亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        煉油廠干氣輕烴分離與LNG冷能利用的集成

        2015-07-02 01:39:39魏林瑞夏永強(qiáng)王德鵬
        關(guān)鍵詞:冷劑干氣輕烴

        魏林瑞, 夏永強(qiáng), 王德鵬

        (中海油能源發(fā)展股份有限公司 北京冷能利用研究所, 北京 100015)

        煉油廠干氣輕烴分離與LNG冷能利用的集成

        魏林瑞, 夏永強(qiáng), 王德鵬

        (中海油能源發(fā)展股份有限公司 北京冷能利用研究所, 北京 100015)

        中國(guó)乙烯裝置原料以石腦油等重質(zhì)原料為主,而原料越重,乙烯成本也就越高。從煉油廠干氣中回收輕烴組分可以為乙烯裝置提供優(yōu)質(zhì)原料,從而能降低乙烯成本,但是輕烴深冷分離工藝中壓縮制冷系統(tǒng)能耗很高。液化天然氣(LNG)氣化過(guò)程中釋放大量的冷能。為了降低深冷分離所需壓縮能耗,以中國(guó)國(guó)內(nèi)某煉油化工廠為研究對(duì)象,將LNG冷能用于煉油廠干氣深冷分離工藝,取代三機(jī)壓縮制冷系統(tǒng)。結(jié)果表明,利用82.0 t/h的LNG可替代原工藝約14373 kW的冷量負(fù)荷,節(jié)省約7973 kW的冷劑壓縮制冷系統(tǒng)功耗,大幅度降低煉油廠干氣深冷分離裝置的能耗成本。

        煉油廠干氣; 輕烴分離; 壓縮制冷; 液化天然氣; 冷能利用

        乙烯作為石油化工工業(yè)的基礎(chǔ)原料,其生產(chǎn)能力被視為一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力的體現(xiàn)。近年來(lái),中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展迅猛,但是依舊存在一些問(wèn)題。中國(guó)乙烯產(chǎn)品當(dāng)量自給率較低,需要大量進(jìn)口彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口,在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中,處于相對(duì)被動(dòng)的地位。2012年,中國(guó)生產(chǎn)乙烯1.487×107t,當(dāng)量消費(fèi)量3.216×107t,當(dāng)量自給率46.2%。原料不足、不優(yōu)是制約中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題[1-3]。

        由于中國(guó)原油偏重,輕烴收率低,天然氣的開(kāi)發(fā)利用起步晚,乙烯原料過(guò)分依賴國(guó)內(nèi)煉油廠,導(dǎo)致乙烯裂解原料品種雜而且偏重[4]。中國(guó)乙烯原料構(gòu)成如表1所示。

        表1 2011年中國(guó)乙烯原料構(gòu)成

        由表1可見(jiàn),中國(guó)乙烯裝置的原料以石腦油為主,而輕烴所占比例不到10%,這導(dǎo)致乙烯收率較低,成本較高。而世界乙烯裝置原料構(gòu)成中輕烴約占40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),石腦油約占45%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。中東和北美乙烯工業(yè)的發(fā)展具有原料豐富、優(yōu)質(zhì)、廉價(jià)等優(yōu)勢(shì),隨著近年來(lái)世界能源價(jià)格的大幅上漲,這種優(yōu)勢(shì)更加突出;優(yōu)質(zhì)的原料使其生產(chǎn)成本分別為400USD/t和500USD/t。受資源限制,中國(guó)乙烯原料成本與中東和北美相比處于明顯的劣勢(shì),其生產(chǎn)成本高達(dá)1000USD/t[5-6]。所以需要立足現(xiàn)有乙烯原料基礎(chǔ),拓寬乙烯原料來(lái)源,為中國(guó)的乙烯生產(chǎn)提供必要的原料補(bǔ)充。其中煉油廠干氣就是有較大潛能的乙烯原料。

