精馏过程的节能途径及新型的精馏技术.docx
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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
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