

煤制甲醇氣化與變換單元的能效優(yōu)化
- 期刊名字:計算機與應用化學(xué)
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:齊少寧,李士雨,李金來(lái)
- 作者單位:天津大學(xué)化工學(xué)院,新奧科技發(fā)展有限公司
- 更新時(shí)間:2020-03-23
- 下載次數:次
第31卷第5期計算機與應用化學(xué)Vol.31, No.S2014年5月28日Computers and Applied ChemistryMay 28, 2014煤制甲醇氣化與變換單元的能效優(yōu)化齊少寧',李士雨'*李金來(lái)2(1.天津大學(xué)化工學(xué)院,天津,300072;2.新奧科技發(fā)展有限公司,河北,廊坊,065001)摘要:以某60萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置為背景,選取氣化與變換單元為研究對象,利用夾點(diǎn)技術(shù)對其用能現狀進(jìn)行了分析,找出違背夾點(diǎn)規則的不合理?yè)Q熱匹配并提出2套優(yōu)化方案,結果如下:方案1:減少副產(chǎn)0.3 Mpag蒸汽53.8% (I廠(chǎng)該品質(zhì)蒸汽過(guò)剩),增產(chǎn)1.2 Mpag蒸汽6.5 %,新增產(chǎn)2.5 Mpag蒸汽18.83 MW;方案2:減少0.3 Mpag蒸汽51.0 %,增產(chǎn)1.2 Mpag蒸汽22.2 %。當1.2與2.5 Mpag蒸汽價(jià)格相差不大、設備材料費用較高時(shí),方案2優(yōu)于方案1.關(guān)鍵詞:夾點(diǎn)技術(shù):換熱網(wǎng)絡(luò );煤炭氣化;變換;煤制甲醇中圖分類(lèi)號: TQ546.4文獻標識碼: A文章編號: 1001-4160(2014)05-601-604DOL: 10.11719/com.app chem20140519工智能法121以?shī)A點(diǎn)技術(shù)法14。其中,夾點(diǎn)技術(shù)法'"由于1引言其簡(jiǎn)單、直觀(guān)、計算量小而得到了廣泛的應用。夾點(diǎn)技氣化和變換是煤制甲醇工藝的上游單元,系統高溫術(shù)在煉油(68]、石油化工9-10]及其他化工裝置01等都取得物流的溫度高達415 C,而最終要降到40 C左右,因了顯著(zhù)的節能效果,但是在煤炭氣化和變換工業(yè)的應用此可以通過(guò)副產(chǎn)蒸汽回收系統能量用于后續單元。根據報道不多。熱力學(xué)第二定律可知,能量具有不同的品質(zhì)。高壓蒸汽本文以某廠(chǎng)60 萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置為背景,選取具有的能量品質(zhì)高于低壓蒸汽具有的能量品質(zhì)。故而,處于上游的煤炭氣化與變換單元作為1個(gè)系統,利用夾可以通過(guò)提高高壓蒸汽的產(chǎn)量、降低低壓蒸汽產(chǎn)量對氣點(diǎn)技術(shù)法對該系統的用能現狀進(jìn)行了分析,在此基礎上化和變換工藝進(jìn)行能效優(yōu)化,提高能量回收效益。提出了2套優(yōu)化方案,顯著(zhù)降低了低壓蒸汽的產(chǎn)量、提目前運用的能效優(yōu)化方法主要有數學(xué)規劃法["3)、人高了高壓蒸汽的產(chǎn)量。_oWater slurryE0413H1+H3E0629土E05HS .U30901|T0I02Waste waterE10H1C12SyngasA fero17E1102|V03 .H6s1 EO:V04CondensateR01- gasifier; R02- shift converter; T01- -syngas scrubber; T02- ammonia scrubber; V01- -HP flash drum; V02- -LP flash drum; V03- -NO.1vacuum flash drum; V04- NO.2 vacuum flash drum; V05- NO.1 water separator; V06- -NO.1 water separator; Hi- hot stream i; Cj - cold stream jR01-氣化爐: RO2- 變換爐: T01- 洗滌塔: T02-洗氨塔: V01-高壓閃蒸罐; V02- 低壓閃蒸罐: V03- 第一真空閃蒸罐: V04- 第二真空閃蒸罐V05-第一水分離器; V06- 第二水分離器: H-第i股熱物流; Cj- 第j股冷物流Fig.1 Process flowchart of coal gasification and shift units.