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[其他湿法] 请教如何解决氨法脱硫中结晶颗粒太细,不易分离的问题

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发表于 2009-12-5 20:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在氨法脱硫调试中发现,结晶颗粒太细,浆液基本上呈现泥浆状,离心机分离不出产品,浆液密度还比较高,请高手指点下。
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发表于 2009-12-5 23:53:48 | 显示全部楼层
俺也不知道,友情支持
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发表于 2009-12-6 08:51:52 | 显示全部楼层
浆液密度多少?是不是硫酸铵晶体生长时间不够长?
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发表于 2009-12-6 13:33:29 | 显示全部楼层
PH值是多少,可以调高一些,应该有改进的
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发表于 2009-12-6 18:56:59 | 显示全部楼层
PH值不能太高,否则烟气中氨逃逸难以控制。如果是塔内结晶,估计浆池太小,结晶时间不够。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
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发表于 2009-12-6 20:22:57 | 显示全部楼层
可以在后处理工段调节PH值。 这个不影响脱硫工段的PH值。
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发表于 2009-12-7 10:30:18 | 显示全部楼层
硫铵结晶粒度的控制
   结晶是化工过程中的一个重要单元操作,在工业生产应用非常广泛,常见的结晶过程是固体物质从溶液中结晶出来,硫铵装置生成硫铵的过程就是常见的结晶。结晶器作为结晶的主要设备,除了要满足产品数量的要求之外,更重要的是要能生产出符合质量、粒度分布和晶形要求的产品。因此在操作中应根据生产规模、产品质量要求和结晶过程的特点,制定结晶器的操作方式和控制策略。因为在生产中一旦某一参数控制不好,就会出现成核与生长速率的改变,成核速率远大于晶体的成长速率时,产品中的晶体就会小而多。因此如何在操作中控制好晶体的大小,满足产品要求,成为一个重要课题。
1 结晶原理
结晶过程由几个阶段组成,包括过饱和溶液或过冷熔体的形成、晶核的出现、晶体成长和再结晶。结晶的过程中,首先要产生称为晶核的微观晶粒作为结晶的核心,其次是晶粒长大成为宏观的晶粒。无论是晶核能够产生或使之能够长大,都必须有一个浓度差作为推动力,这种浓度差称为溶液的过饱和度。产生晶核的过程称为成核过程,晶核长大的过程称为晶体成长过程。由于溶液中加入其他物质的质点或过饱和本身所析出的新固相质点,就是“成核”;此后,原子或分子在这个最初形成的微小晶核上一层又一层覆盖直到一定的晶粒大小,这个过程叫做“生长”。在结晶过程中,每一粒晶体必然是一粒晶核生长而成。在一定体积的晶浆中,晶核生成量越少,结晶产品就会长得越大;反之,若晶核生成量越大,溶液中有限的溶质将分别生长到过多的晶核表面上,结晶产品的粒度就会越小。

结晶是一个复杂的传热-传质过程,在不同的物理(流体力学等)化学(组分组成等)环境下,结晶过程的任何控制步骤的改变都会形成不同的结晶效果。结晶反应直接影响到硫铵晶体的粒度大小,结晶器的压力、液位、pH值等的剧烈变化以及开工初期的进料负荷、速度等都会对晶体的生成产生较大影响。所以成核过程很不容易控制,任何一个参数或操作的影响都会对晶核的生成产生很大影响。

2 硫铵装置结晶部分流程

硫铵装置的结晶器为DTB型,属于典型的内循环式结晶器。内有一圆筒形挡板,中央有一导流桶,其下端装有螺旋桨式搅拌器,在其推动下,悬浮液在导流筒以及导流筒与挡板之间的环形通道内循环不已,形成良好的混合条件。圆筒形挡板将结晶器分为晶体成长区和澄清区。挡板与器壁间的环隙为澄清区,其中搅拌的作用基本上已经消除,使晶体得以从母液中沉降分离。为了进一步消除细晶,在结晶器的中下部与底部间设有循环线,循环量达1 500m3/h。有机相酰胺油自结晶器的中部抽出,晶浆自底部抽出。结晶器底部装有搅拌器,使反应物料充分混合,避免产生剧烈的蒸发,生成过多的晶核。流程见图1(略)。

