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    化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用

    2021-01-07 06:42:37張茂輝
    化工設(shè)計(jì)通訊 2021年2期
    關(guān)鍵詞:技術(shù)開(kāi)發(fā)精餾塔化工行業(yè)

    張茂輝

    (大慶油田化工有限公司輕烴分餾分公司,黑龍江大慶 163000)

    1 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的意義

    1.1 有利于降低化工精餾過(guò)程的能量消耗

    化工精餾過(guò)程是借助液相和氣相之間的相互轉(zhuǎn)化,將易揮發(fā)組分和難揮發(fā)組分進(jìn)行有效的傳質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)物質(zhì)分離的工藝流程。研究人員加強(qiáng)對(duì)于化工精餾高效節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用,能夠?qū)鳠岱磻?yīng)速度進(jìn)行有效的控制,對(duì)于出現(xiàn)的巨大蒸汽損耗進(jìn)行有效的調(diào)整,從而對(duì)于蒸餾塔內(nèi)部的溫度差異進(jìn)行靈活化的轉(zhuǎn)變,將精餾塔內(nèi)部的蒸汽熱量進(jìn)行充分的應(yīng)用,借助分級(jí)換熱技術(shù)的應(yīng)用,將信號(hào)傳遞過(guò)程進(jìn)行有效的數(shù)字化處理,從而提升信息傳輸?shù)男屎途龋瑸闊崃空{(diào)整方案的應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    1.2 有利于提升化工精餾過(guò)程的質(zhì)量和效率

    化工精餾過(guò)程是在多個(gè)蒸餾塔內(nèi)進(jìn)行操作的,呈現(xiàn)出了多程序串聯(lián)運(yùn)行的能量輸送特點(diǎn),這在很大程度上決定了節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的模式和方法。研究人員加強(qiáng)對(duì)于高效節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用,能夠通過(guò)對(duì)于蒸餾塔散失能量的全方面收集,實(shí)現(xiàn)能量的有效聚合,從而進(jìn)行能量的再次分配,提升了精餾過(guò)程的能量利用效率,對(duì)于冷凝以及氣化過(guò)程的能源消耗起到了保障性的作用,從而提升了精餾工藝的應(yīng)用效果,更好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)于混合物質(zhì)的有效分離,提高了分離組分的純度,從而加強(qiáng)了化工精餾過(guò)程的質(zhì)量和效率。

    1.3 有利于促進(jìn)化工行業(yè)的快速穩(wěn)定發(fā)展

    在化工行業(yè)的運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)于混合物質(zhì)的分離一直是行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn),如何降低能源的損耗和提升能源的利用率,一直是重要的課題之一,對(duì)于間接提升化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益具有至關(guān)重要的作用。由于蒸餾過(guò)程是化工行業(yè)分離混合物的最主要方式,其能源消耗率占整個(gè)行業(yè)的70%及以上,精餾過(guò)程是蒸餾工藝的主要步驟之一,能源消耗占比能夠達(dá)到50%以上,所以加強(qiáng)對(duì)于精餾過(guò)程高效節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用,能夠降低大部分的能量損耗,提升物質(zhì)分離的質(zhì)量和效率,促進(jìn)化工行業(yè)的穩(wěn)定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    2 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用問(wèn)題

    2.1 分級(jí)換熱技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用缺乏有效性

    分級(jí)換熱技術(shù)是通過(guò)將具有不同熱量的物質(zhì)借助中間換熱器進(jìn)行有效的熱量傳遞,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于富余熱量進(jìn)行高效利用的有效節(jié)能技術(shù)。目前在化工精餾的過(guò)程中,由于換熱器裝置的不穩(wěn)定,以及對(duì)于換熱流程規(guī)劃不科學(xué)的原因,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)收集困難和預(yù)測(cè)數(shù)值不準(zhǔn)確的問(wèn)題,給熱量調(diào)整的方案應(yīng)用造成了較大的阻礙作用,不利于降低精餾過(guò)程的能量消耗,難以對(duì)多余熱量進(jìn)行有效的再分配,降低了換熱效率,不利于分級(jí)換熱技術(shù)的有效應(yīng)用。