圖1煤炭氣化與變換 工藝流程圖收稿日期: 2013-08-18; 修回日期: 2013-11-14作者簡(jiǎn)介:齊少寧(1987-), 女,河北人,碩士研究生,E-mail: shaoning19871016@126.com聯(lián)系人:李士雨(1964- -), 男,天津人,博士,教授,E-mail: shylil26@126.com602計算機與應用化學(xué)2014, 31(5)2氣化與變換單元物流分析Aspen Energy Analyzer 軟件分析得,系統夾點(diǎn)溫度(表2)、平衡總組合曲線(xiàn)(圖2)、以及各品質(zhì)公用工程能量2.1背景工藝簡(jiǎn)介目標(表3)。在此基礎上建立現有換熱網(wǎng)絡(luò )(圖3),從以60萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置為背景,水煤漿氣化與而得到現有換熱網(wǎng)絡(luò )各公用工程消耗情況(表3)。變換單元的工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。表2夾點(diǎn)溫度該裝置氣化單元采用德士古水煤漿氣化工藝1314。Table 2 Pinch temperature.水煤漿與氧氣混合進(jìn)入氣化爐R01進(jìn)行氧化反應,出氣夾點(diǎn)TI/CT2/C化爐的氣體去往洗滌塔T01; 洗滌塔頂水煤氣去往變換inch公用工程夾點(diǎn)1單元;氣化爐、洗滌塔底排出的黑水進(jìn)入閃蒸系統。240.8225.8uility pinch 1該裝置的變換單元采用的是鈷鉬催化劑低溫耐硫工公用工程夾點(diǎn)2藝。水煤氣經(jīng)冷卻、閃蒸進(jìn)入E0S預熱,而后去變換爐utility pinch2206.6191.6R02進(jìn)行變換反應,反應后的氣體H1被反應氣體C9冷公用工程夾點(diǎn)50卻后,與配料氣體H3混合,使H2/CO達到2.05 +0.05utility pinch 3的設計要求"S),送往后續單元回收熱量。最后進(jìn)入洗氨TI - hot stream temperature: 72 - cold stream temperature塔TO2洗去氣體中的氨,塔頂得到變換氣去往凈化工序。T1-熱物流溫度: T2 -冷物流溫度2.2工 藝物流數據只需要冷公用工程或熱公用工程的問(wèn)題,稱(chēng)之為閾氣化與變換單元物流提取數據如表1所示,其中有值問(wèn)題。閾值問(wèn)題的節能降耗主要在于尋找跨越公用工熱物流8股、冷物流4股;公用工程為循環(huán)冷卻水及0.3、程夾點(diǎn)的不合理?yè)Q熱,并提出相應的優(yōu)化措施,降低公1.2、2.5 Mpag發(fā)生蒸汽。需要特別注意的是,現有換熱用工程的品位(降低熱公用工程的溫度或提高冷公用工網(wǎng)絡(luò )和改造方案2級聯(lián)圖中的熱物流H1+H3 (表1未列程的溫度) [16。 氣化與變換工藝為只需要冷公用工程的出)。反應后氣體H1與反應氣體C9換熱后,和配料氣閾值問(wèn)題,因此本文的節能降耗主要為提高冷公用工程體H3不等溫混合,所得物流為H1+H3。但是,在改造的溫度,具體方案為提高高壓蒸汽的產(chǎn)量、降低低壓蒸方案1中為了能夠得到更多的換熱機會(huì )、副產(chǎn)更多高品汽的產(chǎn)量、減少冷卻水的消耗量。質(zhì)的蒸汽,HI和H3并不混合而是分別冷卻到V06的入圖2為系統的平衡總組合曲線(xiàn),圖中也標出了現有口溫度。換熱網(wǎng)絡(luò )公用工程??梢园l(fā)現現有換熱網(wǎng)絡(luò )中公用工程表1工藝物流數據匹配不合理,存在多處跨越夾點(diǎn)的換熱,浪費了高溫熱Table1 Process streams.物流編號物流名稱(chēng)Tw/CTow/CAHMW源的品質(zhì)。對比現有換熱網(wǎng)絡(luò )各公用工程消耗與能量目stream NO. stream name標的具體值(如表3所示),可知現有換熱網(wǎng)絡(luò )具有很大415.2186.323.91的節能潛力。反應后氣體157.015.67239.740012水煤氣215.093.38350H3配料氣體214.40.0295300214.4 .30.85Uility pinch IH4高壓閃蒸汽179.5174.924.67[ 200Uility pinch2153.0142.05.666150第二分離器15氣體50.024.9710Jility consumption of curet HEN50.0 .40.01.723能量目標公用工程夾點(diǎn)3H6密封泵出水104.02.225Uility pinch3H7第一真空汽71.941.06.1140 20406080100120140160180第二真空汽14.65H/MW反應氣體250.03.609Fig.2 Balanced grand composite curve of gasifcation and shftC10灰水11.0176.6C11中壓鍋爐水145.8圖2氣化和變換工 藝的平衡總組合曲線(xiàn)C12工藝脫鹽水35.03.2 匹配不合理之處3甲醇裝置氣化與變換單元的用能分析夾點(diǎn)設計規則為17]:夾點(diǎn)之上不應放置公用工程冷卻器;夾點(diǎn)之下不應放置公用工程加熱器:不應有跨越3.1 節能潛力分析夾點(diǎn)的換熱器。