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        甲醇煤氣變換系統(tǒng)工藝優(yōu)化

        2012-12-08 01:07:32韓偉偉馬芳濤
        化工生產(chǎn)與技術(shù) 2012年4期
        關(guān)鍵詞:閥門催化劑工藝

        韓偉偉 馬芳濤

        (河南煤業(yè)化工集團(tuán)濮陽(yáng)龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

        經(jīng)驗(yàn)交流

        甲醇煤氣變換系統(tǒng)工藝優(yōu)化

        韓偉偉 馬芳濤

        (河南煤業(yè)化工集團(tuán)濮陽(yáng)龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

        分析了200 kt/a甲醇煤氣凈化系統(tǒng)耐硫變換工藝在HT-L粉煤氣化運(yùn)行中暴露的設(shè)計(jì)缺陷,通過(guò)增加變換爐入口閥門、增加放空管線,調(diào)整管線配置、改手動(dòng)閥門為自動(dòng)閥門等措施,提高了變換裝置生產(chǎn)能力、避免了煤氣放空造成的損失、延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

        變換;甲醇;煤氣;消耗;改造

        某公司200 kt/a甲醇原料路線改造項(xiàng)目,其煤氣凈化系統(tǒng)分為變換裝置和低溫甲醇洗裝置2部分:第1部分為低水氣比耐硫變換裝置,將氣化裝置的粗煤氣中的一部分CO與水蒸汽反應(yīng)生成CO2氣體和H2;第2部分采用低溫甲醇洗裝置對(duì)變換氣體進(jìn)行脫硫、脫碳后,經(jīng)壓縮機(jī)增壓后送往合成裝置。

        由于氣化工藝制得的原料氣中CO的體積分?jǐn)?shù)高達(dá)65%~70%,水氣體積比高達(dá)1.1~1.4,即CO和水含量都高,變換反應(yīng)推動(dòng)力大,第1變換反應(yīng)器床層熱點(diǎn)溫度難以控制,為此,選用低水氣比2段耐硫變換工藝,通過(guò)調(diào)整工藝氣中的水氣比,來(lái)控制反應(yīng)的平衡,進(jìn)而控制第1反應(yīng)器變換反應(yīng)的深度和床層熱點(diǎn)溫度,達(dá)到在熱點(diǎn)溫度較低的條件下,將高含量CO進(jìn)行部分變換,從而來(lái)滿足合成工段生成甲醇所需的H、C比需求,因此,變換裝置在整個(gè)甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)中,起著至關(guān)重要的作用,它的穩(wěn)定運(yùn)行,是提高甲醇產(chǎn)量和降低原料氣消耗的重要保證。

        1 設(shè)計(jì)缺陷

        該公司為首套HT-L粉煤氣化裝置,其耐硫變換工藝也首次在HT-L粉煤氣化中運(yùn)用,因而在設(shè)計(jì)中,存在很多設(shè)計(jì)缺陷,雖然經(jīng)過(guò)之前的技改所改進(jìn),但目前變換裝置仍存在如下設(shè)計(jì)缺陷:

        1)放空系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷,易造成催化劑帶水。因變換爐入口無(wú)閥門,在開(kāi)車接氣的過(guò)程中,暖管只能暖到E02進(jìn)口閥門處,E02及其至變換爐入口管段無(wú)法暖管,致使部分水分帶入變換爐催化劑,特別是在短時(shí)間停車,變換爐系統(tǒng)沒(méi)法用氮?dú)庵脫Q的情況下,對(duì)催化劑的損傷較大。

        2)配氣管線位置存在設(shè)計(jì)缺陷,使部分熱量損失。如圖1,當(dāng)需要開(kāi)啟AV01A向后工段導(dǎo)氣時(shí),該股其為經(jīng)E02預(yù)熱后的熱氣,一方面,隨著AV01A的開(kāi)啟,進(jìn)入一段變換爐的氣量減小,變換爐出口的高溫氣體總熱量也隨之減少,但進(jìn)E02的冷氣氣量卻并沒(méi)有變化,因而容易造成入口溫度降低,影響床層溫度的穩(wěn)定性;另一方面,隨著AV01A的開(kāi)啟,經(jīng)過(guò)換熱的高溫氣體直接進(jìn)入后工序,加大了后工序的熱負(fù)荷,也容易影響后工序的穩(wěn)定性。