    2.2 塔系熱集成技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用缺乏科學(xué)性

    塔系熱集成技術(shù)指的是對(duì)串聯(lián)蒸餾塔散失熱量的有效收集,從而實(shí)現(xiàn)集成熱量再分配的高效節(jié)能技術(shù)。目前由于精餾塔內(nèi)部以及各塔系之間熱集成技術(shù)的應(yīng)用模式尚未成熟,難以進(jìn)行物料投放比例的科學(xué)設(shè)計(jì),在很大程度上影響了熱量回收的效率,不利于進(jìn)行蒸餾塔物料的熱量信息整合,導(dǎo)致了精餾過(guò)程能量單方向利用的情況,給能量的多級(jí)使用造成了很大的阻礙作用,不利于化工精餾過(guò)程能耗的有效降低,提升了塔系熱集成技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用的難度,給化工行業(yè)的節(jié)能生產(chǎn)推廣造成了不利的影響。

    2.3 多效精餾技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用缺乏規(guī)范性

    多效精餾技術(shù)指的是將每一個(gè)精餾塔看成一個(gè)效能組分,借助拓展工藝流程的方式,對(duì)于供給精餾塔的能量進(jìn)行重復(fù)式的使用,從而提高能量熱力學(xué)應(yīng)用效率的節(jié)能技術(shù)。在進(jìn)行多效精餾技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用過(guò)程中,由于對(duì)于不同塔系的控制程度難以進(jìn)行有效的統(tǒng)一,從而不利于進(jìn)行加熱蒸汽的循環(huán)化利用,對(duì)于順流、逆流和平流等物料流向難以進(jìn)行準(zhǔn)確的把控,在很大程度上影響了多效精餾技術(shù)的規(guī)范性開(kāi)發(fā)應(yīng)用,不利于降低化工精餾工藝的能量損耗率,造成了能量利用率大幅降低的問(wèn)題。

    3 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用策略

    3.1 加強(qiáng)分級(jí)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的有效性

    為了有效地提升化工行業(yè)精餾工藝的能量利用率,實(shí)現(xiàn)能量的循環(huán)多級(jí)利用,促進(jìn)物質(zhì)分離和提純過(guò)程的質(zhì)量提升。對(duì)此,應(yīng)加強(qiáng)分級(jí)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的有效性,根據(jù)不同化工行業(yè)的物質(zhì)分離需求,建立健全分級(jí)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的規(guī)范機(jī)制,明確分級(jí)換熱技術(shù)應(yīng)用的重點(diǎn)和難點(diǎn),提升操作人員的專(zhuān)業(yè)能力水平,加強(qiáng)對(duì)于溫差的靈活性調(diào)整,從而更好地提升蒸餾塔增效的技術(shù)應(yīng)用。對(duì)此,應(yīng)該加強(qiáng)換熱器裝置的穩(wěn)定性,科學(xué)規(guī)劃換熱流程,將數(shù)據(jù)收集過(guò)程進(jìn)行準(zhǔn)確的控制和調(diào)整,明確整體熱效率和預(yù)期數(shù)值之間的潛在差距,從而更好地實(shí)現(xiàn)精餾節(jié)能的目的。同時(shí)應(yīng)該對(duì)于各類(lèi)換熱器進(jìn)行有效的研究分析,采取適宜的換熱器,按照特定傳熱種類(lèi)進(jìn)行換熱方案的制定,強(qiáng)化各類(lèi)換熱元件的高效應(yīng)用,在提升換熱效率的同時(shí)增強(qiáng)對(duì)于換熱器的日常維護(hù)和管理,促進(jìn)分級(jí)換熱技術(shù)的高效開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