        煉油廠干氣主要來(lái)源于原油的二次加工,如重油催化裂化、延遲焦化、加氫裂化、催化重整等。煉油廠輕烴對(duì)于煉油廠而言是副產(chǎn)物,多數(shù)煉油廠作為燃料氣使用,造成了極大的能源浪費(fèi),僅有極個(gè)別有配套乙烯裝置的煉化企業(yè)進(jìn)行了乙烯原料的回收[7-8]。如果將煉油廠干氣分離回收,可以得到可觀的乙烯、乙烷、丙烷等,乙烯可以作為石油化工原料,而乙烷和丙烷等可以作為優(yōu)質(zhì)的裂解原料送往乙烯裝置。煉油廠干氣的回收利用具有重大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。目前,煉油廠干氣的分離一般采用變壓吸附法(PSA)和深冷分離法。變壓吸附的缺點(diǎn)是設(shè)備龐大、輕烴回收率不高;輕烴深冷分離法需要三機(jī)壓縮制冷系統(tǒng)(甲烷壓縮機(jī)、乙烯壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī))提供從-102℃到18℃多個(gè)不同溫位的冷能,所需壓縮制冷的能耗較大,導(dǎo)致工藝能耗高[9-10]。

        常壓下LNG是一種-162.0℃的低溫液體,在供應(yīng)給下游用戶之前需將其氣化并加熱至0℃以上,在氣化時(shí)會(huì)釋放出大量的冷能,1.0t LNG氣化時(shí)大約可釋放出約200 kW·h的冷能。目前,LNG冷能已經(jīng)應(yīng)用于發(fā)電、空分、干冰制造、冷庫(kù)等工業(yè)中,替代了大量用于制冷所消耗的電能。LNG冷能的回收利用,不僅可以減少其氣化費(fèi)用,還可減少氣化帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題,對(duì)節(jié)約資源、提高能源的利用效率、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義[11-13]。

        以某一煉油化工企業(yè)為例,其煉油裝置為1.2×107t/a,規(guī)劃配套建設(shè)1×106t/a乙烯裝置,在該煉油化工廠鄰近建有1a接收3.0×106t/a LNG的接收站,接收站的LNG除用來(lái)發(fā)電外,也將用于滿足該區(qū)域城市的工業(yè)燃料、煉油廠和石油化工廠原料、城市燃?xì)庥脩?。以該煉化企業(yè)的煉油廠輕烴分離為背景,研究并設(shè)計(jì)將LNG冷能用于煉油廠輕烴的深冷分離工藝,為該企業(yè)規(guī)劃配套的乙烯裝置提供乙烷、丙烷等裂解制乙烯原料?;厥諢捰蛷S干氣能夠使乙烯原料優(yōu)化和多樣化,實(shí)現(xiàn)LNG冷能資源的綜合利用和乙烯原料成本的降低,同時(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。

        1 煉油廠干氣深冷分離輕烴工藝

        1.1 煉油廠干氣分離工藝?yán)淞啃枨?/p>

        年產(chǎn)量1.2×107t/a煉油廠的輕烴主要來(lái)自常減壓、催化裂化、延遲焦化、加氫裂化、重整等裝置,不同組分的輕烴約81.05 t/h(6.8×105t/a)進(jìn)入干氣管網(wǎng),其組成如表2所示。

        煉油廠干氣經(jīng)過(guò)壓縮、堿洗、凈化干燥后,其流量、溫度、壓力分別為78.56 t/h、15.0℃、3.45 MPa,其組成如表3所示。

        由表3可知,煉油廠干氣含有豐富的乙烷、丙烷等輕烴,將其送往乙烯裝置作為原料,可以提高乙烯收率,降低乙烯生產(chǎn)成本。

        煉油廠干氣深冷分離流程如圖1所示。煉油廠干氣經(jīng)預(yù)切割塔D-302、脫甲烷塔D-301、脫乙烷塔D401、乙烯精餾塔D402、脫丙烷塔D403和脫丁烷塔D404的順序流程將煉油廠干氣分離,得到乙烯和乙烷等產(chǎn)品[14-15]。通過(guò)對(duì)該流程模擬,可以得到乙烯和丙烯制冷系統(tǒng)的冷量分配,結(jié)果列于表4和表5。由此可知,整個(gè)工藝流程需要乙烯和丙烯提供的冷量總和為20054 kW,需要其提供的最低溫位為-101.5℃。

