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        MTO下游烯烴分離技術(shù)分析與優(yōu)化

        2017-03-03 13:18:36王海桃神華新疆化工有限公司新疆烏魯木齊830000
        化工管理 2017年31期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        王海桃(神華新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)

        MTO下游烯烴分離技術(shù)分析與優(yōu)化

        王海桃(神華新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)

        通過對“魯姆斯”、“惠生”烯烴分離技術(shù)的對比,結(jié)合兩種工藝在實際生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的問題,提出對水洗、堿洗系統(tǒng),凝液汽提系統(tǒng)的優(yōu)化改造。達到穩(wěn)定水洗塔操作,減少堿洗塔黃油生成量,降低壓縮機三段負荷的目的。

        丙烷洗;分離;優(yōu)化

        1 烯烴分離工藝流程介紹

        來自甲醇制烯烴裝置的產(chǎn)品氣進入烯烴分離裝置,首先經(jīng)過四級壓縮、酸性氣體脫除、洗滌和干燥后,進入高低壓脫丙烷塔進行分離。高壓脫丙烷塔頂物流經(jīng)產(chǎn)品氣四段壓縮后送至脫甲烷塔,塔頂產(chǎn)品主要是甲烷,經(jīng)冷箱后得到燃料氣。塔底物流送至脫丁烷塔,得到碳五以上產(chǎn)品和混合碳四產(chǎn)品。脫甲烷塔底物流送至脫乙烷塔進行碳二和碳三分離,塔頂碳二經(jīng)過乙炔轉(zhuǎn)化后進入乙烯精餾塔,塔頂產(chǎn)品即為聚合級乙烯產(chǎn)品。塔底碳三進入丙烯精餾塔,塔頂餾分便是聚合級丙烯。聚合級的乙烯和丙烯產(chǎn)品分別送入PE裝置和PP裝置作原料,混合碳四送碳四裝置作為原料。

        2 “魯姆斯”技術(shù)與“惠生”技術(shù)區(qū)別

        “魯姆斯”技術(shù)與“惠生”技術(shù)采用相同的“前脫丙烷,后加氫”流程。兩者在液相烴凝液處理、乙烯收率等方面,因為側(cè)重點的不同,因此采用不同的工藝設(shè)置。

        2.1 設(shè)計階段的區(qū)別

        (1)水洗、堿洗系統(tǒng)?!棒斈匪埂奔夹g(shù)水洗、堿洗系統(tǒng)設(shè)置在壓縮機二段出口,操作壓力為0.7MPa;“惠生”技術(shù)水洗、堿洗系統(tǒng)設(shè)置在壓縮機三段出口,操作壓力為1.5MPa;兩種工藝操作溫度近似。對于吸收塔而言,僅考慮其對氣體的吸收速率,提高壓力有利吸收。堿洗塔中黃油生成機理:一是冷凝或溶解在堿液中的雙烯烴或其它不飽和烯烴在氧作用下,誘發(fā)成自由基,自由基最終聚合成生成黃油;二是產(chǎn)品氣中的醛或酮在堿的作用下發(fā)生縮合反應(yīng)生成黃油。綜上:高壓有利于水洗塔脫出含氧化合物,可降低產(chǎn)品氣中氧化物含量;但高壓有利于聚合物生成,因此操作中需要水洗塔出口產(chǎn)品中氧化物含量必須達到要求。

        (2)凝液汽提塔與液相干燥器?!棒斈匪埂惫に嚥捎靡合喔稍锲魈幚斫?jīng)水洗、堿洗后冷凝的液相烴。液相干燥器運行—再生周期為72小時/次,其再生過程中冷吹操作,會將大量烴類置換吹掃至火炬,造成物料的損失?!盎萆惫に嚍楸苊饣驕p少物料損失,采用凝液汽提塔替代液相干燥器作用。液相烴凝液直接輸送至凝液汽提塔,進行非清晰分割,塔釜得到碳三及以下輕組分不超過1000ppm的混合液;塔頂氣相返回壓縮機三段吸入罐。凝液汽提塔連續(xù)操作,雖然能有效避免再生過程物料的浪費,但頂部返回氣相會增加壓縮機三段的負荷,滿負荷運行時較“魯姆斯”工藝高15000Nm3/h。

