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    熱媒水系統(tǒng)低溫?zé)崮艿南募纠醚芯?/h1>
    2021-09-03 11:58:52陳繼珍李江偉周武君張國(guó)胤
    資源節(jié)約與環(huán)保 2021年8期
    關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

    陳繼珍 李江偉 周武君 張國(guó)胤

    (中海石油葫蘆島精細(xì)化工有限責(zé)任公司 遼寧葫蘆島 125000)

    引言

    常減壓裝置是石化行業(yè)能源消耗大戶,公司凝析油常壓蒸餾裝置大部分熱量通過塔頂氣相冷卻和產(chǎn)品出裝冷卻被循環(huán)水帶走[1],排放到大氣中,造成了很大浪費(fèi)。為解決此問題,公司對(duì)整個(gè)換熱系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,采用了“窄點(diǎn)”技術(shù),并增加一套熱媒水系統(tǒng),用熱媒水獲取初餾塔和常壓塔頂120℃低溫?zé)?,用于廠區(qū)及辦公生活區(qū)冬季取暖,提高了整套裝置的能源利用率。而到了夏季供暖結(jié)束后,這部分熱量又通過循環(huán)水排向大氣。為此,本文通過研究低溫?zé)岬膽?yīng)用,從低溫?zé)岚l(fā)電和低溫?zé)釤岜眉夹g(shù)兩方面,進(jìn)行技術(shù)分析對(duì)比研究,提出一套熱媒水系統(tǒng)低溫?zé)嵯募纠梅桨福鉀Q我公司熱媒水夏季利用問題。

    1 公司熱媒水低溫?zé)岈F(xiàn)狀

    公司有一套以JZ20-2 天然氣陸地分離廠的低硫石蠟基凝析油為原料常壓蒸餾裝置,加工規(guī)模為22 萬噸/年。為提高能源利用率,2013 年對(duì)常壓凝析油裝置進(jìn)行技術(shù)改造,新增一套熱媒水余熱利用系統(tǒng)。

    圖1 熱媒水現(xiàn)場(chǎng)圖

    熱媒水系統(tǒng)包括1 臺(tái)熱媒水罐,2 臺(tái)循環(huán)水泵,5 臺(tái)換熱器及DCS 控制系統(tǒng)。冬季通過熱媒水和塔頂油氣換熱回收塔頂油氣的低溫位熱量,低溫位熱量用于生產(chǎn)區(qū)和生活辦公區(qū)采暖,停用了原700 KW 采暖鍋爐。從而降低了裝置的公用工程消耗量,減少了天然氣消耗量。一個(gè)供暖季節(jié)約天然氣12 萬Nm3,按葫蘆島地區(qū)天然氣價(jià)格3 元/ Nm3計(jì)算,大約節(jié)約36 萬元。

    1.1 工藝設(shè)備參數(shù)

    表1 熱媒水采暖換熱器

    1.2 設(shè)計(jì)熱負(fù)荷

    設(shè)計(jì)熱負(fù)荷取熱端E-120A/B 和E-126 熱負(fù)荷分別是779KW、174KW,合計(jì)953KW。根據(jù)熱媒水系統(tǒng)流量30m3/h,來水、回水溫度分別為101℃和73℃,進(jìn)行計(jì)算:

    通過計(jì)算結(jié)果可得供熱段E-127A/B 熱負(fù)荷980KW。

    2 低溫?zé)岚l(fā)電技術(shù)

    2.1 低溫?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)介紹

    有機(jī)工質(zhì)[2]主要是有R123、R245fa、R152a、氯乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷等,其在較低的溫度下就能氣化產(chǎn)生較高的壓力,推動(dòng)渦輪機(jī)(透平機(jī))做功,故其循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)可以在水溫在80℃左右實(shí)現(xiàn)有利用價(jià)值的發(fā)電。

    有機(jī)工質(zhì)循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)在發(fā)達(dá)國(guó)家就是比較先進(jìn)的應(yīng)用技術(shù),近年來在我國(guó)應(yīng)用成功的案例比較多,而且對(duì)于余熱溫度的需求范圍比較廣泛。2009 年天津大學(xué)承擔(dān)國(guó)家“九七三”計(jì)劃研究的雙循環(huán)全流發(fā)電技術(shù)[3],更是將可利用余熱的溫度降低到了60~90℃的范圍,與公司的熱媒水系統(tǒng)(換熱溫度為73~101℃)的溫度剛好匹配。而根據(jù)我們查詢到的資料,現(xiàn)有的斯特林熱氣機(jī)循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)和超臨界二氧化碳循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)要求的余熱溫度幾乎都在100℃以上,而且不僅技術(shù)難度更高,應(yīng)用到工業(yè)余熱發(fā)電的成功案例較少,這就導(dǎo)致其投資成本更高。所以,綜合各方面因素,我們優(yōu)先選擇了現(xiàn)有的,比較成熟的和我們公司現(xiàn)有余熱資源更匹配的技術(shù)作為我公司余熱發(fā)電的研究目標(biāo)。