        表2 煉油廠干氣來(lái)源及組成

        CDU—Crude distillation unit; FCC—Fluid catalytic cracking; DCU—Delayed coking unit; HCU—Hydrocracking unit; HDT—Petrol and diesel hydrotreating unit; CCR—Continuous catalytic reforming

        表3 煉油廠干氣組成

        圖1 煉油廠干氣分離工藝流程

        表4 乙烯制冷系統(tǒng)提供的冷量分配

        Table 4 Cold energy distribution provided by ethylene refrigeration system

        Cold?setuserT/℃Coolingload/kWPercentage/%E?351-62 2146931 0E?311-62 24128 7E?1311-78 5181038 1E?313-101 550710 7E?1313-101 5691 4E?326-101 547810 1

        表5 丙烯制冷系統(tǒng)提供的冷量分配

        1.2 乙烯和丙烯制冷系統(tǒng)壓縮功耗分析

        (1) 乙烯制冷系統(tǒng)

        圖2為乙烯制冷系統(tǒng)流程示意圖[16]。1596 kmol/h的乙烯冷劑經(jīng)壓縮、冷凝、節(jié)流過(guò)程獲得所需的不同溫度,其中乙烯制冷系統(tǒng)的壓縮功耗為1869 kW。

        (2) 丙烯制冷系統(tǒng)

        圖3為丙烯制冷系統(tǒng)流程圖。2186 kmol/h丙烯冷劑經(jīng)壓縮、冷卻后,通過(guò)節(jié)流獲得不同的溫度,之后去為其他換熱器提供冷量,其中丙烯制冷系統(tǒng)的壓縮功耗為5461 kW。

        (3)甲烷制冷系統(tǒng)

        總之,作為浙江省四年制高職示范點(diǎn)之一,關(guān)于公共基礎(chǔ)課教學(xué)的很多創(chuàng)新性工作有待進(jìn)一步研究和實(shí)踐。機(jī)遇也就是挑戰(zhàn),今后我們要在四年制高職公共基礎(chǔ)課教學(xué)中繼續(xù)探索,進(jìn)一步明確目標(biāo)定位、構(gòu)建現(xiàn)代化教學(xué)管理體系保障、建設(shè)優(yōu)秀師資隊(duì)伍,爭(zhēng)取早日占據(jù)四年制高職公共基礎(chǔ)課教學(xué)改革制高點(diǎn),努力探索一條具有“本科本色、高職特色”的四年制公共基礎(chǔ)教學(xué)改革之路。

        脫甲烷塔塔頂回流的返塔壓力為1.01 MPa,溫度為-128.3℃,由于乙烯冷劑能提供的最低溫位為-101.5℃,所以傳統(tǒng)深冷分離工藝需將甲烷冷劑壓縮至3.9 MPa,經(jīng)冷箱與脫甲烷塔塔頂氣、乙烯冷劑換熱,然后通過(guò)節(jié)流膨脹降壓降溫至1.01 MPa、-128.3℃,其壓縮功耗為851 kW。

        2 LNG冷能用于煉油廠干氣輕烴分離工藝的集成

        2.1 換熱網(wǎng)絡(luò)參數(shù)條件

        LNG在送入輸氣管網(wǎng)之前需加壓至7~8 MPa,其溫度在-145.0~-150.0℃范圍,LNG氣化時(shí)需將其加熱至0℃左右,故有大量冷量釋放,約180 (kW·h)/t。根據(jù)上述煉油廠干氣分離所需冷量的分析結(jié)果,以LNG為冷源、干氣分離中的各工藝物流為冷阱,進(jìn)行以LNG冷量替代三機(jī)壓縮制冷系統(tǒng),提供煉油廠干氣分離工藝所需冷負(fù)荷,以降低LNG氣化成本和煉油廠干氣分離的壓縮制冷能耗[17-18]。

