空分技术发展及展望cbmx.pptx
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1、20232023年年3 3月月2525日日制冷与低温工程系制冷与低温工程系空分技术发展及展望空分技术发展及展望制冷与低温工程制冷与低温工程叶恒扬叶恒扬第2页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进程二、空分设备流程简述三、空分设备流程技术简介目录三、空分设备流程发展方向第3页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进程第4页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进程一、空分行业发展进程深冷法空气分离的发展历程深冷法空气分离的发展历程-1902年,德国卡尔年,德国卡尔林德博士设计制造了世界上第一台单级精馏制氧机,林
2、德博士设计制造了世界上第一台单级精馏制氧机,1903年试制成功,开辟了低温精馏空气,工业制取氧气的工艺流程,年试制成功,开辟了低温精馏空气,工业制取氧气的工艺流程,1905年设计试制成功年设计试制成功320m3/h双级精馏的制氧机。双级精馏的制氧机。-1910年,法液空公司设计制造世界第一台活塞式膨胀机年,法液空公司设计制造世界第一台活塞式膨胀机320m3/制氧机。制氧机。-1914年,林德公司发明了第一台制氩装置。年,林德公司发明了第一台制氩装置。-1930年,林德公司首创用冻结法清除空气中的水分和二氧化碳。年,林德公司首创用冻结法清除空气中的水分和二氧化碳。-1932年,前苏联拉赫曼提出将
3、部分膨胀空气直接送入上塔参与精馏,年,前苏联拉赫曼提出将部分膨胀空气直接送入上塔参与精馏,人们将其称之人们将其称之“拉赫曼原理拉赫曼原理”或或“拉赫曼气体拉赫曼气体”第5页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进程一、空分行业发展进程-20世纪世纪40年代,美国发明了切片式板式换热器。年代,美国发明了切片式板式换热器。-1952年,法液空公司开始用低温液体槽车来代替制氧瓶供氧给用户。年,法液空公司开始用低温液体槽车来代替制氧瓶供氧给用户。-1960年,法液空公司通过管道输送气体给用户。年,法液空公司通过管道输送气体给用户。-1968年,林德公司开发了常温下用分子筛吸
4、附净化空气流程,改变可年,林德公司开发了常温下用分子筛吸附净化空气流程,改变可逆式流程,延长板式换热器寿命。逆式流程,延长板式换热器寿命。-1976年,日本神钢年,日本神钢3万万m3/h空分设备上采用电子计算机控制。空分设备上采用电子计算机控制。-1978年,林德公司开发成功液氧泵内压缩流程。年,林德公司开发成功液氧泵内压缩流程。-20世纪世纪70年代末,苏尔寿公司将规整填料应用于空分塔,代替筛板塔年代末,苏尔寿公司将规整填料应用于空分塔,代替筛板塔 第6页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进程一、空分行业发展进程-1990年,林德公司开发了分子筛净化带增压透平
5、膨胀机的空分流程。年,林德公司开发了分子筛净化带增压透平膨胀机的空分流程。-2002年,林德公司向阿拉伯提供一套世界最大的低温氧、氮分离装置,年,林德公司向阿拉伯提供一套世界最大的低温氧、氮分离装置,3600t/d(即即105000m3/h02)空分装置空分装置1。空分流程的六代技术革命空分流程的六代技术革命 50年来,我国大中型空分设备流程已经历了铝带蓄冷器冻结高低压年来,我国大中型空分设备流程已经历了铝带蓄冷器冻结高低压流程、石头蓄冷流程、石头蓄冷 器冻结全低压流程、切换式换热器冻结全低压流程、常器冻结全低压流程、切换式换热器冻结全低压流程、常温分子筛净化全低压流程、常温分子筛净化增压膨胀
6、流程和常温分子筛温分子筛净化全低压流程、常温分子筛净化增压膨胀流程和常温分子筛净化填料型广塔全精馏制氮流程等多次技术革命。每次大中型空分设备净化填料型广塔全精馏制氮流程等多次技术革命。每次大中型空分设备流程的变革,都是空分技术不断发展和科研成果相继被采用的必然结果:流程的变革,都是空分技术不断发展和科研成果相继被采用的必然结果:每次大中型字分设备流程的变革,都以其独具的技术闪光点将空分设备每次大中型字分设备流程的变革,都以其独具的技术闪光点将空分设备的技术水准推上了一个又一个新的台阶的技术水准推上了一个又一个新的台阶2。第7页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分行业发展进
7、程一、空分行业发展进程项目项目空分装置流程特点空分装置流程特点开发时间开发时间第一代第一代铝带蓄冷器高低压流程铝带蓄冷器高低压流程20世纪世纪50年代年代第二代第二代石头蓄冷器全低压流程石头蓄冷器全低压流程20世纪世纪60年代年代第三代第三代石头蓄冷器全低压流程石头蓄冷器全低压流程20世纪世纪70年代年代第四代第四代常温分子筛净化全低压流程常温分子筛净化全低压流程20世纪世纪80年代末年代末第五代第五代增压型常温分子筛净化、增压型常温分子筛净化、增压透平膨胀机流程增压透平膨胀机流程20世纪世纪80年代末年代末第六代第六代规整填料、全精馏制氩的规整填料、全精馏制氩的内压缩流程内压缩流程20世纪世
8、纪90年代末年代末第8页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系二、空分设备流程简述第9页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系O O2 2N N2 2ArArKrKrXeXeNeNeHeHe物性和用途物性和用途一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第10页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系空气分离变压吸附膜分离深冷精馏一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第11页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述空分流程组织空分流程组织 空分设备是一个大型的复杂系统,主要由以下子系统组成:动力系统、空分设备是一
