空分车间生产工艺与原理.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date空分车间生产工艺与原理空分车间空分车间生产基本工艺与原理 1、空分综述 1.1、空气及空气分离空气存在于我们地球表面,属典型的多组分混合物,主要成分有氮气、氧气及惰性气体,按体积含量计,氧气占20.95%、氮气占78.09%、氩占0.932%,此外还有微量的氢、氖、氦、氪、氙、氡,以及不定量的水蒸汽及二氧化碳。在标准状况下,空气液化温度为87.7K。空气分离是指把空气
2、通过一定的方法分离出氧气、氮气和惰性气体的过程。目前分离的方法主要有深冷法、变压吸附法、膜分离法,它们各有自己的优缺点。变压吸附法、膜分离法主要用于低纯度、小型空分设备;焦炉煤气制合成氨项目用产品气量大且纯度要求高,故采用深冷法。深冷法基本原理是:将空气液化后,根据各组份沸点不同,通过精馏将各组分进行分离。空气分离的主要产品为氧气及部分氮气。1.2、空分装置简介1.2.1.装置特点我公司选用了由开封黄河制氧厂生产的第六代空分装置,流程上采用全低压、外压缩,不提氩的结构。主要特点:采用带自动反吹的自洁式空气过滤器,保证了运行周期及运行效果;预冷系统利用多余的污氮气及氮气对水进行冷却,降低冷水机组
3、热负荷,减小冷水机组功率选型,不但节能且充分利用了富余气体干基吸湿潜热;采用分子筛吸附,大大简化空气净化工艺,延长了切换周期,减少加工空气切换损失。利用分子筛所具有的选择性高吸附率,提高了净化效果,减少碳氢化合物、氮氧化物及二氧化碳进入液氧的量,确保主冷的安全同时延长装置大加温周期;采用增压机制动的透平膨胀机,提高单位气体制冷量,减少膨胀空气对上塔精馏段的影响,优化了精馏操作;分馏塔下塔采用高效塔板,上塔采用规整填料,降低精馏塔操作压力,提高了塔板和填料的精馏效率,保证了氧的提取率、降低制氧单耗;设置液氧贮槽及汽化系统,加大主冷液氧排放量,杜绝碳氢化合物、氮氧化物及二氧化碳在液氧中析出,最大限
4、度保证主冷安全。液氧汽化系统为空分装置短停时系统用氧提供了方便,确保后工段工艺连续,减少后工段开停车损失; 装置采用DCS集散控制系统,使操作更加方便和稳定。1.2.2.装置主要参数空分装置型号为KDON4500/6000,其主要参数:空压机:25000Nm3/h,出口压力:0.6MPa(G);氧气:产量4500 Nm3/h,纯度99.6%,出界区压力:3.0 MPa(G);氮气:6000 Nm3/h,纯度99.99%,出界区压力0.8 MPa(G);仪表空气3000 Nm3/h,露点40,出界区压力0.8MPa(G)。1.2.3.装置设计运行要求操作弹性本装置可在不外加任何设备的情况下,能以
5、设计氧产量的75105%变负荷工况范围内运行,并满足产品质量要求。主要操作特性综合制氧电耗:0.48Kwh/Nm3O2;连续运行周期:2年;装置寿命:20年;开车时间:在全部解冻后,达到设计产量的开车时间约36小时;临时停车后开车时间:停车8小时后,46小时产氧;停车24小时后,810小时产氧;冷箱解冻时间:约36小时。1.3、装置组成主要分两部分:气体分离部分及气体压缩部分1.3.1气体分离部分A.空气压缩系统 空气自洁式过滤器1台、离心式空气压缩机组1套B.空气预冷系统 空冷塔1台、水冷塔1台、冷却水泵2台、冷冻水泵2台、过滤器5台、冷水机组1台C.空气纯化系统 分子筛吸附器2台、电加热器
6、2台、程控切换阀1套、消音器1台D.膨胀制冷系统增压透平膨胀机组2台、增压机后冷却器2台、过滤器4台E.分馏系统 组合式主换热器(污氮换热器、氮换热器、氧换热器)2台、主冷凝蒸发器1台、过冷器1台、筛板下塔、规整填料上塔、保冷箱、消音器2台、空气喷射蒸发器1台F.液氧贮存气化系统 液氧贮槽1台、汽化器1台、液氧冲车泵1台1.3.2 气体压缩部分A.氧气压送系统 氧压机3台,(活塞压缩机,电机驱动,带中间及末级冷却器)B.氮气压送系统 氮压机2台,无油润滑双螺杆式压缩机,电机驱动C.仪表空压站系统仪表空压机2台,喷油双螺杆式压缩机,电机驱动1.3.3其他部分:主要有仪控、电控、化验分析等系统1.
