×
04.04.2018
218.016.3540

Результат интеллектуальной деятельности: Способ очистки коксового газа от аммиака круговым фосфатным способом

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002645999
Дата охранного документа
28.02.2018
Аннотация: Изобретение относится к области химической технологии переработки твердого топлива и может быть использовано в коксохимической промышленности для очистки коксового газа от аммиака (NH). Задачей изобретения является разработка способа очистки коксового газа от аммиака, позволяющего увеличить массообмен путем подачи дополнительного количества раствора диаммонийфосфата (ДАФ) на тарельчатую ступень абсорбера, предотвратить снижение гидравлического сопротивления на тарелочной ступени абсорбера и провал раствора с тарелок, что повысит качество очистки коксового газа и позволит снизить расход используемого раствора для очистки. В способе очистки коксового газа от аммиака круговым фосфатным способом, включающем промывку его раствором фосфатов аммония в двухступенчатом абсорбере, снабженном блоком тарелок на верхней ступени и форсунками на нижней ступени, регенерацию раствора отстаиванием примесей с последующим выделением аммиака из раствора и возврат раствора моноаммонийфосфата (МАФ) на верхнюю ступень абсорбера, обработку коксового газа раствором диаммонийфосфата (ДАФ), циркулирующим через нижнюю ступень абсорбера путем подачи раствора к форсункам, коксовый газ дополнительно обрабатывают в абсорбере раствором диаммонийфосфата (ДАФ) с мольным отношением аммиака к фосфорной кислоте от 1,63 до 1,83 и плотностью раствора от 1,214 до 1,234 кг/м путем подачи его части после отстаивания примесей и очистки от смолы на блок тарелок в верхней ступени абсорбера, при этом раствор ДАФ после абсорбера в полном объеме направляют в отстойник для отстаивания примесей, обеспечивая после очистки уровень содержания аммиака в коксовом газе не более 0,028 г/м. При этом дополнительно очищенный раствор диаммонийфосфата (ДАФ) возвращают на первую ступень абсорбера на тарелку, находящуюся от первой тарелки по ходу движения коксового газа на расстоянии, составляющем 50-60% от общей высоты блока тарелок тарелочной ступени абсорбера. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области химической технологии переработки твердого топлива и может быть использовано в коксохимической промышленности для очистки коксового газа от аммиака (NH3).

Традиционно очистка коксового газа от аммиака на коксохимических предприятиях производилась с применением серной кислоты с получением сульфата аммония сатураторным или бессатураторным способами. Альтернативой традиционному способу улавливания аммиака из коксового газа серной кислотой стал способ, основанный на улавливании аммиака растворами солей ортофосфорной кислоты с последующей регенерацией раствора и дальнейшим сжиганием пароаммиачной смеси.

Основой очистки газа от аммиака растворами фосфатов аммония является абсорбционно-десорбционный круговой процесс, в котором протекает следующая реакция:

NH3+NH4H2PO4↔(NH4)2HPO4

При температуре 35-45°C раствором моноаммонийфосфата (МАФ) из коксового газа селективно абсорбируется аммиак с получением раствора диаммонийфосфата (ДАФ). Очистка коксового газа от аммиака осуществляется в двухступенчатом абсорбере. Далее, при температуре раствора более 140°C и давлении 7-7,5 кгс/см2 в регенераторе происходит обратная реакция и раствор диаммонийфосфата (ДАФ) разлагается на моноаммонийфосфат (МАФ) и аммиак, образуя пароаммиачную смесь, поступающую на сжигание.

Известен способ очистки коксового газа, включающий промывку газа раствором фосфатов аммония в полых абсорберах с подачей раствора через форсунки, установленные по всей высоте абсорбера. Раствор фосфатов аммония после промывки им коксового газа выводится из нижней части абсорбера, подается на очистку от взвешенных в растворе частиц, примесей и далее направляется в регенератор для десорбции поглощенного из газа аммиака. Регенерированный раствор фосфатов аммония возвращается в абсорбер (патент Японии 61-5652, МПК 4 C01C 1/02, C02F 3/12, C10K 1/08). Известен также способ очистки коксового газа от аммиака в абсорбере с пластинчатыми тарелками, в котором подача коксового газа осуществляется противотоком по отношению к раствору моноаммонийфосфата (МАФ), вводимому в верхнюю часть абсорбера (В.Г. Назаров, К.В. Зелинский, В.И. Экгауз и др. Кокс и химия. 1986. 12. С. 26-32).

