唐 俊,周文斌,龔 瑋
(浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司,浙江 寧波 315800)
在“碳達(dá)峰,碳中和”背景下,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的調(diào)控和限制措施日益嚴(yán)格,包括落后產(chǎn)能淘汰、清潔生產(chǎn)、安全、環(huán)保等各方面政策調(diào)整,國家相繼發(fā)布了《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》、《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021 年版)〉 的通知》、《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022 年版)〉的通知》等,其中《燒堿行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》中提出,當(dāng)前燒堿行業(yè)存在裝備水平和原料電耗相似但用能存在較大差異、余熱利用不足等問題,節(jié)能降碳改造升級(jí)潛力較大。推薦燒堿企業(yè)加快成熟工藝的普及推廣,有序推動(dòng)改造升級(jí),其中一項(xiàng)為綠色技術(shù)工藝:推動(dòng)離子膜法燒堿裝置進(jìn)行膜極距離子膜電解槽改造升級(jí),實(shí)現(xiàn)氯堿生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能降碳。
近年來離子膜電解法成為了主流燒堿工藝技術(shù),此工藝具有產(chǎn)品純度高、設(shè)備投資小、占地面積小、可持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、單臺(tái)產(chǎn)能大等優(yōu)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的零極距電解槽,陰陽極極板與離子膜之間的距離幾乎為零,減小了極距的電解槽可有效降低電解槽陰極側(cè)的電壓降,達(dá)到降低能耗的目的[1,2]。對(duì)于氯堿生產(chǎn)企業(yè)來說,在最大限度保留現(xiàn)有廠房和生產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上,對(duì)耗能核心裝置——電解槽進(jìn)行升級(jí)換代,在提升電解槽電流密度的同時(shí)降低燒堿單位產(chǎn)品的能耗,無疑是一條可行的節(jié)能降碳有效路徑。
浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“浙江鎮(zhèn)洋”)原有2 臺(tái)舊電槽于2000 年10 月投運(yùn),最初為低電密自然循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)極槽(旭化成NCS 型),每臺(tái)電槽140 片單元槽,每個(gè)單元槽有效面積2.7 m2,運(yùn)行電流密度4 kA/m2。
在2013 年,因城市發(fā)展公司停產(chǎn)搬遷,委托藍(lán)星北化機(jī)公司對(duì)這2 臺(tái)電槽進(jìn)行零極距改造,改造內(nèi)容為:陽極氣液分離盒增加除沫器、陽極室增加進(jìn)液分布管、陽極室上半部分增加消波擋板、陰極室增加彈性網(wǎng)及面網(wǎng)。經(jīng)過改造后的NCS 電槽(以下簡稱 “NCS-Z 電槽”),于2013 年7 月開車成功。因NCS 單元槽的構(gòu)造與NCH 有區(qū)別,所以改造后的NCS-Z 零極距單元槽氣液分離效果和NCH 仍有一定差距,為了安全穩(wěn)定運(yùn)行,將電解槽運(yùn)行電流控制在13 kA 以下。投運(yùn)后的電解槽電壓下降明顯、達(dá)到了增產(chǎn)降耗的目的。
至2022 年2 月,這2 臺(tái)電槽雖然一直處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),從安全性的角度,已遠(yuǎn)超廠方保證的安全運(yùn)行年限,有必要對(duì)其進(jìn)行升級(jí)換代,從技術(shù)性的角度,雖中間有進(jìn)行零極距改造,畢竟是20 年前的技術(shù),與目前先進(jìn)的電解槽技術(shù)相比有一定差距,也有必要對(duì)其進(jìn)行升級(jí)。在2012 年搬遷時(shí)已考慮了今后的升級(jí)換代,在電解槽供電變壓器的選擇上采用了滿足高電密運(yùn)行的變壓器。
