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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%
以我国北方某焦 化厂剩余氨水为例,其焦油含量在420-600mg/L。加入复合除油剂破乳絮凝沉淀后,焦油的去除率可以达到60-84%。而且,吨水的处理成本较低, 具有很好的经济和社会效益。的含水量达到了2.0%以下,并初步探讨了高效破乳剂的使用对焦油、萘等回收率的影响。
8氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量
9采用化学分离技术对通过超大型焦炉配套冷鼓系统的焦油和氨水进行了分离。该过程将减黏剂进行了实验室阶段、现场应用阶段试验,并最终作为生产使用药剂进行添加,提高
10通过对焦炉煤气冷却,焦油脱渣脱水机理的分析和对各种现行焦炉煤气冷却和焦油氨水离流程优缺点的评述,介绍了焦炉煤气冷却及焦油氨水分离工艺的推荐流程及其特点。
11为解决焦油氨水澄清分离效果不佳,焦油水分偏高和氨水中夹带有焦油与悬浮物等问题,在焦油氨水分离系统添加焦油脱水荆,进行改善焦油氨水分离效果的试验。试验达到了改善焦油产品质量,降低蒸汽消耗,改进工况条件的目的。
12 氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量本发明提供一种焦化油水分离剂及其制备方法和使用方法,该焦化油水分离剂的结构式为:其中:R1=-CH3,H,-COOH;R2=-ONa,-O(CH2)3CH3,-NHR3,-OH,-(EO)a(PO)bR;100≤n≤1000。本发明一种焦化油水分离剂,能够很好的将焦油和氨水分离,且分离后,焦油含水量大大降低
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