圖3顯示,現有換熱網(wǎng)絡(luò )存在多處跨越從系統實(shí)際操作工況、設備投資費用以及操作費用夾點(diǎn)的不合理?yè)Q熱,具體為:等因素綜合考慮,取最小換熱溫差ATmim=15 C。利用①公用工程夾點(diǎn)1處:EO5和E06分別為HI和HI+H32014, 31(5)齊少寧,等:煤制甲醇氣化與變換單元的能效優(yōu)化603冷卻器,H1和H1+H3溫度均在該夾點(diǎn)以上,卻被夾點(diǎn)以下又可以消除E07 跨越公用工程夾點(diǎn)換熱、提高冷公用工程的C9和CU3冷卻。的溫度。②公用工程夾點(diǎn)2處: E07 為H1+H3的冷卻器,溫度②新增冷卻器NO2: H3的溫度在公用工程夾點(diǎn)1以下,在該夾點(diǎn)以上,卻用了CU2冷卻。將E06移到H3.上, 消除了跨越公用工程夾點(diǎn)的不合理?yè)Q熱。③公用工程夾點(diǎn)3處: EI0為 HS冷卻器,溫度在該夾H3剩余的能量通過(guò)新加冷卻器NO2副產(chǎn)0.3Mpag蒸汽回點(diǎn)以下,卻用C12來(lái)冷卻; E02、 E11 為H6和H7冷卻器,收。雖然工廠(chǎng)0.3 Mpag蒸汽是過(guò)剩的,但是通過(guò)新增冷卻溫度在夾點(diǎn)以上,卻用冷卻水冷卻。器N01已經(jīng)降低很多,同時(shí)多余的蒸汽除用于工藝外,還:。2408 20650可以供給辦公區應用、用于冬季供暖等,所以這部分的能量回收還是十分必要的。HI+H32408 E042i504.2改造方案2179.3 E01 1749H4130E08 E09換熱網(wǎng)絡(luò )的改造過(guò)程中冷公用工程為循環(huán)冷卻水、4546光0.3 Mpag發(fā)生蒸汽、1.2 Mpag發(fā)生蒸汽,不再副產(chǎn)新的H17H82.5 Mpag蒸汽。利用Aspen Energy Analyzer軟件分析得,800766系統夾點(diǎn)為公用工程夾點(diǎn)2和工藝夾點(diǎn),能量目標如表123所示,對現有換熱網(wǎng)絡(luò )分析發(fā)現換熱器EOS不再跨越CU1夾點(diǎn),其他跨越夾點(diǎn)的換熱器不變。CU2CU3改造后的換熱網(wǎng)絡(luò )如圖5所示,節能效果如表3所CU4226示。具體內容如下:X-135MW XP-20.9MWXP-4.5MW新增冷卻器N03: H1+H3初溫為306.9 C,位于公用工程夾點(diǎn)2以上,新增冷卻器N03回收該物流夾點(diǎn)以XP -energy crossing pinch; CUI - cooling water; CU2 -0.3Mpagsteam generation; CU3 - 1.2 Mpag steam generation; CU4- 2.5上的能量;該物流夾點(diǎn)以下的能量用來(lái)預熱1.2 Mpag、Mpag generationXP -跨越夾點(diǎn)傳遞的能量: CU1-循環(huán)冷卻水: CU2 -0.3 Mpag發(fā)0.3 Mpag發(fā)生蒸汽的鍋爐給水。生蒸汽: CU3- 1.2 Mpag發(fā)生蒸汽: CU4 - 2.5 Mpag發(fā)生蒸汽與方案1相比,方案2只需新增1個(gè)換熱器,設備Fig3 The grid diagram of current HEN.投資低; 1.2 Mpag蒸汽產(chǎn)量大幅提高。圖3現有換熱網(wǎng)絡(luò )級聯(lián)圖00,20509HI+H3售03即1574甲醇裝置氣化與變換單元的節能改造! H220E04215.079.5 E01__ 174.94工廠(chǎng)副產(chǎn)的0.3 Mpag蒸汽嚴重過(guò)剩,所以節能改造15EI0的主要目標是降低0.3 Mpag的產(chǎn)量、提高1.2與2.5 Mpag400177蒸汽的產(chǎn)量。4.1 改造方案148C9 2902159176C101458240206.6心30.0H1 1203C12cu1為°日H30CU3 19E034222500XP-00MWXP-45MWFig.5 The grid diagram of second optimized HEN,圖5改造方案 2的換熱網(wǎng)絡(luò )級聯(lián)圖CUl1424501040表3換熱網(wǎng)絡(luò )各級 公用工程消耗040Table 3 The utilities consumption of HEN,CU4 22公用工程現有換熱目標1方案1目標2xFLIMw xXP=0OMwUtility網(wǎng)絡(luò )targetsolutionl target2 solution2current HEN22.9918.5 22.9918.5Fig.4 Grid diagam of first optimized HEN.