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M热—熔硫釜每天回液量kg;
M冷—系统溶液总量, 1000m3×1050kg/m3=1050×103kg;
C热、C冷—分别是回流液和系统溶液的比热,C热=C冷;
T1—脱硫液的初始温度,k,308k;
T2—熔硫釜回液的温度,k,取353k;
T—混合后脱硫液的温度,k。
由上面的计算看出,连续熔硫较DS过滤机过滤后再熔硫,每天内熔硫釜回流液将导致系统溶液温度升高29℃。连续不断的回收熔硫液,特别是在夏季,会使系统温度严重超高,对系统的正常运行带来很大影响,甚至难以维持生产。
3 有利于降低副盐生成率
我们知道,温度过高,有利于副盐的生成,特别是温度超过50℃时,Na2S2O3生成率近乎直线上升。而熔硫釜回流液温度大多在70-90℃之间,虽说釜内溶液中的氧没有再生槽(塔)内那么充足,但硫泡沫及液体从再生槽出来,其中也溶解一定量的氧,在釜内较高的温度下与溶液中的Na2CO3和HS-或单质S生成Na2S2O3的速度是非常快的。我们曾专门在一气量为60000Nm3/h,入口H2S5000mg/Nm3的厂家多次分析过Na2S2O3含量,当时硫泡沫取样分析Na2S2O3结果平均为:21.3g/L,而熔硫釜出来的清液中Na2S2O3分析结果平均则是51.4g/L。其每天回收硫磺5.7吨,采用连续熔硫,每天最少从熔硫釜排出51.3吨清液,而如果先用DS型硫泡沫过滤机过滤再熔硫,则每天少排49吨清液,这49吨脱硫液经熔硫高温再回流,将多产生副盐Na2S2O3:(51.4-21.3)×49/1.05=1405kg,系统溶液总量1000m3,所以,采用DS型过滤机每天内将能使整个系统溶液中Na2S2O3浓度的增长减少1405/1000=1.405g/L。另外,在大量熔硫釜回流液回至系统时,引起短时间内局部温度过高而副反应加快,副盐生成量大增,在此就不必多论。
4 有利于碱耗的降低
近几年,无论是氮肥待业或焦化行业的脱硫,碱耗高的现象比比皆是,甚至有些厂家高到令人吃惊。关于副盐的增长引起碱耗的升高及熔硫导致副盐增长,大多数企业生产管理人员都有所了解。但是采用连续熔硫增加的碱耗到底有多大,几乎很少有人去关心,出现碱耗高的现象,只是一味的从其它方面找原因,最后也是当举功甚微。在脱硫系统溶液中,Na2S2O3不管是哪种反应而来的,其Na+唯一来源于Na2CO3,所以每生成1molNa2S2O3最终要消耗掉1molNa2CO3,也就是每生成1kgNa2S2O3,要消耗掉0.67kgNa2CO3象以上(标题3)中所举的气量60000Nm3/h,入口H2S5000mg/Nm3的厂家,每天回收硫磺5.7吨,至少从熔硫釜排出51.3吨清液。清液中Na2S2O3由21.3升至51.4,每天因连续熔硫导致副盐增长而增加的碱耗为:(51.4-21.3)×51.3/1.05×0.67=985kg。而使用DS型硫泡沫过滤机过滤后再熔硫其生成副盐而消耗的碱为:(51.4-21.3)×2.45/1.05×0.67=47kg,直接节约了碱耗938kg。对于一个气量60000Nm3/h,入口H2S5000mg/Nm3的企业来说,每天节约938kgNa2CO3,其意义不言而喻。
5 DS型硫泡沫过滤机对盐类的过滤
以上提到了使用该过滤机后可以大大降低熔硫过程产生的副盐,不仅降低消耗,而且对环保有利。但是,系统溶液中,副盐是客观存在的,控制再好,也是会慢慢积累,DS型硫泡沫过滤机在使用中过滤后比过滤前副盐下降很多,从几个用户情况来看,夏季能降低20%-30%副盐,而冬季则能降低40%-50%。下面是山东一厂家的一组数据:
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