第五章-炼油化工厂节能技术12-1课件.ppt
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- 第五 炼油 化工厂 节能 技术 12 课件
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1、1 节能技术:能量转换过程节能技术:改进的宗旨,一是提高转换设备效率。二是为过程提供与要求能量能级相适应的能量。工艺过程节能技术:目的是改进工艺过程,降低过程使用能量的数量,提高待回收能的品位。能量回收过程节能技术:主要是优化换热回收系统,提高回收率,回收过程物流的膨胀功,低温热回收系统及相应的技术。2标题添加点击此处输入相关文本内容点击此处输入相关文本内容前言点击此处输入相关文本内容标题添加点击此处输入相关文本内容3第一节 能量升级利用技术 炼油化工厂中,在装置进行工艺和换热网络优化后,仍有许多低温热排出系统。这些低温热的回收利用是石油化工厂深化节能的一个重要方面。对于炼油厂,空冷、水冷余热
2、大多分布在90200之间,约占总余热量的55.4%。对于化工厂,空冷、水冷余热大多分布在6090区间,约占总余热的70%。而这些低温热量回收利用的好坏对全厂能耗起着不可忽视的作用。4 低温热回收利用有两种途径:一是同级利用,寻找合适的热阱,作为加热的热源。二是升级利用。是指把系统中能级较低(液体一般0.4,气体0.5)的中、低温热流,用于需要更高的能级的用户(热阱或功阱等)的一类技术手段,通常称为“低温热的升级利用”。5 与同级利用相比,升级利用往往要么耗用高能级的压缩功,要么需经过至少两次传热过程,加上其他转换过程,火用 损失较大,设备多而复杂,投资也高。但是在同级匹配利用受到热源和热阱匹配
3、条件限制的地方或产功效益较高的地方,也会有显著的节能和经济效果。6N炼油厂1982年典型工况能流图单位:MJ/t原油(万kcal/t原油)U=71.43%;R=50.84%;EM=228.2(5.45)EC=2268.0(54.17)EN=2817.7 MJ/t7一、能量升级利用的途径 能量升级利用,主要是低温位热量送入高温位的热阱或变成高级位的能量(功)。目前已工业化的手段有热泵、低温朗肯循环、全流式透平。8 1、热泵(HPHeat Pump)利用专门技术使温位和能级较低的热能升温,并得以向温度更高的热阱供热的设施,均可称为热泵。热泵按其特点可分为三类:(1)开式热泵或机械蒸汽再压缩(MVR
4、Mechanical Vapor Repressor)被压缩的介质是工艺蒸汽本身,不需要循环,故称开式。压力升高,使工质可在更高的饱和温度下放出冷凝潜热。它消耗的是压缩机的机械功。9图5-1 丙烷-丙烯分馏塔热泵流程图丙烯热泵循环10图 丙烯精馏流程丙烷热泵循环:塔底丙烷液体,一部分作为产品输出,一部分作为热泵循环工质。丙烷经减压进塔顶冷凝/蒸发器,闪蒸、气化(降温)后,吸收塔顶丙烯产品的低温余热,再进入压缩机升压、升温,直接进入塔底作塔底热源。11 图 热泵流程图1213(2)闭式工质循环压缩式热泵(CHP)工质封闭循环,相当于一个逆循环热机,即输入机械功,通过循环的工质从工艺物流(低温热源
5、)取热而向高温热阱放热。图5-2示出了一个C H P系统。压缩式热泵是以消耗机械功为代价而致热的装置。14 该 系 统 采 用ORC(有机工质朗肯循环)透平驱动,用117 104的常压塔顶油气冷凝热84GJ/h产生193 的1MPa蒸汽的流程(有效热为24.3GJ/h)。图5-2 某常压塔顶热利用CHP流程示意图低压高压低温热源15(3)吸收热泵(AHPAbsorption Heat Pump)分为两类:第一类AHP同CHP类似,冷凝器是高压的,蒸发器是低压的。不同的是它没有压缩机,而用一个吸收-解吸过程代替压缩机。第二类AHP正好相反,冷凝器和解吸器在低压,而蒸发器和吸收器在高压。吸收式热泵
