氯吸附技术与碱洗技术的设计比较1概述为了保证重整反应能持续高苛刻条件下运行,连续重整装置中设置了催化剂连续再生单元,该单元中催化剂再生过程包括四个步骤:a.烧焦:在氧环境下,焦炭与氧气发生反应生成CO2和H2O;b.氯氧化:调节重整催化剂氯含量、氧化和分散金属组分(例如Pt);c.干燥:除去重整催化剂上的多余水分;d.还原:将金属从氧化态转换到还原态,使催化剂恢复催化活性
然而,在催化剂的烧焦过程中,产生水的同时不可避免的造成了催化剂上氯的大量流失,即再生放空气中含有大量的HCl组分
随着催化剂的老化,催化剂持氯能力的降低,再生放空气中的氯化物浓度可达到500~2500ppm(v),甚至更高
为了使再生放空气中有害气体(HCl)含量达到环保排放标准,传统的处理方法是在催化剂连续再生单元设置一套多级洗涤系统(MSSS),使排放气与稀碱液接触,然后在一个碱洗塔中进一步洗涤,即碱洗技术
理论上,采用碱洗技术适用于处理再生放空气,但在装置的实际运行中存在下列问题:a.碱洗系统的pH值不易控制:由于使用的在线pH值仪表经常计量不准,不易满足工艺要求,使得碱洗系统的设备经常处于酸性状态,从而导致碱洗塔、换热器、文丘里洗涤器以及管线等出现严重腐蚀,从而产生泄露;b.废碱排放控制难度大:当废碱排放量大时,不但碱液浪费大,更主要的是增加环境污染程度;当废碱排放量小时,碱液盐类浓度高,结晶析出的固体颗粒物沉积于循环碱液泵密封腔内狭小的间隙处,最终导致循环碱泵不能正常运转,严重情况下盐类结晶会堵塞碱液管线等;c.碱洗塔操作困难:碱洗塔内由于盐类结晶,其压降增大,会导致碱洗塔经常发生过压自保现象,最终使再生单元出现热停车;基于上述原因,近年来美国UOP公司开发出了新的氯处理技术—Chlorsorb技术,用来代替传统的碱洗技术
该技术可用于催化剂连续再生单元中的两股物流,如表1所示:第1页共11页表