热效率及运行安全czem.pptx
《热效率及运行安全czem.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热效率及运行安全czem.pptx(74页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、加热炉运行管理技术讲座n影响加热炉热效率的参数及其控制n加热炉运行的安全保障系统-1-1-影响加热炉热效率的参数及其控制影响加热炉热效率的参数及其控制热热效率是衡量加效率是衡量加热热炉炉设计设计和运行管理先和运行管理先进进性的一个重要指性的一个重要指标标。它关系着石油化工装置乃至全厂能耗的高低。因此,加热炉的设计和运行管理部门都必须十分关注其热效率,以避免浪费能源,影响经济效益;同时,也不能盲目追求过高的热效率,使得一次投资过高或尾部换热面低温露点腐蚀和粘灰堵塞,影响长周期安全运转。-2 2-提高加热炉热效率的意义提高加热炉热效率的意义 加热炉的燃料消耗在炼油装置能耗中占有相当大的比例:加热炉
2、的燃料消耗在炼油装置能耗中占有相当大的比例:少则少则20%-30%20%-30%,多则,多则80%-90%80%-90%。因此,提高加热炉的热。因此,提高加热炉的热效率,减少燃料消耗,对降低装置和全厂能耗具有十效率,减少燃料消耗,对降低装置和全厂能耗具有十分重要的意义。分重要的意义。-3-热平衡热平衡热平衡是计算加热炉热效率的基础,也是考察加热炉体系热能分布、流向和利用水平的重要手段。国标GB2587热设备能量平衡通则规定了热平衡的通式和各参数选取的基本原则。根据这个通则,对于连续操作的加热炉,在稳定状态下有下列关系式:单位时间的输入能量=单位时间的输出能量 QGG=QYX+QSS 式中 QG
3、G-单位时间的供给能量,MW;QYX-单位时间的有效能量,MW;QSS-单位时间的损失能量,MW。进行加热炉热平衡时,值得注意的是正确划定热热平衡的体系平衡的体系和确定热平衡的基准温度基准温度。热平衡体系的划分热平衡体系的划分 热平衡体系是为进行热平衡计算而划分的范围热平衡体系是为进行热平衡计算而划分的范围。体系划分的范围不同,热平衡计算所包括的项目也不同,在此基础上计算的热效率也不相同。只有对加热炉体系划分的范围作出明确规定,才能使各炉的热效率具有相互比较的共同基础。体系范围的划定主要取决于评价对象、测示目的和要求。国标GB2587规定划分体系范围时,应该考虑整个体系的收入和支出项目尽可能的
4、少,同时所有项目的测量应是简单可行的。循环使用的能量和本体系中回收使用的能量应力求包括在体系范围之内,这样可以减少测量项目,提高测试精度。根据这些原则,对于有余热回收系统的加热炉,应将各种空气预热器和烟气余热锅炉等划分在体系范围之内。-5-热平衡的基准温度热平衡的基准温度 热平衡的基准温度是其各项热焓计算的起始温度热焓计算的起始温度。基准温度不同,热焓值也不相同。世界各国采用的热平衡基准温度不尽相同,如0、15.6(60)、20、25、大气温度等。其中采用15.6(60)的较多。国标GB2587规定原则上以环境温度(如外界空气温度)为基准。若采用其他温度基准时应予以说明。这种规定比较符合实际,
5、适用于对运转中的加热炉进行实际考核。但是,环境温度是随时间和地区而变化的,用于炉子设计或对全国同类炉子进行热效率比较时,就会产生困难。因此,还是以某一固定的温度为基准温度较为方便。SH/T3036一般炼油装置火焰加热炉规定热平衡的基准温度为1515。-6-热效率计算通式热效率计算通式 国标GB2588设备热效率计算通则规定的热效率是指为达到规定的加热目的,供给能量被有效利用程度在数量上的表示。即有效能量占供给能量的百分数加热炉热效率计算公式加热炉热效率计算公式 加热炉的输入能量除燃料燃烧的发热量,燃料、空气和雾化蒸汽带入的显热外,还有通、引风机和吹灰器等所用的电能和蒸汽。这些电能和蒸汽一般都不
