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苯酐生產裝置熱量的綜合利用

2018-04-26 02:22:14邵澤坦唐正杰
科學與技術 2018年10期

邵澤坦 唐正杰

摘要:為進一步節能降耗,經對苯酐生產工藝研究分析、理論計算,關于苯酐生產裝置熱量的綜合利用、降低生產成本,做了以下改造方案

關鍵詞:苯酐;化工;科技創新;節能降耗;熱量的綜合利用

1、增加一臺換熱器,用導熱油冷卻的熱量加熱除鹽水、汽輪機凝結水,再與過剩的低低壓蒸汽換熱,工藝改造后可達到減少蒸汽外排、節約蒸汽的作用。

2、工藝改造后還可降低導熱油冷卻器循環水用量,降低涼水塔負荷,降低電廠涼水塔補水量,達到節約一次水用量的目的。

一、工藝簡介

1.氧化工段和發電工段工藝為:

a當外送蒸汽量為12.38t/h時:鍋爐給水罐F-281,有四個進水管,一個進汽管。四個進水管為:①低壓閃蒸罐凝液(流量約為24t/h,溫度約為157℃)②電廠脫鹽水;F-284(流量12.97t/h,溫度≤20℃);③G-210A/B汽輪機凝汽器凝結水(流量12.14t/h,溫度20.8℃);④E-281低低壓凝液;一個進汽管為:低低壓進汽加熱。

b. 現工藝為F-284低壓凝液、電廠除鹽水、汽輪機凝汽器凝結水、E-281低低壓凝液進入鍋爐給水罐F-281,經低低壓蒸汽加熱后,由G-281A/B→?E-281低低壓蒸汽加熱→?E-282低壓蒸汽加熱后→?氣冷E-216→?高壓鍋爐給水罐F-215。

2.切換工段工藝為:切換冷卻降溫過程:導熱油→G-222A/B→E-222→E-221A/B/C/D(切換箱)→返回至G-222A/B,冷卻器E-222進口溫度≥60℃,出口為52.4℃,流量約為543.5t/h,溫差大約8℃。

二.工藝原現狀為:

切換工段冷卻循環系統,導熱油降溫方式為電廠涼水塔循環水,導熱油循環量大(流量約為550t/h),熱量大;而電廠除鹽水和汽輪機凝汽器凝結水溫度較低,需經幾次蒸汽加熱后→氣冷→高壓鍋爐給水罐→產生高壓蒸汽,可將導熱油熱量利用。

三.改造后的工藝為:

電廠除鹽水和汽輪機凝汽器凝結水(冬季溫度約為20℃)匯集后→先與切換工段冷卻循環系統的導熱油換熱→再與過剩的低低壓蒸汽換熱→除氧器鍋爐給水罐→G-281A/B→氣冷E-216→ 高壓鍋爐給水罐F-215。

四.計算

(一)改造前的工藝計算

1.E-281低低壓蒸汽和鍋爐水的換熱計算

低低壓蒸汽0.27MPa,無流量表,查表得其溫度為130℃,加熱進口為130℃的氣體,出口為130℃的凝液,熱焓值為2720.7KJ/Kg,130℃時水的熱焓值為546.61KJ/Kg,潛熱為2174.09KJ/Kg,水的流量約為48t/h,加熱進口為110℃,出口最高為130℃,定性溫度為120℃,120℃時水的比熱容為4.266KJ/Kg.℃,則:WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2174.09=48*4.266*(130-110)Wh=1.88t/h ?即消耗低低壓蒸汽1.88t/h

2.E-282低壓蒸汽和鍋爐水的換熱計算

低低壓蒸汽0.57MPa,無流量表,查表得其溫度為157℃,加熱進口為157℃的氣體,出口為157℃的凝液,熱焓值約為2754KJ/Kg,157℃水的熱焓值約為662.36KJ/Kg,潛熱為2091.64KJ/Kg,水的流量約為48t/h,加熱進口約為130℃,出口最高為142℃,定性溫度為136℃,136℃時水的比熱容為4.28KJ/Kg.℃,則:WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2091.64=48*4.28*(142-130) Wh=1.18t/h 即消耗低壓蒸汽1.18t/h