        脫甲烷塔塔頂回流的返塔壓力為1.01 MPa,溫度為-128.3℃。在本研究中,筆者將LNG代替乙烯冷劑,而且由于LNG加壓至7~8 MPa時(shí)溫度為-145.0℃,比乙烯冷劑的溫度低,可將甲烷冷劑在1.05 MPa(設(shè)0.04 MPa的流動(dòng)阻力損失)的較低壓力下冷凝,相比原工藝的3.9 MPa,將減少壓縮機(jī)的壓縮功耗643 kW。而壓縮機(jī)出口的1.05 MPa的塔頂氣經(jīng)脫甲烷塔塔頂冷卻至-124.1℃,然后用LNG冷量將其深冷至-128.3℃、1.01 MPa,再經(jīng)閃蒸回流返塔,該過(guò)程不再需要乙烯冷劑提供冷量。

        用LNG冷量替代三機(jī)壓縮制冷系統(tǒng)提供的冷量,依次將甲烷冷劑、脫甲烷塔進(jìn)料、預(yù)切割塔塔頂、乙烯精餾塔塔頂、脫乙烷塔塔頂、原料氣等冷卻到所需溫度。冷、熱物流在換熱網(wǎng)絡(luò)中的運(yùn)行條件列于表6。該網(wǎng)絡(luò)中各工藝熱物流所需的冷量負(fù)荷總計(jì)為14373 kW,為將上述熱物流冷卻至所需溫度,需82000 kg/h,即6.9×105t/a的LNG提供14892 kW的冷量負(fù)荷。當(dāng)LNG由-145.0℃氣化到0℃時(shí),其平均熱容CP變化很大,所以將LNG分為三段估計(jì)其熱容及冷量,一段由-145.0℃到-100.0℃,一段由-100.0℃到-50.0℃,一段由-50.0℃到0℃。LNG的組成為:φ(CH4)=86.69%,φ(C2H6)=8.98%,φ(C3H8)=4.01%,φ(i-C4H10)=0.87%,φ(n-C4H10)=1.06%,φ(N2)=0.17%。

        以6.9×105t/a LNG的冷量為冷源取代6.8×105t/a煉油廠干氣分離工藝中三機(jī)壓縮制冷系統(tǒng)的負(fù)荷,整個(gè)煉油廠干氣深冷分離工藝可節(jié)約壓縮制冷功耗約7973 kW,設(shè)壓縮機(jī)的內(nèi)效率為95%,壓縮機(jī)與透平(或電機(jī))之間的傳遞效率為98%,壓縮機(jī)的效率為70%,則可節(jié)約電力消耗12234 kW。

        圖2 乙烯壓縮制冷系統(tǒng)流程示意圖

        圖3 丙烯壓縮制冷系統(tǒng)流程示意圖

        對(duì)于一個(gè)換熱網(wǎng)絡(luò),只需要一種公用工程的問(wèn)題稱為閾值問(wèn)題。煉油廠干氣分離工藝需18.0~-102.0℃左右冷量,需大量壓縮功耗。冷量溫度越低,所需壓縮功耗越大,所以對(duì)于煉油廠干氣深冷分離工藝,最好將換熱網(wǎng)絡(luò)的夾點(diǎn)問(wèn)題變?yōu)殚撝祮?wèn)題,從而取消冷公用工程[19-20]。

        表6為換熱網(wǎng)絡(luò)中各工藝物流的運(yùn)行條件。根據(jù)表6所示的換熱網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行條件,結(jié)合Aspen Plus和Aspen Pinch模擬,選擇不同的最小允許傳熱溫差,當(dāng)冷公用工程消失時(shí),即得最小的夾點(diǎn)溫差為2℃,合成得到如圖4所示的換熱網(wǎng)絡(luò)。

        LNG冷量將熱流從15.0℃冷卻至-128.3℃,不需要冷公用工程,可節(jié)省冷量負(fù)荷約14373 kW。同時(shí)LNG由-145.0℃升溫至-4.4℃,需519 kW的熱負(fù)荷將其加熱至0℃,即在LNG可提供的總冷量負(fù)荷14892 kW中有519 kW沒(méi)有被利用,故LNG冷量的利用率達(dá)96.5%。