6、转换成有效能而转换成由于摩擦等造成的能量损失。按前述热效率通式,供给能量和损失能量中均应加上这些电能和蒸汽。由此计算的热效率实际上是“能效率能效率”。它全面地表示了加热炉所有供给能量的利用程度,是是一项综合性的技术经济指标。它对改革生产工艺,提高设备制造水平,改善管理和降低产品成本等具有重要意义。但是,习惯上的热效率是用来表示加热炉体系中参与热交换过程的热能利用程度。它便于计算燃料消耗,是衡量加热炉燃料利用状况的一项重要指标。从这个意义上说,它也可以叫做“燃料效率燃料效率”。又有总热效率和净热效率之分。按SH/T3036附录G的定义,总热效率总热效率是按燃料高发热量计算的热效率,一般不用。净热
7、效率是表示燃料低发热量的利用程度,通常所说的加热炉热效率就是净热效率净热效率。SH/T3045给出了管式炉热效率的详细计算方法,下面介绍简化计算法:式中-热效率,%B-燃料量,kg/S Qe-总热负荷(总吸热量),kW QL-燃料低发热量(低热值),kJ/kg燃料 Qf-燃料显热,kJ/kg燃料(基准温度15)Qa-空气显热,kJ/kg燃料(基准温度15)Qm-雾化蒸汽显热,kJ/kg燃料,雾化蒸汽的基准焓取雾化蒸汽的基准焓取2530kJ/kg2530kJ/kg,雾化蒸汽带入的显热为蒸汽热焓与基准焓之差。r-散热损失占燃料低发热量的百分率,一般取1.5%2.5%。当用于估算、或空气不预热以及燃
8、烧空气为燃气轮机高温尾气等情况下,可认为r是散热损失占总供给热量的百分数,也就可以按(3)式的后半部分计算:qs-排烟损失,kJ/kg燃料,包括烟气离开热平衡体系带走的显热和不完全燃烧的化学热。由于加热炉的燃烧都比较完全,一般不计不完全燃烧损失。在现场难以进行详细计算时,可根据过剩空气系数和排烟温度从下图查得排烟损失与燃料低发热量之比S求出:操作中的热效率测定操作中的热效率测定 操作中的热效率测定最好是用正平衡计算,但是,被加热介质的出入口温度和流量一般测不准,尤其是炉出口汽化率很难测准,由此造成总吸热量计算不准,热效率计算也就不准确。也正因为如此,SH/T3036附录G仅考虑用反平衡法测定操
9、作中的加热炉热效率,而将加热介质测得的数据仅作为参考和对比用。该附录给出了一套进行必要的测试和报告结果的完整步骤和方法。由于篇幅太长,就不详细介绍了。车间工作的工程师常常需要了解加热炉的运行热效率。最好的办法是安装在线热效率仪,或购置便携式热效率仪。当这些仪表都没有时,可在测得排烟温度和氧含量的情况下用(3)式和上图进行估算。这时需根据干基烟气分析结果用下式计算过剩空气系数:提高加热炉热效率的途径提高加热炉热效率的途径 提高加热炉热效率的目的是为了节能,而炼油装置加热炉的节能措施比一般工业炉要灵活得多,因为它所加热的工艺介质在经过后续设备完成蒸馏或其它加工过程之后,产品需要冷却到一定温度才能送
10、出装置。冷的原料和热的产品之间往往要进行复杂的热交换。一个装置内常常不只一台加热炉,另外还有各种其它设备,它们之间在热能利用方面往往是可以互补的。这就有可能也有必要首先把管式炉同整个装置结合在一起,全面考虑和优化,以便采取综合节能措施。优化换热流程,降低加热炉热负荷优化换热流程,降低加热炉热负荷炼油装置的特点是加热炉的热负荷随换热流程的不同而改变。优化换热流程,降低加热炉热负荷,是减少燃料消耗,降低装置能耗最直接、最有效的措施。以常减压装置的常压炉为例,在上个世纪七十年代以前,原油入炉温度(换热终温)仅220左右。那时建一套250万吨年处理量的常减压装置,就需要一台48.3MW的常压炉,而现在