Недостатками данных способов являются большой расход электроэнергии при циркуляционном орошении абсорбера раствором, повышенные капиталовложения, падение эффективности процесса очистки из-за загрязнения тарелок механическими примесями при пропускании через абсорбер коксового газа, не насыщенного водяными парами.

Наиболее близким к предложенному является способ очистки коксового газа, включающий промывку его раствором фосфатов аммония в абсорбере, снабженном тарелками, с подачей коксового газа в нижнюю часть абсорбера противотоком по отношению к раствору фосфатов аммония, и возврат регенерированного раствора в верхнюю часть абсорбера, коксовый газ перед поступлением в тарельчатую часть абсорбера обрабатывают раствором фосфатов аммония, циркулирующим через нижнюю часть абсорбера, при этом удельный расход циркулирующего раствора поддерживают равным 1,0-1,2 л/м3 газа, плотность раствора равной 1,195-1,210 кг/л, и в растворе, выходящем из тарельчатой части абсорбера, мольное отношение аммиака к фосфорной кислоте поддерживают равным 1,50-1,55 (патент РФ №2190457, кл. B01D 53/14 C10K 1/08, опубл. 10.10.2002).

Существенным недостатком данного способа является то, что промежуточный сборник для подачи раствора на форсуночную ступень абсорбера забивается отложением смолы и солей, что существенно снижает подачу раствора в форсуночную ступень абсорбера. В тарелочной ступени абсорбера вследствие низкого сопротивления происходит провал раствора с тарелок, снижаются массообменные процессы между коксовым газом и абсорбирующим раствором. Данные недостатки абсорбера не обеспечивают необходимую степень очистки коксового газа от аммиака. При снижении расхода раствора моноаммонийфосфата (МАФ) на тарельчатую ступень улавливание аммиака из коксового газа частично прекращается, а при недостаточной регенерации раствора значительно ухудшается.

Очистка коксового газа от аммиака является обязательной для любого коксохимического производства. Глубина очистки коксового газа от аммиака нормируется «Правилами технической эксплуатации коксохимических предприятий». Содержание аммиака в коксовом газе, подаваемом в систему обогрева коксовых батарей, не должно превышать 0,030 г/м3, то есть полнота извлечения аммиака из газа должна составлять 99,7-99,8% по массе. Эти требования определяются следующими технологическими причинами:

- значительная часть аммиака, остающегося в коксовом газе, поглощается водой на стадии конечного охлаждения и десорбируется в атмосферу на градирнях;

- аммиак с находящимся в коксовом газе цианистым водородом резко усиливает коррозию оборудования, образуя хорошо растворимое комплексное соединение;

- остающийся в коксовом газе аммиак при сжигании превращается преимущественно в токсичные и коррозионно-опасные оксиды азота;

- аммиак стабилизирует эмульсии воды и масла при улавливании бензольных углеводородов.

Так как извлекать аммиак из коксового газа технически необходимо, этот процесс должен быть организован с технико-экономических позиций наиболее эффективным путем.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа очистки коксового газа от аммиака, позволяющего увеличить массообмен путем подачи дополнительного количества раствора диаммонийфосфата ДАФ на тарельчатую ступень абсорбера, предотвратить снижение гидравлического сопротивления на тарелочной ступени абсорбера и провал раствора с тарелок, что повысит качество очистки коксового газа и позволит снизить расход используемого раствора для очистки.

Поставленная задача решается тем, что в способе очистки коксового газа от аммиака круговым фосфатным способом, включающем промывку его раствором фосфатов аммония в двухступенчатом абсорбере, снабженном блоком тарелок на верхней ступени и форсунками на нижней ступени, регенерацию раствора отстаиванием примесей с последующим выделением аммиака из раствора и возврат раствора моноаммонийфосфата (МАФ) на верхнюю ступень абсорбера, обработку коксового газа раствором диаммонийфосфата (ДАФ), циркулирующим через нижнюю ступень абсорбера путем подачи раствора к форсункам, коксовый газ дополнительно обрабатывают в абсорбере раствором диаммонийфосфата (ДАФ) с мольным отношением аммиака к фосфорной кислоте от 1,63 до, 1,83 и плотностью раствора от 1,214 до 1,234 кг/м3 путем подачи его части после отстаивания примесей и очистки от смолы на блок тарелок в верхней ступени абсорбера, при этом раствор ДАФ после абсорбера в полном объеме направляют в отстойник для отстаивания примесей, обеспечивая после очистки уровень содержания аммиака в коксовом газе не более 0,028 г/м3. При этом дополнительно очищенный раствор диаммонийфосфата (ДАФ) возвращают на первую ступень абсорбера на тарелку, находящуюся от первой тарелки по ходу движения коксового газа на расстоянии, составляющем 50-60% от общей высоты блока тарелок тарелочной ступени абсорбера.

