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2 工业化试验
2.1 试验流程
本试验选择在某焦化厂一期氨水系统中进行。高位槽中的药剂通过定量泵连续加入到氨水中间槽,由于N9961属水溶性产品,其随循环氨水返回焦炉后在冷却上升管煤气后进入氨水分离器。在氨水分离器内,破乳剂JN-5301与焦油结合,通过破乳、分散及减粘作用,改善焦油与氨水的分离效果,而反应后的JN-5301药剂进入焦油系统。
图1 试验流程
1-氨水分离器;2-焦油分离器;3-药剂高位槽;
4-循环氨水中间槽;5-药剂泵;6-循环氨水泵
2.2 试验结果分析
本工业试验使用廊坊嘉能特种化学品JN-5301,采用计量泵连续投加于一期氨水中间槽,药剂投加浓度控制在100~400ppm。考虑到试验初期管道内部原来积存的焦油剥离可能对焦炉上氨水喷嘴的影响,采用了逐步提高药剂浓度的方式,试验起始浓度控制在50~100ppm。工业化试验持续了3个月左右,试验期间重点跟踪了药剂添加前后以及不同药剂浓度下氨水、焦油质量的差异。
(1)药剂添加前后的对比。药剂添加后,焦炉上氨水喷嘴未出现堵塞加剧的现象,且随着试验的进行,喷嘴堵塞有一定程度的改善。药剂添加前后,对氨水、焦油分离性能的影响具体表现在焦油水分、粘度、焦油渣及氨水悬浮物的变化上。
表3 试验前后氨水及焦油指标对比
技术指标 试验前 试验后 变化
焦油水分,% 3.70 2.0 -46%
焦油粘度 2.43 2.13 -13%
氨水悬浮物,mg/L 113 78 -31%
氨水分离器主要承担焦炉煤气冷却后的焦油氨水混和物的分离。由于受停留时间、焦炉煤气中夹带煤粉以及乳化物等影响,氨水分离器的界面也产生波动,严重时造成焦油含水量大幅上升,同时使循环氨水中夹带大量焦油,影响焦炉以及焦油装置的正常生产,并且影响剩余氨水的后续处理。
目前,焦化厂主要依靠调整温度、增加停留时间以及离心分离等手段改善焦油质量和提高氨水焦油的分离效果。国内使用化学药剂改善氨水焦油分离效果的情况。考虑到某焦化厂煤调湿装置投入使用可能带来的煤粉夹带量增加以及氨水焦油分离困难等问题,对在氨水焦油分离系统中使用化学破乳剂进行了探索性研究,为煤调湿进行技术储备。
1 静态试验
本试验选用的化学品代号为JN-5301,其主要的理化性质见表1。
表1 JN-5301基本的理化性质
物理状态 液体 凝固温度 <-45℃
外观 琥珀色 pH(20%) 6.4
密度(25℃) 0.92~0.93kg/L 水溶性 可溶
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