精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx

上传人:李司机 文档编号:1253265 上传时间:2022-09-04 格式:DOCX 页数:11 大小:24.66KB
返回 下载 相关 举报
精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx_第1页
第1页 / 共11页
精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx_第2页
第2页 / 共11页
精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx_第3页
第3页 / 共11页
精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx_第4页
第4页 / 共11页
精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx(11页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、精储过程的节能途径及新型的精储技术摘要精储是化工、石化、医药等过程的重要单元操作,它是一类高能耗的单元过程,其能耗约占化工生产的60%,其节能途径包括多效精储、热泵精储、热耦精储技术、内部热集成蒸馈塔、新型高效分离技术等。多效精镭由N个并列操作的精储塔构成,再沸器的加热蒸汽可减少到原来单效精储所需加热蒸汽的1/N左右;热泵精馀能使能耗减少20%左右;热耦精储比两个常规塔精微可节省30%左右;内部热集成蒸僧塔节省的能耗可达3060%这些技术已成功地完成了中试,节能可达到3060%。关键词精饱;节能前言在工业生产中,石油化学工业的能耗所占比例最大,而石油化学工业中能耗最大者为分离操作,其中又以精储

2、的能耗居首位。精馆过程是一个复杂的传质传热过程,表现为:过程变量多,被控变量多,可操纵的变量也多;过程动态和机理复杂。首先,随着石油化工的迅速发展,精储操作的应用越来越广,分离物料的组分不断增多,分离的产品纯度要求亦不断提高,但人们同时又不希望消耗过多的能量,这就对精储过程的控制提出了要求。其次,作为化工生产中应用最广的分离过程,精储也是耗能较大的一种化工单元操作。在实际生产中,为了保证产品合格,精储装置操作往往偏于保守,操作方法以及操作参数设置往往欠合理。另外,由于精馆过程消耗的能量绝大部分并非用于组分分离,而是被冷却水或分离组分带走。因此,精储过程的节能潜力很大,合理利用精馈过程本身的热能

3、,就能降低整个过程对能量的需求,减少能量的浪费,使节能收效也极为明显。据统计,在美国精微过程的能耗占全国能耗的3%,如果从中节约10%,每年可节省5亿美元。我国的炼油厂消耗的原油占其炼油量的8%10%,其中很大一部分消耗于精饱过程。因此,在当今能源紧缺的情况下,对精储过程的节能研究就显得十分重要。例如,美国巴特尔斯公司在波多黎各某芳燃装置的8个精询塔上进行节能优化操作,每年可节约310万美元。近年来,研究开发了许多新型的精微塔系统,文章主要介绍几种精储塔系统精储过程是最重要的化工单元过程之一,它又是一类高能耗的单元过程。精储过程节能研究,在塔的结构形式上近十几年来获得了长足的进步。精微过程的节

4、能主要有以下几种基本方式:提高塔的分离效率,降低能耗和提高产品回收率;采用多效精微技术、热泵技术、热耦精储技术、新塔型和高效填料等。1、改变操作条件和方法1.1.选择适宜的同流比回流比越小,则净功耗越小。为此,应在可能条件下减小操作的回流比R。塔径将随回流比的增加而加大。因此,最优回流比反映了设备费用与操作费用之间的最佳权衡。据报道,曾对70个不同的烧类精储塔统计计算,最优回流比R。Pt都在最小回流比的1.111.24倍之间,一般在分离物系具有较大的相对挥发度或分离要求不很高的情况下,相反若物系的相对挥发度接近于1或分离要求很高,则采用的R。Pt要显著地高于Rm1”在一般情况下,若在Rpt下操