Сущность предлагаемого решения заключается в том, что гидравлический режим верхней тарелочной ступени абсорбера поддерживают не за счет увеличения подачи раствора моноаммонийфосфата (МАФ), а за счет дополнительной подачи циркулирующего, предварительно очищенного от примесей и смолы раствора диаммонийфосфата (ДАФ) на первую ступень абсорбера на тарелку, находящуюся от первой тарелки по ходу движения коксового газа на расстоянии, составляющем 50-60% от общей высоты блока тарелок тарелочной ступени абсорбера. Данное расстояние обусловлено возможностью поддержания гидравлического режима абсорбера без нарушения оптимального режима массообмена. Для достижения требуемой степени очистки коксового газа от аммиака раствор диаммонийфосфата (ДАФ) должен иметь мольное отношение аммиака к фосфорной кислоте от 1,63 до, 1,83. Если мольное отношение аммиака к фосфорной кислоте будет выше 1,83, раствор диаммонийфосфата (ДАФ) перестает абсорбировать аммиак из коксового газа, снижается глубина очистки коксового газа. Показатель мольного отношения аммиака к фосфорной кислоте в растворе диаммонийфосфата (ДАФ) менее 1,63 указывает на отсутствие массообмена в тарелочной ступени абсорбера, раствор моноаммонийфосфата (МАФ) не взаимодействует с коксовым газом, очистка коксового газа в тарелочной ступени абсорбера не происходит. Для поддержания поглотительной способности и минимизации рисков кристаллизации раствора диаммонийфосфата (ДАФ) требуется плотность от 1,214 до 1,234 кг/м3. При плотности ниже 1,214 кг/м3 раствор диаммонийфосфата (ДАФ) не работает как поглотитель, перестает абсорбировать аммиак из коксового газа, снижается глубина очистки коксового газа, при плотности выше 1,234 кг/м3 раствор кристаллизуется, выпадает в соль, которая полностью нарушает работу абсорбера.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется технологической схемой очистки коксового газа, представленной на фигуре, где 1 - абсобер; 2 - блок тарелок; 3 - форсунки; 4 - отстойник ДАФ; 5 - холодильник; 6 - теплообменник; 7 - регенератор.

В соответствии с технологической схемой косовый газ после нагнетателей подают в нижнюю ступень абсорбера 1, где промывают подаваемым через форсунки 3 раствором диаммонийфосфата (ДАФ), циркулирующим через нижнюю ступень абсорбера. При этом газ охлаждается, насыщается водяными парами, очищается от смолы, твердых примесей, частично от аммиака и поступает на верхнюю ступень абсорбера 1, снабженную блоком тарелок 2, количество тарелок равно «n» (например, n=10), нумерация их считается от 1 до «n» в направлении от нижней части тарелочной ступени абсорбера к верхней.

В верхнюю часть абсорбера на тарелку 10 под №n (№10) подается регенерированный раствор моноаммонийфосфата (МАФ), который стекает по тарелкам и извлекает из коксового газа аммиак, поддерживая гидравлический режим абсорбера. Очищенный коксовый газ поступает на дальнейшую переработку.

Раствор с нижней тарелки 8 (№1) абсорбера поступает в отстойник ДАФ 4, откуда насосом подается на форсунки 3. Часть раствора диаммонийфосфата (ДАФ) из отстойника подается на первую ступень абсорбера на тарелку, например на тарелку 9 (№6), находящуюся от первой тарелки 8 (№1) по ходу движения коксового газа на расстоянии, составляющем 50-60% от общей высоты блока тарелок тарелочной ступени абсорбера.