11、经过换热流程的优化,原油入炉温度高的可达300,建一套1000万吨年处理量的常减压装置,常压炉的热负荷只需要72.6MW。加热炉之间及加热炉与其它设备之间联合回收余热加热炉之间及加热炉与其它设备之间联合回收余热加氢装置的反应炉,由于炉管材质昂贵,又要减少压降等原因,常常采用纯辐射的单排管双面辐射炉型,排烟温度高达700-800。该装置一般还有重沸炉或分馏炉,其介质入炉温度不高,通常采用对流-辐射炉型。它们之间应该采取联合回收余热的方案。对于小炉群,例如重整装置预处理部分的管式炉,就单个炉子而言,由于其热负荷不大,单独上一套余热回收系统并不经济,但将这些小炉子的烟气集中起来上一套余热回收系统则是
12、合理的。新建的重整装置都是这样处理的。国外还有把全厂炉子的烟气集中进行余热回收再通过高烟囱统一排放的例子。炼油装置的产品有一些是要经过空冷才能送出装置的。如果将这些空气冷却器出来的热空气收集起来供给炉子作燃烧空气,就可以回收一部分热能,从而降低装置的能耗。降低排烟温度以减少排烟损失降低排烟温度以减少排烟损失 从前面(3)式可以看出,减少排烟损失就可以提高热效率。值得指出的是,排烟损失在加热炉的热损失中占有极大的比例。降低排烟温度的主要措施有以下几种:(1)(1)减小末端温差减小末端温差-减小排烟温度与介质入对流室温度之差。减小排烟温度与介质入对流室温度之差。这项措施涉及到一次投资和运转费用的权
13、衡问题,应该由详细的技术经济比较来决定。从前燃料油价格较低时,末端温差一般在150-200之间。现在燃料油价格较高,末端温差取40-60比较适宜。(2)(2)将需要加将需要加热热的低温介的低温介质质引入引入对对流室末端。流室末端。常减压装置中,可以把加热炉的对流室作为换热器,加入换热流程中一并优化,将一部分冷油料引入对流室末端,而将另一部分需要换热的热油品用来预热空气。冷进料-热油预热空气的节能方案就是根据这个思路开发出来的。对于热载体炉,可以将一部分热载体先进入热油式空气预热器将空气预热而自己被冷却后再进入对流室末端,即构成所谓开式循环热载体空气预热系统。(3)(3)采用各种空气预热器以预热
14、空气采用各种空气预热器以预热空气 与前述两种措施相比,采用空气预热器由烟气直接预热空气的优点在于它自成体系,不受工艺流程的约束。在加热炉其它参数不变的情况下,空气预热温度每提高20,炉子热效率约提高一个百分点。值得指出的是,随着空气温度的提高,燃烧产物中的NOX增加,如果没有适当的措施来降低NOX,则对环保是不利的。另外,空气温度过高,还可能引起燃油喷头结焦或燃烧器过大的变形等问题,除非改变燃烧器结构和材质,一般空气预热温度300左右。用烟气预热空气是加热炉回收烟气余热,提高热效率的主要方法,也是最常用的方法。用烟气预热空气是加热炉回收烟气余热的各种方案,后面将详细叙述。(4)采用烟气余热锅炉
15、以发生蒸汽。采用烟气余热锅炉以发生蒸汽。有些加热炉如连续重整的四合一重整炉,热负荷很大,为了减少压降又不能在对流室排炉管,只能将对流室作为烟气余热锅炉。再如制氢装置的转化炉,其转化反应只能在辐射室的转化管内进行,热负荷相当大,烟气出辐射室的温度也比一般加热炉高得多,对流室仅靠预热原料气远不能将烟气温度降下来,也只能采用烟气余热锅炉。最近设计的煤炼油的煤浆炉只有辐射室,烟气热量只能靠余热锅炉回收。大型化的加氢反应炉也是一样。虽然一般炼油厂并不缺少蒸汽,但对于这样的炉子也只能采用余热锅炉来回收烟气余热,产生的蒸汽并入管网,使得全厂蒸汽过剩,只能停掉一些蒸汽锅炉来平衡。让这些炉子少产或不产蒸汽,是设
