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        常減壓蒸餾裝置低溫余熱回收利用技術創(chuàng)新與應用

        2020-09-10 09:45:33梁榮鵬
        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年1期
        關鍵詞:環(huán)保節(jié)能

        梁榮鵬

        摘 要:為了貫徹落實國家節(jié)約能源,保護環(huán)境的政策,建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。按照總公司有關節(jié)能減排的文件精神要求,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標,不斷挖掘節(jié)能潛力,實施了低溫余熱回收利用技術。本課題在目前設計工況下,不增加能耗,盡量利用原有可利用的低位熱源,提高能源品質(zhì)和利用效率。充分考慮了目前能源、環(huán)境的壓力,遵循企業(yè)“節(jié)能環(huán)?!钡乃悸?, 確保行業(yè)利潤同步或略超前發(fā)展。企業(yè)循環(huán)冷卻塔熱排空是目前我國行業(yè)普遍存在的問題。嚴重影響能源的使用效率,是浪費,也是無奈。常減壓裝置的能源利用率一般在60%~70%,低溫余熱如側(cè)線余熱一般通過空冷或者水冷轉(zhuǎn)移,湛江公司針對溴化鋰冷水機組對于裝置的側(cè)線余熱利用不徹底的問題,創(chuàng)造性提出裝置側(cè)線余熱的綜合利用方案,即:回收側(cè)線余熱,梯級利用于溴化鋰熱泵和溴化鋰冷水機組。熱泵項目實施后,提高了能量合理利用率,降低了減壓爐出口溫度,達到了節(jié)能效果。該課題有突出的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,在瀝青裝置中有廣闊的推廣應用前景。本文通過經(jīng)濟效益計算與節(jié)能核算來說明該技術的可行性。期望為煉油廠常減壓裝置的節(jié)能提升提供參考,提高煉化企業(yè)節(jié)能水平。

        關鍵詞:節(jié)能;低溫余熱;環(huán)保

        1 項目背景

        中海瀝青(廣東)有限公司抽真空系統(tǒng)為機械抽真空,裝置使用W型往復真空泵,抽真空效率低,夏季在88~90kPa左右,冬季在90~92kPa左右,滿足不了生產(chǎn)重交瀝青的要求,因此需要對真空系統(tǒng)進行改造。針對以上問題,公司提出技術改造方案:

        1.1 溴化鋰余熱制冷機組和羅茨真空機組組合應用

        利用熱水循環(huán)系統(tǒng)回收裝置側(cè)線油余熱,熱水驅(qū)動溴化鋰機組制取冷媒水,冷媒水用于減壓塔頂抽真空系統(tǒng)冷卻器三級冷卻,降低抽真空負荷,再組合羅茨真空機組抽真空,形成了溴化鋰制冷與羅茨抽真空組合工藝。

        1.2 實現(xiàn)操作室及配電房集中供冷

        溴化鋰機組產(chǎn)生的過剩冷水作為操作室及配電房中央空調(diào)集中供冷的冷源使用。根據(jù)現(xiàn)場繪圖,施工安裝空調(diào)冷水管線、風柜、風道、散流器風口、靜壓箱、防火墻等設備管線,最終完成操作室及配電房的集中供冷網(wǎng)絡,取代電力空調(diào)的使用,實現(xiàn)節(jié)能。溴化鋰冷水機組投用后,運行平穩(wěn),效果較理想。但是115℃的余熱水經(jīng)過溴化鋰后仍具較大的利用的空間。同時湛江公司在原油加工生產(chǎn)過程中,原油罐需要加熱防凝固。需要大量0.25MPaG蒸汽,該蒸汽由燃料油燃燒加熱獲得,消耗了大量能源。湛江公司積極尋求利用該部分余熱的辦法,大膽提出利用溴化鋰熱泵制取0.25MPa蒸汽,替代生產(chǎn)裝置耗用的蒸汽,降低裝置能耗,降低生運行成本。

        2 項目的實施

        2.1 項目改造采用的技術、工藝和設備

        HRH-Ⅱ系統(tǒng)PFD

        本技術主要對工藝余熱水熱量進行梯級利用,115℃工藝熱水通過HRH-Ⅱ(溴化鋰熱泵)系統(tǒng)回收熱量,制取0.25MPaG飽和蒸汽進入蒸汽管網(wǎng),回收后的余熱水再進入HRC系統(tǒng)(溴化鋰制冷機組)。

        2.2 熱泵組成及工作原理

        溴化鋰熱泵,與溴化鋰制冷機組結(jié)構(gòu)原理上有類同。主要由冷凝器、蒸發(fā)器、吸收器、發(fā)生器組成,還包括換熱器和循環(huán)泵組成,機組內(nèi)部同樣充有溴化鋰溶液。不同的是溴化鋰制冷機組是利用余熱制冷,而熱泵是利用余熱產(chǎn)生蒸汽。

