较大能量回用的换热网络设计(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上浙江大学 怦然心动 团队李盛巧、喻虹羽、王挺、王啸、蓝佳龙扬子石化年产55万吨对二甲苯项目较大能量回用的换热网络设计附录三专心-专注-专业目录一、 换热网络设计概述 本项目为扬子石化设计一生产对二甲苯(PX)的分厂,运行成本是其中一个很重要的考核参数,其中很重要的一部分是公用工程的消耗。通过换热网络的设计和优化,可以尽可能地实现对内部流股热量的集成和最大化利用,减少公用工程的消耗。本项目采用甲苯甲醇烷基化制取对二甲苯工艺,该工艺由三苯分离工段、甲苯甲醇烷基化工段、甲苯歧化及烷基转移工段、异构化工段四个工段组成。从整个工艺流程来看,本项目需要较大量的公用工程,包括冷却水
2、、-25的制冷系统(冷冻盐水)两个等级,而热公用工程主要用于流股的预热及塔釜的再沸器加热等过程,所使用的热公用工程为1.4MPa、325的低压蒸汽、4.3MPa、425的高压蒸汽及加热炉所燃烧的燃气。冷公用工程使用本项目厂区内的循环水站及冷冻站产生,热公用工程集成厂址所在地的南京市化学工业园区的蒸汽系统。为了充分集成过程中的热量,本项目采用了分隔壁塔等设备及热泵精馏等技术。分隔壁塔通过汽、液相的互逆流动接触而直接进行物料输出和能量传递,是一种经典的内部热耦合精馏节能技术。它将两座分离精馏塔结合为一座,在进行物料集成的同时减少了冷凝器与再沸器的数目,节约了冷热公用工程的用量,减少了能耗;热泵精馏
3、充分利用了温差小、跨夹点传热的精馏塔,通过改变蒸汽温位使原本不能换热的流股有换热的可能,从而提高了可回收能量的比率,实现了较大程度的节能。二、 工艺流股提取过程流股的提取如下:表2.1工艺过程物流信息表中间过程流股流股过程进口温度/出口温度/加热器名称Heat Duty/kW102 To 10348.97120H-1015164.19204 To 20594.88379.06H-20112113.5207 To 208379.0625H-20314546.4212 To 21325.4100H-2041266.68303 To 30496.4384.23H-30157563.5305 To 3
4、06384.2350H-30263372.5318 To 3193580H-303727.173308 To 30935100H-3046771.7314 To 315161.325H-3053003.34417 To PRO-PX167.4350E-4041571.75409 To 41067.29373.54E-40116323.5412 To 413376.7625E-40218372.9415 To 4165140E-4032433.44418 To PRO-PX1146.3650E-4054569.14421 To 422144.71144.2E-40616899.31419 To
5、420218.72175.15E-40784615.56424 To 425167.46168E-40784615.56表2.2塔设备物流信息表塔设备流股过程名称进口温度/出口温度/Heat Duty/kWT-102-TOP86.4386.2426473.4T-102-BOTTOM165.07166.8328190.6T-101-TOP146.72146.3832577.5T-101-BOTTOM188.04188.9832105.5T-201-TOP73.55-42724.43T-201-BOTTOM135.41146.073130.92T-301-TOP69.65493160.78T-30
6、1-BOTTOM116.61116.973717.76T-302-TOP86.21202823.7T-302-BOTTOM135.62136.696127.39T-402-TOP89.14101477.07T-402-BOTTOM162.09162.571901.4T-303-TOP87.6986.7546205.6T-303-BOTTOM161.14161.345359.8三、 确定能量目标将上述工艺流股信息输入到Aspen Energy Analyzer V8.0,其中排除的几个流股不输入,使得组合曲线便于分析。在能量分析器中,对最小传热温差进行经济评估,获得总费用-温差关系曲线如图2.1
7、所示。图3.1 总费用与Tmin关系曲线在图中选取总费用最小且变化趋势相对平稳部分的温度作为最小传热温差进行后续计算。此处选取最小传热温差为17。在设定最小传热温差后,获得的组合曲线如图3.2所示:图3.2 组合曲线从组合曲线上我们可以得到我们热集成所的能量目标;需要的热公用工程能量为4.479*108kJ/h,即124.42MW;需要冷公用工程能量为5.014*108kJ/h,即139.28MW;最小换热器数目为36个;夹点温度178.1、161.1。得到的总组合曲线如图3.3所示:图3.3 总组合曲线通过对总组合曲线进行判断,可以看到,需要达到的最高温度为400,因此需要燃气炉进行加热,同
8、时为了节约公用工程用量应该使用多种蒸汽以降低蒸汽消耗。需要达到的最低温度为-5,因此需要用到冷冻盐水进行降温。同时,冷公用工程还使用循环冷却水进行换热。四、 较大能量回用的换热网络设计换热网络的设计,自由度较大,所获得的方案数目众多,但是合理的换热网络需要经过筛选与优化。在设计换热网络时,需要考虑工艺流股换热的可能性,最好还要将设备费用等因素也考虑进去,以便获得最为合理的换热网络。我们选取其中最为经济且换热面积较小的设计方案进行后续优化过程。设计方案如图所示:图4.1 优化前的设计方案首先,我们以换热量和公用工程分流比率为变量,对该方案进行优化,使得其总的操作费用最小,优化后的设计方案如下图所
9、示:图4.2 优化后的设计方案该换热网络的换热器数目为66台,按照最小换热器台数原则,还可以撤去若干台换热器,从换热网中可以看到,有些换热器能量很小,甚至接近0MW,这些换热器的设置并不合理,可以撤除。对于在换热过程中发生相变化或组成变化的物流,其热容流率CP值并非一个常数,但是能量分析器中默认为常数处理。当牵涉到多公用工程换热时,冷却水与制冷剂的负荷分配与能量分析器计算是有出入的,因为CP不应作为常数处理。比如分离反应产物时,需要将产物与未反应的气体分离,需用冷凝器来实现该过程,由于物料组成的变化,CP也不断变化,实际上两种公用工程的负荷分配与能量分析器给的结果不同。如果冷却水冷却的负荷较小
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