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相似文献
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1.
<正>1改造目的陕西陕化煤化工有限公司通过扩能、优化措施将1套110 kt/a尿素水溶液全循环法尿素装置改造为300 kt/a尿素装置,各项消耗大幅度降低,全系统实现先进的DCS控制。原尿素装置有1套设计处理能力18 m3/h的低压解吸、水解系统,由于整个尿素装置总生产能力扩大后,相应尿素工艺冷凝液量也成倍增加,原有解吸、水解系统  相似文献   

2.
介绍了垂直筛板型尿素工艺冷凝液深度水解装置投产及运行情况。实际运行结果表明:装置处理能力25 m3/h,吨工艺冷凝液蒸汽耗≤300 kg,水解后废液中含氨和尿素质量分数均≤5×10-6,回收的NH3和CO2全部返回尿素装置的中压系统,吨尿素氨耗下降10~15 kg,收到了较好的节能减排效果。  相似文献   

3.
山东明水化工有限公司尿素装置生产工艺采用水溶液全循环法,碳铵液通过解吸排出系统。装置吨尿素产生300 kg废水,解吸处理的设计值为废液中NH3≤0.07%,尿素含量≤1.15%。由于尿素系统能力增大,而解吸系统的设备能力没有相应扩大,解吸废液中氨与尿素的含量时有超标,不仅造成能源浪费,而且增加了企业环保工作的难度。2005年3月,尿素装置新增1套尿素工艺冷凝液深度水解系统,降低了尿素消耗,并使废液得到充分利用,同时解决了企业的环保难题,实现了尿素生产废水零排放的目标。1工艺流程尿素深度水解系统采用宁波远东化工科技有限公司的技术及设…  相似文献   

4.
郑海胜 《中氮肥》2008,(2):24-26
我公司已建成3套尿素装置,总产能为600 kt/a,全部采用水溶液全循环法工艺.原尿素装置工艺冷凝液经解吸装置处理后,作为补充水送往尿素循环水系统,冷凝液中的尿素因无法回收,最终又随着循环水的排污被送往污水处理厂,而污水处理厂也无法处理这部分尿素,导致处理后的污水氨氮超标,既造成了环境污染,又增加了原料和能量的消耗.为此,我公司新建了1套50 m3/h深度水解装置.  相似文献   

5.
张晓静 《小氮肥》2014,(12):25-26
<正>1项目背景2008年,安徽三星化工有限责任公司(以下简称三星化工公司)采用武汉绿寰公司的技术成功实施了尿素系统低压水解系统的改造,将三星化工公司一期、二期尿素装置所产生的碳铵液、工艺冷凝液及氨回收和提氢的氨水全部送至低压水解塔进行解吸处理,含氨和二氧化碳的气相物送到二循一冷,达到了回收工艺冷凝液中的尿素和废水再利用的目的。在工艺冷凝液流量为25 m3/h(包括碳化氨  相似文献   

6.
《小氮肥》2017,(10)
CO_2汽提尿素装置采用绝热闪蒸专利技术,通过增加简易的中压段,取得了良好的节能效果。尿素装置高压吨尿素蒸汽消耗由原来的980 kg降至830 kg;碳铵液中氨质量分数由11%降至3%以下,水解解吸操作更加平稳,极大地减缓了解吸填料腐蚀;尿素产品中缩二脲的质量分数降至0.85%以下。  相似文献   

7.
韩燕  张刚  和自营 《化肥设计》2007,45(5):35-36
介绍了尿素水解系统的工艺流程,叙述了水解系统运行中存在的问题,提出了水解压力控制阀增设副线、改变吹扫蒸汽位置、解吸塔上塔增设低液位联锁、改用规整填料等项改进措施,改造结果表明,解吸能力由40 m3/h增加到60 m3/h,能力提高了50%,解析废液始终处于达标状态。  相似文献   