16、计者多年来追求的目标。后面将要介绍的“蓄热式高温空气贫氧燃烧技术”如果应用到炼油管式炉上,前述问题可能得到解决,实现少产或不产蒸汽的目标。利用烟气余热预热空气利用烟气余热预热空气 利用烟气余热预热空气的方案很多,可分为用烟气直接预热空气和间接预热空气两大类。n烟气烟气间间接接预热预热空气空气烟气间接预热空气的方案有工艺分支物流预热空气、冷进料-热油预热空气、开式循环或闭式循环热载体预热空气、热管预热空气等等。当加热炉的被加热介质(工艺物流)进炉温度较高时,即使减小了对流室末端温差,排烟温度仍很高。这时可分出一部分工艺物流先进入热油式空气预热器预热空气,分支物流降温后再进入对流室末端,使排烟温度
17、降低。这就是工艺分支物流预热空气的方案。冷进料-热油预热空气方案是将一部分管式炉的进料在换热流程中少换热,在较低温度下进入对流室尾部,使排烟温度降低,而换热流程中多出来的热量用来预热燃烧空气。此方案除具有上述工艺分支物流预热空气方案的优点外,还可以将炉子和空气预热器列入换热流程,统一优化,尽可能的降低装置能耗。热载体预热空气方案是用液相的热载体先到对流室尾部取热,以降低排烟温度,然后再到热油式空气预热器中将燃烧空气加热。冷却后的热载体再进入对流室尾部,如此循环将烟气的余热间接预热空气。这种方式称为闭式循环。开式循环热载体预热空气的方案流程与工艺分支物流预热空气方案类似,在热载体炉和塔底重沸炉上
18、采用这种方案最方便也最适宜。热管是一种高效的传热元件。早在上世纪四十年代热管的概念就已提出,直到六十年代,由于宇宙航行的需要,热管才在宇航技术中得以应用。此后发展很快,七十年代热管就已广泛应用于电子、机械、石油、化工等行业。从那时起,国内石油化工加热炉上就开始使用热管式空气预热器来回收烟气余热,并迅速得到推广,到目前的止估计已有数百台在运行中。它与管式和回转式等其它空气预热器相比,具有体积小、质量轻、效率高、不易受低温露点腐蚀等优点。另外,它还具有烟气直接预热空气方案的自成系统,与其它工艺过程无关的优点。这些就是它被迅速推广和应用的原因。n烟气直接烟气直接预热预热空气空气烟气直接预热空气的方案
19、就是不用中间介质,烟气直接通过空气预热器换热面将热量传递给空气。它虽然有气-气传热效果差的缺点,但它自成系统,与其它工艺过程无关,当余热回收系统出故障时,不会影响整个工艺过程。因此,它不仅在石油化工管式炉上,也在其它各行各业的工业炉上得到广泛使用。烟气直接预热空气所用的空气预热器有很多种,按其换热特点可分为间壁式和蓄热式。间壁式空气预热器是指烟气将热量连续不断地通过固体壁传给空气的预热器,如管式(钢管、铸铁管、玻璃管、搪瓷管等)空气预热器、板式空气预热器、喷流式空气预热器、套管式空气预热器等等。对于管式空气预热器来说,为了强化管外传热,可采用钉头管、高频焊翅片管、挤制螺纹管、挤制翅片管、铸铁翅
20、片(钉头)管等;还可采用扰流子、钎焊式纵向翅片或铸造内翅片(钉头)等来强化管内传热。强化传热的方式很多,例如喷流式空气预热器,当空气采用喷流时空气侧膜系数增大,烟气喷流时烟气侧膜系数增加等。由于喷流的压降较大,一般只在空气侧采用喷流。蓄热式空气预热器是指换热面本身为蓄热体,从冲刷它的烟气吸热,之后再向冲刷它的空气放热的预热器。有蓄热体固定不动周期性切换风-烟道和蓄热体自身旋转不切换风-烟道两种方式。前者冶金行业的热风炉是其典型,后面将要介绍的蓄热式燃烧器也属于前者。回转式空气预热器则属于后者。蓄热式的最大优点在于其不怕低温露点腐蚀和积灰。它的冷端可采用非金属材料或搪瓷材料,也可设计成方便拆换的
