王明旺,馮彩平
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)
河南心連心化肥有限公司作為 “高效肥能效領(lǐng)跑者”,在追求低成本戰(zhàn)略領(lǐng)先的同時(shí)更注重能量的合理、充分利用。為降低100kt/a甲醇精餾系統(tǒng)的蒸汽單耗,實(shí)現(xiàn)精餾系統(tǒng)內(nèi)部能量的優(yōu)化利用,公司對(duì)系統(tǒng)不斷挖潛:加壓塔蒸汽冷凝液直接用于預(yù)塔再沸器,然后于粗醇預(yù)熱器內(nèi)與粗醇換熱后再排入軟水槽;加壓塔采出精醇與預(yù)后甲醇換熱后,進(jìn)入加壓塔精醇冷卻器與入粗醇預(yù)熱器前的粗醇進(jìn)行換熱,然后再采出至小精醇槽。在不斷地探索與嘗試下,最終將100kt/a甲醇精餾系統(tǒng)的蒸汽單耗由1.15t降至0.65t?,F(xiàn)簡(jiǎn)介如下。
罐區(qū)來(lái)的粗甲醇,與堿液泵送來(lái)的濃度1%~5% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))的NaOH溶液混合,經(jīng)加壓塔精醇冷卻器、粗甲醇預(yù)熱器預(yù)熱至70℃左右后進(jìn)入預(yù)塔。從預(yù)塔塔頂出來(lái)的氣體溫度70℃、壓力0.03MPa,經(jīng)預(yù)塔蒸發(fā)式冷凝器冷凝下來(lái)的甲醇溶液收集在預(yù)塔回流槽內(nèi),未被冷凝的甲醇蒸氣經(jīng)過(guò)Ⅱ級(jí)冷凝器用循環(huán)水冷凝后溫度降至40℃,再次被冷卻后送至預(yù)塔回流槽內(nèi),通過(guò)預(yù)塔回流泵加壓后從預(yù)塔上部進(jìn)入到預(yù)塔內(nèi)。預(yù)塔再沸器的熱源為2kg/h的過(guò)熱蒸汽與13kg/h的低壓蒸汽。預(yù)塔冷疑器Ⅱ中的不凝氣、預(yù)塔塔頂少量的弛放氣,均通入液封槽,用軟水吸收甲醇后,不凝氣直接放空,回收的甲醇液則自流入雜醇槽內(nèi)。
從預(yù)塔塔底出來(lái)的脫除輕組分后的預(yù)后甲醇,溫度約70℃,由預(yù)后甲醇泵抽出,經(jīng)預(yù)后加熱器用預(yù)塔與加壓塔再沸器冷凝液提溫后,送入加壓塔。加壓塔的操作壓力在0.5MPa以上,塔底料液由再沸器加熱,使塔底料液溫度維持在126℃左右;加壓塔塔頂出來(lái)的甲醇蒸氣在常壓塔再沸器中冷凝,冷凝釋放出的熱量用于加熱常壓塔內(nèi)的物料。常壓塔再沸器出口的甲醇冷凝液流入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵送至加壓塔上部作回流液,另一部分作為成品甲醇,依次經(jīng)粗甲醇預(yù)熱器和精甲醇冷卻器冷卻到約40℃后送往精甲醇儲(chǔ)槽??刂萍訅核囊何唬惯^(guò)剩的產(chǎn)物于134℃進(jìn)入常壓塔,常壓塔底部物料在溫度107℃、壓力0.03~0.04MPa條件下,利用加壓塔塔頂產(chǎn)物的冷凝熱再沸。離開(kāi)常壓塔頂?shù)恼魵鉁囟燃s65℃,在常壓塔頂經(jīng)蒸發(fā)式冷凝器和纏繞式螺旋管式換熱器冷卻至約45℃后送至常壓塔回流槽,其中一部分精甲醇液由常壓塔回流泵送至常壓塔上部作回流液,另一部分作為精甲醇產(chǎn)品,經(jīng)常壓塔精醇冷卻器冷卻后送入精甲醇儲(chǔ)槽,儲(chǔ)槽內(nèi)的精甲醇經(jīng)分析合格后,由精甲醇泵送入成品罐區(qū)貯存。常壓塔塔底的產(chǎn)物是水,其中含有微量的甲醇和高沸點(diǎn)雜質(zhì),為防止高沸點(diǎn)雜醇混入到精甲醇產(chǎn)品中,常壓塔下部設(shè)有雜醇采出口,采出雜醇溫度約87℃,經(jīng)雜醇冷卻器冷卻到40℃后,靠靜壓送至雜醇貯槽,再通過(guò)雜醇泵送至小粗醇槽貯存或75t/h鍋爐燃燒。常壓塔底部排出的殘液溫度107℃、壓力約0.05MPa,由殘液泵送入殘液冷卻器,冷卻至40℃后送污水處理站進(jìn)行生化處理。