        表6 換熱網(wǎng)絡(luò)中各工藝物流的運(yùn)行條件

        1) Initial temperature; 2) Target temperature

        圖4 LNG冷能用于煉油廠干氣深冷分離系統(tǒng)的換熱網(wǎng)絡(luò)

        3 結(jié) 論

        (1) LNG蘊(yùn)藏著大量的冷能,將LNG冷量用于煉油廠干氣分離工藝,可大大降低LNG氣化時(shí)的能量消耗,降低了下游用戶的能源成本。

        (2) 將LNG冷量用于煉油廠干氣分離工藝,可替代原工藝的冷量負(fù)荷約14373 kW,即可節(jié)省乙烯、丙烯壓縮機(jī)壓縮制冷的功耗約7330 kW;同時(shí)采用LNG冷能為甲烷制冷系統(tǒng)提供冷負(fù)荷,只需將甲烷冷劑由0.61 MPa壓縮至1.05 MPa,其壓縮功耗為208 kW,替代原流程的將甲烷冷劑壓縮至3.9 MPa(壓縮功耗為851 kW)的工藝,這樣甲烷制冷系統(tǒng)所需壓縮功耗相比原流程減少了643 kW。整個(gè)煉油廠干氣分離工藝可節(jié)約壓縮制冷功耗約7973 kW,LNG冷量的利用率高達(dá)96.5%。

        (3) 從煉油廠干氣中分離出的乙烯等可作為整個(gè)石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料,為下游化工裝置提供原材料,而乙烷、丙烷等輕烴送往乙烯裝置作為原料,可提高乙烯裝置原料的靈活性,提高乙烯的收率,降低乙烯的生產(chǎn)成本和對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力,增加企業(yè)效益。

        (4) 由于LNG本身就含有大量的輕烴,將這部分輕烴分離出來(lái)裂解制乙烯,可優(yōu)化中國(guó)乙烯原料,減少乙烯成本。按照本研究思路,同樣可以將LNG冷量用于LNG的輕烴分離工藝,同時(shí)將剩余冷量用于乙烯分離工藝,減少乙烯裝置能耗。

        [1] 華賁, 郭慧, 李亞軍, 等. 用好輕烴資源優(yōu)化我國(guó)乙烯工業(yè)原料路線[J]. 石油化工, 2005, 34(8): 705-709. (HUA Ben, GUO Hui, LI Yajun, et al. Optimization of ethylene industry feedstock in China by using more light hydrocarbon resources[J]. Petrochemical Technology, 2005, 34(8): 705-709.)

        [2] 于建寧, 章龍江, 李吉春. 中國(guó)石油乙烯工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景[J]. 石化技術(shù)與應(yīng)用, 2010, 28(3): 258-263. (YU Jianning, ZHANG Longjiang, LI Jichun. Development status and its prospect of Petro China’s ethylene industry[J]. Petrochemical Technology & Application, 2010, 28(3): 258-263.)

        [3] JEANNIE S. International survey of ethylene from steam crakers-2001[J]. Oil & Gas Journal, 2001, 99(17): 66-72.

        [4] 李宗林. 煉化一體化企業(yè)中乙烯原料的優(yōu)化利用[J]. 現(xiàn)代化工, 2007, 27(2): 53-55. (LI Zonglin. Optimization and utilization of ethylene raw material in integrated petrified enterprise[J]. Modern Chemical Industry, 2007, 27(2): 53-55.)

        [5] HOLMQUIST K. Global ethylene surplus to last through 2011[J]. Oil and Gas Journal, 2010, 108(27), 46-52.

        [6] TRUE W R. Global ethylene production continues advance in 2009[J]. Oil and Gas Journal, 2010, 108(27), 34-38.

        [7] 葉鵬程, 方兆華, 任其龍. 從煉油廠干氣中分離烯烴的技術(shù)[J]. 石油學(xué)報(bào)(石油加工), 2010, 26(4): 642-647.(YE Pengcheng, FANG Zhaohua, REN Qilong. Technologies of separating alkene from refinery dry gas[J]. Acta Petrolei Sinica(Petroleum Processing Section), 2010, 26(4): 642-647.)