9、个大型的复杂系统,主要由以下子系统组成:动力系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体贮存净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体贮存系统和控制系统等,如图系统和控制系统等,如图3下所示。下所示。第12页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述 动力系统动力系统:主要是指原料空气压缩机。空分设备将空气经低温分离得到:主要是指原料空气压缩机。空分设备将空气经低温分离得到氧、氮等产品,从本质上说是通过能量转换来完成的。而装置的能量主要氧、氮等产品,从本质上说是通过能量转换来完成的。而装置的能量主要是由原料
10、空气压缩机输入的。相应地,空气分离所需的总能耗中绝大部分是由原料空气压缩机输入的。相应地,空气分离所需的总能耗中绝大部分是原料空气压缩机的能耗。是原料空气压缩机的能耗。净化系统净化系统:由空气顶冷系统由空气顶冷系统(空冷系统空冷系统)和分子筛纯化系统和分子筛纯化系统(纯化系统纯化系统)组组成。经成。经压缩后压缩后的原料空气温度较高,空气预冷系统通过接触式换热降低空的原料空气温度较高,空气预冷系统通过接触式换热降低空气的温度,同时可以洗涤气的温度,同时可以洗涤其中的其中的酸性物质等有害杂质。分子筛纯化系统则酸性物质等有害杂质。分子筛纯化系统则进一步除去空气中的水分、二氧化碳、乙炔、进一步除去空气
11、中的水分、二氧化碳、乙炔、丙烯丙烯、丙烷、重烃和氧化亚、丙烷、重烃和氧化亚氮等对空分设备运行有害的物质氮等对空分设备运行有害的物质。制冷系统制冷系统:空分设备是通过膨胀制冷的,整个空分设备的制冷严格遵循:空分设备是通过膨胀制冷的,整个空分设备的制冷严格遵循经典的制冷循环。不过通常提到空分设备的制冷系统,主要是指膨胀机。经典的制冷循环。不过通常提到空分设备的制冷系统,主要是指膨胀机。第13页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述 热交换系统:热交换系统:空分设备的热平衡是通过制冷系统和热交换系统来完成空分设备的热平衡是通过制冷系统和热交换系统来
12、完成的。随着技术的发展,现在的换热据主要使用铝制板翅式换热器。的。随着技术的发展,现在的换热据主要使用铝制板翅式换热器。精馏系统精馏系统:空分设备的核心,实现低温分离的重要设备。通常采用高、:空分设备的核心,实现低温分离的重要设备。通常采用高、低压两级精馏方式。主要由低压塔、中压塔和冷凝蒸发器组成。低压两级精馏方式。主要由低压塔、中压塔和冷凝蒸发器组成。产品输送系统产品输送系统:空分设备生产的氧气和氮气需要有一定的压力才能满:空分设备生产的氧气和氮气需要有一定的压力才能满足后续系统的使用。主要由各种不同规倍的氧气压缩机和氮气压缩饥组成。足后续系统的使用。主要由各种不同规倍的氧气压缩机和氮气压缩
13、饥组成。液体贮存系统液体贮存系统:空分设备能生产一定的液氧和液氮等产品,进入液体:空分设备能生产一定的液氧和液氮等产品,进入液体贮存系统,以备需要时使用。主要由各种小向规格的贮槽、低温液体器和贮存系统,以备需要时使用。主要由各种小向规格的贮槽、低温液体器和汽化器组成。汽化器组成。控制系统控制系统:大型空分设备都采用计算机集散控制系统,可以实现自动控:大型空分设备都采用计算机集散控制系统,可以实现自动控制。制。第14页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第15页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系155050年来,我国大中型空分
14、流程已经历了多次年来,我国大中型空分流程已经历了多次技术革命技术革命4 w铝带蓄冷器冻结高低压空分流程铝带蓄冷器冻结高低压空分流程w石头蓄冷器冻结全低压空分流程石头蓄冷器冻结全低压空分流程w切换式换热器冻结全低压空分流程切换式换热器冻结全低压空分流程w常温分子筛净化全低压空分流程常温分子筛净化全低压空分流程w常温分子筛净化增压膨胀空分流程常温分子筛净化增压膨胀空分流程w常温分子筛净化填料型上塔全精馏制氩流程等常温分子筛净化填料型上塔全精馏制氩流程等一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第16页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系高压换热器高压换热器低压换热器低压换热器气态氧气态
15、氧液体泵液体泵分馏塔分馏塔内压缩内压缩外压缩外压缩冷箱冷箱分馏塔分馏塔压缩机压缩机冷箱冷箱气态氮气态氮液态氧液态氧液态氮液态氮一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第17页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述外压缩流程空分设备原理图外压缩流程空分设备原理图5第18页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系空压机空压机预冷系统预冷系统纯化系统纯化系统热交换器热交换器精馏系统精馏系统氧氮产品氧氮产品制冷制冷膨胀机膨胀机制氩制氩系统系统氩氩产品产品一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第19页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与
