯中黄磷残留量的目的;滤芯进行检查时,保持DN 20 mm氮气进气阀、DN 300 mm旁路阀、DN 50 mm放空阀等阀门全开,对除尘器顶部检修门进行逐个排查,每排查完1扇检修门后即恢复该检修门,而后关闭DN 300 mm旁路阀对试验样机置换10~15 min,重新全开DN 300 mm旁路阀,排查下一扇检修门。

第4阶段,正常生产中炉气的缓慢腐蚀阶段。正常生产中的P2O5,H3PO4,HF等成分都可能对滤芯造成危害,从黄磷炉熔融层逃逸的P2O5、下料过程中生成的P2O5、磷炉内磷蒸气在上升降温过程中形成的H3PO4、操作不当引发水蒸气结露生成的HF等也会发生与第3阶段相类似的结果,致使滤芯强度发生缓慢而又持续性的衰减。

第三阶段:2002年至今。这一阶段欧盟的立法非常多,对转基因食品的限制变的宽松起来。欧盟这一阶段与上一阶段相比反常变化原因非常复杂,主要涉及到的还是经济上的原因。由于欧盟的转基因立法的严格严重损害了转基因食品生产商的利益,转基因食品生产商对欧盟的限制怀有深深的怨念,于是,忍无可忍的生产商在WTO与欧盟对簿公堂。最终,欧盟允许转基因食品在经过审查许可后在欧盟流通,但欧盟规定,所有流通的转基因食品必须建立健全的追溯机制,以便于进行风险管理。追溯机制的建立极大地促进了欧盟对于转基因食品的管理,从生产到销售所有流通全部可查,有利于第一时间发现问题根源,防止危险的扩大。

2.关于体裁(初一学生可能说不出多少种类,就以大概念言之。但课文“提示”或学生手头的参考书有的很具体)。

第4阶段应对措施:对原料进行筛分、干燥处理,以降低炉气中的水分含量;对工艺操作人员进行除尘系统技术培训以提高整套工艺操作的稳定性,避免出现温度大起大落的现象,减少塌料事故的发生次数。

3 工艺补救措施

第1阶段应对措施:试验样机在氮气置换工作结束后采取氮气密封,并使DN 700 mm进气蝶阀靠除尘器侧压力高于靠黄磷炉侧压力100~200 Pa,从而杜绝烘滤芯期间炉气向试验样机侧的泄漏。

针对上述4个阶段的特征,分别采取了不同的工艺干扰措施。

第3阶段应对措施:尽可能缩短单次分闸及单次排渣时长,分闸及排渣期间全开DN 300 mm旁路阀、开启电加热器并将温度控制在(260±10) ℃,同时继续维持清灰系统的运行。

第3阶段,正常运行期间电极分闸操作及黄磷炉排渣操作形成定期较为强烈的酸腐蚀阶段。更换电极、导气管捅灰等过程需要对电极进行分闸,电极分闸及黄磷炉排渣期间,黄磷炉气相空间常会形成负压区,进而吸入空气并形成磷酸,与炉顶接触的电极、下料管、垂直导气管等处存在水汽结露区域,诱使SiF4水解生成HF。电极合闸恢复生产或排渣结束后,形成的HF、磷酸等易腐蚀滤芯的成分会随炉气流向滤芯,并与滤芯中的SiO2组分起反应,使滤芯寿命缩短。

我院的签约供血单位是市血液供保中心,它担负着35家医疗机构的临床供血任务。近几年来,血液供应常常出现全面紧张或偏型的现状,原因可能与以下因素有关:

(二)引介者的再叙述相当于文本的再创造。阅读过程中,儿童读者的接受思维处于较为被动的感悟状态,在思辨思维较弱的环境中,引介者就占据了信息渠道,成为作者的信息代言。于是,究竟是“凤凰涅槃”还是“鸠占鹊巢”,取决于引介者的审美经验和话语态度。“凤凰涅槃”式的阅读引导,在引介者主体经验的转换中已经实现了文本的超越,能够沉积儿童读者审美经验;“鸠占鹊巢”式的阅读混入诸如浅层解构,错误解构,各种思想观念的代言解构等信息屏障,只会将儿童文学的信息引向负面的方向。

4 改进效果

项目所选用滤芯的初始强度均值为26 MPa,正常烘滤芯结束后强度会增加8%~15%,而影响本项目滤芯稳定性的主要因素为化学腐蚀,表现形式为滤芯强度的衰减。试验中分别对烘滤芯后及负载运行后的样品滤芯进行专业强度测试,测试结果见图2,其中:A- 1曲线为氮气环境下常压烘滤芯结束时样品滤芯强度汇总线;A- 2曲线为同批次样品滤芯经氮气常压烘干后再经18个磷炉出炉周期的强度汇总线;B- 1曲线为氮气环境下正压烘滤芯结束时样品滤芯强度汇总线;B- 2曲线为同批次样品滤芯在氮气环境下正压烘干后负载运行62个磷炉出炉周期时的强度汇总线。

