收藏 分销(赏)

甲醇高效节能精馏工艺技术的研究.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:2698015 上传时间:2024-06-04 格式:PDF 页数:3 大小:1.94MB
下载 相关 举报
甲醇高效节能精馏工艺技术的研究.pdf_第1页
第1页 / 共3页
甲醇高效节能精馏工艺技术的研究.pdf_第2页
第2页 / 共3页
甲醇高效节能精馏工艺技术的研究.pdf_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、总第2 16 期2023年第11期专题讨论摘要:在对传统三塔精馏工艺流程进行分析的基础上,研究了影响甲醇精馏能耗的因素,针对性地提出了一种新的增加隔板塔的逆流双效甲醇精馏工艺。利用PROII模拟分析软件对优化前后甲醇精馏反应过程中的能耗进行了分析。结果表明,新的甲醇高效节能精馏工艺技术能够显著降低反应过程中的能耗,提高甲醇精馏的经济性。关键词:甲醇;精馏;节能;PROII模拟分析软件中图分类号:TQ420.6+70引言甲醇是有机化工的重要原料,在国民经济中占据着十分重要的地位,其年需求量不断增加。甲醇在生产过程中需要根据其用途的不同进行精馏处理,精馏工艺直接决定着甲醇的提纯效果和能耗。据统计,

2、在甲醇提纯过程中的能耗占据了甲醇生产能耗的3 0%左右,因此通过对甲醇提纯工艺的优化提升其提纯效果、降低甲醇提纯时的能耗,是提升化工企业市场竞争力的关键。本文以三塔甲醇精馏为研究对象,提出了一种新的甲醇高效节能精馏技术,并通过仿真分析的方法对优化前后的精馏和及节能效果进行了分析。根据实际应用表明,新的高效节能技术能够将甲醇精馏过程中的低压蒸汽消耗量降低14.4%,将冷却水的年消耗量降低6 1.6%,实现了甲醇的高效节能提纯。1甲醇精馏节能原理首先把甲醇精馏塔当作一个稳定的热机,其精馏时只从热源处吸收热量,而且在这个过程中系统对外处于绝热状态并不对外进行机械做功。假设甲醇的精馏塔是可逆的热机,而

3、且系统中的冷凝器和再沸器处于恒温状态,则通过卡诺循环理论可知,在甲醇精馏的过程中净能量消耗量为式(1):W=0(1-)-Q:(1-).T2式中:W为甲醇精馏的过程中净能量消耗;T为外界环境温度;Q1为高温热源处传递的能量;T为高温热源处温度;Q2为低温热源处传递的能量;T为低温热源处温度。根据热力学第一定律,在对甲醇精馏过程进行能量平衡计算后可得式(2):Qi+Q3=Q2+Q4+Qs+Q6式中:Q;为原料液中所含的热量;Q4为塔顶馏出液含有的热量;Qs为塔釜中所含有的热量;Q.为反应过程中散发到环境中的热量。收稿日期:2 0 2 3-0 1-11作者简介:何建东,男,19 8 5年出生,毕业于

4、南昌工程学院,大专,助理工程师,研究方向为化工技术应用。山西化工Shanxi Chemical Industry甲醇高效节能精馏工艺技术的研究何建东(拜城县众泰煤焦化有限公司,新疆阿克苏8 42 3 0 0)文献标识码:A式(3):式中:R为冷凝器中的热交换常数;D为冷凝器处吸收的热量;hp为冷凝器处的热量利用率。将式(3)带入到式(2)中,可获取再沸器工作时的热负荷,见式(4):Qi=(R+1)Dhp+Dhp+Whw-Fhr+Q6.式中:W为再沸器处吸收的热量;h为再沸器处的热量利用率;F为再沸器处散发到外部的热量;hr为散热率。根据反应过程中的物料平衡可得式(5)2:F=D+W.将式(4)

5、和(5)进行联立,可得式(6):Qi=(R+1)Dhp+D(hp-hr)+W(h.-hr)+Q6.将整个反应过程假设为均衡反应且自反应过程中没有热量损失,则可得:Qi=Q2。因此经过系统的分析,发现在甲醇的精馏过程中冷凝器的热量损失比再沸器中的热量损耗要大,是在反应过程中最大的热量损失源。故可以通过优化塔顶冷凝器的相变潜热来提高系统中的能量利用效率,减少反应过程中从外界获取的能量,提高能量利用率。(1)2甲醇节能精馏优化T32.1运逆流双效技术目前甲醇精馏一般采用的是多效精馏工艺,在整个反应过程中只有在两侧的精馏塔中反应时才需要冷、热反应,因此可以推断出多效精馏塔中再沸器的负载和非多效精馏反应