        工作原理:從蒸發(fā)器出來的熱源,再進入發(fā)生器進行二次換熱,使發(fā)生器中的稀溴化鋰溶液中的水蒸發(fā),剩余的濃溶液流回吸收器,而水蒸氣進入冷凝器,經(jīng)循環(huán)水冷卻進入蒸發(fā)器,在高真空下蒸發(fā),收吸高溫熱源的熱量,變成高溫蒸汽進入吸收器,濃溴化鋰溶液吸收高溫蒸汽,釋放出熱量加溫熱水,從而產(chǎn)生蒸汽。濃溴化鋰溶液吸收高溫蒸汽后變成稀溶液,進入發(fā)生器,不斷循環(huán)。

        裝置的余熱水(冷8出水)作為驅(qū)動熱源,直接進入溴化鋰熱泵機組,經(jīng)換熱降溫至80℃,出來后再做為溴化鋰制冷機組的驅(qū)動熱源,降溫至65℃循環(huán)回鍋爐軟水箱。余熱水除了作為驅(qū)動熱源外,還為減二線蒸汽包(容20)和溴化鋰熱泵的汽包補水,溴化鋰熱泵汽包通過收水調(diào)節(jié)閥,控制汽包液位。

        溴化鋰熱泵機組產(chǎn)生的低壓蒸汽(0.3MPa)接至容9進行脫水,進入初餾爐過熱后供各塔汽提使用,多余的蒸汽供油品罐區(qū)加熱油品。熱泵汽包通過其頂部出汽調(diào)節(jié)閥,控制汽包壓力。

        3 經(jīng)濟效益計算

        溴化鋰熱泵系統(tǒng)按照最小負荷核算節(jié)能量:

        一是HRH-Ⅱ系統(tǒng)副產(chǎn)蒸汽產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益;二是系統(tǒng)優(yōu)化后,改造系統(tǒng)直接將工藝熱水從115℃降溫至85℃,減少了冷卻器的循環(huán)用水量,降低了冷卻水系統(tǒng)的負荷,節(jié)省了冷卻水泵、冷卻塔風機電耗及冷卻塔飄水補水;72t/h冷卻水系統(tǒng)運行水泵及冷卻塔風機電耗:45kW(水泵30kW,冷卻塔風機電耗15kW)。

        改造系統(tǒng)年經(jīng)濟效益:

        ①產(chǎn)生蒸汽經(jīng)濟效益:熱泵投用后產(chǎn)蒸汽量為0.74t/h,蒸汽價格約320元/t,每年按8000h運行,年經(jīng)濟效益=0.74*8000*320=189.44萬元;

        ②節(jié)約系統(tǒng)補水的經(jīng)濟效益:按實際測算補水節(jié)能量為1.62t/h,能源價格按2元/t,系統(tǒng)補水節(jié)約年度經(jīng)濟效益=1.62*8000*2=2.59萬元;

        ③節(jié)約系統(tǒng)運行的電費:減少機泵的功率約14kW,電費價格為0.8元/kW.h,年度節(jié)約電費經(jīng)濟效應=14*8000* 0.8=8.96萬元,熱泵投用后年度經(jīng)濟效益約200萬/年,實施該項目改造后,系統(tǒng)投資307萬元將在1.3年(15.3月)內(nèi)收回。

        4 實施效果總結(jié)

        溴化鋰熱泵系統(tǒng)直接將工藝熱水從115℃降溫至85℃,產(chǎn)生0.25MPa的蒸汽約1.0t/h,此蒸汽經(jīng)過初餾爐對流室過熱后用于分餾塔汽提和儲運供蒸汽。115℃,40t/h的中溫熱水從溴化鋰熱泵出來后仍有85℃,此溫度段的熱水再進溴化鋰制冷機組,制取7℃冷媒水35~45t/h,一部分為減壓塔頂冷卻器提供溫度恒定的冷媒水,減少減頂不凝氣量22%,降低了抽真空負荷,減壓塔頂真空度能達到99kPa;一部分冷媒水向操作間、配電間供冷,停掉了操作間、配電間電力空調(diào)7臺,實現(xiàn)了年節(jié)電68730kWh。由此形成了溴化鋰熱泵和溴化鋰制冷機組對側(cè)線油低溫余熱的梯級利用、綜合利用的組合工藝。

        參考文獻:

        [1]劉國瑞,岳勇,魏偉勝.煉化裝置低溫余熱回收利用案例分析[J].煉油技術與工程,2012,42(9):54-56.

        [2]許浩,華賁,王春花.石化企業(yè)低溫熱利用[J].計算機與應用化學,2007,24(10):1355-1358.

        [3]華賁,許浩.煉油企業(yè)低溫熱大系統(tǒng)優(yōu)化利用技術[J].煉油技術與工程,2007,37(12):33-38.

        [4]沈復,李陽初.石油加工單元過程原理:上冊[M].北京:中國石化中國石化出版社,1996.

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