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淺談硫磺雜質對液硫精制的影響

前言

硫磺中的雜質可分為可溶性雜質和不可溶性雜質兩大類。可溶性雜質包括有機烴類、砷、硒、碲等成分;不可溶性雜質則涵蓋泥土、灰渣、硫鐵礦、磷礦,以及在運輸過程中混入的編織袋碎末等物質。

一、雜質的危害

若有機烴進入焚硫爐,會消耗空氣中的氧氣,導致O/S比降低,從而降低轉化率。同時,部分烴燃燒會產生水,水汽進入后續工段,容易形成冷凝酸,腐蝕設備。此外,烴含量與煙氣中氮氧化物的生成呈正比增加,對試劑硫酸的品質有顯著影響。砷進入轉化器會導致催化劑中毒,引發脫V現象,使催化劑永久失去活性。

液硫通過機械噴槍進入焚硫爐時,大顆粒的不溶性雜質會堵塞磺槍噴頭,導致噴磺量減少,影響裝置負荷。小顆粒的不溶性雜質進入轉化器后,會附著在催化劑表面,增加催化劑床層的阻力,提高系統動能消耗,同時影響系統轉化率。硫磺熔化后呈酸性,若酸度過高,會腐蝕設備。此外,酸性液硫或硫蒸汽在高溫下能與磺槍噴頭發生反應,導致磺槍噴頭腐蝕。

二、硫磺精制的方法

1、沉降法:液硫在沉降池中自然沉降1-3天,密度較小的雜質會漂浮在液面上,而密度較大的雜質則沉降在池底。通過去除表面浮物,并定期清除底部沉降物,可以實現初步的凈化處理。該方法設備簡單,但占地面積較大,且難以去除小顆粒雜質,僅適用于一般硫不溶物的初步精制。

2、過濾法:將液硫與適量的助濾劑(如硅藻土)混合后,通過過濾機進行處理。在過濾機的濾網板上,液硫與助濾劑共同形成濾餅,液硫透過濾餅進入下一系統,而雜質則被截留在濾餅上,從而實現液硫與雜質的分離。當濾餅上的雜質積累到一定厚度時,需定期進行清理。該方法能夠有效去除較小粒徑的雜質以及部分不溶解的烴類物質。

3、活性粘土吸附法:活性粘土具有優先吸附硫中烴類化合物的特性,通過吸附作用去除硫中溶解的烴類有機物,從而實現對粗硫的精煉。如果粗硫中含有未溶解的烴類物質,應先采用其他過濾方法將其去除,然后再使用本方法脫除粗硫中的烴類化合物。

4、硫酸法:93-99%的硫酸與液硫(黑硫)在125-135℃的溫度條件下發生磺化反應,隨后通過熱水萃取,去除已磺化的烴類物質。

5、高溫氧化法:當液硫被加熱至315℃時,液硫中的烴類化合物會發生化學反應:氫與硫反應生成硫化氫并逸出,而碳與硫則生成硫碳絡合物并溶解在液硫中。由此得到的含有硫碳絡合物的液硫,即為精制硫。然而,采用此方法生產的產品純度并不高。

三、液硫精制效果不好原因分析

在硫磺制酸裝置中,通常采用過濾法對液硫進行精制。如果液硫儲罐數量充足,還可以采用二次沉降法,交替使用大罐,使過濾后的精硫在大罐中靜置沉降1-3天后再使用。通過這種方式,部分未過濾的雜質會沉積在大罐底部,從而使液硫的純度進一步提高。這種方法對于過濾效果不佳的液硫尤為必要。

在硫磺制酸的生產過程中,由于過濾效果不佳,雜質常常會進入焚硫轉化工段,從而對生產造成嚴重影響。以下是導致過濾效果不佳的主要原因分析:

1、濾網板原因:若濾網安裝不當,邊緣未能壓緊,存在縫隙,或者濾網板與管道間的“O”形圈密封不嚴,都會導致液硫泄漏。此外,若濾網出現破損,也會造成液硫泄漏。因此,在安裝濾網板時,務必仔細檢查每個環節,確保其安裝到位。同時,在清理濾網時,嚴禁使用尖銳工具直接接觸濾網,以免造成損壞。

2、濾餅原因:濾餅是硅藻土在濾板上形成的過濾層。大多數裝置會選用兩種不同型號的硅藻土:首先使用粗硅藻土填充濾網的孔隙,形成一層深灰色的基礎濾層;隨后使用細硅藻土填充粗硅藻土之間的空隙,形成一層淺灰色的精細濾層。通過這種方式,濾層的孔隙變得足夠細小,能夠有效阻擋大多數不溶性雜質。隨著過濾的進行,雜質會在濾餅表面逐漸聚集,形成一層黑色的雜質層,因此清理下來的濾餅通常可以清晰地看到三層結構。

濾板采用豎直安裝方式,濾餅在濾板上形成后,依靠垂直于濾網方向的作用力得以保持。該作用力通過過濾機進出口的壓力差來實現。如果沒有壓力差,硅藻土會因重力作用向過濾機底部掉落,導致濾餅被破壞,過濾效果隨之降低。在預涂過程中,必須確保過濾機內部完全灌滿,這樣整個過濾板才能均勻地預涂上硅藻土,從而形成完整的濾餅。

在運行過程中,必須始終保持過濾機進出口的壓力差,切換閥門時要緩慢進行,避免出現零壓力的情況。特別是對于一二級串聯的過濾機,切換閥門時需格外小心。如果過濾泵突然跳停,過濾機失去壓力,則表明濾餅已經開始脫落,需要重新進行預涂。如果液硫貯罐液位較高,過濾機需要切換至回流狀態,以維持濾餅的穩定。需要注意的是,切不可采用停泵保壓的操作方式,因為關閉過濾機進出口閥門后,雖然過濾機內部仍有壓力,但過濾網進出口的壓力差已為零,硅藻土會因重力作用向過濾機底部掉落,導致濾餅被破壞,過濾效果降低。

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