3 影响晶体粒度的因素

3.1 结晶环境的影响
根据实验数据,在75~95℃的温度范围内,其溶液的绝对极限过饱和度应该是2~3 g/100 g H2O。硫铵结晶的动力学,在具体条件下取决于形成过饱和度的速度、结晶开始并生成沉淀的过饱和度以及其他的结晶过程所需的条件。
表1 不同温度下水-硫铵物系的固液平衡数据
温度/℃        (NH4)2SO4        平衡时的固相
-11        28.6        冰
0        41.4        冰+硫铵晶体
10        42.2        硫铵晶体
30        43.8        硫铵晶体
50        45.8        硫铵晶体
60        46.8        硫铵晶体
70        47.8        硫铵晶体
80        48.8        硫铵晶体
90        49.8        硫铵晶体
100        50.8        硫铵晶体
108.9(沸点)        51.8        硫铵晶体

有杂质存在时,对晶形和结晶过程的各方面都有影响。例如,三价铁离子会促使介稳区扩大,减慢结晶速度,在溶液中的含量到0.1%时会促进硫铵晶体变长,而在较高浓度时导致生成针状晶体。铅离子会促使大粒硫铵晶体析出,并生成连生体。杂质锰会促进晶核生成。有它们存在时硫铵晶体为粗大的片状晶体。有机杂质的存在能够加速晶体的成长,促使生成较大的圆形晶体。

介质的pH值对硫铵晶体的品质有重要影响,在强酸溶液中会生成碎小的针状晶体,在中性、碱性的溶液中晶体的直径减小,而在弱酸性的介质环境中会生成比较大的圆形晶体。因此我们在操作中应将结晶器的pH值控制在3~4.1的范围内,提供一个偏酸性的环境,但当存在过量的硫酸时,硫铵晶体会变得细碎,还会造成有机相酰胺油与母液的分离困难。

3.2 晶体生长速率对晶体粒度的影响

晶体生长速率不仅取决于溶液的过饱和度,也取决于温度、压力、搅拌的强度、各种场的作用、杂质的特性等。因此晶体生长速率是许多变数的函数。
表2 硫铵晶核生成和晶体成长的数据*
Cx        时间/min        晶核生成速度/100 mL•min-1        晶体生长线速度/μm•min-1        晶粒平均尺寸/μm
0        8.5        2.7×104        13.5        345
0        11.1        2.1×104        10.5        350
0        19.6        1.8×104        9.1        345
5        8.5        1.1×104        18.3        467
10        8.5        8.7×104        19.2        490
10        11.4        7.3×104        14.6        500
注:Cx为每106个粒子的溶液中杂质的粒子数。

表2中数据可以看出,在时间增加一倍的情况下,晶体的平均直径实际上并没有变化,而当有杂质存在时晶核生成速度降低,而晶体生长线速度和晶体平均粒度稍有增加。实际上工业结晶环境不可能没有杂质存在,因此会出现晶体粒度控制不好的现象。

3.3 反应结晶的影响
不同于一般的结晶过程,反应结晶过程中往往伴随着粒子的老化(即相转变等)、聚结和破碎等两次过程。根据Ostwald递变法则,在反应结晶过程中首先析出的粒子常常是介稳的固体状态,随后才慢慢转变为更稳定的固体状态,例如,可能由一种晶形转变为另一种晶形,或由一种水合物转变为另一种水合物。

流体的混合状况对反应结晶过程具有较大的影响,因为一般化学反应的速率比较快,如果在结晶器内不能提供良好的混合,则容易在进料口处产生较大的过饱和度并产生大量晶核。因此,反应结晶产生的晶体粒度一般较小,要想获得符合粒度分布要求的晶体产品,必须小心控制溶液的过饱和度,如将反应试剂适当稀释或适当延长沉淀时间等。

3.4 细晶消除效果的影响

细晶消除作为结晶过程控制的一种重要的控制方法,不仅能够使不同粒度范围内的晶体在结晶器内具有不同的停留时间,也使结晶器内晶体与母液的停留时间不同,从而达到控制产品粒度分布和晶浆浓度的目的。

在连续操作的结晶器中,每一粒晶体产品是由一粒晶核生长而成,在一定的晶浆体积中,晶核生成量越少,产品晶体就会越大。反之,如果晶核生成量过大,溶液中有限的溶质分别沉积在过多的晶核表面上,产品晶体粒度必然偏小。在实际生产过程中,成核速率不易控制,极易生成过多的晶核数目,因此必须把过多的晶核消除。

