CN103831003B - 一种再生尾气净化联合塔 - Google Patents
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Abstract
一种再生尾气净化联合塔,包括再生塔尾气脱酸性气体装置、立式塔,所述的立式塔通过二级引射器与再生塔尾气脱酸性气体装置连接,立式塔分为结晶段、脱氨段、脱酸性气体段,脱酸性气体段设置在脱氨段上部通过断液盘一与脱氨段连接,结晶段设置在脱氨段下部,脱氨段通过锥形封头与结晶段连接。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:可以有效的吸收尾气中夹带的氨和酸性气体,同时设备的操作维护简单,运行平稳可靠。净化过程将更加简化,节省占地面积,利用循环母液引射再生尾气,降低再生尾气的阻力,减少能量消耗。尾气中的氨也可以直接形成硫铵结晶,与焦炉煤气氨回收装置相互独立,节省投资。
Description
技术领域
本发明涉及煤气净化设备领域,尤其涉及一种再生尾气净化联合塔。
背景技术
HPF法脱硫是焦炉煤气净化系统中较为常用的脱硫技术,但是其再生塔的尾气中含有较高浓度的NH3和H2S及其他酸性气体,造成环境污染。在现有的技术条件下,为使其脱硫再生尾气排放符合《炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012》的要求,即外排尾气含NH3≤30mg/m3,H2S≤3.0mg/m3,需在再生塔后方加设酸洗塔和水洗塔,使尾气依次经过酸洗塔、水洗塔处理后,才能使尾气符合排放标准。尾气依次经过两座塔的填料层,压力损失比较大,增加了再生塔空气鼓风机的负担,动能消耗大,酸洗塔的洗涤液来自于硫铵工段,并在塔内循环之后再送回硫铵工段,设备投资较大,并且装置间相互耦合不利于生产。
发明内容
本发明的目的在于提供一种再生尾气净化联合塔,将尾气的脱酸性气体、脱氨以及硫铵的结晶联合成一体,再生尾气的净化过程将更加简化,节省占地面积,利用循环母液引射再生尾气,降低再生尾气的阻力,减少能量消耗。尾气中的氨也可以直接形成硫铵结晶,与焦炉煤气氨回收装置相互独立,节省投资。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
一种再生尾气净化联合塔,包括再生塔尾气脱酸性气体装置、立式塔,所述的立式塔通过二级引射器与再生塔尾气脱酸性气体装置连接,立式塔分为结晶段、脱氨段、脱酸性气体段,脱酸性气体段设置在脱氨段上部通过断液盘一与脱氨段连接,结晶段设置在脱氨段下部,脱氨段通过锥形封头与结晶段连接;
所述的结晶段包括结晶出口、下降连通管、锥形封头、循环母液出口、循环母液泵,结晶出口设置在立式塔底部,下降连通管设置在锥形封头底部,循环母液出口设置在立式塔上通过管线与循环母液泵连接,循环母液泵通过管线与二级引射器连接;
所述的脱氨段包括硫酸入口、二级引射器、捕雾器一、喷洒液出口,硫酸入口设置在立式塔上,捕雾器一设置在立式塔内部断液盘一下部,喷洒液出口设置在断液盘一上,二级引射器设置在立式塔脱氨段上;
所述的脱酸性气体段包括填料层、喷洒管、碱液出口、碱液循环泵、碱液喷洒管、捕雾器二、尾气出口,填料层设置在喷洒管与断液盘一中间,碱液出口设置在断液盘二上通过管线与碱液循环泵连接,碱液循环泵通过管线与碱液喷洒管连接,捕雾器二设置在立式塔上部,尾气出口设置在立式塔的顶部;
所述的酸性气体段断液盘二上方的喷洒液采用NaOH溶液。
所述的二级引射器包括循环气体入口、循环母液入口、尾气出口,所述的循环气体入口设置在二级引射器主体上,循环母液入口设置在二级引射器主体顶部,尾气入口设置在二级引射器主体上靠近循环母液入口处。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:
可以有效的吸收尾气中夹带的氨和酸性气体,同时设备的操作维护简单,运行平稳可靠。净化过程将更加简化,节省占地面积,利用循环母液引射再生尾气,降低再生尾气的阻力,减少能量消耗。尾气中的氨也可以直接形成硫铵结晶,与焦炉煤气氨回收装置相互独立,节省投资。
附图说明
图1是本发明的结构图。
图2是二级引射器结构图。
1-结晶出口 2-结晶段 3-下降连通管 4-锥形封头 5-硫酸入口 6-脱氨段 7-捕雾器 8-断液盘 9-填料层 10-脱酸性气体段 11-断液盘 12-捕雾器 13-尾气出口 14-碱液喷洒管 15碱液循环泵 16-碱液出口 17-喷洒管 18-喷洒液出口 19-二级引射器 20-循环母液泵 21-循环母液出口 22-循环母液入口 23-尾气入口 24-循环气体入口 25-再生塔尾气脱酸性气体装置
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式进一步说明:
如图1所示,一种再生尾气净化联合塔,由再生塔尾气脱酸性气体装置25和立式塔组成,所述的立式塔通过二级引射器19与再生塔尾气脱酸性气体装置25连接,立式塔分为结晶段2、脱氨段6、脱酸性气体段10,脱酸性气体段10设置在脱氨段6上部通过断液盘一8与脱氨段6连接,结晶段2设置在脱氨段6下部,脱氨段6通过锥形封头4与结晶段2连接;