16、低温工程系一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述内压缩流程空分设备原理图内压缩流程空分设备原理图第20页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系空压机预冷系统纯化系统热交换器精馏系统氧氮产品制冷膨胀机制氩系统氩产品增压机一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第21页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系两种主要流程两种主要流程外压缩外压缩生产低压氧气,由氧压机加压,生产低压氧气,由氧压机加压,3.0MPa以下。以下。内压缩内压缩液氧经泵加压气化,压力可以达到更高。液氧经泵加压气化,压力可以达到更高。一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第22页2023/3/25制冷
17、与低温工程系制冷与低温工程系 内压缩特点内压缩特点内内压缩流程取消了氧压机,因而无高温气氧,火险压缩流程取消了氧压机,因而无高温气氧,火险隐患小。隐患小。主冷大量抽取液氧,保证碳氢化合物的积聚可能性主冷大量抽取液氧,保证碳氢化合物的积聚可能性降到最低程度。降到最低程度。产品液氧在高压下蒸发,使烃类物质积累的可能性产品液氧在高压下蒸发,使烃类物质积累的可能性大大降低。大大降低。一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第23页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定2.物料及能量平衡物料及能量平衡一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第2
18、4页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定1.1.空压机排压的确定1.1.1.确定空压机排压的方法和前提条件确定空压机排压的重要方法是逆推法确定空压机排压的重要方法是逆推法根据用户当地气象台提供的大气压力是已知的根据用户当地气象台提供的大气压力是已知的各种阻力都有相应的经验值各种阻力都有相应的经验值1.1.2.原料空气经历的三种压力转换压缩机压缩压缩机压缩主冷的压力映射主冷的压力映射设备及管路、孔板和阀门的阻力设备及管路、孔板和阀门的阻力 一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第25页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程
19、系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定1.1.空压机排压的确定1.1.3.空压机排压的数学描述 PoutP1f(P2)其中其中P1为空压机出口至下塔顶部的阻力为空压机出口至下塔顶部的阻力 P2为上塔底部至污氮气放空阀间的阻力为上塔底部至污氮气放空阀间的阻力 f(P2)=3P2P(P为一个较固定的数值)为一个较固定的数值)一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第26页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定1.1.4.增压机排压的确定入口压力为低压空气二段排压(换热用),根据返流氧气的压力确定一段排压(进膨胀机),根据膨胀机
20、的膨胀比确定所有上面的排压均需考虑增压机的机器情况后才能确定一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第27页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定1.2.增压膨胀机组压力的确定膨胀机的出口压力对应的是上塔中部(或下塔)的压力膨胀机的出口压力对应的是上塔中部(或下塔)的压力膨胀机增压端的进口压力是对应的空气压力膨胀机增压端的进口压力是对应的空气压力膨胀机增压端到膨胀机进口的阻力根据经验是可知膨胀机增压端到膨胀机进口的阻力根据经验是可知膨胀增压机组的各种效率,膨胀量、增压量已知膨胀增压机组的各种效率,膨胀量、增压量已知一、空分设备流程简述
21、一、空分设备流程简述第28页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温度的确定1.3.制氩系统压力的确定y 制氩系统的原料气(氩馏分)来自上塔的中下部制氩系统的原料气(氩馏分)来自上塔的中下部y 确定粗氩塔(包括粗氩冷凝器和粗氩液化器)的确定粗氩塔(包括粗氩冷凝器和粗氩液化器)的 工作压力工作压力y 根据粗氩液化器与精氩塔中部的液位差根据粗氩液化器与精氩塔中部的液位差,确定精氩确定精氩 塔的工作压力塔的工作压力一、空分设备流程简述一、空分设备流程简述第29页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系1.压力、组分、温度的确定压力、组分、温
22、度的确定1.4.各流体组分的确定y 空气的组分是已知的空气的组分是已知的y 液氩的组分是空分装置设计时的一个目标值液氩的组分是空分装置设计时的一个目标值y 根据的氧氮产品流量及制氩所需的粗氩量,由物料根据的氧氮产品流量及制氩所需的粗氩量,由物料 平衡平衡得到污氮的组分得到污氮的组分一、空分设备流程一、空分设备流程简述简述第30页2023/3/25制冷与低温工程系制冷与低温工程系2.物料及能量平衡物料及能量平衡2.1.空分装置的物料平衡y进出装置的各种流体的总量保持平衡进出装置的各种流体的总量保持平衡y流体各自的组分保持平衡流体各自的组分保持平衡 2.2.空分装置的能量平衡2.2.1.根据系统冷
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