3.鍋爐給水罐還需要低低壓蒸汽將混合水加熱到110℃計算

20℃的水25t/h+130℃的E-281加熱凝液1.88t/h+157℃低壓閃蒸罐凝液約24t/h→除氧器鍋爐給水罐→氣冷→高壓鍋爐蒸汽罐,混合后除氧器鍋爐給水罐溫度:=86.8℃。而除氧器鍋爐給水罐出口溫度為110℃,則需要低低壓蒸汽加熱的流量為:混合水52t/h,溫度由86.8℃升至110℃,定型溫度為98℃,定性溫度下水的比熱容為4.2165KJ/Kg.℃,而低低壓蒸汽加熱由130℃的氣體→130℃的液體→110℃的液體,130℃的潛熱為2174.09KJ/Kg,定性溫度120℃時水的比熱容為4.266KJ/Kg.℃,則52*4.2165*(110-86.8)=W*(2174.09+4.266*20) W= 2.25t/h 即此時還需2.25t/h的低低壓蒸汽才可將鍋爐給水罐的水加熱至110℃.

(二)改造后的工藝計算

1、導熱油和水換熱可節約的低壓蒸汽為:25*4.174*(55-20)=W*2091.64 ?W=1.75t/h ?即可節約1.75t/h的低壓蒸汽。可節約的循環水用量為:冬季循環水進水溫度為1℃,出水溫度為9.7℃,溫差為約8℃,定型溫度為5.35℃,定型溫度下水的比熱容為4.2153KJ/Kg.℃,則25*4.174*(55-20)=W*4.2153*8 ?W=108t/h ?即可節約108t/h的循環水用量。

2、E-281和E-282改為:55℃水和過剩的低低壓蒸汽換熱計算

水的進口溫度為55℃,出口溫度最高為130℃,假設出口溫度為130℃,定性溫度為92.5℃,定性溫度下水的比熱容為4.208KJ/Kg.℃,流量為25t/h;低低壓蒸汽加熱進口為130℃的氣體,出口為130℃的凝液,潛熱為2174.09KJ/Kg,則:

WhRh=WcCpc(t2-t1) Wh*2174.09=25*4.208*(130-55)

Wh=3.63t/h,即需3.63t/h的低低壓蒸汽可實現換熱。E-281消耗的低低壓蒸汽為1.88t/h。鍋爐給水罐消耗的低低壓為2.25t/h。外排的蒸汽(晨陽余熱爐外供汽時外排浪費更嚴重)按1t/h。1.88+2.25+1=5.13t/h ??即低低壓蒸汽量足夠加熱到130℃,而低壓蒸汽還可轉成低低壓蒸汽,能保證穩定供汽加熱。

3.工藝改造后鍋爐給水罐出口溫度的計算

130℃的水25t/h+130℃的E-281凝液3.63t/h+157℃低壓凝液約24t/h,出口溫度為(130*28.63+157*24)/(28.63+24)=142℃

即和原工藝E-281和E-282換熱后的溫度相同。

4、新增換熱器換熱面積的計算

進水溫度為20℃,出水溫度為55℃,水在定性溫度下的比熱容為4.174KJ/Kg.℃,導熱油進口溫度為60℃,出口溫度為60-3.49=56.51℃,△tm1=56.51-20=36.51℃ ?△tm2=60-55=5℃ △tm==15.85℃查表得導熱油和水的總傳熱系數K值為170--450 W/(M2.℃),取K=300 W/(M2.℃)計算得WcCpc(t2-t1)=KS3△tm ????25*1000*4.174*1000*(55-20)/3600=300*S3*15.85

S3=213M2 ????213*1.2=255.5M2

5、可以節約的蒸汽量計算

現工藝消耗的蒸汽為:鍋爐給水罐消耗的低低壓蒸汽為2.25t/h,E-281消耗的低低壓蒸汽為1.88t/h,E-282消耗的低壓蒸汽為1.18t/h及外排的低低壓蒸汽約1t/h,合計為低低壓蒸汽約5.13t/h,低壓蒸汽為1.18t/h。改造后的工藝消耗的蒸汽為:E-281和E-282消耗的低低壓為3.63t/h。改造后節約的蒸汽為:低低壓蒸汽可節約1.5t/h,低壓蒸汽可節約1.18t/h。

(作者單位:濟寧辰光煤化有限公司)

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