Файл: Миниович, М. А. Производство аммиачной селитры.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 124

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

живается перегородкой — ограничителем. Избыток жидкости сте­ кает в нижнюю часть промывателя через переливную трубу, вы­ полняющую роль затвора.

В средней части промывателя на высоте 400 мм от нижней та­ релки помещена тарелка такой же конструкции, как первая, но со змеевиком, охлаждаемым водой. Уровень конденсата на этой тарелке — 50 мм.

В средней части промывателя имеется третья тарелка с двумя охлаждающими змеевиками; уровень конденсата на ней — 100 мм.

Наверху промывателя расположен отбойник-брызгоуловитель,. состоящий из ситчатой тарелки с отверстиями диаметром 15 мм и слоя керамических колец размером 25X25X4 мм.

Установлено, что на степень очистки соковых паров от приме­ сей существенно влияют колебания нагрузок на промыватель, из­ менения давления воды, поступающей в змеевики, и другие фак­ торы.

Внормальных условиях работы тарельчатого промывателя по­ лучаются растворы, содержащие 15—25% NH4NO3 и несколько процентов азотной кислоты.

ВГИАП продолжаются работы что совершенствованию конст­ рукций тарельчатых промывателей соковых паров.

Ниже приводится краткая характеристика новых типов промы­ вателей, применяемых при реконструкции существующих произ­ водств аммиачной селитры.

Промыватель соковых паров у выпарного аппарата второй сту­ пени имеет три ситчатые тарелки. На двух из них размещены ох­ лаждающие змеевики с трубками диаметром 38 X 3 мм и поверх­ ностью теплообмена 30 м2 . Размеры промывателя соковых паров: диаметр 3200 мм, высота 5500 мм. В таком промывателе скорость соковых паров достигает 3,6 м/с.

Для задержки брызгоуноса в самой верхней части промывате­ ля предусмотрен слой нержавеющих колец высотой 200 мм.

Промыватель соковых паров с циркуляцией растворов имеет пять тарелок: четыре нижние — решетчатые, пятая верхняя — ситчатая.

Две верхние решетчатые тарелки орошаются паровым конден­ сатом; две нижние — циркулирующим раствором аммиачной селит­

ры с небольшим избытком

азотной кислоты. Пятая тарелка — еит-

чатая — служит для задержки брызгоуноса.

 

На рис. 45 представлена модернизированная схема производст­

ва гранулированной аммиачной селитры с применением

в каче­

стве исходного сырья 100%-ного аммиака и 55—58%-ной

азотной

кислоты. В схеме учтены

изменения, .связанные с модернизацией

действующих производств

аммиачной селитры.

 


Глава V

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА, НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Несвоевременные или неправильные действия обслуживающего персонала по устранению возникших нарушений режима могут привести к повышению потерь сырья, энергоресурсов и аммиачной селитры. Кроме того, отклонения от нормальной работы могут вы­ звать снижение производительности оборудования, ухудшение ка­ чества готового продукта, а в отдельных случаях даже аварию.

В рабочих инструкциях даны подробные указания, которыми должен руководствоваться обслуживающий персонал при устране­ нии нарушений нормального режима работы. Здесь рассмотрены наиболее существенные случаи отклонений от норм технологиче­ ского режима, приведен их краткий анализ и даны некоторые ре­ комендации.

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА НА СТАДИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРОВ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

Повышенное содержание окислов азота в азотной кислоте.

В азотной кислоте, применяемой для получения аммиачной селит­ ры, содержание растворенных окислов азота не должно превы­ шать 0,12—0,20%. При неполадках-в работе продувочных колонн производства разбавленной азотной кислоты содержание в ней окислов азота может резко возрасти и в отдельных случаях достиг­ нуть 1%.

В случае применения азотной кислоты с повышенным содержа­ нием растворенных окислов азота при нейтрализации ее аммиаком протекает следующая реакция:

2N02 + 2NH3 + Н 2 0 = NH4 N03 + NH4 N03

В условиях работы аппарата ИТН (кислая' среда, высокая тем­ пература) образующийся нитрит аммония разлагается на элемен­ тарный азот и воду:

NH4 N02 = N 2 + 2H2 0

Таким образом, при использовании азотной кислоты с повы­ шенным содержанием растворенных окислов азота неминуемы по­ тери части аммиака вследствие превращения его в элементарный

141

азот. Поэтому необходимо постоянно следить, чтобы на нейтрали­ зацию поступала кислота, отвечающая стандарту.

Повышенное содержание масла в газообразном аммиаке. Не­ зависимо от принятой схемы получения газообразного аммиака для производства аммиачной селитры, почти, как правило, в испа­ рителе аммиака периодически накапливается аммиачная вода. В последней постоянно содержится некоторое количество смазоч­ ного масла, а также окислы железа (катализаторная пыль, уноси­ мая из цеха синтеза аммиака). 'Во многих схемах производства аммиачной селитры •предусмотрен частый дренаж аммиачной воды •из испарителя.

Известно, что попадание масла и катализаторной пыли в ам­ миачную селитру недопустимо. Поэтому крайне необходимо, осо­ бенно в холодное время года, не менее одного раза в смену про­ верять, нормально ли отводятся аммиачная вода и масло из испа­ рителя а соответствующий бак' и маслоотделитель.

