張麗萍,熊杰明,羅義文,趙 磊
(1. 北京石油化工學(xué)院 ,北京 102617; 2. 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煤化工廠, 四川 攀枝花 617023)
工業(yè)甲基萘及苊餾分雙塔精餾系統(tǒng)的模擬和優(yōu)化
張麗萍1,熊杰明1,羅義文2,趙 磊2
(1. 北京石油化工學(xué)院 ,北京 102617; 2. 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司煤化工廠, 四川 攀枝花 617023)
苊是一種重要的化工原料,工業(yè)苊主要通過精餾和結(jié)晶相結(jié)合的辦法來提取。通常以中質(zhì)洗油為原料,通過雙爐雙塔精餾,同時(shí)提取70%以上的工業(yè)甲基萘和50%以上的苊餾分,然后再通過結(jié)晶得到90%以上的工業(yè)苊。利用Aspen Plus軟件工具,按照回流比最小,即消耗最低的原則,對(duì)甲基萘精餾塔和苊精餾塔的進(jìn)行了詳細(xì)優(yōu)化,確定了甲基萘餾份的最佳采出量、各物料最佳進(jìn)料位置、最佳采出位置等,最終達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)。模擬結(jié)果與工業(yè)化實(shí)施結(jié)果基本一致。
洗油;精餾;模擬;工業(yè)甲基萘;工業(yè)苊
苊(acenapt hylene)是一種重要的化工原料,主要用于合成染料,特別是高檔的有機(jī)染料、涂料、合成樹脂、工程塑料和橡膠防老劑,制造耐高溫的聚酰亞胺和聚苯并咪唑二酮樹脂,用作制造宇宙飛船降落傘的纖維等[1,2]。苊主要來自于煤焦油,煤焦油的洗油餾分中富含的苊約為16%~20%。關(guān)于苊的精餾與精制,有不少文獻(xiàn),但多數(shù)均停留在研究階段[3-9]。從工業(yè)化應(yīng)用來看,先通過精餾,將苊的濃度提高到50%以上,然后再通過熔融結(jié)晶,即可得到90%以上的工業(yè)苊,這是一種簡單實(shí)用的工藝。目前已有關(guān)于這方面的實(shí)驗(yàn)研究,但由于苊餾份由于沸點(diǎn)高,結(jié)晶點(diǎn)高,管道易堵難清理,要作精餾實(shí)驗(yàn)非常困難。如果通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬,則方便得多。過去有關(guān)于洗油精餾過程模擬方面的報(bào)道[10,11],但一般都是采用自己編程和理想算法,誤差較大,在工業(yè)化應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),與實(shí)際結(jié)果有較大差距,特別是苊含量等達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)。為此,采用用Aspen Plus專業(yè)軟件來計(jì)算,對(duì)其分離過程進(jìn)行模擬和優(yōu)化,以期得到更可靠的結(jié)果。
表1 原料組成Table 1 Composition of the medium wash oil
中質(zhì)洗油總處理量1 806.0 kg/h,其組成如表1。
為了節(jié)約設(shè)備投資,一般采用雙爐雙塔流程(見圖1),并且利用現(xiàn)成的塔設(shè)備,其中T1塔為30塊理論板,T2塔為33塊理論板。產(chǎn)品質(zhì)量要求見表2。
圖1 中質(zhì)洗油蒸餾流程Fig.1 Distillation process for medium wash oil
表2 產(chǎn)品要求Table 2 Products specification
2.1 T1塔的模擬
T1塔只有塊理論板數(shù)N=30塊,以及α、β-甲基萘≥70%的設(shè)計(jì)要求,但進(jìn)料位置Nf1、回流比R1、采出量D1都是未明確規(guī)定,而且這三個(gè)因素都是彼此相關(guān)的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),初算時(shí)采用15塊板(塔中部)進(jìn)料、塔頂采出甲基萘700 kg/h、質(zhì)量回流比R=3.0,然后再進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。具體步驟為:
(1)回流比的確定:以α、β-甲基萘=70%為設(shè)計(jì)指標(biāo),通過調(diào)整回流比R1,使上述條件下達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),利用 Aspen Plus的 RADRFAC模塊中Design Specs指定;