8.
田玉青 《中氮肥》2005,(4):24-25
盘锦中润化工有限公司年产合成氨90kt、尿素140kt、硫酸钾20kt、三聚氰胺6000t。废水主要来自尿素分厂和三聚氰胺分厂。尿素分厂的碳铵废液排放量为15t/h,主要为尿素解吸废液。自尿素合成塔塔盘改造后,尿素产量增加了,但随之产生的废液也增加了,尿素解吸塔超负荷运行,造成解吸废液中的氨氮浓度过高,严重影响了排放废水的水质。6000t/a三聚氰胺生产装置是废水的另一来源。如果三聚氰胺装置满负荷生产,碳铵废液的排放量为96t/d,浓度为25%。原设计用碳铵液生产硫酸铵产品,但因系统处理能力有限,每天仍有10~20t碳铵液过剩,无法处理。另外,…  相似文献   

9.
SNAM氨汽提尿素蒸汽冷凝液系统改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
尿素和三聚氰胺系统联运,三聚氰胺返回尿素工艺碳铵液造成尿素系统水碳比增高,尿素转化率下降,造成中,低压系统负荷增加,蒸汽冷凝液系统超温超压,尿素蒸汽冷凝液系统改造。  相似文献   

10.
高效水力喷射技术在尿素蒸发系统的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
简述了尿素蒸发系统之喷射装置采用高效水力喷射器取代蒸汽喷射器的技改方案和工艺流程.介绍了高效水力喷射器的应用效果:采用碳铵液循环抽真空,吨尿素中压蒸汽消耗降低约39 kg;现场噪音由90 dB降低为20 dB;技改投入44.3万元,节省蒸气消耗和回收氨可产生效益51.79万元/a,投资回收期10个月.  相似文献   

11.
安徽六国化工股份有限公司300 kt/a CO2汽提法尿素装置每生产1 t尿素产生约0.60 t的氨水,需在解吸水解系统中处理成NH3含量<5×10-6、尿素含量<5×10-6的合格废液排出。传统尿素装置氨水处理采用外来加热蒸汽直接加入解吸塔底部的方法,加热蒸汽冷凝液与解吸废液混合在一起造成解吸废液排放量大、蒸汽冷凝液难以回收利用等弊端。为此,六国化工对尿素解吸水解系统进行了解吸废液减排技改——在第二解吸塔底部外置蒸汽发生器,部分解吸废液经蒸汽发生器壳侧中压蒸汽间接加热产生二次蒸汽以加热第二解吸塔塔底解吸废液,中压蒸汽冷凝液则回收至蒸汽冷凝液系统循环利用,由此实现了降低解吸废液排放量、减轻企业环保压力、无污染高品质蒸汽冷凝液回收利用的目标,有力地推动了尿素装置的节能减排。  相似文献   

12.
王斌 《大氮肥》2008,31(6):385-386
尿素装置和三聚氰胺系统联运后,三聚氰胺返回尿素的工艺碳铵液造成尿素系统水碳比增高,尿素转化率下降,中、低压系统负荷增加,蒸汽冷凝液系统超温超压。针对存在问题对尿素蒸汽冷凝液系统进行改造,改造后实现了效益的最大化。  相似文献   

13.
前言 随着国家对环境保护要求的提高,25m^3/h深度水解和甲醇蒸馏所产生的废液,已经不能适应环保排放的要求。为此,山东恒通化工公司提出了新增25m^3/h水解废液和甲醇残液处理系统,水解废液经过处理后合格的水送往造气炉夹套,供夹套生产蒸汽使用,从而节约了软水,提高经济效益和环保效益。经过对山东省尿素企业水解废液处理情况的分析和了解,认为徐州水处理研究所的微絮凝水解废液处理方案比较可行。  相似文献   