    2.2 目前國(guó)內(nèi)有機(jī)工質(zhì)循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)情況

    2009 年天津大學(xué)成功研究出雙循環(huán)全流發(fā)電技術(shù),主要用于60~90℃的自然能、工業(yè)余熱能實(shí)施發(fā)電。適用于工業(yè)冷卻水、工業(yè)排放蒸汽等余熱資源。圖2 為10KW 低溫?zé)崴l(fā)電機(jī)組檢測(cè)運(yùn)行照片。

    圖2 10KW低溫?zé)崴l(fā)電機(jī)組運(yùn)行圖

    本系統(tǒng)與國(guó)內(nèi)外同類系統(tǒng)相比,有以下優(yōu)勢(shì):(1)采用雙螺桿膨脹機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的汽輪機(jī),膨脹效率高,適用于各種相態(tài)的流體。(2)新型的發(fā)電工質(zhì)TD-2#:完成了55-65℃低溫?zé)嵩窗l(fā)電運(yùn)行測(cè)試,能更有效的利用工業(yè)余熱。(3)利用天津大學(xué)所設(shè)計(jì)的組合式蒸發(fā)器,可穩(wěn)定的產(chǎn)生有機(jī)工質(zhì)飽和蒸汽,使系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。(4)機(jī)組采用了內(nèi)潤(rùn)滑技術(shù),是設(shè)備的自耗電量減少,結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單,運(yùn)行管理簡(jiǎn)單,維修方便。

    2012 年8 月份天津大學(xué)與山西易通環(huán)能科技集團(tuán)有限公司合作,不斷優(yōu)化低溫余熱發(fā)電機(jī)組,使其更加適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用,目前低溫發(fā)電裝備的單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到300 KWh。

    2.3 我公司余熱發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益估算

    根據(jù)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)有機(jī)工質(zhì)循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)余熱發(fā)電項(xiàng)目的調(diào)研情況,多數(shù)機(jī)組發(fā)電的熱效率均為10%左右,就發(fā)電效率而言,目前技術(shù)比較先進(jìn)的螺桿式膨脹機(jī)的發(fā)電效率最高能到75%左右,因此,我們可以估算出我公司熱媒水系統(tǒng)余熱的發(fā)電功率為:

    發(fā)電功率P=熱媒水系統(tǒng)余熱功率×系統(tǒng)熱效率×發(fā)電功率

    =953×10%×75%=71.48(KW)

    按照當(dāng)前葫蘆島地區(qū)工業(yè)電價(jià)0.5 元/度,一年8000 小時(shí)計(jì)算,可節(jié)省電費(fèi)約為:P=71.48×8000×0.5=28.59(萬元)

    可見,我公司熱媒水系統(tǒng)的余熱如果用來發(fā)電的話,一年可節(jié)約電費(fèi)將近29 萬元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。

    3 熱泵技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用

    3.1 熱泵技術(shù)簡(jiǎn)介

    熱泵是一種制熱裝置[4],該裝置以少量電能或燃料能為代價(jià),能將大量無用的低溫?zé)崮茏優(yōu)橛杏玫母邷責(zé)崮?,如同泵?“熱量”的“泵”一樣。熱泵消耗的電能和燃料能W,環(huán)境中大量的免費(fèi)熱能或者生產(chǎn)過程中的無用低溫廢熱Q2,滿足用戶要求的高溫?zé)崮躋1。滿足如下關(guān)系:Q1=Q2+W