        3)入口溫度調(diào)節(jié)為半自動(dòng)狀態(tài),工況波動(dòng)時(shí)易造成跨溫。如圖1所示,變換爐入口溫度的調(diào)節(jié),主要靠調(diào)節(jié)閥TV11和E02殼程入口手閥進(jìn)行配合調(diào)整,但TV11管線大小為DN250,相對(duì)DN350的主管線來(lái)說(shuō)相對(duì)較細(xì),因此在實(shí)際調(diào)整中,需要經(jīng)常調(diào)整E02殼程入口手閥,且調(diào)節(jié)較頻繁,每班至少需調(diào)整7~8次,且多次因該閥門調(diào)整不及時(shí)而造成變換爐跨溫。

        2 改造內(nèi)容

        1)為避免變換催化劑在每次接氣過(guò)程中帶液,接氣前就需對(duì)其系統(tǒng)進(jìn)行充分的預(yù)熱暖管。為此,在變換爐入口增加了入口閥門,同時(shí)在手閥前增加了放空管線,在開(kāi)車暖管的過(guò)程中,一直暖管至爐前,這樣就避免了因暖管不充分而造成的催化劑的帶液。改造后的工藝流程如圖2所示。

        2)將AV01A入口管線通過(guò)新增管線對(duì)接至E02預(yù)熱前,這樣就避免了在開(kāi)啟AV01A時(shí)所帶來(lái)的熱量損失和對(duì)后工序穩(wěn)定性的影響。

        3)為避免入口溫度調(diào)整不及時(shí),將E02殼程入口手閥更換為調(diào)節(jié)閥,這樣就可通過(guò)主線和副線的配合調(diào)整,及時(shí)將變換爐入口溫度控制在所需的范圍內(nèi);特別是在工況波動(dòng)較大的情況下,能及時(shí)大幅度調(diào)整,避免垮溫、飛溫現(xiàn)象的發(fā)生。

        3 實(shí)施效果

        1)通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施,可有效延長(zhǎng)催化劑的使用壽命達(dá)0.5 a以上,催化劑的使用壽命按3 a計(jì),整體價(jià)格為330萬(wàn)元,每年至少節(jié)約催化劑費(fèi)用約16萬(wàn)元。

        2)可避免變換裝置的掉溫、超溫對(duì)催化劑的損傷,避免了因掉溫造成煤氣放空及氣體成分失調(diào)合成系統(tǒng)放空的浪費(fèi),按跨溫1次總體放空氣量30×103 m3計(jì)算,每年至少節(jié)省成本3萬(wàn)元。

        3)該項(xiàng)目實(shí)施前,變換裝置系統(tǒng)接氣至少需要2 h以上。實(shí)施后,變換裝置接氣時(shí)間至少縮短了1 h,氣體體積流量按40×103m3計(jì)算,每年按接氣6次進(jìn)行計(jì)算,每年可為公司節(jié)省資金24萬(wàn)元。

        綜上所述,每年至少可節(jié)省資金43萬(wàn)元。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        實(shí)際使用表明,該項(xiàng)目的實(shí)施,使變換裝置的接氣速度明顯加快,催化劑帶水的問(wèn)題得到了有效的解決,同時(shí)為變換裝置穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的保障。其帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是非常顯著的。

        Optimization of Methanol and Coal Gas Transformation System

        Han Weiwei,Ma Fangtao

        (Henan Coal Chemical Industry Group Puyang Longyu Chemical LLC,Puyang,Henan 457000)

        This paper introduced the design flaws exposed from the sulfur-tolerant shift process in HT-L pulverized coal gasification operation during the 200 kt/a methanol and coal gas purification system,through increasing the transformation furnace inlet valve amount and the vent pipe,adjusting the pipeline configuration,changing manual valve to automatic valve and other measures to improve the production capacity of transformation device,to avoid the loss caused by coal gas emptying,to prolong the service life of the catalyst,and in brief the economic benefit was obvious.

        transformation;methanol;coal gas;consumption;transform

        TQ223.12+1

        BDOI10.3969/j.issn.1006-6829.2012.04.019

        2012-06-06

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