所述的结晶段2包括结晶出口1、下降连通管3、锥形封头4、循环母液出口21、循环母液泵20,结晶出口1设置在立式塔底部,下降连通管3设置在锥形封头4底部,循环母液出口21设置在立式塔上通过管线与循环母液泵20连接,循环母液泵20通过管线与二级引射器19连接;
所述的脱氨段包6括硫酸入口5、二级引射器19、捕雾器一7、喷洒液出口18,硫酸入口5设置在立式塔上,捕雾器一7设置在立式塔内部断液盘一8下部,喷洒液出口18设置在断液盘一8上,二级引射器19设置在立式塔脱氨段6上;
所述的脱酸性气体段10包括填料层9、喷洒管17、碱液出口16、碱液循环泵15、碱液喷洒管14、捕雾器二12、尾气出口13,填料层9设置在喷洒管17与断液盘一8中间,碱液出口16设置在断液盘二11上通过管线与碱液循环泵15连接,碱液循环泵15通过管线与碱液喷洒管14连接,捕雾器二12设置在立式塔上部,尾气出口13设置在立式塔的顶部。
所述的酸性气体段10断液盘二11上方的喷洒液采用NaOH溶液。用于吸收尾气中剩余的酸性气体,喷洒后的碱液经断液盘二采出后,循环使用。
如图2所示,所述的二级引射器19包括循环气体入口24、循环母液入口22、尾气出口23,所述的循环气体入口24设置在二级引射器19主体上,循环母液入口22设置在二级引射器19主体顶部,尾气入口23设置在二级引射器19主体上靠近循环母液入口处。
脱氨段6外部设有二级引射器19,利用经循环母液泵20加压的结晶段2循环硫铵母液引射再生塔尾气脱酸性气体装置25部外排的尾气,使尾气与循环硫铵母液充分混合,并引射脱氨段6内的气体,使其再次与循环硫铵母液混合,二级引射器19的出口端伸入液面以下,能够对硫铵母液起到搅拌的作用。
脱酸性气体段填料层9上方的喷洒液采用蒸氨废水,其与尾气逆向接触,吸收尾气中的H2S气体,喷洒后的蒸氨废水不循环使用,直接送往生化处理,尾气直接排入大气。
本装置的再生尾气净化过程是:
再生尾气先经二级引射器19的尾气入口23进入脱氨段6内部,在二级引射器19内部与循环硫铵母液充分混合并发生反应,脱除尾气中的氨,并引射脱氨段6内的气体,使其再次与循环硫铵母液混合,进一步脱除气体中含有的氨。循环硫铵母液经锥形封头4下部的下降连通管3进入结晶段2底部,脱氨之后的尾气经捕雾器7捕雾后,经断液盘8进入脱酸性气体段10,在脱酸性气体段10的填料层9中与喷洒管17喷洒的蒸氨废水逆流接触,脱出尾气中的H2S,经过断液盘二11后与碱液喷洒管14喷洒的NaOH溶液逆流接触,脱除尾气中的剩余酸性气体,之后经捕雾器11后由尾气出口12排出。脱酸性气体段10的蒸氨废水在吸收尾气中的H2S后,经断液盘一8收集,并由喷洒液出口18引出塔外,不再循环使用,直接送往生化处理单元,碱液吸收酸性气体之后,经断液盘11收集,并由碱液出口16引出塔外,经碱液循环泵15加压后,进入碱液喷洒管14循环使用。结晶段2顶部的硫铵母液由循环母液出口21排出,经循环母液泵20加压后由循环母液入口22进入二级引射器19,结晶段2的硫铵母液中硫铵的浓度达到一定程度时,开始出现结晶,结晶颗粒在随着硫铵母液上升的过程中逐渐长大,并最终聚集在结晶段2的底部,定期从结晶出口1排出,并由硫酸入口5加入硫酸,以保证循环硫铵母液的酸度。
Claims (3)
1.一种再生尾气净化联合塔,包括再生塔尾气脱酸性气体装置、立式塔,其特征在于,所述的立式塔通过二级引射器与再生塔尾气脱酸性气体装置连接,立式塔分为结晶段、脱氨段、脱酸性气体段,脱酸性气体段设置在脱氨段上部通过断液盘一与脱氨段连接,结晶段设置在脱氨段下部,脱氨段通过锥形封头与结晶段连接;
所述的结晶段包括结晶出口、下降连通管、锥形封头、循环母液出口、循环母液泵,结晶出口设置在立式塔底部,下降连通管设置在锥形封头底部,循环母液出口设置在立式塔上通过管线与循环母液泵连接,循环母液泵通过管线与二级引射器连接;
所述的脱氨段包括硫酸入口、二级引射器、捕雾器一、喷洒液出口,硫酸入口设置在立式塔上,捕雾器一设置在立式塔内部断液盘一下部,喷洒液出口设置在断液盘一上,二级引射器设置在立式塔脱氨段上;
所述的脱酸性气体段包括填料层、喷洒管、碱液出口、碱液循环泵、碱液喷洒管、捕雾器二、尾气出口,填料层设置在喷洒管与断液盘一中间,碱液出口设置在断液盘二上通过管线与碱液循环泵连接,碱液循环泵通过管线与碱液喷洒管连接,捕雾器二设置在立式塔上部,尾气出口设置在立式塔的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种再生尾气净化联合塔,其特征在于,所述的酸性气体段断液盘二上方的喷洒液采用NaOH溶液。
3.根据权利要求1所述的一种再生尾气净化联合塔,其特征在于,所述的二级引射器包括循环气体入口、循环母液入口、尾气出口,所述的循环气体入口设置在二级引射器主体上,循环母液入口设置在二级引射器主体顶部,尾气入口设置在二级引射器主体上靠近循环母液入口处。
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