這2 臺(tái)NCS-Z 電槽為浙江鎮(zhèn)洋Ⅱ期電解系統(tǒng),公司近年有意向?qū)⑵溥M(jìn)行更新?lián)Q代。升級(jí)換代的方向以用零極距高電密的NCH-Z 單元槽替換NCS-Z單元槽為主。初步的方案為在原有框架的基礎(chǔ)上替換成運(yùn)行電流更高、運(yùn)行電壓較NCS-Z 更低、涂層均勻穩(wěn)定的單元槽,并通過增大相關(guān)管道尺寸來適應(yīng)高電密電解槽的運(yùn)行。由于近兩年疫情和市場環(huán)境的影響,更新?lián)Q代項(xiàng)目一直沒有提上日程。2 021 年底,公司確定了年度大修時(shí)間為2022 年2月中旬,同時(shí)這2 臺(tái)電槽的更新?lián)Q代項(xiàng)目也被臨時(shí)加入到大修技措技改項(xiàng)目表中。
該項(xiàng)目中,新單元槽的選擇是一項(xiàng)很重要的工作。首先,由于項(xiàng)目確定時(shí)間較晚,留給這2 臺(tái)NCS-Z 電槽更新?lián)Q代的時(shí)間有限;其次,從技術(shù)層面看,國內(nèi)外都有符合高電密運(yùn)行、電壓更低、運(yùn)行穩(wěn)定的電槽,選擇余地相對(duì)較大;由于本次更換的項(xiàng)目除了單元槽外還有8 根電槽進(jìn)出口總管、系統(tǒng)總管與電槽相連的液相支管,系統(tǒng)總管與電槽相連的氣相支管、閥門等部件需要更換,所以需要綜合考慮采購及項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施的配合。此次裝置的更新?lián)Q代,不僅需要供應(yīng)商具有先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,同時(shí)需要其具有豐富的安裝經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目施工建設(shè)經(jīng)驗(yàn),綜合以上因素與各供應(yīng)商溝通后,選擇了藍(lán)星北化機(jī)為合作單位,此次改造選用其NBZ-2.7(Ⅱ)型離子膜電解槽。
(1)電解槽技術(shù)特點(diǎn):NBZ-2.7(Ⅱ)型膜極距離子膜電解槽,是在早期零極距電解槽基礎(chǔ)上,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新后形成的新一代產(chǎn)品,其通過對(duì)內(nèi)部循環(huán)和氣液分離結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,使電解槽的內(nèi)部傳質(zhì)傳熱效果更佳,通過對(duì)陰極彈性體的匹配性設(shè)計(jì)、陰極電極強(qiáng)度和組裝工藝的改善,達(dá)到改善其與離子膜的接觸狀態(tài)以及電極表面的氣液流通效果的目的。
(2)電極技術(shù)特點(diǎn):此次選用的電解槽所用電極采用了藍(lán)星北化機(jī)公司性能最優(yōu)異的新一代電極產(chǎn)品。藍(lán)星北化機(jī)最新研發(fā)的單原子催化析氫陰極使用了單原子催化技術(shù),在一定程度上起到了抗逆反電流的作用。有數(shù)據(jù)顯示新一代陰極的過電位更低,且經(jīng)多個(gè)逆電周期涂層殘留量更高,失重更少,有效保護(hù)涂層不受劣化,成功克服了停車后逆反電流對(duì)電極造成的傷害,在一定程度上避免極化整流器初始投資費(fèi)用和運(yùn)轉(zhuǎn)成本增大,操作繁瑣的問題。
綜合以上技術(shù)的NBZ-2.7(Ⅱ)型電解槽,更加適合在更高電流密度下運(yùn)行,在行業(yè)內(nèi)已廣泛應(yīng)用,技術(shù)性能穩(wěn)定可靠,非常符合浙江鎮(zhèn)洋此次設(shè)備更新?lián)Q代的技術(shù)需求。
確定項(xiàng)目施工開始時(shí)間為公司大修的開始時(shí)間,因公司計(jì)劃大修時(shí)間為10 天,所以第9 天需要完成相關(guān)管道與系統(tǒng)連接的工作,確保Ⅱ期電解系統(tǒng)正常開車,在系統(tǒng)開車后的8 天里陸續(xù)將這2 臺(tái)電槽成功開車。具體安排見表1。
表1 NCS-Z更新?lián)Q代項(xiàng)目實(shí)施方案
(1)疫情原因廠方不能到廠
因?yàn)槭窃谠锌蚣苌细聯(lián)Q代,電槽固定頭和側(cè)板位置已經(jīng)不能移動(dòng),系統(tǒng)各總管位置也已經(jīng)確定。像原有側(cè)板長度、活動(dòng)頭到中間固定頭的最遠(yuǎn)距離、側(cè)板到出口總管固定支架的距離等關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要現(xiàn)場確定,與原有管道對(duì)接的工作也需要現(xiàn)場測量。但因?yàn)橐咔樵?,出行限制,所以廠家沒有條件委派專業(yè)工程人員過來確定。