14.
1 问题的提出山西焦化集团有限公司水处理站原设计为串联 H- Na离子交换软化系统 ,出力 1 2 0 t/h,供动力 3台 3 5 t/h锅炉及化肥系统废热锅炉用水。1 998年 1 0月 ,为提高蒸汽品质 ,解决锅炉炉水含盐量高、排污量大、供热管网积盐、化肥生产系统催化剂结块等问题 ,采用了徐州水处理研究所浅除盐水技术 ,对软化水系统实施了改造 ,其工艺为 :弱酸 强酸 弱碱 脱碳经两年多运行表明 ,效果良好 ,锅炉给水、炉水及蒸汽指标明显改善 ,达到了预期目的。该浅除盐水处理工艺采用尿素生产过程中产生的废碳铵液作为阴床再生液 ,既解决了废碳铵液出…  相似文献   

15.
饶威 《江西化工》2010,(2):110-111
我公司为减少环境污染,回收尿素系统工艺冷凝液中的氨和尿素,2007年公司上了一套17m3水解装置。正常生产时,尿素系统产生的蒸汽冷凝液达17m3,水解装置废液排放量为20—25m3.蒸汽冷凝液、水解废液水质与脱盐水相似,其温度在100℃左右,原设计用其代替深盐水送往热电联产锅炉使用,但由于以下原因,只好现场外排。  相似文献   

16.
1新建深度水解装置的必要性我公司现有4套尿素装置,其中3套为水溶液全循环法,1套为CO2汽提法,总产量已达1 000 kt/a。3套水溶液全循环法尿素装置经过历年来的改造,总产量已达600 kt/a,但工艺冷凝液处理只有解吸系统而没有深度水解系统,解吸后的废液送往尿素循环水系统,使工艺冷凝液中的尿素无法回收,这部分尿素最后又流到污水处理厂,而污水处理厂也无法处理这部分尿素,  相似文献   

17.
赵哲军 《山西化工》2011,31(3):55-57
采用中水回用、尿素解析液和低变冷凝液进尿素循环水3项技术,在原处理能力125 m3/hMBR工艺污水处理的基础上,对公司污水处理系统进行了改造和完善。经过2010年全年的实践,证明3项技术改造成功,污水处理站外排水量从120 m3/h降至70 m3/h,为公司节约236.96万元/a。  相似文献   

18.
介绍了尿素装置解吸水解系统的工艺流程和运行中存在的问题;提出了技术改进方案;总结了技术改造后装置的含氨废水处理、蒸汽消耗等情况;进行了经济效益分析,改造结果表明,1000 t/d尿素装置每年可增加经济效益228.69万元。  相似文献   

19.
杨涛  夏礼鹏  尹安阳  任天赐 《中氮肥》2023,(6):23-25+43
海洋石油富岛有限公司1 765 t/d氨汽提法尿素装置中压分解器(E102A/B)上部E102A壳侧由增压蒸汽加热,下部E102B壳侧由氨汽提塔来的蒸汽冷凝液和中压过热蒸汽加热,正常生产中,中压过热蒸汽无需使用,仅用增压蒸汽和蒸汽冷凝液即可满足其温度控制要求(一般控制在158℃以上)。但自2021年11月开始,中压分解器温度开始逐渐下降,中压系统甲铵分解率下降,导致负荷后移,低压系统压力上涨,蒸发系统和水解系统蒸汽消耗增加。经分析与排查,最终确认系E102A疏水器故障与中压分解器列管结垢所致。采取相应的处理/调控措施后,问题得以解决,保证了尿素装置的安全稳定运行。  相似文献   

20.
吴华伟 《化肥工业》2012,39(5):58-59,63
对比了尿素装置A系统和B系统的解吸水解运行,发现A系统解吸水解运行不正常的原因是水解换热器换热效果不好,导致水解塔进料温度偏低,影响解吸效果。通过采取清洗水解换热器、增设蒸汽管线等措施后,解吸废液中含氨和尿素质量分数分别达到≤10 g/m3和≤5 g/m3,可直接作为锅炉给水。  相似文献   

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