6、以消耗热能为补偿,实现从低温热源向高温热源的泵热过程。16 吸收式热泵有两个循环:制冷剂回路和溶液回路。在 溶 液 回路中用消耗热能取代了压缩机中所消耗的机械能。图 第一类吸收式热泵系统高压低压低温热制冷剂 能平:QC+QAQG+QE QG温度最高,QC和QA的温度基本相同,为中温,而QE的温度最低。稀溶液 浓溶液17一个实际的吸收式热泵,不仅含有发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液泵、节流阀等基本设备和构件,而且还可能有精馏器、回流冷凝器(分凝器)、过冷器、换热器等设备。如果溶液中两种组分(制冷剂和吸收剂)的沸点比较接近,发生器产生的制冷剂蒸气(如氨)中就会带有吸收剂蒸气(如水蒸气)。为了得
7、到纯度高的制冷剂蒸气,就需设置分凝和精馏设备,在精馏器顶部得到纯度很高的制冷剂蒸气,在分凝器中要排出精馏热量QD。制冷剂低温热18解吸器高压高压低压低压补充热供入热图5-3 第二类吸收热泵系统AHP的应用,目前以低温域的吸收制冷为多(以溴化锂为工质),不以供热为目的,也常被称为“吸收制冷”。QC+QAQG+QE QA温度最高,QG 和QE的温度基本相同,为中温,而QC的温度最低。19吸收式热泵u日本尤尼奇卡公司采用AHP以0.2MPa蒸汽为热源,将2025低温水升级到7075供热。u法国石油研究院的“Thermosorb”项目,它可以从80150的热源产生100200的有用热,升级热/热源供热
8、比值可达3060%,投资回收期可在2年以内。u我国岳阳化工厂、兰州化工公司等均有采用。202、低温朗肯循环(LRCLow temperature Rankin Cycle)锅炉图5-4 朗肯循环图过热器汽轮机冷凝器水泵朗肯循环是各种复杂的蒸汽动力循环的基本循环。它是由锅炉、过热器、汽轮机、冷凝器和水泵组成的。如图乏气 发电 21(1)有机工质朗肯循环(闭式)工质可为水蒸气,可为轻烃及氟里昂等有机物。后者习惯称有机工质朗肯循环(ORC),如图。在热源温度较低时(以100左右为界),ORC比用水蒸气效率要高。发电机把热能用于加压的循环工质蒸发,部分变为压力能,然后利用朗肯循环作功或发电。22(2)
9、非循环(开式)工质透平(OWT)在某些特定的工艺流程中,可以利用某些工艺流体吸收低温热蒸发(再沸器)的过程,使之适当升压升温,多吸收些热量,产生T、p都高于工艺要求的蒸汽,进入透平作功后再返回工艺设备中。图5-6即为一例。23图5-6 开式工质膨胀透平流程示意图(a)原有常规流程(b)带膨胀透平的流程34.12GJ/h流程(b)供入的热量比流程(a)中多2.64GJ/h(250热量),在透平中作功733kW(未扣除发电和传动损失),除去升压泵耗功182kW之后,净得功551kW,相当于热功转换效率75%。24 LRC技术适用于低温热、没有适当的热阱,电、热不平衡和电价较高,或者热阱温位低、热源
10、温位较高,允许先作功再供热的地方。它的优点是能利用价格便宜的低温热,在远比烧化石燃料的火电站低的操作费用下产功或发电。它的限制因素是由于转换效率较低,单位作功能力的一次投资比电站高的多。因此,LRC技术能否适用和得到大规模采用,一是取决于具体的技术经济条件,二是取决于改进技术,提高效率,和通过批量生产降低设备成本的努力。253、汽液两相全流式透平(TPTTwo Phase Turbin)图5-7 全流式透平双重蒸汽循环系统余热 透 平 的 喷嘴是特殊设计的,可使降压后产生的汽、水两相流直接喷向转子叶片或靠喷射的反作用力使转子转动作功26 与LRC相比,TPT有更高的效率。特别是TPT与LRC结