2.1.1 改造情況
原設(shè)計(jì)中,甲醇精餾系統(tǒng)中加壓塔再沸器與預(yù)塔再沸器均使用1.3MPa蒸汽,1.3MPa蒸汽經(jīng)精醇蒸汽緩沖罐減壓至0.30MPa左右后供預(yù)塔再沸器和加壓塔再沸器使用,產(chǎn)生的蒸汽冷凝液經(jīng)預(yù)后甲醇換熱器換熱后,其溫度仍有98℃左右,直接送軟水槽,再經(jīng)冷凝液泵送入循環(huán)水池,由此造成精醇蒸汽單耗高達(dá)1.15t。為此,進(jìn)行如下改進(jìn):將加壓塔再沸器產(chǎn)生的蒸汽冷凝液 (約140℃左右)直接用作預(yù)塔再沸器的熱源,對(duì)預(yù)塔底的粗醇進(jìn)行加熱,如此不僅可提高預(yù)塔底部物料的溫度,而且可使加壓塔再沸器蒸汽冷凝液的溫度降至75℃以下再送軟水槽,然后送入循環(huán)水池。
2.1.2 預(yù)塔和加壓塔工藝參數(shù)的變化 (表1)
在加熱蒸汽進(jìn)口閥開(kāi)度相同的情況下,加壓塔再沸器蒸汽閥開(kāi)度增加2.8%,加壓塔的蒸汽用量相較于改造前有所增加,加壓塔壓力有所提高 (加壓塔壓力不僅受蒸汽壓力的影響,而且還受精醇負(fù)荷的影響),但是預(yù)后換熱器冷凝液的溫度比改造前低約20℃;從系統(tǒng)運(yùn)行情況看,加壓塔再沸器產(chǎn)生的蒸汽冷凝液完全可滿足預(yù)塔再沸器加熱的需要。
表1 改造前后預(yù)塔和加壓塔工藝參數(shù)的變化
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試蒸汽冷凝液溫度,軟水槽處冷凝液溫度由100℃左右降至70℃左右,由此可知,甲醇精餾系統(tǒng)蒸汽冷凝液的熱量得到了充分回收。
2.1.3 改造效果
改造前,甲醇精餾系統(tǒng)蒸汽冷凝液量在14.0~14.5t/h,精醇產(chǎn)量在 105t/班左右,精醇蒸汽單耗在1.08~1.10t;改造后,甲醇精餾系統(tǒng)蒸汽冷凝液量在11.5~12.0t/h,精醇產(chǎn)量在110t/班左右,精醇蒸汽單耗在0.82~0.86t。從實(shí)測(cè)蒸汽冷凝液量來(lái)看,噸精醇節(jié)約蒸汽0.24~0.26t。
雖然經(jīng)過(guò)上述改造精醇蒸汽單耗有所降低,但仍有挖潛的空間,于是我們又大膽地進(jìn)行了又一輪嘗試性的改造。
2.2.1 改造情況
改造前后甲醇精餾系統(tǒng)工藝流程分別見(jiàn)圖1、圖 2。
圖1 改造前甲醇精餾系統(tǒng)工藝流程
2.2.1.1 粗醇系統(tǒng)
改造前,粗醇經(jīng)粗醇泵送至粗醇預(yù)熱器換熱后進(jìn)入預(yù)塔。改造后,粗醇經(jīng)加壓塔精醇冷卻器加熱后,再經(jīng)粗醇預(yù)熱器對(duì)預(yù)塔及加壓塔再沸器冷凝液提溫,然后進(jìn)入預(yù)塔;預(yù)塔塔底脫除了輕組分后的預(yù)后甲醇由預(yù)后甲醇泵抽出,經(jīng)預(yù)后換熱器與加壓塔回流槽來(lái)的精甲醇換熱后,送入加壓塔。