Повышенная температура в аппарате ИТН. В случае примене­ ния для получения аммиачной селитры азотной кислоты концент­

рацией 56—58% H N 0 3 температура растворов в нейтрализаторе не

должна превышать 150 °С. Более высокая температура

растворов

в нейтрализаторе может быть следствием начавшегося

разложения

аммиачной селитры вследствие попадания веществ, обладающих восстановительными свойствами.

Для предотвращения возможной аварии следует полностью прекратить поступление азотной кислоты в нейтрализатор и значи­ тельно уменьшить подачу в него аммиака, предупредив об этом дежурного цеха синтеза аммиака.

Одновременно необходимо на линии соковых паров открыть за­ движку на «свечу».

Понижение уровня азотной кислоты в напорном баке может быть вызвано многими причинами, но чаще всего — неполадками в работе склада азотной кислоты. При этом ^резко увеличиваются потери аммиака с соковым паром, снижается производительность нейтрализатора, ухудшается работа выпарных аппаратов первой ступени и т. д.

Для предотвращения этого необходимо систематически прове­ рять состояние перелива азотной кислоты из напорного бака в хра­ нилище. При быстром понижении уровня в баке целесообразно прекратить работу нейтрализатора до устранения причины воз­ никшей неполадки.

Повышение давления аммиака в аппарате ИТН. При наруше­ ниях технологического режима в цехе синтеза аммиака возможно быстрое повышение давления в коллекторе газообразного аммиака и появление в нем жидкого аммиака. Кроме того, образование

жидкого

аммиака в коллекторе

(особенно в зимнее время года)

возможно

вследствие конденсации

газообразного N H 3 .

В результате этого возникает возможность попадания жидкого аммиака в аппарат ИТН, что приводит к резкому повышению дав-

142


ленпя в аппарате и увеличению потерь аммиака с соковым паром, а также к повышению температуры получаемых растворов ам­ миачной селитры.

Для восстановления

нормальной

работы аппарата

ИТН следует

уменьшить подачу аммиака и значительно увеличить

подачу пара

на обогрев сепаратора

(ловушки)

аммиака, установленного на

коллекторе. Если эта меры не приведут к улучшению работы аппа­ рата ИТН, он должен быть остановлен. Аппарат может быть вновь пущен только после полного испарения жидкого аммиака в коллек­ торе и установления в аппарате рабочего давления, предусмотрен­

ного инструкцией.

 

 

Увеличение потерь селитры с соковым

паром аппарата

ИТН.

В конденсате сокового пара при нормальной

работе аппарата

ИТН

должно содержаться до 3 г/л аммиачной селитры. В процессе ней­ трализации возможно внезапное повышение содержания 'аммиач­ ной селитры в конденсате сокового пара. Одной из основных при­ чин может явиться закристаллизовывание линии, соединяющей нижнюю часть ловушки (сепаратора) с аппаратом ИТН. В этом случае ловушка заполняется раствором аммиачной селитры, о чем свидетельствуют возрастание давления аммиака, поступающего в аппарат ИТН, и повышенное содержание селитры в конденсате сокового пара.

Во избежание такого нарушения вначале следует примерно на 7з снизить подачу аммиака и кислоты в аппарат. Если давление аммиака, поступающего в аппарат, не снизится и при «простукива­ нии» обнаружится, что опускная линия из сепаратора залита раствором или заполнена кристаллами, аппарат ИТН необходимо остановить и продуть опускную линию острым паром.

Резкое увеличение потерь аммиака с соковым паром аппарата ИТН. При неизменном расходе аммиака в аппарате ИТН иногда наблюдается значительное понижение температуры получаемых растворов аммиачной селитры и внезапное повышение концентра­ ции аммиака в соковом паре. Эти нарушения могут возникнуть в случае прекращения подачи азотной кислоты в напорный бак или при образовании газовой пробки в линии кислоты от напорного бака к аппарату ИТН.

Для .их устранения в первую очередь следует восстановить нор­ мальную подачу кислоты в напорный бак и снизить расход аммиа­ ка. Если при этом потери аммиака с соковым паром не уменьшат­ ся, необходимо единовременно (на короткий срок) резко увеличить подачу кислоты.

Гидравлические удары в аппарате ИТН. В процессе нейтрали­ зации азотной кислоты аммиаком в аппарате ИТН возможно пе­ риодическое возникновение гидравлических ударов различной си­ лы. При этом нарушается заданный избыток кислоты или аммиака в растворах, ослабляются фланцевые соединения, появляются не­ плотности в коммуникациях кислоты, аммиака и растворов ам-

143


миачной селитры. В результате гидравлического удара в отделе­ нии нейтрализации может возникнуть аварийное положение.

Практика показывает, что в большинстве случаев гидравличе­ ские удары являются следствием обрыва распределительного уст­ ройства подачи азотной кислоты в аппарате ИТН. В таких слу­ чаях аппарат необходимо остановить, спустить растворы, закре­ пить распределительные устройства .и только после этого снова включить аппарат.