6、时要实现同等分离效果的热负荷之间的联系为式(7)3 :(7)(2)N式中:Q:为多效精馏塔中再沸器中热量;Q:为非多效精馏反应时的热量;k为修正系数,一般取大于1;N为热负荷效数。Total 216No.11,2023D0I:10.16525/14-1109/tq.2023.11.042文章编号:10 0 4-7 0 50(2 0 2 3)11-0 10 9-0 3设定在反应过程中塔顶是全冷凝模式,因此得出Q2=(R+1)Dhp.(3)(4)(5)(6)山西化工第43 卷杂醇油根据在精馏反应过程中的物料的方向与系统压力梯度变化方向之间的关系,可以将其分为逆流双效、顺流双效两种。当采用逆流双效反

7、应时,由于在精馏塔中反应时精馏塔底部的甲醇浓度是逐渐变化的,因此当工作压力一定时,系统中的沸点温度是不断升高的。若把第二精馏塔当作是一个常压塔,则在底部的温度低于传统顺溜双效流程时常压塔塔底的温度,可以减少第三精馏塔塔顶蒸汽温度,进而使系统的操作压力降低,实现节能运行。2.2隔板塔在隔板塔内设置一个垂直隔板,等于是把隔板塔分开形成两个精馏塔,因此在系统中等于可以节省一组精馏塔、冷凝器及再沸器。而且隔板塔的应用可以在塔内实现热耦合,提升系统中的热量利用率。3高效节能精馏工艺模拟3.1模拟对象以某年产40 万t的甲醇精馏设备为例,进料口的进料能力设置为6 9.6 t/h,温度为40 进料口处的甲醇

8、料主要包括了约12 种成分,其包含了甲醇生产过程中可能出现的所有杂质情况,所使用的杂质甲醇的质量分数为2 50 0 10,以此为对象进行甲醇精馏效果的模拟。在模拟反应过程中,系统的蒸汽压力设置为50 0 kPa,循环水的温度为3 0,系统中回水的温度设置为3 9,系统逆流双效换热温度控制在2 0。3.2模拟条件以PROII模拟软件为核心,在进行模拟参数设置时采用气液平衡计算法,在反应过程中各个精馏塔的参数设置和系统正常工作时的参数(同“3.1)保持一致。对反应系统中冷凝器、再沸器及双效精馏过程中能量集成的模拟采用了把换热器依附在精馏塔上并一起引虚拟物料的方案。在反应中的隔板塔则是通过建立2 个

9、独立的塔并通过交叉管理相连的方式实现,保证其在反应中物料的流向和实际的隔板塔一致,该隔板塔模拟结构如图1所示 4。ABC图1隔板塔模拟结构示意图3.3模拟精馏工艺流程根据以上分析,为了减少精馏过程中的能量消耗,对精馏系统进行了优化,其采用了逆流并行双效技术 5,同时把预分馏塔更改为隔板塔。在优化后的系统中包括了隔板塔、常压精馏塔以及加压精馏塔,其整体结构和常用的三塔精馏系统基本类似。优化后的节能精馏工艺流程如图2 所示。产品精甲醇轻组分补给求正粗甲醇T-201图2 增加隔板塔的逆流双效甲醇精馏工艺流程在反应过程中,系统中的粗甲醇先进人到隔板塔中,隔板塔最上面的冷凝器采用“二级冷凝”的模式,同时

10、在塔顶处添加盐水,保证系统中甲醇的水溶性以及反应时的稳定性。由于采用了隔板塔替代预精馏塔,此处的甲醇属于中间沸点产物 6 ,因此可以在隔板塔的中间处增加一个抽出管路,将反应过程中产生的中间沸点甲醇抽出。在反应系统中的甲醇侧一次进人到常压精馏塔以及加压精馏塔,并在两个塔的塔顶位置各获取一部分精甲醇。由于采用了新的反应模式,因此加压塔再沸器中的加热热源采用的是蒸汽,而其他两个精馏塔内则利用的是加压塔塔顶的蒸汽为热源 7 ,其塔顶的冷凝器利用的是冷却介质来进行冷凝。4模拟结果分析利用软件自带的数据模拟分析功能,对模拟分析的数据进行汇总对比,在相同工况下,优化前后的对比结果如表1所示。表1不同精馏工艺

11、模拟结果对比汇总表优化前反应工艺类别加压常压预精馏塔隔板塔精馏塔精馏塔塔径/mm2.900冷凝器负-15.41-31.35-34.0230.47-11.68-43.08荷MW再沸器负B18.04荷/MW蒸汽消耗/(t/h)冷却水消耗/(t/h)C由表1可知,和传统的甲醇精馏反应对比,采用增加隔板塔的逆流双效甲醇精馏工艺流程能够显著减少反应过程中的蒸汽消耗和冷却水消耗。优化后的T-2022.9004 00031.5531.3587.823 272.6T-203优化后反应工艺常压加压精馏塔精馏塔42002.20031.2211.5275.21 257.35废水3.30043.362023 年第 1