7、4、空分用途空分车间的产品有氧气、氮气及仪表空气,其用途主要有:1.4.1.氧气:主要供合成氨系统的转化炉内焦炉煤气氧化燃烧1.4.2.氮气:供全厂工艺系统吹扫、置换、升温还原时使用1.4.3.仪表空气:供全厂自动化仪控系统使用1.5、制氧工艺流程原料空气在空气过滤器中除去灰尘和机械杂质后,进入由电机驱动离心式空气压缩机升压到0.6Mpa(G)。压缩后空气进入空气冷却塔进行清洗和预冷却,在空气冷却塔中,空气从冷却塔的下部进入,分别与循环水系统来的冷却水和经过水冷塔及冷水机组来的10脱盐水逆向接触,降低温度同时空气中一部分酸性气体溶解到水中后从空冷塔顶部出来。空气冷却塔出口空气温度低于12。另外
8、空气冷却塔顶部设有丝网除雾器,以除去空气中的夹带水滴,避免游离水带入纯化系统。 空气经空冷塔降温后进入由自动程序控制交替使用的分子筛纯化器。在此原料空气中的H2O、CmHn、CO2等杂质被分子筛吸附器清除净化。 净化后的加工空气分两股,一股相当于膨胀量的空气进入增压透平膨胀机组增压端增压,然后被来自预冷系统冷冻水冷却后进入主换热器。主换热器中膨胀空气通道分为中部抽出和底部抽出两股,膨胀空气经主换热器两部分抽出口混合后进入增压透平膨胀机组膨胀端,膨胀制冷后送入分馏塔上塔参与精馏;另一股大部分空气直接进入主换热器,被返流产品气体冷却至饱和温度进入下塔。空气经下塔初步精馏后,在下塔底部获得液空,在下
9、塔顶部获得纯气氮,下塔顶部纯气氮在主冷中被上塔底部液氧冷却后变为纯液氮,一部分回流至下塔的作回流液,另一部分由过冷器过冷后送入上塔精馏段作回流液。下塔抽取的液空,由过冷器过冷后送入上塔作为提馏段回流液进一步精馏后,在上塔底部获得纯氧,气氧经主换热器复热后出冷箱,经氧气压缩机组加压后进入氧气管网。 从上塔顶部得到的纯气氮,经过冷器、主换热器复热后出冷箱,送至氮压机压缩后进入工厂氮气管网。 从上塔顶部引出污氮气,经主换热器复热后出冷箱,一部分进入电加热器作为分子筛再生气体,其余气体送预冷系统水冷塔增湿后排入大气。2、空气压缩系统2.1岗位任务将大气中空气除去灰尘和机械杂质后,通过离心空压机加压至所
10、需压力,为装置提供所需原料气。2.2工艺流程 来自大气的空气经自洁式空气过滤器除去灰尘后,经空压机进口导叶进入空压机一级进行压缩,压缩后气体经一级冷器冷却后进入二级,二级压缩后经二级冷器冷却后进入三级,三级压缩后经末级冷却达到工艺要求进入后工序。2.2.1工作原理 离心式空气压缩机在电动机驱动下,带动具有叶轮的主轴旋转使压缩机叶轮对气体做功,同时增大其压力及动能,然后在扩压器内将动能转变为势能,使空气压力进一步提高。该机组设置了进口导叶用以控制入压缩机流量。为防止压缩机“喘振”,机组设置防喘振系统。并设有轴温度、振动、位移、润滑油压力等检测及联锁保护装置。2.2.2主要控制指标 空气流量:25
11、000Nm3/h; 出口压力:0.6MPa(G); 出口温度:80; 自洁式过滤器压降:650Pa。2.2.3设备状况空气自洁式过滤器1台:带有自动反吹功能。离心式空气压缩机组1套:含油系统、水系统、电控及仪控系统。10KV异步电机驱动系统。3.氮水预冷系统3.1岗位任务 将离心压缩机来的热空气通过冷却水及冷冻水进行冷却,使其温度降至10左右,同时洗涤空气中少量灰尘及酸性气体,为分子筛纯化系统提供合格的原料气。3.2工艺流程 从空压机来的空气进入空冷塔的下部,自下而上穿过空冷塔的填料层。来自水冷塔的冷冻水经冷冻水泵加压后进入空冷塔上部喷淋而下,上升空气与下降的冷冻水逆流接触,使空气得到冷却和洗
12、涤;再进入分离器分离出游离水后入纯化系统。 从空分装置来的部分污氮气及氮气进入水冷塔下部,来自脱盐水总管的脱盐水经水冷塔上部喷淋而下,污氮气及氮气与新鲜水逆流接触,使新鲜水温度降至10左右。污氮气及氮气在水冷塔上部放空,新鲜水进入冷冻水泵入口。3.3工作原理空冷塔:空气与低温水在空冷塔的填料中直接进行逆流接触,因温度和湿度的不同,发生传热传质过程,使空气得以冷却。水冷塔:脱盐水与污氮气及氮气在水冷塔的填料中直接进行逆流接触,因温度和湿度的不同,发生传热传质过程,使脱盐水得以冷却。为防止带水,当液面过高或空气压力过大时,装置报警、连锁动作。3.4、主要控制指标 空气出工序温度:13(10左右)
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