    例如,在加強(qiáng)換熱器裝置的穩(wěn)定性方面,應(yīng)該將底板和塔板作為操縱載體,明確對(duì)稱(chēng)位置,進(jìn)行中間換熱器的有效安裝。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于換熱流程的規(guī)劃,強(qiáng)化對(duì)于溫度數(shù)據(jù)的即時(shí)收集,采取紅外測(cè)溫技術(shù)的方式進(jìn)行溫度的數(shù)字化處理,通過(guò)對(duì)于物理材料的有效編號(hào)進(jìn)行冷凝劑的選擇,在最大程度上符合內(nèi)部溫差的調(diào)節(jié)需求,從而降低能耗的增加。另一方面,應(yīng)將直接接觸式換熱器、蓄能式換熱器、間壁式換熱器進(jìn)行有效的應(yīng)用,采取有相變傳熱的方式,加強(qiáng)對(duì)于冷凝器和重沸器的日常維護(hù),并且應(yīng)將各類(lèi)換熱元件如表面蒸發(fā)式空冷器進(jìn)行日常檢修操作,保證熱量調(diào)整過(guò)程的高效性,促進(jìn)化工精餾分級(jí)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的質(zhì)量提升。

    3.2 完善塔系熱集成技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的科學(xué)性

    為了更好地促進(jìn)混合類(lèi)化工物質(zhì)分離質(zhì)量的有效提升,降低蒸餾精餾過(guò)程中的能量損耗,在最大程度上保證熱量的充分使用。對(duì)此,各類(lèi)化工企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身的生產(chǎn)實(shí)際情況,結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)成果,對(duì)于塔系熱集成技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用進(jìn)行科學(xué)性的完善,增強(qiáng)熱集成技術(shù)應(yīng)用模式的成熟化和穩(wěn)定性,加強(qiáng)對(duì)于精餾塔物料投放比例設(shè)計(jì)的科學(xué)性,提升對(duì)于熱量信息整合的有效性,建立健全塔系熱集成技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的規(guī)范性機(jī)制,從而改變蒸汽熱量利用的方向性,為精餾塔系熱集成技術(shù)的有效應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    例如,在提升精餾塔物料投放比例科學(xué)性的方面,應(yīng)該保證塔內(nèi)持液量占總塔體積的百分?jǐn)?shù)在合理區(qū)間內(nèi),在進(jìn)行精餾塔內(nèi)部熱集成時(shí),以原油精餾為例,應(yīng)該根據(jù)原油的各組分進(jìn)行有效的分離,原油中的烴類(lèi)主要包括烷烴、環(huán)烷烴和芳烴,分別具有不同的餾分,對(duì)此,應(yīng)該按照各烴類(lèi)物質(zhì)的不同物理性質(zhì)進(jìn)行有效的回收,根據(jù)沸點(diǎn)差異進(jìn)行溫差平均值的比對(duì)計(jì)算,對(duì)于冷凝性較差的組分進(jìn)行有效的處理,將其置于對(duì)應(yīng)的精餾塔系中進(jìn)行損耗蒸汽熱量的收集,從而能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于再沸器和冷凝器的有效使用,加強(qiáng)恒溫條件下再沸以及冷凝過(guò)程的能量利用效率,有利于據(jù)此對(duì)于溫焓圖進(jìn)行有效的分析,提升對(duì)于原油各餾分塔系的熱量回收效率,促進(jìn)塔系熱集成技術(shù)的規(guī)范性應(yīng)用。