12、 1 期何建东:甲醇高效节能精馏工艺技术的研究111.蒸汽消耗量比优化前降低了1 4.4%,冷却水的消耗量比优化前降低了6 1.6%。表明了新的高效节能精馏技术能够有效地减少在反应过程中的能量消耗,提升甲醇精馏的经济性和节能效果。在系统改造成本方面,虽然在系统中增加了塔板的数量并增加了隔板塔的直径,但所使用的常压精馏塔和加压精馏塔的直径显著低于优化前的塔径,因此总的成本相差不大。但由于新的反应工艺采用了逆流双效反应模式,能够减少系统中换热器和管路的长度,因此在相同的工况和精馏能力情况下,新系统的整体成本和优化前基本保持一致。5结论采用增加隔板塔的逆流双效甲醇精馏工艺流程能够提高系统在反应过程中

13、的能量利用效率;优化后的甲醇蒸馏反应,能够把蒸汽消耗量降低Research on High Efficiency and Energy Saving Distillation Technology for Methanol(Baicheng Zhongtai Coal Coking Co.,Ltd.,Aksu Xinjiang 842300,China)Abstract:Based on the analysis of the traditional three tower distillation process,the factors affecting the energy consum

14、ption of methanoldistillation were studied,and a new countercurrent dual effect methanol distillation process with an added bafle tower was proposed.Theenergy consumption during the methanol distillation reaction process before and after optimization was analyzed using PROII simulationanalysis softw

15、are.The results indicate that the new high-efficiency and energy-saving methanol distillation process technology cansignificantly reduce energy consumption in the reaction process and improve the economy of methanol distllation.Key words:methanol;distillation;energy saving;PROII simulation analysis

16、software(上接第8 3 页)Source and Control Method of Ash in Polypropylene Products(1.China Petrochemical Corporation,Beijing 10002,China;2.China Petrochemical Corporation LuoyangAbstract:This paper analyzes the source of ash in polypropylene products,calculates the ash content produced by various sources

17、and itsproportion in the total ash,judges the main source of ash in polypropylene products according to the calculation results,and puts forwardthe method of controlling ash,whioh is helpfal to improve the competitiveness of polypropylene products.Key words:polypropylene;ash;teal;composite additive(

18、上接第1 0 8 页)4】傅群,曾天荣.合成氨装置水碳比联锁逻辑的改进 J.中氮肥,2004(4):34-36.Analysis of the Influence of Water Carbon Ratio on Conversion Reaction(Shanxi Tianji Luan Chemical Co.,Ltd.,Changzhi Shanxi 047500,China)Abstract:Based on the technical principle of natural gas conversion process,the influence of water carbon r

19、atio on conversion reaction wasintroduced.The impact of water carbon ratio on methane steam conversion reaction is mainly analyzed from two directions:thermodynamicanalysis of methane steam conversion reaction and the impact of low water carbon ratio on conversion reaction.After analyzing the proces

20、s,the optimal water carbon ratio was obtained and applied to the production practice of a certain companys natural gas conversion process,confirming that the optimal water carbon ratio is highly feasible.Key words:water carbon ratio;natural gas conversion;technical principles;engineering application

21、14.4%把冷却水的消耗量降低6 1.6%,有效地提升系统在反应过程中的经济性。参考文献1李春利,杜季颖,张林,等.内部热耦合精馏塔的传热及优化 J.化工进展,2 0 1 8,3 7(1):7-1 3.2黄濛甲醇合成工艺过程及操作控制的优化问题分析 J.化工管理,2 0 1 9(2 9):1 8 2-1 8 3.3代成义,陈中顺,杜康,等.甲醇制芳烃催化剂及相关工艺研究进展 J.化工进展,2 0 2 0(1 2:50 2 9-50 41.4李娜,程立科,杨天慧,等.7 万t/a甲醇制芳烃工艺流程模拟 J.天然气化工(C1化学与化工),2 0 1 8,43(6):9 0-9 5.5张丹,杨敏博,

22、冯霄.循环流化床甲醇制芳烃分离工艺的模拟与改进J】.华东理工大学学报(自然科学版),2 0 1 9,45(5):7 0 4-7 1 0.6朱琼芳.我国甲醇及其下游产品市场分析与展望 J.煤化工,2 0 1 9,47(6):52-57.7周鹏刚.探析煤制甲醇生产过程中的安全管理措施 J.中国石油和化工标准与质量,2 0 1 9,3 9(2 3):7 2-7 3.He JiandongGuo Mengweil,Zhang Yusong?Branch,Luoyang Henan 471100,China)Yang Minxing5杨松柏,孙卫国,刘宗胜.化肥厂合成氨装置水碳比的优化改进J.化工自动化及仪表,2 0 0 9,3 6(1):9 2-9 3.

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服