(2)實(shí)際管道焊接工期緊張
因升級(jí)的電槽與系統(tǒng)一起停車,在停車后還需要先將原來的電槽進(jìn)出口總管吊出,然后把新的電槽進(jìn)出口總管安裝完畢,槽頭相關(guān)影響新配管的老管道要進(jìn)行切割,在這個(gè)基礎(chǔ)上確定槽頭配管的位置,然后才能進(jìn)行焊接工作,所以實(shí)際管道焊接工期十分緊張。
(3)新配管路無法按常規(guī)進(jìn)行清洗吹掃試壓試漏。
(4)同一系統(tǒng)中有不同槽型的電槽導(dǎo)致操作規(guī)程的不同,增加了操作上的復(fù)雜性和不可控因素。這套系統(tǒng)有3 種槽型,即北化機(jī)最新一代NBZ-2.7(Ⅱ)型高電密自然循環(huán)復(fù)極式膜極距電解槽,旭化成原高電密電槽NCH 零極距化改造的電槽以及旭化成原裝的零極距電槽NCHZ。電槽都配有極化整流器,還有部分配有中央斷路器。雖然單元槽有較好的兼容性,但在操作細(xì)節(jié)上還是有一定的差別,同一系統(tǒng)中有不同槽型的電槽導(dǎo)致操作規(guī)程的不同,增加了操作上的復(fù)雜性和不可控因素。
(1)因時(shí)制宜,由線下確認(rèn)轉(zhuǎn)為線上溝通,廠方提供圖紙和所需數(shù)據(jù)清單,項(xiàng)目組成員進(jìn)行實(shí)地測量。通過視頻會(huì)議、微信工作群、電話等形式深入溝通,最終完成確定單元槽數(shù)量、管道閥門供貨清單、施工方案等工作,充分做好了前期準(zhǔn)備工作。
(2)項(xiàng)目組和藍(lán)星北化機(jī)緊密聯(lián)系配合。升級(jí)換代2 臺(tái)電解槽,藍(lán)星北化機(jī)除電槽及相關(guān)配套離子膜、配管、閥門、電氣外,還涉及相應(yīng)管道焊接、和項(xiàng)目施工安裝。因大修時(shí)間為10 天,前期的總管更換需要花費(fèi)幾天時(shí)間,為保證系統(tǒng)能按時(shí)開車,項(xiàng)目組和藍(lán)星北化機(jī)雙方不斷確認(rèn)安裝材料清單及制定縝密外采、供貨、施工組織計(jì)劃以確保按期完工。項(xiàng)目組首先委托藍(lán)星北化機(jī)將閥前槽頭氣液相配管(槽頭閥門到電槽總管部分)作為標(biāo)準(zhǔn)件,在藍(lán)星北化機(jī)工廠焊接制作,現(xiàn)場只要將這些標(biāo)準(zhǔn)管道進(jìn)行安裝就可以;其次,在閥后的管道焊接過程中合理分配管段次序,先將與系統(tǒng)相連的管道焊接并試壓試漏吹掃完畢,接下去再焊其中一臺(tái)電槽管道。正值春節(jié)期間,藍(lán)星北化機(jī)按照前期制定計(jì)劃,所供設(shè)備及人員合同簽訂后25 天后陸續(xù)達(dá)到現(xiàn)場。
(3)采用現(xiàn)場預(yù)制的管路先進(jìn)行焊縫檢測,吹掃清洗后再與系統(tǒng)最后焊接,系統(tǒng)管路需焊接開口的都進(jìn)行打磨后先吹掃再焊接。
(4)通過提前與供方的技術(shù)交流,預(yù)先確定了保留極化整流器,取消中央斷路器的基本方案,開停車過程屬于DCS 控制的部分按照供方的技術(shù)要求修改程序和參數(shù),現(xiàn)場手動(dòng)操作部分,對(duì)照北化機(jī)電槽的操作規(guī)程和原有的操作規(guī)程,兼顧長期操作的習(xí)慣做適當(dāng)修改,做到系統(tǒng)統(tǒng)一。并在開車前按規(guī)定進(jìn)行操作規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
通過這幾個(gè)措施,保證了Ⅱ期電解系統(tǒng)按時(shí)開車,也加快了項(xiàng)目進(jìn)度。
最終NBZ-2.7(Ⅱ)型高電密自然循環(huán)復(fù)極式膜極距電解槽,分別于2022 年3 月7 日(B 槽)和3 月10 日(A 槽)先后投入運(yùn)行。A 槽共148 個(gè)電解單元,B 槽共146 個(gè)電解單元,配套使用旭硝子公司的F-9010 離子膜。選取2022 年3 月18 日的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行5.5 kA/m2折標(biāo)電壓計(jì)算。
A 槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值見表2。
表2 A槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值
其中,修訂電壓根據(jù)如下公式進(jìn)行計(jì)算:
V修訂值=[(V測量值-2.42)-KT(90-T陰極液)+Kc(32-C陰極液)]×λ1÷λ2+2.42=2.827(V)