21、抽屉式,且可采用高压水冲洗积灰。最大缺点是空气有一部分(约1015%)必然会窜入烟气侧,即所谓固有漏风。另外其换向阀或转子维护较难。蓄热式高温空气贫氧燃烧技术简介蓄热式高温空气贫氧燃烧技术简介 前面所述各种烟气预热空气的方案都要受许多因素的限制。例如,随着空气预热温度的升高,燃烧产物中的氮氧化物NOX增加,于环保不利,也就是说受环保要求的限制;空气预热温度还受预热器材料性能的限制,否则材料升级,投资增加;对于热管式空气预热器来说,空气预热温度要受热管工质临界温度的限制等等。另一方面,换热面温度要受露点温度的限制,如果该温度降到烟气露点温度以下,露点腐蚀和积存难以清除的粘灰将不可避免,甚至危及余
22、热回收系统的正常运行。蓄热式空气预热器可以克服这些缺点。最古老的蓄热式空气预热器是冶金行业的热风炉。它由两个或多个热风塔(罐)和切换阀组成,分组相互切换交替使用。塔内壁由耐火材料砌筑,塔内堆放耐火砖-蓄热体。高温烟气通过时,耐火砖将热量蓄积起来,烟气降温后排空;冷空气通过时,耐火砖将其加热送入炉内供燃烧用。对于烧油、烧气或烧煤粉的炉子来说,如果将蓄热体小型化、精细化,置于燃烧器的空气入口处并使之交替工作,即可构成燃烧器与蓄热式空气预热器一体化的蓄热式燃烧器。这种方案提出来已经许多年了,由于其NOX和换向阀自控等问题,一直未能推广。现代的蓄热式高温空气贫氧燃烧技术就是近几年在此基础上开发出来的:
23、贫氧燃烧使NOX大大降低,新型耐磨密封材料的研制和电脑程控保证了换向阀能长周期安全灵活运行。蓄热式高温空气贫氧燃烧技术的工作原理如图所示。常温空气由鼓风机送入,在通过燃烧器蓄热体时被迅速加热至高温,温度可高到仅比炉膛烟气温度低100左右。如此高温的空气喷入炉膛时将卷吸烟气形成贫氧的高温气流,在这股气流附近喷入燃料气或雾化的燃料油,燃料在贫氧(2%-20%)的气流中燃烧有两个特点:一是因为贫氧,燃烧产物中的NOX大大减少;二是因为燃料不是直接喷入含氧气流中,燃料分子与氧分子只有经扩散碰撞时随遇燃烧,没有明显的火焰边界。与此同时,靠引风机通过另一侧的燃烧器将烟气吸出,热烟气将热量传递给蓄热体而降温
24、后经换向阀、引风机和烟囱排入大气。换向阀按一定的频率切换,使两侧的燃烧器在蓄热和放热的状态下交替工作。蓄热式燃烧器及其相连的烟风道内表面均衬有隔热耐火材料,以保证外壁温度在100以下。蓄热体也用耐高温的陶瓷制品,呈球状或蜂窝状。蓄热体一般采用抽屉式组装,以便在炉子运行中拆换清洗。换向阀的切换周期应根据排烟温度和蓄热体的蓄热量来决定,一般是几十秒到几百秒。排烟温度通常在150左右,如果换向阀采用耐低温露点腐蚀的材料,排烟温度还可降低。值得注意的是,每次切换先排入烟囱的是空气,然后是烟气-空气混合物,最后才是烟气(即固有漏风)。排烟热损失应按切换初-终状态的全过程平均温度和平均氧含量来计算。因此,
25、切换周期越长,排烟损失越小,热效率越高。选用高效的蓄热体,就可采用较长的切换周期,提高热效率。蓄热式高温空气贫氧燃烧技术现在已逐渐完善,国内冶金行业已有几十台钢坯加热炉使用了这种技术,化工行业的烧碱炉上也开始使用,石油化工行业尚未使用。国外除在冶金行业使用外,已开始在石油化工管式炉(如制氢转化炉)上进行试验。石油化工管式炉如果采用这种技术,至少有以下优点:管式炉变成了传热强度很高的纯辐射型炉,取消了传热强度较低的对流室,可节省大量价格昂贵的炉管。由于没有明确的火焰,整个炉膛温度非常均匀,如果炉管布置得当,热强度沿炉管周向和纵向的不均匀系数可降得很低,甚至接近于1。因此其平均热强度可以很高,甚至
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热效率 运行 安全 czem
限制150内