11、合的双重循环系统,效率更高。据文献的分析,热源温度范围在90以上时,几种方案的效率比较如下:水扩容LR C ORC TPT TPT+LRC 913%811%18%22%总之,各种低温升级利用技术的发展,预计随着能源、环保和经济条件的发展变化,设备和综合技术水平的提高,将会得到更快的发展和更广泛的应用。27二、升级利用技术的火用 分析 从第一定律即能量数量平衡的角度,升级利用方案的效率总是很低的,特别是与同级利用方案相比。28表5-1 若干低温热利用方案的能量利用效率和火用效率类别 同级利用 升级利用实例 原油换热 AHP AHP ORC ORC-HP热源温度,125.5 122-80 140-
12、105 120 117-70热阱温度,60.5 133 152 功 193热效率,%92.2 40.3 40.0 8-11 16热源能级,0.277 0.230 0.273 0.267 0.214热阱能级,0.136 0.291 0.322 功1.0 0.382火用效率EX,%45.5 50.9 47.6 30-41 28.7以上各方案均未计驱动工艺流体或循环工质、吸收剂用泵消耗的流动火用,仅为输出热 火用与输入热 火用 之比。火用的回收利用效率EX要比按能量数量计算的效率高得多,甚至可以同某些同级利用方案相媲美。29 提高火用效的努力,关键在于降低火用损。表5-2给出了丙烷-丙烯分离三种方案
13、各部位详细的火用损失核算结果比较。热泵方案流程见图5-1,塔顶采用制冷循环的方案(也是一个CHP)流程见图5-8,常规流程操作压力1.65MPa,塔底再沸器用0.14MPa蒸汽加热,塔顶用环境温度T0下的冷却水冷却(该分析取T0=25)。30图5-8 丙烷-丙烯分馏塔塔顶制冷流程图31 表5-2 三种丙烷-丙烯分离方案的火用分析方案常规流程塔顶制冷流程热泵流程 过程火用损耗分馏塔1.901.161.16塔顶冷凝器2.321.79-再沸器13.931.482.22压缩机-1.161.37制冷冷凝器-1.37-节流阀-0.950.21小换热器0.32-0.11总火用 损耗18.467.915.06
14、热力学火用 差0.420.320.32总火用 耗18.888.235.3832 由表中数据的分析可见:(1)大部分的火用损耗,都是发生在传热过程中。(2)制冷流程火用损比常规流程小,主要是再沸器和冷凝器传热温差大大减小(特别是再沸器),尽管它多了一台工质冷凝器,增加了压缩机和节流阀。(3)热泵流程比制冷流程少了两台冷凝器,避免了两级传热火用损,是它总火用损更小的主要原因。由此可见,降低升级利用系统火用损的关键,一是尽可能减少单元传热过程火用损;二是简化流程,尽量减少单元过程的数目。33第二节 过程高温端的功热联产 由化学能转换为热能的过程火用损,占过程总火用损的最大比例。这是由于化学能转变为热
15、能时,燃烧、传热诸过程的火用 损所致。如何把1的燃料化学能,同0.5的工艺需要热能(250400)之间的降质火用 差利用起来,至今仍是不断开发的课题。磁流体发电技术,或把需要温位很高的冶金炉同石油化工加热炉结合起来,都是朝向这个方向的努力。但迄今已成熟用于工业生产的,尚只有燃气轮机功热联产。34一、燃气轮机功热联产技术及其应用 1、燃气轮机在石油化工厂应用的特点(1)炼厂用能构成中热多于功。燃机在炼厂的应用,不在于单纯的联合循环发电,而应是功热联产。(2)燃气轮机产生的热,可以加热工艺物流(代替原来的加热炉),也可用于产汽(代替原来的锅炉),所产蒸汽多半是经背压透平作功后作工艺用汽。(3)炼厂