    3.3 提升多效精餾技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的規(guī)范性

    為了進(jìn)一步提升化工行業(yè)精餾工藝的應(yīng)用成效,在最大程度上降低能量的不必要損耗,提升蒸汽熱量的循環(huán)使用效率,促進(jìn)能量供給成本的有效降低。對(duì)此,有關(guān)化工企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同物質(zhì)提純的實(shí)際需求,加強(qiáng)對(duì)于多效精餾技術(shù)的工藝開(kāi)發(fā),提升多效精餾技術(shù)的應(yīng)用效果,明確多效精餾流程操作的重難點(diǎn),通過(guò)增強(qiáng)對(duì)于不同塔系控制程度的方式,加強(qiáng)對(duì)于物料流向的精準(zhǔn)化把控,明確多效精餾技術(shù)的應(yīng)用原理,提升對(duì)于多效精餾流程的深刻認(rèn)識(shí),將多效精餾的節(jié)能效果和效數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算,遵循多效精餾的應(yīng)用準(zhǔn)則,從而能夠有力地促進(jìn)多效精餾技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用。同時(shí)應(yīng)該強(qiáng)化對(duì)于多效精餾過(guò)程中操作人員工作水平的有效提升,定期開(kāi)展多效精餾模式的集中學(xué)習(xí),將熱量循環(huán)模式的有關(guān)操作重點(diǎn)進(jìn)行講解,從而提升熱量綜合式設(shè)計(jì)布局的科學(xué)性和針對(duì)性,從人力層面保障了多效精餾技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的規(guī)范性,能夠?yàn)榛ば袠I(yè)精餾工藝節(jié)能降耗模式的推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    例如,在多效精餾原理方面,應(yīng)該有效利用冷熱介質(zhì)之間的過(guò)剩溫差,按照逐塔逐級(jí)降低的能位規(guī)律,對(duì)于供給熱量蒸汽的循環(huán)使用進(jìn)行有效的操作,借助前效塔壓力比后效塔壓力高的原理,利用塔頂蒸汽冷凝熱量保有量較高的特點(diǎn),對(duì)于后效塔釜液進(jìn)行有效的熱量傳輸,將塔頂蒸汽和塔底加熱蒸汽進(jìn)行有效的循環(huán)模式應(yīng)用,避免了外加蒸汽和冷凝介質(zhì)的中途添加,從而實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。在多效精餾流程方面,應(yīng)該將加熱蒸汽和物料流向進(jìn)行有效的安排,明確順流、逆流和平流的走向,對(duì)于高壓塔和低壓塔的每效均有進(jìn)料進(jìn)行控制,促進(jìn)物料和蒸汽流動(dòng)方向的相同動(dòng)力提升。在進(jìn)行多效精餾節(jié)能效果和效數(shù)的計(jì)算方面,應(yīng)該借助η=(N-1/N)*100%的計(jì)算公式,在明確效數(shù)N的基礎(chǔ)上,可以計(jì)算出具體的節(jié)能效果。由于塔系數(shù)量的不斷增加,能夠不斷提升節(jié)能效果,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得單塔精餾的節(jié)能效果為0,雙塔精餾的節(jié)能效果為50%,三塔精餾的節(jié)能效果為67%,隨著效數(shù)的增加,節(jié)能效果的提升率大幅下降,所以在考慮到節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,應(yīng)該合理確定精餾塔系的數(shù)量,一般維持在2~3左右為宜,從而促進(jìn)多效精餾流程的科學(xué)性提升,為化工精餾節(jié)能效果的有效加強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    4 結(jié)語(yǔ)

    綜上所述,為了有效提升我國(guó)化工行業(yè)精餾過(guò)程中能源的利用率,進(jìn)一步增強(qiáng)化工行業(yè)的生產(chǎn)效率,提升我國(guó)工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)此,首先對(duì)于化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的意義進(jìn)行了分析,并結(jié)合目前存在的三點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了闡述,從加強(qiáng)分級(jí)換熱技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的有效性、完善塔系熱集成技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的科學(xué)性、提升多效精餾技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的規(guī)范性三方面入手,提出了一些切實(shí)可行的應(yīng)用措施,以期能夠?yàn)榇龠M(jìn)化工精餾高效節(jié)能技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)和廣泛應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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