5、作,总费用大部分是加热蒸汽的费用,约占70%,而冷却水的费用只占百分之几。但当塔项冷凝器温度低于大气温度时,即在低温冷凝时,冷冻费用便是主要的了。对于已定的精储塔和分离物系,同流比和产品纯度密切相关。为了确保得到纯度合格的产品,设计时有一定的回流余量,余量越大,能耗越高。对于回流设置较大的精福塔,在不降低产品质量等级的条件下,只要降低回流量,即可降低塔底再沸器的能耗。1.2 选择适宜的操作压力加压精储有利于采用廉价加热介质和冷凝介质,如蒸汽和水。一方面,加压精帽可以减少单位产品的能源消耗。加压精储实质上是提高被分离物系自身的饱和蒸汽压。系统内蒸汽压力升高,被分离物系的温度也相应增高。另一方面,

6、加压精微可充分利用廉价资源,由于精储塔内饱和蒸汽压的提高,相应的微出物的露点也随着增高,这就为使用廉价循环冷却水或低温水作为冷却介质创造了条件,在很大程度上减少了使用冰盐水或更高档次冷却介质的可能性。采用水作为冷却介质可较大限度降低单位产品的投资和操作费用,同时由于减少了冰盐水的使用量,而相应降低了能耗。减压精储可以使许多高沸点化合物在分离过程中避免使用高价值的加热介质,如热油等。采用蒸汽加热使用方便,价格低,同时由于传热系数大,有利于减少传热面积、节省投资;同时减压精储可以避免热敏化合物的分解或聚合,减少物料的损失而降低消耗。1.3 选择适宜的进料板位置和进料状态若进塔的物料成分与加料板的成

7、分差别较大,则应更换进料位置(一般塔都有几个进料口可供调节)。在保证产品同一质量品质的前提下,进料中重组分增加,可降低进料位置,减小提储段可降低塔釜加热热量。如果被分离的物料来源不同,各组分的含量差异较大,可将各种物料混合后进行单塔处理或一塔多股进料。实际证实多股进料完成相同的分离任务,能耗较低。这是因为混合过程是增嫡的过程,各组分不同的几股进料的混合,增加了过程的不可逆性,必然增加精微过程的能耗。进料状态将直接影响精馆塔的能耗q变小,使操作线更接近于气液平衡线,使提福段塔板数减少,提锵蒸汽负荷减少,从而可节省蒸汽。q增大,蒸汽量增加,但分离效果得到改善。2、多效精储多效精储由N个并列操作的精

8、储塔构成,操作压力由左至右逐效降低。前面较高压力塔的塔顶蒸汽作为后面较低压力的塔底再沸器的加热介质,在其中冷凝。如果相邻两塔的冷凝器和再沸器的热负荷平衡,则只有第一塔的再沸器需要加热蒸汽,最后一塔的冷凝器需要冷却介质。采用N效蒸储后,再沸器所需的加热蒸汽可减少到原来单效精储所需加热蒸汽的1/N左右。实践证明,两效精馆操作所需热量与单效精储比较,可减少3040%。3、低温热泵精惚当塔顶冷凝器采用致冷剂冷却时称为低温精储。低温精偶可用较低的压力。同时由于低温时相对挥发度较大,可采用较小的回流比,以减小冷凝器和再沸器的热负荷。使用单效精储并用热泵将热量从冷凝器泵送至再沸器的低温精储,称为热泵精储。热

9、泵精偏能使能耗减少。为了使塔顶蒸汽冷凝时所放出的热能提供给再沸器作为气化室的热源,使用了膨胀阀和压缩机,以改变冷凝或沸腾的温度。图2为最简单的热泵精储,在塔顶冷凝器和塔底再沸器之间联上一股闭路循环的外加致冷剂,致冷剂在塔顶冷凝器中蒸发时吸收热量,然后经压缩机压缩,塔釜再沸器冷凝并放出热量,再经节流阀减压至塔顶冷凝器中蒸发。如此反复,不断将热量从温度较低的冷凝器泵送至温度较高的再沸器2。4、热耦精情技术热耦精储是20世纪60年代提出的一种复杂蒸储技术,主要用于三元混合物的分离。该类型塔已在1989年由德国BASF公司率先实现了工业化,与常规蒸播塔相比热耦蒸饰可以节省能耗达30%左右。可以用一个全