16、用功量不很大,加上用热(汽)、功点分散,不可能集中由一台燃机供热,所以炼厂用燃机一般较小(10MW),效率也比大型机组低些。352、燃机功热联产基本模型(Generation of Work and Heat Cooperation)GWHC GWHC系统有两种基本的配套型式。I型 着眼于充分利用排气显热,如图。加热器基本上是纯对流传热,产 功/供 热 比(简称W/H)可达0.7左右。图 只利用烟气显热的(型)GWHC系统36 型 着眼于充分利用排气中含有的15%左右的氧气,作为炉子的高温助燃空气,如图5-10所示,W/H不到0.1。图5-10 利用排气中氧气助燃的(型)GWHC系统37 当压
17、气机压比不太大,出口温度T2不太高时,可用部分排气热量回热进燃烧室前的空气,如图,也可称之为型;其W/H可在一个较大的范围之内(0.20.4)。图5-11 部分排气热回热燃机燃烧空气的GWHC系统383.GWHC的应用 GWHC系统在国外炼油厂已经工业化,日 本 一 炼 厂1975年建的一个产生蒸汽的GWHC系统属于+型,见图5-12。发电 2 5 M W;W/H=0.17图5-12 用加热器出口的200排气作炉子的助燃空气的GWHC系统(虚线为旁路)39二、燃机功热联产省能原理和热力学分析1、第一定律分析 目前我国炼厂中压锅炉-凝汽机组发电效率约为30%。炼厂适用的中小型燃机产功效率目前还不
18、到此值,约在2025%之间,因此主要靠充分利用500左右的燃机排气热量才能提高GWHC系统的总效率。在图5-9的I型系统中,由于燃烧室中过剩空气系数达5左右,所以相对于单位燃料来说,排气热容很大。若T8为150200,排气热量中将有60%以上可被回收,占燃料热量的40%左右。这样,同功、热分别单产相比,总效率就高多了。40 型系统 如果T8与上述I型系统相同(150200),那么相对于燃机用的燃料,1也是一样的;但相对于包括加热炉燃料在内的总燃料量来说,1便比I型低得多了。这是因为欲耗尽排气中的氧,炉子“补充”的燃料量差不多将是燃机燃料的四倍的缘故。而对于图5-11的流程;因用排气余热来回热压
19、气机出口空气,起着直接节省燃料的作用,所以1也较高。412、第二定律分析 GWHC系统节能的原理,正在于从传热、混合、转换传递等多方面降低了过程火用损耗DK。在I型系统中,对同一受热介质Q1,用温度T4约500的排气来加热,比在炉子中用约1000的直接火焰加热温差大大减小,从而降低了传热火用损。其次,压气机出口温度T2在通常压比下约在100200间,这使冷空气同高温烟气的混合火用损有所减少。带回热的型系统效率提高也是这个道理。42 在型系统中,则是利用高温排气来减少炉子用空气的混合火用损。从作功的角度说,在燃机中具有压力的高温气流绝热膨胀,直接使部分热火用 转换成功火用,相对于先换热产汽再经朗
20、肯循环来作功,也减少了若干中间转换环节的火用损。此外,由于过剩空气量大,化学不完全燃烧火用损也更低。这些是GWHC系统省能的本质。燃机本身的改进和整个GWHC系统的优化,都须在这个原理和思路指导下才能更好地实现。43能量升级利用的途径 目前已工业化的手段有热泵、低温朗肯循环、全流式透平。1、热泵(HPHeat Pump)(1)开式热泵或机械蒸汽再压缩(MVR)(2)闭式工质循环压缩式热泵(CHP)(3)吸收热泵(AHP)2、低温朗肯循环(LRC)(1)有机工质朗肯循环(闭式)(ORC)(2)非循环(开式)工质透平(OWT)3、汽液两相全流式透平(TPT)44 升级利用系统优化时要注意:在有条件