        (3)高、低壓脫丙烷塔與脫丙烷塔+凝液汽提塔?!棒斈匪埂惫に嚥捎酶?、低壓脫丙烷系統(tǒng),雙塔均采用非清晰分割操作。高壓脫丙烷塔操作壓力為1.84MPa,塔釜溫度為80℃;塔頂控制碳四含量小于1000ppm,塔釜控制塔三含量0.05~0.06mol%,釜液經(jīng)冷卻后輸送至低壓脫丙烷塔。低壓脫丙烷塔操作壓力為0.76MPa,塔釜溫度為82℃;塔頂控制碳四含量0.55~0.7mol%,用泵輸送至高壓脫丙烷塔,塔釜控制塔三含量小于0.2 wt%;釜液送至脫丁烷塔處理。采用高、低壓脫丙烷系統(tǒng),可以有效防止塔釜結(jié)焦。

        在充分吸收高、低壓脫丙烷系統(tǒng)優(yōu)勢,同時結(jié)合實際生產(chǎn)運行情況,“惠生”工藝采用脫丙烷塔+凝液汽提塔的形式,達到對碳三、碳四的清晰分割。脫丙烷塔操作壓力為1.322MPa,塔釜溫度為95.6℃;塔頂控制碳四含量小于1000ppm,塔釜控制碳三含量小于3000ppm,釜液送至脫丁烷塔。凝液汽提塔操作壓力為0.765MPa,塔釜溫度為79.5℃。塔頂進料,無回流,塔釜控制碳三含量小于1000ppm,釜液送至脫丁烷塔;塔頂含水物料返回壓縮機三段。凝液汽提塔的設(shè)置,既達到低壓脫丙烷塔防止高壓高溫結(jié)焦的作用,又部分替代液相干燥器的作用,同時能較大程度的消除兩者的缺陷。

        (4)脫甲烷塔與預(yù)切割—油吸收系統(tǒng)。“魯姆斯”工藝技術(shù)的特點之一是采用“丙烷洗”替代傳統(tǒng)深冷分離。塔頂引入一股來自丙烯精餾塔的釜液,作為塔頂回流沖洗液,根據(jù)“相似相溶”原理,將脫甲烷塔頂不凝氣中乙烯組分,洗滌溶解回收,使塔頂不凝氣中乙烯損失不大于3.2%(mol)?!盎萆惫に嚥捎玫摹邦A(yù)切割—油吸收”技術(shù),其原理與“丙烷洗”相同。為降低開工初期或異常波動工況下乙烯損失,在塔頂設(shè)置一降膜式換熱器,碳三洗滌液在降膜式換熱器中進一步過冷,促進洗液對乙烯的吸收,進一步降低塔頂不凝氣中乙烯損失,不大于0.49%(mol)。

        2.2 生產(chǎn)運行階段存在的問題

        (1)水洗、堿洗系統(tǒng)?!棒斈匪埂惫に?,水洗塔運行初期使用上游MTO裝置產(chǎn)生的凈化水做洗滌液,加之MTO產(chǎn)品氣中夾帶有催化劑粉末,造成水洗塔壓差大,填料堵塞,嚴重影響水洗效果。進而加劇堿洗塔黃油生成,引發(fā)嚴重的環(huán)保問題。

        “惠生”工藝吸取了“魯姆斯”工藝缺點,在水洗塔前設(shè)置一緩沖罐,以降低MTO產(chǎn)品氣中催化劑粉末攜帶量,同時,用作在MTO注二甲苯洗滌急冷塔時,撇出重油及二甲苯。由于后續(xù)流程采用凝液汽提塔工藝,其滿負荷設(shè)計工況,進入水洗、堿洗系統(tǒng)的流量為83000Nm3/h;而實際生產(chǎn)過程中流量為92000~98000Nm3/h,使水洗塔頂部氣相嚴重帶水,堿洗塔黃油生成量遠高于設(shè)計處理負荷1.5t/h。經(jīng)過對現(xiàn)場黃油組分進行分析檢測,黃油絕大多數(shù)為醛酮縮合物。