Раствор диаммонийфосфата (ДАФ) из отстойника подают в теплообменник 6, откуда нагретый раствор направляют в регенератор 7 для десорбции аммиака. Регенерированный раствор моноаммонийфосфата (МАФ) из регенератора 7 охлаждают в теплообменнике 6 и холодильнике 5 и возвращают в верхнюю часть абсорбера 1.

Пример осуществления способа.

Коксовый газ ненасыщенный водяными парами при 40°C, с содержанием 10 г/м3 аммиака, подается нагнетателями в абсорбер 1. Регенерированный раствор моноаммонийфосфата (МАФ) в количестве 30-34 м3/ч с мольным отношением аммиака к фосфорной кислоте 1,29 подается на верхнюю тарелку №10, проходит через тарелки противотоком по отношению к коксовому газу, насыщается аммиаком до мольного отношения аммиака к фосфорной кислоте, равного 1,73, и плотностью 1,224 кг/м3, и далее стекает через гидрозатворы в отстойник раствора диаммонийфосфата (ДАФ).

В отстойнике раствор диаммонийфосфата (ДАФ) отстаивается от примесей и смолы. Смола из отстойников периодически отжимается и вывозится. Из отстойника раствор диаммонийфосфата (ДАФ) с мольным отношением аммиака к фосфорной кислоте 1,73, плотностью раствора 1,224 кг/м3 подается в форсуночную часть абсорбера на орошение первой ступени на форсунки абсорбера, при этом часть раствора подается на тарельчатую часть абсорбера, на тарелку 9 (№6). В форсуночной части абсорбера кокосовый газ увлажняется до состояния насыщения водой, а раствор диаммонийфосфата (ДАФ) из абсорбера через гидрозатвор стекает в отстойник. Коксовый газ после абсорбера, содержащий не более 0,028 г/м3 аммиака, передается для дальнейшей очистки от бензольных углеводородов и нафталина.

Отстоявшийся раствор диаммонийфосфата (ДАФ) из отстойника ДАФ в количестве 30-34 м3/ч подается в теплообменник и нагревается до 135°C стекающим из регенератора раствором моноаммонийфосфата (МАФ). После теплообменника нагретый раствор поступает на верхнюю тарелку регенератора. В нижнюю часть регенератора подается водяной пар. Из раствора диаммонийфосфата (ДАФ) паром десорбируется аммиак. Аммиачные пары после регенератора поступают на сжигание.

Регенерированный раствор моноаммонийфосфата (МАФ), с мольным отношением аммиака к фосфорной кислоте 1,29 из регенератора проходит через теплообменник, охлаждается раствором диаммонийфосфата (ДАФ), подаваемым из отстойника, доохлаждается технической водой в холодильнике до 40°C и подается в верхнюю часть абсорбера на тарелку №10 для очистки коксового газа от аммиака.

Предлагаемый способ очистки коксового газа круговым фосфатным способом позволяет снизить подачу раствора моноаммонийфосфата (МАФ) на 50% на очистку коксового газа от аммиака, снизить нагрузку на регенераторы, а также снизить энергозатраты на участке очистки коксового газа от аммиака в цехе улавливания химических продуктов круговым фосфатным способом.


Способ очистки коксового газа от аммиака круговым фосфатным способом
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 34 items.
26.12.2018
№218.016.aaa5

Способ нанесения алюминиевого покрытия на железный порошок

Изобретение относится к нанесению алюминиевого покрытия на железный порошок. Заполняют емкость смесью, содержащей порошок железа, мелкодисперсный порошок алюминия, активатор алитирования и один компонент из группы, включающей оксид алюминия и оксид кремния, удаляют воздух из емкости, нагревают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675711
Дата охранного документа: 24.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab74

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к60 толщиной до 40 мм

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству на реверсивном толстолистовом стане горячекатаного проката толщиной до 40 мм для магистральных труб. Cпособ включает нагрев непрерывнолитых заготовок, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, его подстуживание, чистовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675891
Дата охранного документа: 25.12.2018
05.02.2019
№219.016.b723

Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству листового проката из углеродистых сталей, предназначенных для изготовления износостойких деталей в машиностроении, вагоностроении. Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678854
Дата охранного документа: 04.02.2019
14.02.2019
№219.016.b9f0