圖4改造方案1的換熱網(wǎng)絡(luò )級聯(lián)圖48.6626.97 22.48 26.97 23.82U311.9117.8 119.2138.1136.7改造后的換熱網(wǎng)絡(luò )如圖4所示,節能效果如表3所20.29 18.83①新增冷卻器N01:H1被C9冷卻后溫度高達380.9 C,5結論新添加冷卻器NO1副產(chǎn)2.5 Mpag蒸汽18.83 MW,剩余部分熱量由E07回收。這樣既可以副產(chǎn)2.5 Mpag高壓蒸汽,氣化和變換單元是煤制甲醇工藝的上游單元,可以604什算機與應用化學(xué)2014, 31(5)通過(guò)提高高壓蒸汽的產(chǎn)量、降低低壓蒸汽產(chǎn)量對氣化和13 Li Jun. GE coal-water slurry gasification process overview. Anhui變換工藝進(jìn)行能效優(yōu)化,提高能量回收效益。14Zhang Xudong and Bao Zonghong. Study on GE coal-water slury氣化與變換工藝為只需要冷公用工程的閾值問(wèn)題。gasification equipment design. Journal of Chemical Industry and本文利用夾點(diǎn)技術(shù)法找到了跨越工藝和公用工程夾點(diǎn)的15 Xiao . Jiefei, ChenGuangqing and Zong Qiuyun. QDB-03不合用能之處。并針對上述問(wèn)題提出了2套優(yōu)化方案。application at high pressure sulfur tolerant shift unit in GEpressurized coal water gasification process. Chemical Engineering方案1:使得工廠(chǎng)嚴重過(guò)剩的0.3 Mpag低壓蒸汽量Design Communications, 2011, 37(2):75-77.降低了53.8 %,工廠(chǎng)有用的1.2 Mpag 蒸汽量提高了16 Ye Xin and Ding Ganhong. Application of pinch technology in thecoal-to- methanol process. Coal Chemical Industry, 2010, (3):1-6.6.5%,另外副產(chǎn)了新的2.5 Mpag高壓蒸汽18.83 MW;17 Kemp lan C. Pinch analysis and process integration. 2nd ed. USA:Elsevier Ltd, 2007.方案2: 0.3 Mpag蒸汽產(chǎn)量降低了51.0%, 1.2 Mpag蒸汽產(chǎn)量提高了22.2%。中文參考文獻當1.2與2.5 Mpag蒸汽價(jià)格相差不大、設備材料費1 張俊峰,羅雄麟.換熱網(wǎng)絡(luò )設計方法的研究進(jìn)展[].化工進(jìn)展,用較高時(shí),方案2優(yōu)于方案1.2005, 6 (24) :625-628.2李志紅,華賁,尹清華,等.人工智能與數學(xué)規劃的集成用于References:換熱網(wǎng)絡(luò )最優(yōu)合成設計的研究[].石油化工, 1998, 09:36-44.lZhang Junfeng andLuo Xionglin. Recent advances in optimal3 趙輝,丁曉明,陳宏剛,等.換熱網(wǎng)絡(luò )綜合方法的研究進(jìn)展[].synthesis of heat exchanger networks. Chemical Industry andEngineering Process, 2005, 6(24):625-628.計算機與應用化學(xué), 2009, 26(10):1315-1318.Li Zhihong, Hua Ben and Yin Huaqing. The study design of heati 劉智勇,李志偉,電磊.夾點(diǎn)理論及其在換熱網(wǎng)絡(luò )中的優(yōu)化分exchanger networks synthesis with integrated artificial intelligence析[].節能技術(shù),2012, 30(17):273-277.and mathematical programming method. Petrochemical5 王成運.過(guò)程集成節能工藝夾點(diǎn)分析[D].中國石油大學(xué), 201.Technology, 1998, 09:36-44.Zhao Hui, Ding Xiaoming and Chen Honggang. 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