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液化石油氣儲罐用電伴熱增壓的可行性分析

2016-11-29 11:19:16曲晶紅郭文舉程顯萍
中國設備工程 2016年14期

曲晶紅,郭文舉,程顯萍

(1.中國石油吉林石化公司高碳醇廠,吉林 吉林 132022;2.中國石油吉林石化公司倉儲中心,吉林 吉林 132022)

液化石油氣儲罐用電伴熱增壓的可行性分析

曲晶紅1,郭文舉2,程顯萍1

(1.中國石油吉林石化公司高碳醇廠,吉林 吉林 132022;2.中國石油吉林石化公司倉儲中心,吉林 吉林 132022)

本文從液化石油氣的組成及性質入手,論證了用電伴熱增壓的可行性,比較了電和蒸汽兩種增壓方式所消耗動力費用的不同,認為用電伴熱增壓是可行的,而且能夠節省動力費用。

液化石油氣;儲罐;電伴熱;增壓

電伴熱是一種取代傳統的蒸汽伴熱和熱水伴熱的新興伴熱技術。它的節能降耗自控等優點逐漸為廣大企業所接受。在美、日等國,電伴熱已經占到整個伴熱比例的1/3,電伴熱是一種方向也是發展趨勢。

1 液化石油氣概述

液化石油氣是由碳和氫兩種元素構成的碳氫化合物的混合物,化學上把由碳和氫形成的有機化合物統稱為烴。碳原子少于三個的甲烷、乙烷和乙烯需要比較高的壓力才能液化,碳原子高于四個的較大分子烴類在常溫下呈液態,所以在正常情況下,這些都不是液化石油氣的組分。液化石油氣的主要成分是含有三個碳原子和四個碳原子的烴類,行業習慣上也稱碳三和碳四。

2 液化石油氣的飽和蒸汽壓

液化石油氣混合物的飽和蒸汽壓是指在一定溫度下,混合物的氣液相平衡時的蒸汽壓力。即蒸汽分子的蒸發速度同凝聚速度相等時的壓力。溫度不同飽和蒸汽壓不同,溫度越高各組分的飽和蒸汽壓越高,在同一溫度下,組分不同,飽和蒸汽壓不同,且碳鏈短的大于碳鏈長的化合物的飽和蒸汽壓。由于液化石油氣是一種混合物,而不是一種純物質,所以容器中所表現的壓力與混合比例有關。根據道爾頓定律和拉烏爾定律,液化石油氣混合物在其不同溫度下的飽和蒸汽壓可按下式進行計算。

P=∑ni=1=P1X1+P2X2

式中:Pi—在一定溫度下各組分對應的飽和蒸汽壓,

Xi—各組分的摩爾百分數;

以煉油廠催化液化石油氣為例,其含量大約為:丙稀63.3%、丁稀36.7%。查得30℃時丙稀的飽和蒸汽壓為1.32MPa,丁稀的飽和蒸汽壓為0.35MPa。由以上公式可以得出:

P=P丙稀X丙稀+P丁稀X丁稀=1.09×0.633+0.35×0.367=0.82MPa

這個數值與我們正常生產中的操作壓力0.8MPa非常相近,所以,冬季我們只要把儲罐的溫度保持在30℃,就能滿足生產的需要。

3 用電伴熱使罐的溫度保持在30℃

電伴熱帶的應用設計原理為:當介質在管道容器罐體中儲存或流動時,要向外界散失熱量,這時就要以電熱帶產生熱量來補償管道、容器罐體等熱損失,以維持介質所需要的溫度,滿足工藝要求。根據熱力學知識和實際經驗可以得出如表1所示參數。

表1 平壁的熱散失量Q W/m2

我車間的液化氣臥罐直徑遠大于壁厚,應近似考慮為平壁面。影響熱散失的因素與保溫材質和厚度,介質溫度和環境溫差有關。具體計算步驟如下:

第一步:計算臥罐的表面積S。

S=π×3.2×17.5+12.11×2 =175.84+24.22=200.06m2

(注:臥罐封頭面積12.11由查表得出)。

第二步:由保溫層厚度、最大溫差查出單位面積平壁型的理論熱散失量。

由前面的計算可以得出,想維持正常的生產,就必須把儲罐的溫度保持在30℃。而冬季室外的最低溫度可以達到-35℃,可見最大溫差為65℃,為了保證安全性,留出一定的余量,把最大溫差定為75℃,保溫材料為復合硅酸鹽板,厚度假設為60mm。這樣根據表1可以查出臥罐單位面積的理論熱散失量Q=51(W/m2)。

第三步:求1臺臥罐的總熱散失量。

Q總=200.06×Q=10203.06W

可見,選用規格為50瓦/米的電伴熱帶200米左右就可以滿足要求。

4 使用電伴熱加熱與蒸汽加熱的經濟性比較

現有液化氣臥罐10臺,用一個增壓罐增壓,臥3#與增壓罐相連,增壓后再通過氣相平衡線與其它罐串壓。增壓的目的主要是使罐內的液化氣在冬季能保持在0.8MPa,使液化氣可以自壓下山,也可以隨時調整液化氣入泵的入口壓力。因此在冬季并不是10臺臥罐的壓力都要保持在0.8MPa,而是在保證臥3#壓力維持在0.8MPa的同時,再保證兩臺罐的壓力維持在0.8MPa,共有三臺罐的壓力保持在0.8MPa,就可以滿足生產的需要。冬季,在正常生產情況下,增壓罐每天24小時連續運行,蒸汽的消耗量非常大,每天的消耗量在8噸左右。蒸汽按每噸80元計算,則每天增壓的費用為8×80=640元。

如果使用電伴熱,則三臺罐每天的電量消耗為:3臺×10035.78W×24h=722.58kW.h

電按每度(即千瓦時)0.42元計算,則使用電伴熱每天消耗的費用為0.42×722.58=303.49元。

可見,使用電伴熱可以節省很多動力費用。如果每年增壓罐的使用時間按120天計算,則使用電伴熱每年可以節省動力費用:120×(640-303.49)=40381元

改造的主要工程:

(1)拆除10臺臥罐中1臺的保溫,將電伴熱帶安裝在罐的表面上,然后用鋁箔膠帶將電伴熱帶粘在罐表面上,從而保證電伴熱帶能夠與罐可靠接觸,達到最佳傳熱效果。電伴熱的電源可以從臥罐區原有的電伴熱備用接口引出。

(2)恢復保溫。聚氨脂發泡保溫(100mm厚)80%利舊,20%新增。鍍鋅鐵皮全部利舊。

資金概算:

(1)材料費:電伴熱帶:

30元/米×600米=1.8萬元。

保溫棉:20%×罐表面積×保溫棉厚度×1300元/m3=0.2×200.06×0.1×1300=0.52萬元。

(2)人工費:大約為1萬元。

改造所需資金概算共為1.8+0.52+1=3.32萬元。

5 結論

由以上計算可以得出,液化石油氣儲罐使用電伴熱增壓代替現使用的蒸汽增壓,可以節省動力費用,是完全可行的。

TE972

A

1671-0711(2016)10(下)-0152-02

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