MDEA脱碳系统腐蚀原因及溶液净化处理
发布时间:2021-08-19 14:06
成都玉龙化工有限公司合成氨装置MDEA脱碳系统于1998年4月投运,此后为适应生产需要,MDEA溶液配方改变了2次。2018年7月起,MDEA溶液中铁离子含量开始上涨,设备和管道等腐蚀加剧。经分析,其原因主要为MDEA溶液降解产生氧化性物质和热稳盐酸根离子、脱碳系统过流设备和管道材质等级低、酸气(CO2)浓度过高、汽提塔再沸器温度控制出现偏差。为此,采取了一系列操作调整措施遏制MDEA溶液中铁离子含量上涨,脱碳系统维持生产至计划停车检修。2019年1月4日,脱碳系统按计划进行MDEA溶液净化处理和检修。2019年1月8日系统重启后,MDEA溶液中铁离子含量稳中有降,系统腐蚀得到有效控制,可能报废的MDEA溶液被再次使用,有效降低了生产成本。
【文章来源】:中氮肥. 2020,(02)
【文章页数】:4 页
【文章目录】:
1 概述
2 MDEA脱碳系统简况及运行情况
2.1 工艺流程及设备概况
2.2 MDEA溶液使用简况
2.3 MDEA溶液异常情况
3 原因分析
3.1 MDEA溶液发生降解
3.2 材料的局限
3.3 酸气(CO2)浓度过高
3.4 再生温度控制出现偏差
4 解决办法
4.1 铁离子含量上涨的遏制措施
4.2 MDEA溶液的净化处理及系统检修
4.2.1 溶液的净化处理
4.2.2 设备检修
4.2.3 设备清理
5 系统重启及运行情况
5.1 MDEA溶液调整
5.2 预膜钝化
5.3 运行情况
6 结束语
本文编号:3351554
【文章来源】:中氮肥. 2020,(02)
【文章页数】:4 页
【文章目录】:
1 概述
2 MDEA脱碳系统简况及运行情况
2.1 工艺流程及设备概况
2.2 MDEA溶液使用简况
2.3 MDEA溶液异常情况
3 原因分析
3.1 MDEA溶液发生降解
3.2 材料的局限
3.3 酸气(CO2)浓度过高
3.4 再生温度控制出现偏差
4 解决办法
4.1 铁离子含量上涨的遏制措施
4.2 MDEA溶液的净化处理及系统检修
4.2.1 溶液的净化处理
4.2.2 设备检修
4.2.3 设备清理
5 系统重启及运行情况
5.1 MDEA溶液调整
5.2 预膜钝化
5.3 运行情况
6 结束语
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