(2)最佳進(jìn)料位置的確定:在上述設(shè)計(jì)指標(biāo)的前提下,當(dāng)處于最佳進(jìn)料位置時(shí),所需要的回流經(jīng)最小,以此為依據(jù)調(diào)整最佳進(jìn)料位置, 利用Model Anslysis Tools中的Sensitivity實(shí)現(xiàn)。從圖2可以看出進(jìn)料位置對(duì)回流比有直接影響。
從圖2可以看出,最佳進(jìn)料位置位于13塊板處,此時(shí)對(duì)應(yīng)的回流比最小,R1=1.81。
(3)塔頂采出量的優(yōu)化:試算表明,塔頂采出量在700~900 kg/h范圍,通過調(diào)整回流比,都可以達(dá)到α、β-甲基萘=70%的要求。但不能簡單地認(rèn)為采出量越大,產(chǎn)量越高,經(jīng)濟(jì)效益就越好,因?yàn)椴煌沙隽繉?duì)應(yīng)的能耗是不一樣的,而回流比與能耗直接相關(guān),回流比越大,意謂著再沸器加熱消耗、冷卻器冷卻消耗都相應(yīng)增加。
圖2 T1塔進(jìn)料位置與回流比關(guān)系Fig.2 Relationship curve of the feed position and reflux ratio of T1 tower
為此,采用D1/R1(相當(dāng)于單位消耗所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量)最大作為目標(biāo),在滿足α、β-甲基萘=70%為前提下,尋找D1/R1最大值。通過Model Anslysis Tools中的Sensitivity分析,得到圖3。從圖3可以看出,隨著采出量D1增加,回流比R1先緩慢下降,當(dāng)D=820 kg/h時(shí),R1下降到最低點(diǎn);之后,隨著采出量D繼續(xù)增加,回流比R1急速上升,這也說明采出量合理時(shí)對(duì)應(yīng)的回流比也小。但從D1/R1曲線來看,隨著采出量D1增加,D1/R1先緩慢上升,到D1=860 kg/h時(shí),D1/R1上升到最高點(diǎn),然后開始下降。根據(jù)相同的能耗投入所得產(chǎn)量最大的原則,最佳位置應(yīng)為D1/R1最大的點(diǎn),此點(diǎn)意謂著相同的消耗下所得產(chǎn)量最大。因此,D1=860 kg/h為最佳采出量。
圖3 T1塔頂采出量與R1、D1/R1關(guān)系Fig.3 Relationship curve of the distillate rate and R1 ,D1/R1 of T1 tower
T1塔優(yōu)化之后的最終結(jié)果為:第13塊板進(jìn)料、塔頂采出甲基萘D1=860 kg/h、質(zhì)量回流比R1=1.81。
2.2 T2塔的模擬與優(yōu)化
將輕質(zhì)洗油中苊含量=5%,苊餾分中苊含量=50%,重質(zhì)洗油中含苊=5%作為設(shè)計(jì)參數(shù), 在RADRFAC模塊中Design Specs指定,并分別以塔頂、側(cè)線采出量和回流比R2作為調(diào)節(jié)變量;以回流比R2最小作為最佳進(jìn)料位置的決策依據(jù),結(jié)果見下圖4。從圖4可以看出,Nf2=15時(shí)對(duì)應(yīng)的回流比最小,為最佳進(jìn)料位置。
圖4 T2塔進(jìn)料位置與回流比關(guān)系Fig.4 Relationship curve of the feed position and reflux ratio of T2 tower
此外,還用Sensitivity工具分析了側(cè)線位置Ns不同情況下,所需回流比R2的變化規(guī)律,見圖5所示。同樣根據(jù)回流比R2最小的原則,確定了最佳側(cè)線位置Ns=22。
圖5 T2塔側(cè)線采出位置與回流比關(guān)系Fig.5 Relationship curve of the side withdrawing position and reflux ratio of T2 tower
2.3 操作壓力對(duì)回流比和加熱負(fù)荷的影響
精餾體系為高沸點(diǎn)物質(zhì),如果降低塔的操作壓力,會(huì)增大各物質(zhì)之間的相對(duì)揮發(fā)度,在達(dá)到相同分離要求的前提下,所需要的回流比會(huì)相應(yīng)減少(見圖6所示)。
圖6 操作壓力與回流比關(guān)系Fig.6 Relationship curve of the pressure and reflux ratio
可以看出,隨著操作壓力降低,T1、T2塔的回流比R1、R2均下降。從下降幅度來看,T1塔下降小一些,T2塔下降幅度更大些。