        (2)液相干燥器與凝液汽提塔。液相干燥器存在的問題一方面是再生過程物料的損失,另一方面則是吸附熱的集聚。再生過程物料損失是該流程無法徹底消除的,只能優(yōu)化減少。吸附熱的集聚則是需要在操作過程中竭力避免的;短期停車,須倒空物料,以防止床層溫升可能引發(fā)的管道變形、設(shè)備超壓等事故。凝液汽提塔在操作過程中,由于進料組分不穩(wěn)定,碳四占比程度多少,對凝液汽提塔操作會產(chǎn)生影響。為滿足塔釜碳三含量小于1000ppm的要求,通常會適當(dāng)增加再沸量,導(dǎo)致塔頂氣相流量大于設(shè)計流量,增加壓縮機三段、水洗、堿洗系統(tǒng)負荷。

        (3)高低壓脫丙烷塔與脫丙烷塔、凝液汽提塔。高低壓脫丙烷塔系統(tǒng),根據(jù)歷次檢修反饋情況,完全達到了設(shè)計目的,即有效改善單塔操作系統(tǒng)結(jié)焦的問題。脫丙烷塔、凝液汽提塔系統(tǒng),通過實際運行情況以及檢修反饋情況,同樣達到了設(shè)計目的。在較低的操作壓力下,適當(dāng)增加操作溫度,塔釜結(jié)焦并不會明顯增加。

        (4)脫甲烷塔與預(yù)切割—油吸收系統(tǒng)。脫甲烷系統(tǒng)與預(yù)切割—油吸收系統(tǒng),兩者均采用“相似相溶”原理,對尾氣進行洗滌,回收碳二組分,經(jīng)過實際運行檢驗,都能滿足設(shè)計的要求。預(yù)切割—油吸收系統(tǒng)引入的降膜式換熱器,在生產(chǎn)運行過程中,乙烯損失一般能控制在0.5%左右。

        3 基于兩種工藝的優(yōu)化

        3.1 水洗、堿洗系統(tǒng)

        綜合考量上述兩種工藝下,水洗、堿洗系統(tǒng)在實際運行過程中所產(chǎn)生的問題,相應(yīng)進行優(yōu)化。

        水洗塔入口設(shè)置緩沖罐。壓縮機出口產(chǎn)品氣經(jīng)過冷卻降溫后,部分重油、水在緩沖罐中冷凝、收集,降低水洗塔處理負荷。另一方面,緩沖罐可去除一部分產(chǎn)品氣中夾帶的催化劑粉末,尤其是裝置運行后期,上游MTO裝置水洗塔、急冷塔注二甲苯期間,緩沖罐可排除大量重質(zhì)含催化劑蠟狀物,減輕水洗塔塔盤堵塞情況,確保水洗塔洗滌效果。

        自MTO工藝來的產(chǎn)品氣中,雙烯烴含量少,且實際黃油組分中,醛酮縮合物約占80%左右,因此,堿洗塔黃油的生成量由水洗后醛酮含量決定。實際生產(chǎn)過程,由于水洗塔本身溫度變化或進入產(chǎn)品氣量大幅波動,會導(dǎo)致大量含醛酮洗滌水進入堿洗塔,一方面醛酮自身縮合產(chǎn)生黃油,另一方面攜帶的重?zé)N為反應(yīng)提供附著點,加劇黃油生成。因此,在堿洗塔進料加熱器前設(shè)置除液罐,及時排出水洗塔頂部氣相中攜帶的水分、重?zé)N冷凝液,減少黃油生成量,確保堿洗塔長周期運行。

        3.2 干燥、脫丙烷系統(tǒng)的整體優(yōu)化

        (1) 改造凝液汽提塔形式。將汽提塔改造為普通精餾塔,塔頂設(shè)回流罐;塔頂適當(dāng)放大碳四控制指標(biāo),塔釜控制碳三含量。塔頂設(shè)置回流,有利于精餾塔穩(wěn)定操作,降低塔頂氣相返回量,降低壓縮機三段負荷,有利于水洗、堿洗系統(tǒng)操作。

        (2)改造凝液汽提塔頂部氣相流程設(shè)置。在凝液汽提塔下游新增氣相干燥器、冷凝器,汽提塔塔頂氣相干燥、冷凝后,經(jīng)泵輸送至脫丙烷塔作為一股進料。既降低了壓縮機三段負荷,又防止碳四組分在高溫高壓下結(jié)焦。

        [1]韓曉芹.預(yù)精餾塔優(yōu)化操作經(jīng)驗總結(jié)[J].中氮肥,2007,05-0023-02.

        [2]吳秀章,等.煤制低碳烯烴工藝與工程[M],北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.2.

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