Would you prefer to visit the website in this country and language?

Un client d’une usine d’engrais était confronté à de graves problèmes de transfert de liquide. Munters a proposé deux solutions différentes et a résolu le problème en fonction des attentes du client.

Faits rapides

  • Client : Usine d’engrais
  • Lieu : Côte sud de l’Inde
  • Nom de la tour : Régénérateur haute pression
  • Diamètre de la tour : 3620 mm colonne à lit garni
  • Équipement de transfert de masse : Dispositif d’alimentation (galerie d’alimentation flash et chambre d’alimentation flash)

Arrière-plan

Le client exploite l’une des plus grandes usines intégrées d’engrais à l’ammoniac et à l’urée en Inde, une installation de 900 TPJ d’ammoniac et de 1500 TPJ d’urée. Vue d’ensemble du processus Les unités de production d’ammoniac et d’urée génèrent les charges nécessaires en hydrogène, en diazote 2 et en dioxyde de carbone (CO2) à l’aide d’un reformeur commun. Les gaz de sortie du reformeur passent à travers l’absorbeur, où l’hydrogène et les autres gaz légers sont séparés tandis que le dioxyde de carbone est éliminé en étant absorbé dans la solution. L’hydrogène et d’autres gaz légers, ainsi que le CO2 glissé par le haut de l’absorbeur, sont acheminés vers la section de méthanisation. Le méthaniseur convertit le CO2 résiduel en méthane pour augmenter la durée de vie du catalyseur du réacteur à ammoniac. La solution riche de l’absorbeur est ensuite évacuée dans le régénérateur et le gaz CO2 utilisé pour produire de l’urée. La solution pauvre du fond du régénérateur est ensuite renvoyée à l’absorbeur. Exigences du client Le client était confronté à de graves problèmes de transfert de liquide dans le flux du haut du régénérateur, qui suivait les échangeurs de chaleur en aval. Analyse des problèmes Après avoir étudié le système afin d’optimiser les opérations en vue d’augmenter la capacité, il a été noté que : - L’absorbeur fonctionnait normalement - La colonne du régénérateur subissait un important transfert de liquide avec le CO2 - La buse d’entrée d’alimentation dirigeait l’alimentation en phase mixte d’entrée sur le liquide clair résidant sur le pont de la galerie d’alimentation par étincelle, ce qui a créé des turbulences et causé le problème de transfert de liquide Solutions apportées Après avoir étudié tous les équipements de la section d’élimination du CO2 et effectué une vérification hydraulique détaillée pour augmenter la capacité, ce qui suit a été recommandé : - Option 1 : Augmenter la hauteur verticale de la paroi de la galerie d’alimentation flash, ce qui impliquerait un travail à chaud - Option 2 : Réduire la surface ouverte, augmentant ainsi la surface du plateau de la chambre d’alimentation flash. Modifier la disposition de l’alimentation d’entrée pour faciliter la libération latérale du liquide le long du périphérique de la colonne, puis sur la galerie d’alimentation flash Le client a choisi l’option 2 avec la modification de la disposition de l’alimentation d’entrée. L’équipement a été conçu, fabriqué et installé mécaniquement sans aucun travail à chaud sur la colonne. Résultats obtenus Le problème du report est résolu. La section d’élimination du CO2 fonctionne désormais à une charge accrue de 1350 MTPJ.

Faits rapides

  • Client : Usine d’engrais
  • Lieu : Côte sud de l’Inde
  • Nom de la tour : Régénérateur haute pression
  • Diamètre de la tour : 3620 mm colonne à lit garni
  • Équipement de transfert de masse : Dispositif d’alimentation (galerie d’alimentation flash et chambre d’alimentation flash)

Série de produits associée

Dispositifs d’alimentation

Éléments de tour internes