圖2 改造后甲醇精餾系統(tǒng)工藝流程
2.2.1.2 加壓塔采出精醇系統(tǒng)
改造前,加壓塔回流槽中的精醇,經(jīng)粗醇預(yù)熱器和加壓塔精醇冷卻器冷卻到約40℃后送入小精醇槽。改造后,從加壓塔塔頂出來(lái)的甲醇蒸氣在常壓塔再沸器中冷凝,釋放的熱量用來(lái)加熱常壓塔中的物料;常壓塔再沸器出口的甲醇冷凝液流入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵控制流量送回加壓塔上部作回流液,另一部分作為成品甲醇,與預(yù)后甲醇換熱后進(jìn)入加壓塔精醇冷卻器,與入粗醇預(yù)熱器前的粗醇進(jìn)行換熱后,溫度降至約20℃,再送往小精醇槽。
2.2.1.3 蒸汽系統(tǒng)
改造前,加壓塔再沸器和預(yù)塔再沸器產(chǎn)生的蒸汽冷凝液經(jīng)預(yù)后換熱器換熱后直接去軟水槽。改造后,將加壓塔再沸器蒸汽冷凝液直接用作預(yù)塔再沸器的熱源,然后經(jīng)過(guò)粗醇預(yù)熱器加熱粗醇后再進(jìn)入軟水槽。
2.2.2 精餾系統(tǒng)工藝參數(shù)的變化 (表2)
(1)粗醇預(yù)熱器使用加壓塔再沸器蒸汽冷凝液作為熱源后,粗醇入料溫度由30℃以下提高到54℃左右,在同等產(chǎn)量情況下 (預(yù)塔熱量一定),預(yù)塔進(jìn)料溫度提高,預(yù)塔所需熱量減少,預(yù)塔塔釜溫度得到有效控制,預(yù)塔回流量加大,有利于輕組分的脫除。
(2)加壓塔進(jìn)料 (預(yù)后甲醇)經(jīng)預(yù)后換熱器用加壓塔回流槽來(lái)的精甲醇加熱后,溫度由72℃左右提高到82℃左右,在同等產(chǎn)量情況下,加壓塔所需熱量減少;同時(shí),在相同蒸汽用量的情況下,加壓塔采出精醇由7.0~7.5m3/h增至9.0m3/h以上,常壓塔采出精醇由10~11 m3/h增至 12.5m3/h。
(3)入加壓塔精醇冷卻器的精醇溫度由約55℃提高到約78℃,但與粗醇換熱后入小精醇槽的精醇溫度 (出加壓塔精醇冷卻器的精醇溫度)變化卻不大,表明加壓塔采出精醇的熱量得到了充分的利用。
表2 改造前后甲醇精餾系統(tǒng)工藝參數(shù)的變化
2.2.3 改造效果
改造前,蒸汽冷凝液量約為12t/h,精醇產(chǎn)量約110t/班,蒸汽單耗約0.85t(預(yù)塔再沸器改用加壓塔蒸汽冷凝液加熱后);改造后,蒸汽冷凝液量約為11t/h,精醇產(chǎn)量約135t/班,蒸汽單耗約0.65t。
原設(shè)計(jì)加壓塔精醇冷卻器由3000m3/h涼水塔循環(huán)水予以冷卻,由于循環(huán)水水質(zhì)方面的問(wèn)題,加壓塔精醇冷卻器易堵塞和腐蝕。改造后,加壓塔精醇冷卻器改用粗醇進(jìn)行冷卻,減輕了管道腐蝕,提高了加壓塔精醇冷卻器的換熱效果。此外,改造后系統(tǒng)外排冷凝液溫度由70℃降至45℃以下,表明甲醇精餾系統(tǒng)內(nèi)部的能量得到了充分利用。
綜上所述,對(duì)甲醇精餾系統(tǒng)進(jìn)行能量?jī)?yōu)化利用技改,只要能做到理論聯(lián)系實(shí)際,控制好系統(tǒng)的熱量平衡,不斷探索系統(tǒng)內(nèi)能量的充分、合理利用,就能達(dá)到節(jié)能降耗的目的,同時(shí)保證系統(tǒng)的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。