    利用工業(yè)余熱的熱泵主要包括壓縮式熱泵、吸收/吸附式熱泵、化學(xué)熱泵[5]。不同類型的熱泵所適合的溫區(qū)不同,以熱量輸出為例,壓縮式熱泵利用工質(zhì)蒸發(fā)過程回收低品位熱能,利用工質(zhì)冷凝過程輸出所需要的熱量,輸出溫度一般在55-100℃。吸收式熱泵分為第一類和第二類,第一類吸收式熱泵以80-150℃熱源驅(qū)動(dòng),通過工質(zhì)的蒸發(fā)吸收低溫?zé)嵩礋崃?,通過釋放冷凝熱和吸收熱實(shí)現(xiàn)低溫?zé)崮芷肺坏奶嵘土康谋对鯷6],輸出溫度為70-95℃。第二類吸收式熱泵以70-100℃熱源驅(qū)動(dòng),通過向低溫?zé)嵩磁艧岫鴮?shí)現(xiàn)部分熱能品位的提升,輸出溫度為100-150℃?;瘜W(xué)熱泵本質(zhì)上屬于增溫型熱泵,反應(yīng)物系在吸熱反應(yīng)器發(fā)生分解反應(yīng)吸收低品位余熱(如80℃),在放熱反應(yīng)器發(fā)生合成反應(yīng),釋放出高品位熱能,輸出溫度可達(dá)150-200 ℃。其中第二類吸收式熱泵無需驅(qū)動(dòng)熱源可以將低溫?zé)崃刻嵘礁邷責(zé)崃康奶匦?,使得凡是具有溫度?0℃~120℃之間的低溫余熱而又需要90℃~160℃的中溫?zé)徇M(jìn)行加熱的場(chǎng)合,都可應(yīng)用這種裝置。

    表2 幾類熱泵參數(shù)

    我公司熱媒水系統(tǒng)溫位剛好對(duì)應(yīng)此區(qū)間,將第二類熱泵應(yīng)用到熱媒水系統(tǒng)產(chǎn)出低壓飽和蒸汽,蒸汽用以系統(tǒng)伴熱、分餾塔汽提蒸汽或罐區(qū)重油罐加熱等,從而可以減少0.8MPa 飽和蒸汽用量,減少天然氣用量。

    3.2 第二類熱泵應(yīng)用的可行性

    我公司熱媒水系統(tǒng)從裝置取的溫度73-101℃,熱負(fù)荷953KW 的熱量,采用第二類吸收熱泵就可以將這部分廢熱的熱量升溫至系統(tǒng)所需低壓飽和蒸汽,性能系數(shù)COP 按0.45 計(jì)算可獲得429KW 的熱量,完全滿足要求。

    (1)參數(shù)確定

    利用73-101℃的熱媒水為中溫?zé)嵩打?qū)動(dòng)第二類熱泵,考慮夏季運(yùn)行,低溫?zé)嵩礈囟茸罡邽?0℃,考慮熱損失,要求熱泵裝置產(chǎn)生輸出溫度150℃熱源300KW。熱泵循環(huán)流程如圖3,P-T圖中有關(guān)參數(shù)如表3。

    表3 P-T圖參數(shù)

    圖3 第二類吸收式循環(huán)圖

    (2)質(zhì)量衡算

    m1=m2=m3;m4=m5=m6;m7=m8=m9=m10

    (3)能量衡算

    再生器Qg=m7H7+m6H6-m1H1;吸收器Qa=m4H4+m10H10-m3H3

    冷凝器Qc=m7H7-m8H8;蒸發(fā)器Qe=m10H10-m9H9

    (4)循環(huán)倍率

    a=Xs/(Xs-Xw)=0.64/(0.64-0.61)=21.3

    (5)性能系數(shù)

    根據(jù)公司現(xiàn)有裝置規(guī)模,熱媒水系統(tǒng)使用第二類熱泵制取低壓飽和蒸汽,為了能滿足高溫輸出,制熱系數(shù)取0.34,制取熱功率300KW,熱損失3%,天然氣熱值9000 kcal/m3,蒸汽鍋爐熱效率0.91 進(jìn)行計(jì)算。

    300KW=25.81×104kcal/h

    使用第二類熱泵技術(shù)制取低壓飽和蒸汽,一年將節(jié)約天然氣24.5 萬Nm3,將節(jié)約人民幣73.4 萬元。

    結(jié)語

    根據(jù)對(duì)公司熱媒水系統(tǒng)的分析研究,可采用兩種低溫?zé)崂梅桨?。方案一有機(jī)朗肯低溫?zé)岚l(fā)電技術(shù),利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的螺桿膨脹機(jī),可有效的將低溫?zé)崮苻D(zhuǎn)化成電能。電能利用途徑多,使用方便,便于切換,投資少等特點(diǎn)。方案二是利用第二類熱泵技術(shù),制取150℃低壓飽和蒸汽,第二類熱泵無需額外熱源,初期投資較大,運(yùn)行成本低,后期回收快等特點(diǎn)。

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