10、塔和一个副塔代替两个完整的精储塔,从全塔内引出一股液相物流直接作为副塔塔顶的液相回流,引出一股气相物流直接作为副塔塔底的气相同流,使副塔避免使用冷凝器和再沸器,实现了热量的耦合,称为热耦精储。热耦精储在热力学上是最理想的系统结构,既可节省设备投资,又可节省能耗。计算表明,热耦精储比两个常规塔精储可节省能耗30%左右。日本的住友重工株式会社和KrUPPUhde建成了工业化的热耦蒸储塔,美国UOP公司在提纯粗庚烷装置中采用了立式隔板蒸储塔(热耦蒸储塔的一种)。它采用多股进料技术,并包括了吸收过程。从近年来的发展趋势看,热耦蒸储的工业应用有良好的前景。Agrawa1.和F1dkoWSk1从热力学效率

11、角度出发,分析了分离三元理想饱和液体时热耦蒸储与常规序列的差异。Schu1.tz等提出了选用热耦蒸播的一些经验法则,认为选用热耦蒸储的情况是:进料中间组分的含量比较多,轻关键组分与中间组分之间的相对挥发度和中间组分与重关键组分之间的相对挥发度较接近。吕向红、陆恩锡5采用蒸储计算的严格模型,模拟研究三组分混合物分离的热耦蒸储塔和常规简单蒸储序列的能耗,分析热耦蒸锚塔应用的前提条件,从而提出热耦蒸储塔选用的原则:(1)当分离指数ESK1.时,如果中间组分的含量较低,则不宜于选用热耦蒸储的方案;当其摩尔分数超过60%后,选用热耦蒸储方案则比常规简单方案减少能耗10%o(2)当ES1在0.91.1时,

12、无论中间组分的含量高或低,选用热耦蒸谭方案都优于常规方案,既减少能耗,又节省设备投资。(3)当ES11时,不宜于选用热耦蒸储方案。(4)如常规蒸懦2塔操作压力差较大,亦不宜选用热耦蒸储方案。5、内部热集成蒸储塔内部热集成蒸馆塔,指同一塔本身的精储段和提储段进行热量集成。它是通过蒸储塔精播段和提储段的热集成实现蒸储塔的无冷凝器和再沸器操作,从而大幅度降低能耗,与常规蒸储塔相比节省的能耗可达3060%;这是迄今所知节能幅度最大、最先进的蒸馆塔型式。这一设想最早于20世纪60年代由Freshwatert提出,其后不断有学者发表研究成果。日本学者M.Naka1wa等在完成实验研究的基础上,已于2000

13、年通过了该塔的中试,目前正朝着工业化的方向进展。内部热集成塔和传统的蒸储塔有着相当大的区别:传统蒸储塔必不可少的塔顶冷凝器和塔釜再沸器已不再需要,原有的一个蒸储塔被分成精储和提储2个塔,精微塔放置在提储塔内部。由于实施了内部热集成,故该类塔具有非常高的热力学效率。6、采用新型高效分离技术分离技术是通过塔设备实现的。对常规板式塔改造,采用高效导向筛板,可降低能耗,提高生产能力7。6.1 高效导向筛板高效导向筛板是北京化工大学在对包括筛板塔板在内的各种塔板进行深入细致研究的基础,发挥筛板塔结构简单、造价低廉的特点,克服其漏点高、效率低的缺点,并且通过对各种塔板进行深入研究、综合比较,结合塔板上流体

14、力学和传质学的研究开发的一种新型高效塔板,其工作原理如图6所示。高效导向筛板是在高效导向筛板上开设了大量筛孔及少部分导向孔,通过筛孔的气体在塔板上与液体错流,穿过液层垂直上升,通过导向筛板的气体沿塔板水平前进,将动量传递给塔板上水平流动的液体,从而推动液体在塔板上均匀稳定前进,克服了原来塔板上的液面落差和液相返混,提高了生产能力和板效率,解决了堵塔、夜泛等问题。另外,在传统塔板上,由于液面梯度,在塔板的上游总存在个非活化区,在此区域内气流无法穿过液层而上升鼓泡。实验测定,非活化区的面积约占塔截面积的1/3左右。高效导向筛板在液流入口处增加了向上凸成斜台状的鼓泡促进器,促使液体一进入塔板就能产生