Способ производства конструкционного проката из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения проката с прочностными характеристиками: σт≥490 МПа, σв≥570 МПа, ударной вязкостью KCU-40 не менее 40 Дж/см, и исключения образования торцевых трещин при изготовлении деталей операцией вырубки способ производства коррозионно-стойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679675
Дата охранного документа: 12.02.2019
01.06.2019
№219.017.722a

Способ получения порошковой смеси, готовой для прессования металлургических деталей

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошковой смеси на основе железа, предназначенной для прессования металлургических деталей. Предварительно смешивают углеродсодержащую добавку и смазку на основе стератов меди, никеля, железа или марганца в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690127
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.725d

Листовой прокат и способ его получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционной низколегированной стали, используемой для производства листового проката для сварных конструкций, в частности листового проката толщиной до 40 мм для магистральных газопроводных труб с высокой деформационной способностью, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690076
Дата охранного документа: 30.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d37

Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования изделий. Распыленный порошок железа в течение 20-40 мин предварительно смешивают с распыленным порошком бронзы с размером частиц 30-100 мкм в количестве 0,1-2 мас.%. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692002
Дата охранного документа: 19.06.2019
26.06.2019
№219.017.925f

Способ получения каната для обслуживания скважин

Изобретение относится к производству канатов, обладающих оптимальными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими повышенные сроки службы канатов, применяемых для обслуживания скважин буровых установок в нефтяной и газовой промышленности, а также в грузонесущих и тяговых механизмах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692267
Дата охранного документа: 24.06.2019
26.06.2019
№219.017.92d5

Шпунтовая свая

Изобретение относится к гидротехническому и общегражданскому строительству и может быть использовано в морском и речном строительстве портовых сооружений, строительстве набережных и причалов, подпорных стенок при берегоукрепительных работах, а также при дорожном строительстве, сооружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692385
Дата охранного документа: 24.06.2019
02.10.2019
№219.017.cb26

Шпунтовая стенка

Изобретение относится к гидротехническому и общегражданскому строительству и может быть использовано в морском и речном строительстве портовых сооружений, строительстве набережных и причалов, подпорных стенок при берегоукрепительных работах, а также при дорожном строительстве, сооружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701265
Дата охранного документа: 25.09.2019
Showing 11-16 of 16 items.
19.01.2018
№218.016.08bd

Бетонная смесь

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к строительным бетонам при производстве фундаментов, подпорных стен, изготовлении лестниц, плит перекрытий. Технический результат- повышение прочности при сжатии и изгибе, снижение водопотребности. В бетонной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631741
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.156e

Способ производства крупногабаритных толстых металлических листов или плит

Изобретение относится к области прокатного производства. Способ включает изготовление литых слябов, порезку слябов по длине, их нагрев в печи и последующую прокатку на реверсивном толстолистовом стане горячей прокатки, при этом перед нагревом в печи слябы, одинаковые по толщине и химическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634863
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1585

Способ смазки подшипников жидкостного трения прокатной клети

Изобретение относится к области прокатного производства. Способ включает подачу жидкой смазки из напорного маслопровода гидросистемы в центральную часть подшипника через отверстия в теле подушки, распределение смазки между трущимися поверхностями подшипника и слив отработанной смазки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634865
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.19dc

Способ производства круглого сортового проката из борсодержащей стали с повышенной пластичностью

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству круглого сортового проката диаметром от 6 до 13 мм. Для повышения пластических свойств проката, позволяющих гарантировать степень деформируемости проката на уровне 66% при изготовлении крепежных изделий холодной высадкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636542
Дата охранного документа: 23.11.2017
18.05.2019
№219.017.5b87

Способ формирования шихты для получения металлургического кокса

Изобретение относится к коксохимическому производству и касается способа формирования шихты для получения металлургического кокса. Составляют шахтогруппы в зависимости от показателя отражения витринита (Ro, %), выхода летучих веществ (V, %) и толщины пластического слоя (У, мм). Формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461602
Дата охранного документа: 20.09.2012
16.06.2023
№223.018.7be2

Способ получения кокса для доменного производства

Изобретение относится к способам получения кокса. Описан способ получения кокса для доменного производства, в котором формирование угольной шихты для коксовых батарей производится из 100% угольных концентратов марки Ж, при этом процесс коксования осуществляется за 14-18 часов в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745787
Дата охранного документа: 31.03.2021
+ добавить свой РИД