由于回流比的降低,必然使加熱負(fù)荷下降。由于T1塔進(jìn)料總負(fù)荷較大,減壓蒸餾必然使塔徑大幅增加,在工業(yè)化實(shí)施上未必劃算;相比之下,T2塔總進(jìn)料負(fù)荷較小,塔徑增大所增加的設(shè)備投資并不太大;而且T2塔的物料沸點(diǎn)高,操作溫度高,減壓之后操作溫度下降明顯,對(duì)節(jié)能更加有利。因此,T1塔采用常壓操作,T2塔采用減壓操作是劃算的。
2.4 工業(yè)化實(shí)施情況
工業(yè)化實(shí)施正是按照T1塔常壓、T2塔減壓這種方式進(jìn)行的。為了保險(xiǎn)起見,按照上述計(jì)算結(jié)果,T1采用舊塔改造,加高了3塊理論板;T2塔重新制作,理論板數(shù)38塊,工作情況良好。盡管有時(shí)進(jìn)料組成出現(xiàn)了波動(dòng),但都滿足了分離要求,實(shí)際甲基萘含量 70.52%,苊含量 50.71%,完全達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)。
以回流比最小為計(jì)算和優(yōu)化的主要依據(jù),對(duì)T1塔、T2塔進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)和優(yōu)化計(jì)算,結(jié)果表明:
(1)原有T1塔30塊理論板、T2塔35塊理論板基本滿足甲基萘含量達(dá)到70%,苊含量達(dá)到50%的分離要求;
(2)T1塔常壓、T2塔減壓操作是比較劃算的操作方式;
(3)Aspen Plus模擬和優(yōu)化結(jié)果準(zhǔn)確可靠,與工業(yè)化實(shí)施辦法的結(jié)果基本一致。
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Simulation and Optimization of Industrial Methylnaphthalene and Acenaphthene Distillation With Two Columns
ZHANG Li-ping1,XIONG Jie-ming1,LUO Yi-wen2,ZHAO Lei2
(1. Beijing Institute of Petro-chemical Technology , Beijing 102617, China;;
2. Panzhihua Steel Group Panzhihua Steel Vanadium Co., Ltd. Coal & Chemical Industry Plant, Sichuan Panzhihua 617023, China)
As an important chemical material, industrial acenaphthene is mainly separated from medium wash oil by distillation and crystallation. Usually 70% or higher industrial methylnaphthalene and 50% or higher acenaphthene fraction were separated by distillation and 90% or higher industrial acenaphthene was concentrated by crystallation thereafter. According to the fundamental of minimum reflux ratio or consumption, two distillation columns for industrial methylnaphthalene and acenaphthene fraction were optimized by Aspen Plus to determine the optimal quantity for output, and optimal positions for input and output. Actually, the simulated result is very consistent with industrial result.
Medium wash oil; Distillation; Simulatation; Industrial methylnaphthalene; Industrial acenaphthene
TQ 028.3
A
1671-0460(2011)05-0539-03
2011-11-14
張麗萍(1970-),女,四川瀘州人,工程師,畢業(yè)于四川大學(xué) ,研究方向:計(jì)算機(jī)仿真。E-mail:zhangliping@bipt.edu.cn。
熊杰明(1967-),男,副教授,碩士,研究方向:傳質(zhì)與分離。E-mail:xjm@bipt.edu.cn,電話:81292131。