15、鼓泡,带来了良好的气液接触与传质。高效导向筛板具有以下特点:(1)生产能力大;(2)效率高;(3)压降低;(4)抗堵能力强;(5)结构简单,造价低廉。6.2 板填复合塔板板填复合塔板是北京化工大学对板式塔与填料塔进行深入研究的基础上,充分利用板式塔中塔板间距的空隙,设置高效填料,以降低雾沫夹带、提高气体在塔内的流速和塔的生产能力。同时气液在高效填料表面再次传质,进一步提高了塔板效率。由于负荷下限未变而上限大幅度提高,因此塔的操作弹性也大为提高。板填复合塔板的工作原理如图7所示。气体从塔板下方以一定的气速通过塔板上的开孔而进入提液管,液体也通过提液管与塔板间隙被带入提液管中并被拉成液膜,两者并流

16、上升,在上升过程中在液膜表面进行气液传质。然后气液并流进入填料中,在填料表面液体被碰碎,进一步实现与气体的传质。从填料中喷出的气体进入上层填料,而液体下降到下一层塔板,继续进行传质与分离。板填复合塔板已在石化、化工中的甲苯、氯乙烯等多种物系中得到成功应用。6.3 新型高效填料填料是填料塔最重要的传质内件,其性能主要取决于填料表面的湿润程度和气液两相流体分布的均匀程度。6.3.1 新型高效规整填料新型高效规整填料主要包括金属板波纹填料和金属丝网波纹填料两大类,在将其进行物理的和化学的方法处理后,填料的分离效率大为提高。主要优点有:(1)理论塔板数高,通量大,压力降低。(2)低负荷性能好,理论板数

17、随气体负荷的降低而增加,没有低负荷极限。(3)放大效应不明显。(4)适用于减压精储,能够满足精密、大型、高真空精储装置的要求,为难分离物系、热敏性物系及高纯度产品的精储分离提供了有利的条件。6.3.2 新型高效散堆填料6.3.2.1 金属鲍尔环填料金属鲍尔环填料是20世纪40年代德国BASF公司在拉西环填料的基础上开发的。它采用金属薄板冲轧制成,在环壁上开出了2排带有内伸舌叶的窗孔,每排窗有5个舌叶弯入环内指向环心,在中心处几乎相搭,上下2层窗孔的位置相互错开,一般开孔的总面积为整个环面积的35%左右。由于在环壁上开了许多窗孔,使得填料层内的气、液分布情况及传质性能比拉西环有较大的改善。632

18、.2金属阶梯环填料阶梯环填料是20世纪70年代初由英国传质公司应用价值分析技术开发出来的一种改进的开孔环填料。这种填料降低了环的高度,并在环的2个侧端增加了锥形翻边,使其性能较鲍尔环填料有了较大的进步。在同样液体喷淋密度下,其泛点气速较鲍尔环提高了1020%:在同样气速下,压力降较鲍尔环低3040%。6.3.23金属环矩鞍填料这是美国诺顿(NortOn)公司率先研究开发的一种新型填料,国内简称为英特洛克斯填料。这种填料巧妙地把环形和鞍形两类填料的特点综合成为一体,使它既有环形填料通量大的特点,又有鞍形填料液体分布性能好的特点,从而成为当前散堆填料中的佼佼者。新型高效填料已经在几十家企业的塔器中得到应用,均取得了扩产、节能、降耗、大幅度提高经济效益的成绩。7、加强管理加强操作管理是最廉价的节能技术,其实质是使过程经常在最佳状态附近运行,以尽量减少不必要的能耗。具体措施有:(1)严格控制产品质量:(2)改进调节系统。另外,加强设备维修保养,保证所有设备处于最佳传热状态,减少开停车:提高有关人员技术素质和操作水平,降低人为造成的热量浪费也是节能的一个重要方面。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号