B 槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值見表3。
表3 B槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值
其中,修訂電壓根據(jù)如下公式進(jìn)行計(jì)算:
V修訂值=[(V測量值-2.42)-KT(90-T陰極液)+Kc(32-C陰極液)]×λ1÷λ2+2.42=2.827(V)
選取2022 年3 月18 日的運(yùn)行數(shù)據(jù),初期電流效率按96.5%計(jì),通過噸堿直流電耗公式進(jìn)行計(jì)算:
A 槽直流電耗=(V平均電壓×1 000)/(1.492×0.965)=(2.957×1 000)/(1.492×0.965)=2 054(kW·h/t)
B 槽直流電耗=(V平均電壓×1 000)/(1.492×0.965)=(2.958×1 000)/(1.492×0.965)=2 054(kW·h/t)
在A/B 換代前,A/B 實(shí)際運(yùn)行最大負(fù)荷12.8 kA,各有140 片單元槽,初期電流效率按96.5%計(jì)。
則A/B小時(shí)產(chǎn)能=(1.492×12.8×280×96.5)/100 000=5.16(t),若年運(yùn)行時(shí)間以340 天計(jì),則
A/B 年產(chǎn)能=5.16×340×24=4.21(萬t)。
在A/B 換代后,A/B 實(shí)際運(yùn)行最大負(fù)荷16.2 kA,共有294 片單元槽,初期電流效率按96.5%計(jì)。
則A/B小時(shí)產(chǎn)能=(1.492×16.2×294×96.5)/100 000=6.86(t),若年運(yùn)行時(shí)間以340 天計(jì),則
A/B 年產(chǎn)能=6.86×340×24=5.6(萬t)。
單元槽升級(jí)換代前和更換后產(chǎn)能變化情況參見表4。
表4 單元槽升級(jí)換代前后產(chǎn)能變化情況
綜上,升級(jí)換代后產(chǎn)能可增加1.39 萬t,產(chǎn)能提升幅度達(dá)到33%。
單元槽升級(jí)換代前電壓情況如下。
選取2022 年2 月10 日的運(yùn)行數(shù)據(jù),進(jìn)行5.5kA/m2折標(biāo)電壓計(jì)算。
更換前A 槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值如下。
表5 更換到A槽運(yùn)行據(jù)據(jù)平均值
更換前B 槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值如下:
表6 更換到B槽運(yùn)行數(shù)據(jù)平均值
對(duì)比本文5.1 節(jié)單元槽升級(jí)換代后的數(shù)據(jù):
A 槽平均電壓變化=2.827-2.925=-0.098(V),降低98 mV。
B 槽平均電壓變化=2.827-2.954=-0.127(V),降低127 mV。
單元槽升級(jí)換代前噸堿直流電耗情況如下。
選取2022 年2 月10 日的運(yùn)行數(shù)據(jù),在A/B 升級(jí)前原有離子膜已運(yùn)行21 個(gè)月,離子膜原始電流效率按96.5%計(jì),電流效率按每月下降0.1 計(jì),則2 月份的電流效率為94.4%,通過噸堿直流電耗公式進(jìn)行計(jì)算:
單元槽升級(jí)換代前A 槽直流電耗=(V平均電壓×1 000)/(1.492×0.944)=(2.953×1 000)/(1.492×0.944)=2 097(kW·h/t)
單元槽升級(jí)換代前B 槽直流電耗=(V平均電壓×1 000)/(1.492×0.944)=(2.971×1 000)/(1.492×0.944)=2 109(kW·h/t)
對(duì)比本文5.2 節(jié)單元槽升級(jí)換代后的數(shù)據(jù),見表7。
表7 升級(jí)換代后單元槽數(shù)據(jù)
綜上,在提高33%產(chǎn)量的情況下,A 槽直流電耗升級(jí)前后降低=2 097-2 054=43(kW·h/t),B 槽直流電耗升級(jí)前后降低=2 109-2 054=55(kW·h/t)。
本次單元槽升級(jí)換代在保持原有框架的基礎(chǔ)上進(jìn)行,用較短的時(shí)間完成升級(jí)換代工作,通過升級(jí)新電極單元槽的方法,配合公司錯(cuò)峰運(yùn)行的環(huán)境,達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中也遇到了一些困難,在各方的努力下舊電槽裝置在18 天內(nèi)完成了更新?lián)Q代,實(shí)施過程也可以給同行提供一些參考。