В тех производствах аммиачной селитры, где применяются дистилляционные газы цехов карбамида, периодически вместе с га­ зами в скрубберы-нейтрализаторы поступает жидкость, содержа­ щая карбамид, углеам-монийные соли и другие примеси. При ней­ трализации этой жидкости азотной кислотой в скруббере проис­ ходит бурное вспенивание растворов и увеличиваются потери свя­ занного азота, а при переработке растворов качество твердой ам­ миачной селитры сильно ухудшается (снижается прочность гранул, повышается содержание мелкой фракции и т. п.).

Для снижения уносов жидкости на линии перед скрубберомнейтрализатором часто устанавливают влагоотделитель в виде цилиндра с перегородкой. Однако такой влагоотделитель недоста­ точно полно задерживает капли жидкости.

Как показывает практика работы некоторых производств, хоро­ шие результаты по осушке газов показывает обычный влагоотде­ литель, в котором помещены пакеты из металлических сеток.

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА НА СТАДИИ УПАРИВАНИЯ РАСТВОРОВ

Уменьшение вакуума в выпарном аппарате. При снижении ва­ куума в выпарном аппарате уменьшается его производительность и понижается концентрация получаемых растворов или плава. При­ чинами этого могут явиться подсосы воздуха через неплотности выпарного аппарата, сепаратора, сокового коллектора и сальников вакуум-насоса.

Кроме того, снижение вакуума в выпарном аппарате может произойти то следующим причинам: поступление на упаривание растворов сильно пониженной концентрации; подача в барометри­ ческий конденсатор недостаточного количества воды (это легко установить по повышению температуры воды на выходе из конден­ сатора); уменьшение проходного сечения барометрической трубы вследствие отложения солей жесткости, что не позволяет увеличи­ вать подачу воды яа конденсатор, и по другим причинам.

Для восстановления заданного вакуума в выпарном аппарате необходимо: устранить подсосы воздуха во фланцевых уплотнениях (при колебаниях уровня плава в гидрозатворе следует искать под­ сосы воздуха на линии от сепаратора к гидрозатвору); увеличить подачу воды в барометрический конденсатор; включить в работу резервный конденсатор и приступить к чистке барометрической трубы; включить в работу резервный вакуум-насос.

144


Если принятые меры не приведут к увеличению вакуума в вы­ парном аппарате, следует уменьшить подачу в него растворов. Иногда при пуске выпарных аппаратов резко понижается вакуум. В этом случае чаще ©сего причиной является «вырывание» жидко­ сти из гидрозатвора, в результате чего гидрозатвор перестает ра­ ботать и через него в сепаратор начинает поступать воздух.

Для восстановления нормального вакуума необходимо, следуя инструкции, остановить выпарной аппарат и залить гадрозатвор раствором аммиачной селитры или водой. Только после этого сле­ дует начать пуск выпарного аппарата, постепенно повышая в нем вакуум.

Понижение температуры паро-жидкостной эмульсии в сепара­ торе выпарных аппаратов второй ступени может быть вызвано: снижением давления греющего пара, резким повышением нагрузки на аппарат, а также перебоями в работе конденсационного горшка, вследствие чего происходит накапливание парового конденсата в греющей камере выпарного аппарата.

До принятия других мер следует отключить конденсационный горшок и начать спуск конденсата по обводной линии.

Повышение содержания NH4 N03 в отходящей воде конденсато­ ров. Появление в воде, отходящей из конденсаторов, больше 0,09— 0,1 г/л NH4NO3 указывает на ненормальную работу выпарных аппаратов. Причины этого: пульсация вакуума в системе, частич­ ное закристаллизовывание линии от сепаратора до гидрозатвора и др.

До установления причин повышенных потерь селитры следует прекратить работу на выпарном аппарате, так как эта неполадка может привести к .крупной аварии.

Понижение концентрации плава при его нормальной темпера­ туре вызывает перебои в работе кристаллизаторов и сушилок («за­ мазывается» поверхность кристаллизаторов и сушилок, закупори­

ваются их течки и т.

д.); в результате получается нестандартный

по содержанию влаги

продукт.

Как отмечалось ранее (стр. 21), повышение влажности аммиач­ ной селитры приводит к ухудшению ее физических 'Свойств. Причи­ нами этого могут быть недостаточный вакуум в системе выпарных аппаратов и пропуск греющего пара в развальцовке труб кипятиль­

ников. В последнем

случае

происходит

разбавление упариваемых

растворов

паровым

конденсатом.

 

 

 

Чтобы

устранить

эту неполадку, необходимо

повысить вакуум

в системе. Если данная мера не приведет к повышению

концентра­

ции плава,

следует проверить, нет ли пропуоков

пара в

трубчатке

выпарного

аппарата.

 

 

 

 

Кристаллизация

плава в сепараторе и гидрозатворе

выпарных

аппаратов. При нарушениях

режима работы и особенно при пуске

или остановках выпарных

аппаратов

возможна

кристаллизация

плава

в сепараторах или гидрозатворах. Из них начинает выхо­

дить

«густой плав»,

в котором содержатся кристаллы,

закупори-

10—2188

145