从图2可以看出:A- 1曲线的滤芯平均强度为19.82 MPa,强度下降了近25%,说明该批次样品滤芯在烘滤芯期间有一定量的炉气泄漏至除尘器内部并形成了HF;B- 1曲线的滤芯平均强度为28.59 MPa,强度比烘干前升高10%,符合滤芯强度变化特性,说明氮气环境下正压烘滤芯过程中滤芯基本没有受到HF的腐蚀;B- 2曲线的滤芯平均强度较B- 1曲线降低1.4%,但仍高于原始滤芯强度,说明合理优化工艺参数可显著降低炉气中可能对滤芯材质构成腐蚀的P2O5、磷酸、HF等的生成量;A- 2曲线的滤芯平均强度较A- 1曲线降低6%,其平均降低速率是B- 2曲线状态下的近300倍,说明在未采取防护措施的情况下,炉气中腐蚀性气体对该滤芯的腐蚀速率极大。

  

图2 改进前后滤芯强度汇总线

通过4条曲线对比可得出如下结论:不合适的烘滤芯方式是引起该种滤芯强度衰减最严重的因素,调试中应采取措施避免腐蚀性气体的渗入;合理优化运行工艺参数,可显著降低滤芯强度的衰减速率,延长滤芯的使用寿命。

5 结语

通过分析滤芯强度衰减现象的原因并制定相应的补救措施,结果达到了预期的效果。鉴于该试验项目是国内外首例采用过滤式除尘工艺对黄磷炉炉气进行干法除尘,在没有经验可供借鉴的情况下,必然会经历收集问题、探索问题并尝试克服诸多在产品设计阶段未曾考虑周全的工艺技术问题,甚至是设备元件问题,这是类似试验中无法躲避的规律。只有本着勇于发现问题、勤于思考问题并敢于解决问题的态度,才能有机会推动基础科研成果快速迈入工业化应用中。

更重要的是,习近平总书记以身作则、率先垂范,指明了新时代党员领导干部增强政治智慧、增强治国理政本领的一条重要途径:向中国优秀传统文化要智慧,在古人的经验与训诫中掘“宝藏”,是新时代干部教育的价值凝聚。

参考文献

[1] 刘鹏程.干法除尘让泥磷量降至1%——石化节能减排重点技术之黄磷篇[J].中国石油和化工,2014(4):40- 41.

[2] 吴振山,刘晨.黄磷提纯工艺优化方案的可行性分析[J].硫磷设计与粉体工程,2015(5):36- 39.

[3] 汤敏,汤德元,赵辉.黄磷生产中氟分布研究[J].贵州工业大学学报,1999(3):48- 51.

 
吴振山
《化肥工业》 2018年第01期
《化肥工业》2018年第01期文献
100%安全可靠
7X18小时在线支持
支付宝特邀商家
不成功全额退款
友情链接:天天鲁夜夜啪视频在线|人人天天夜夜日日狠狠|日日摸天天摸人人看|久草网  黄色电影免费片日本大片  香蕉伊人不卡在线看|很很鲁很很鲁视在线视频|天天鲁啪视频在线  香港三级  韩国三级片大全在线观看  老鸭窝在线视频|老鸭窝成人视频在线观看|老鸭窝|老鸭窝成人av在线视频  不卡av电影在线|不卡的中文字幕av电影|每日更新在线观看av|不卡的无码高清的av  日本韩国三级观看  26uuu在线电影  成人视频在线观看|免费看成年人视频在线观看|成人免费观看视频  欧美色吧|欧美av|欧美A片|国产亚洲Av在线|亚洲色吧  经典AV三级在线|射死你天天日|a片毛片免费观看  久久机热视频|日本免费AV毛片在线看|99热精品视频|免费视频在线观看  播播影院|日本成人电影|快播电影|桃花色综合影院  老鸭窝国产av毛片在线  四虎网站|四虎影院网站|四虎影视网址  国产精品伊人影院|伊人影院|青青草a免费线观a  开心播播网26uuu  欧美av|美国十次|美国十次啦网站|av欧美高清观看  大香蕉伊人久草v在线  大香蕉在线影院|免费韩国成人影片|韩国三级片大全在线观看|香港经典三级  蝌蚪窝青青草-蝌蚪窝一个释放蝌蚪-蝌蚪窝一个释放的网站  米奇影视  日本三级电影  日本电影经典  av男人天堂网  啪啪啪视频大全|啪啪啪视频全集|啪啪在线播放  天堂影院av|男人天堂网|男人天堂影院|亚洲电影男人天堂  亚洲制服师生  就去吻|操操在线观看|操你啦影院|大香蕉网站