        [8] 張禮昌, 李東風(fēng), 楊元一. 煉廠干氣中乙烯回收和利用技術(shù)進(jìn)展[J]. 石油化工, 2012, 41(1): 103-109. (ZHANG Lichang, LI Dongfeng, YANG Yuanyi. Progress in recovery and utilization techniques of ethylene in refinery off-gas[J]. Petrochemical Technology, 2012, 41(1): 103-109.)

        [9] 冷桂玲, 田原宇, 喬英云, 等. 煉廠干氣的綜合應(yīng)用技術(shù)[J]. 天然氣化工, 2011, 36(6): 71-75. (LENG Guiling, TIAN Yuanyu, QIAO Yingyun, et al. Comprehensive utilization technologies of refinery dry gas[J]. Natural Gas Chemical Industry, 2011, 36(6): 71-75.)

        [10] PLSON D H. Light hydrocarbon separation using 8-member ring zeolites: US, 20030121415A1[P]. 2003.

        [11] 王坤, 顧安忠, 魯雪生, 等. LNG冷能利用技術(shù)及經(jīng)濟(jì)分析[J]. 天然氣工業(yè), 2004, 24(7): 122-125. (WANG Kun, GU Anzhong, LU Xuesheng, et al. Utilization technology and economy analysis of LNG's cryogenic energy[J]. Natural Gas Industry, 2004, 24(7): 122-125.)

        [12] LI Y J, CHEN X S, CHEIN M H. Flexible and cost-effective optimization of BOG (boil-off gas) recondensation process at LNG receiving terminals[J]. Chemical Engineering Research & Design, 2012, 90(10): 1500-1505.

        [13] 徐文東, 段嬌, 陳運(yùn)文, 等. 液化天然氣冷能利用技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展[J]. 天然氣化工, 2013, 38(5): 79-83. (XU Wendong, DUAN Jiao, CHEN Yunwen, et al. Progress in technologies and industrialization of LNG cold energy utilization[J]. Natural Gas Chemical Industry, 2013, 38(5): 79-83.)

        [14] 華賁, 熊永強(qiáng), 李亞軍, 等. 液化天然氣輕烴分離流程模擬與優(yōu)化[J]. 天然氣工業(yè), 2006, 26(5): 127-129. (HUA Ben, XIONG Yongqiang, LI Yajun, et al. Simulation and optimization of the process of light hydrocarbons recovery from LNG[J]. Natural Gas Industry, 2006, 26(5): 127-129.)

        [15] 錢(qián)峰. 輕烴回收裝置工藝方案選擇[J]. 煉油技術(shù)與工程, 2013, 43(8): 26-29.(QIAN Feng. Process scheme selection for light ends recovery unit[J]. Petroleum Refinery Engineering, 2013, 43(8): 26-29.)

        [16] FABREGA F M, ROSSI J S, D'ANGELO J V H. Exergetic analysis of the refrigeration system in ethylene and propylene production process[J]. Energy, 2010, 35(3): 1224-1231.

        [17] ZHANG N, LIOR N. A novel near zero CO2emission thermal cycle with LNG cryogenic exergy utilization[J]. Energy, 2006, 31(10-11): 1666-1679.

        [18] 江楚標(biāo). 對(duì)LNG冷能利用中幾個(gè)問(wèn)題的討論[J]. 天然氣工業(yè), 2008, 28(9): 126-128. (JIANG Chubiao. A Discussion on many issues in the utilization of cryogenic energy from LNG regasification[J]. Natural Gas Industry, 2008, 28(9): 126-128.)

        [19] 羅雄麟, 孫琳, 王傳芳, 等. 換熱網(wǎng)絡(luò)操作夾點(diǎn)分析與旁路優(yōu)化控制[J]. 化工學(xué)報(bào), 2008, 59(5): 1200-1206. (LUO Xionglin, SUN Lin, WANG Chuanfang, et al. Operating pinch point analysis and bypass optimal control of heat exchanger networks[J]. Journal of Chemical Industry and Engineering(China), 2008, 59(5): 1200-1206.)