从晶浆中除去不需要的原细微晶体,以控制粒数密度, 产生较粗的晶体产品,如图2的粒度分布图所示,很显然切割粒度Lf 以下的细晶将大大减小。

消除细晶可以提高产品中晶体的平均粒度,还有利于晶体生长速率的提高。我们在操作中采取的去除细晶的办法为将细晶用工艺水溶解后,由母液循环泵P-0501将其送回结晶器中重新结晶。

3.5 二次成核的影响
在工业结晶中,由于存在着大量的晶体,受宏观晶体的影响而形成晶核的现象称为二次成核,这也是晶核形成的一种方式。二次成核的主要机理有两种,即流体剪应力成核和碰撞成核。当过饱和溶液以较大的流速流过正在生长的晶体表面时,在流体界面层中存在的剪应力能将一些附着在晶体表面的粒子扫落而形成新的晶核,成为流体剪应力成核。碰撞成核是晶体与外部物体碰撞时产生的大量碎片,其中大于临界尺寸的即成为新的晶核,碰撞成核在工业生产中普遍存在,在工业结晶器中碰撞成核有4种方式:①晶体与搅拌器之间的碰撞;②在湍流运动的作用下晶体与结晶器表面之间的碰撞;③湍流运动中造成晶体与晶体间的碰撞;④由于沉降速度不同造成的晶体与晶体之间的碰撞。其中第一项占首要地位,因此生产中搅拌器的速度应该根据生产负荷做适当调整,既能保证搅拌的效果,又能尽量减少二次成核的数量,达到控制晶体粒度的目的。
4 小 结
结晶是一个较为复杂的单元操作,涉及到传热-传质过程,也涉及到表面反应过程,整个结晶过程的控制变量比较多且存在相互影响,结晶过程的控制步骤改变,反映出不同的结晶效果。
工业生产得到的产品粒度组成取决于结晶条件。成核速率与晶体生长速率、粒子在过程中由于相互碰撞以及与器壁撞击而发生的破碎、聚结等都对它有影响,归根到底,结晶条件对产品的粒度组成是有非常大的影响的。晶体的粒度分布不仅与单位体积内的晶核数有关,而且也取决于出现结晶中心的时间范围。如果全部晶核同时出现,则得到单分散的沉析物,但由于在实际结晶器内的不同区域,结晶条件并不完全相同,不会得到单分散的沉析物,而是得到粒度不同的晶体。如果晶核形成的数目与取出的产品晶体的数目不一致,超出太多时,则晶体将不再容易长大,会出现粒度迅速变细,分布不均匀。
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发表于 2009-12-8 21:15:06 | 显示全部楼层
wangbowu  同志给了很好的回答
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发表于 2010-2-26 18:28:42 | 显示全部楼层
1、如果离心机分离不出来的时候,浆料一定是糊状了,这是塔里的浆料中毒的表示,必须更换或稀释。
2、如果是结晶太细,目前燃煤锅炉,由于烟气中重金属的影响,结晶体是长不大的。
3,去除重金属(有害的重金属)自然就长大了。
4、我在工程中,采用过,不让离心机的母液重复循环,或直接排除的办法,结晶体就大了,可以一试;
5、目前,好多单位在流程中,增加稠厚器,而且越搞越大,本想让结晶体长大,都是徒劳的。
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发表于 2010-2-26 22:11:34 | 显示全部楼层
应该是烟气不稳导致PH混乱所致,在烧结烟气氨法脱硫均出现该问题。
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发表于 2010-4-13 19:16:58 | 显示全部楼层
太好了,楼上高工说的很详细,谢谢,学习了
mingming
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发表于 2012-2-21 20:30:18 | 显示全部楼层
学习了 ,增加稠厚器,而且越搞越大,本想让结晶体长大,都是徒劳的。 我厂里就是
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发表于 2012-4-1 13:23:04 | 显示全部楼层
和停留时间和粉尘中灰的含量有关
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发表于 2012-5-22 13:38:22 | 显示全部楼层
我觉得应该和PH值、硫氨氧化有关,
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发表于 2012-11-19 00:08:02 | 显示全部楼层
主要你还是脱硫废水处理的问题 不处理 你的重金属富集影响很严重
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QQ
发表于 2015-7-27 14:47:51 | 显示全部楼层
大家好,需要脱硫喷嘴的联系我。。厂家批发,质优价廉。我的扣扣QQ2845794909,电话13563624083
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