21、采用升级利用技术的地方,也并不是套用某种技术便可的。参数的优化、方案的优选对经济效益的影响很大。(1)参数的优化:如某精馏塔的热泵流程,塔顶气的压缩比同冷凝-蒸发器的传热温差这两个参数,作为系统优化的决策变量,优化结果对总费用影响甚大。(2)流程组合及大系统内升级利用安排的优化:升级利用安排与同级利用安排的协调。例:气分装置丙烯塔热泵精馏工艺与催化裂化装置整体优化45 联合后,催化主分馏塔顶循和塔顶油气低温热通过循环热水回收,供气分丙烯塔、脱乙烷塔再沸器作为热源,不用宝贵的中压汽,节能和经济效益都十分显著。46过程高温端的功热联产(cogeneration)1、燃气轮机在石油化工厂应用的特点2
22、、燃机功热联产基本模型 GWHC系统有两种基本的配套型式。I型 着眼于充分利用排气显热;产功/供热比(简称W/H)可达0.7左右。型 着眼于充分利用排气中含有的15%左右的氧气,作为炉子的高温助燃空气,W/H不到0.1。47 炼厂中压凝汽机组由燃料产功火用 效不过30%。即使是中压背压透平、背压汽作工艺用的系统,2也只有37%左右。相比之下,GW H C系统由于降低了火用 损,2可达60%以上,大大高于功热分产。当前在炼厂应用GWHC技术在我国比在其他任何国家都具有紧迫性和现实意义。而且也是我国炼厂运用GWHC技术的最好时机。48u过程工业采用联产技术的节能潜力有两个方面:一是供热比适中,过程
23、工业耗能中绝大部分是热能,动力能占比例一般很小。二是热阱温位分布较广,可为换热网络结构调优、高温段的热联供提供了基础。u燃气轮机热能动力联产节能的原理,一是大大减少传热温差;二是燃气在透平中直接作功减少了蒸汽透平系统中好几个中间转换传递过程的火用损;三是用高温排气作燃烧空气,大大减少过程的火用损。目前过程工业最重要、总体效益最高的联产方式。49u按供热对象主要有两种:(1)燃机与生产工艺用蒸汽的锅炉联合。这是技术最成熟、应用最多的。(2)燃机与工艺加热炉联合,如原油加热炉、造气炉、裂解炉,炉愈大愈经济。u采用燃机联产技术方案是否可行,在很大程度上不在机组本身而在整个系统的安排。由于控制系统复杂
24、而精密、投资较高,加上规模效益,一般大机组(10MW级)比小机组(1MW级)的经济性要好。50 可以求出电、3.5MPa蒸汽、1.0MPa蒸汽的实际折算值为0.1321kg/kW.h,85.93kg/t,79.43kg/t。参见石油化工设计能耗计算标准GB/T50441200751工业加热炉的热联供对流段52u蒸汽和动力联产背压透平和抽汽透平是最普通的联产技术。在规模适宜条件下,尽可能建高压锅炉、逐级背压,可增加联产功的量。蒸汽-动力系统联产技术的主要关键是整个系统汽、电的产、需平衡的优化设计和优化调度、管理和控制。抽凝式透平的优点是灵活性大,但总有部分蒸汽凝汽作功,因而火用效率会稍低。53
25、压力燃烧的烟气透平联产 对催化裂化(FCC)装置,再生器的操作压力一般为0.250.3MPa(绝),焦炭燃烧产生的烟气流动火用(压力能)通过烟气轮机作功。同时还有大量的热可以回收。FCC焦炭的化学能一部分通过循环催化剂供给裂化所需的反应热,转化为产品的化学能,另一部分通过烟机作功输出,还同时产生至少4MPa蒸汽,是一个高级的联产系统。对一个加工量为100万吨/年FCC而言,一台设计、制造和运转良好的烟气轮机约可产6MW的动力,不仅可用于驱动本装置空气压缩机,还可发电1.52MW输出供厂内其他装置使用。54 实现功热联产的有效形式 不同的一次能源的功热联产有不同的形式。(1)催化裂化焦炭的功热联
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