        [20] LINNHOFF B. Use pinch analysis to knock down capital costs and emissions[J]. Chemical Engineering Process, 1994, 90(8): 32-57.

        Light Hydrocarbons Separation Process in Refinery by Using LNG Cold Energy

        WEI Linrui, XIA Yongqiang, WANG Depeng

        (CNOOCCryogenicEnergyUtilizationResearchInstitute,Beijing100015,China)

        Naphtha is the dominant feedstock for ethylene plants in China. The heavier the feedstock is, the higher the production cost of ethylene is. Consequently, the recovery of light hydrocarbons from refinery gas can bring great economic and social benefits, however, the process of light hydrocarbons cryogenic separation is energy-intensive, when it comes to compression refrigeration. Liquefied natural gas(LNG) should be vaporized before being supplied to the final consumers at the receiving terminals, and a lot of high-grade cold energy will be released during the vaporization process, which should be utilized effectively. Regarding a domestic refinery as the research object, the LNG cold energy was used to displace compression refrigeration system in cryogenic separation process. As a result, 82.0 t/h LNG can provide 14373 kW cold energy for the separation process, saving 7973 kW compression power to greatly cut the cost of the process.

        light hydrocarbons; cryogenic separation; compression refrigeration; LNG; cold energy

        2014-07-07

        中海油科研項(xiàng)目(CNOOC-KJ125 00 00 000 00 LYS201401)資助。

        魏林瑞,男,工程師,碩士,從事LNG冷能利用技術(shù)研究;Tel:010-84524507;E-mail:weilr@cnooc.com.cn

        1001-8719(2015)06-1317-08

        TQ021.8

        A

        10.3969/j.issn.1001-8719.2015.06.010

        猜你喜歡
        冷劑干氣輕烴
        高溫熔鹽泵干氣螺旋密封性能的研究
        天然氣液化工廠冷劑儲(chǔ)存區(qū)的布置淺析
        云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:50
        輕烴輔助的生物質(zhì)能源供應(yīng)可行性分析
        云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:51:10
        穩(wěn)定輕烴脫硫處理工藝進(jìn)展
        甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:04
        基于混料設(shè)計(jì)的MRC工藝中混合冷劑配比的優(yōu)化
        淺析吸收式制冷機(jī)組冷劑水故障問(wèn)題
        西部皮革(2018年2期)2018-02-17 06:51:01
        優(yōu)化吸收穩(wěn)定單元操作
        化工管理(2017年36期)2018-01-04 03:26:13
        提高輕烴產(chǎn)量的技術(shù)研究與應(yīng)用
        降低干氣中C3含量的技術(shù)措施
        化工管理(2015年21期)2015-05-28 12:12:56
        輕烴回收直接換熱工藝優(yōu)化研究
        48沈阳熟女高潮嗷嗷叫| 高清精品一区二区三区| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 国产精品天堂avav在线| 男人j进女人j啪啪无遮挡| 香蕉久久人人97超碰caoproen| 国产夫妻av| 中文字幕日韩精品无码内射| 国产精品揄拍100视频| 一本到无码AV专区无码| 精品久久久久久国产潘金莲| 午夜国产在线精彩自拍视频| 中文字幕乱码亚洲在线| 久久99精品久久久久久清纯| 亚洲综合av一区二区三区| 久久久精品人妻一区二区三区四 | 成年av动漫网站18禁| 久久久午夜精品福利内容| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 亚洲精品成人av观看| 中文字幕一区二区三在线| 日本少妇熟女一区二区| 免费a级毛片又大又粗又黑| 国产精品激情| 中文字幕人妻偷伦在线视频| 9久久精品视香蕉蕉| av网址不卡免费在线观看| 久久国产精品美女厕所尿尿av| 亚洲最新无码中文字幕久久| 无码精品人妻一区二区三区影院| 中文文精品字幕一区二区| 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 国产一区二区三区 在线观看| 色综合天天综合欧美综合| 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa| 国产综合自拍| 日本一区二区高清视频| 人妻久久一区二区三区蜜桃 | 天堂国精产品2023年| 女同啪啪免费网站www| caoporon国产超碰公开|