梅歡, 陶賢文, 連廣宇, 韓宗譚
(中國石油工程建設(shè)有限公司北京設(shè)計分公司, 北京 100085)
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在石化、 電力、 冶金等行業(yè)中應(yīng)用廣泛[1-2]。 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是天然氣處理廠的血液, 設(shè)計好循環(huán)冷卻水系統(tǒng), 是保證天然氣處理廠安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)[3]。 在已建項目中, 絕大多數(shù)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用開式系統(tǒng)[4]。 本文以伊拉克某大型天然氣處理廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)為例, 從操作維護、 節(jié)能、 運行穩(wěn)定性、 安裝便利性以及安全角度考慮, 采用一種無風機無填料噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔, 詳細介紹這種開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的工程設(shè)計, 并提供設(shè)計參考。
該大型天然氣處理廠位于伊拉克哈法亞油田,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要服務(wù)于站場內(nèi)的氨液處理單元、 凝析油處理單元、 輕烴回收單元、 尾氣回收單元和儀表風氮氣撬單元等, 總設(shè)計循環(huán)水量為6 600 m3/h。 設(shè)計濕球溫度、 循環(huán)冷卻水溫差的不同取值對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的設(shè)備投資、 自用電耗等均產(chǎn)生較大影響[5]。 本項目設(shè)計干球溫度為50 ℃(夏季)和20 ℃(冬季), 設(shè)計濕球溫度為29 ℃(夏季)和14.1℃(冬季), 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)供水溫度為43 ℃,回水溫度為35 ℃, 溫差△t 為8 ℃。 當?shù)叵鄬穸葹?5%~80%, 大氣壓力為102 kPa。 該天然氣處理廠工業(yè)用水來自哈法亞油田已建水廠, 該水廠的給水水源為河水。 考慮到旱季河水中的鹽分較高,總含鹽量(TDS)最高約為2 000 mg/L, Cl-質(zhì)量濃度最高約為700 mg/L, 且循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管網(wǎng)多采用碳鋼材質(zhì), 若直接采用該水廠來水, 由于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的濃縮效應(yīng), 會對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)有腐蝕和結(jié)垢影響。 本項目循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補水采用一級RO 出水, 以減少水中Cl-、 Ca2+和Mg2+對系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢, 系統(tǒng)補水水質(zhì)見表1。
表1 一級RO 出水水質(zhì)Tab. 1 Quality of effluent water from 1st RO
該冷卻塔服務(wù)于伊拉克哈法亞油田天然氣處理設(shè)施, 安全消防等要求級別高, 且需要考慮節(jié)水節(jié)能。 目前國內(nèi)流行一種噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔,廣泛應(yīng)用于天然氣處理、 煉油、 化工、 鋼鐵、 電力、 醫(yī)藥、 賓館等諸多領(lǐng)域。 在上海廣電富士材料有限公司、 臺塑臺化、 南京鋼鐵集團氣體公司、 蘇南碩放國際機場、 陜西神木四海煤化工等有成功應(yīng)用的案例, 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研, 用戶反應(yīng)冷卻效果不錯。 與傳統(tǒng)機械式冷卻塔相比, 噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔具有以下優(yōu)點: ①取消傳統(tǒng)冷卻塔中的電動風機, 安全節(jié)能; ②塔內(nèi)熱水在細霧狀態(tài)下與進塔冷空氣進行熱交換, 并及時將熱量排出塔外, 降溫效果好; ③飄水率小, 不易堵塞, 對水質(zhì)無特殊要求; ④用途廣泛, 易維護, 組裝靈活。 綜合考慮,選擇噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔作為該循環(huán)冷卻水系統(tǒng)冷卻塔。
噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔充分利用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中存在的余壓(不低于0.15 MPa(G)), 以此為動力源, 在噴霧推力的驅(qū)動下, 帶動噴管及風葉旋轉(zhuǎn), 快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使水流離心增壓, 噴射流體速度加快, 使循環(huán)回水以霧狀噴出。 因噴頭在垂直方向有一傾角, 在垂直分力和旋轉(zhuǎn)離心力的作用下, 使噴霧推進霧化裝置中的水流產(chǎn)生離心增壓, 噴出的霧流向中心收縮, 并保持一定的噴射高度和范圍。 最后將水流的大部分能量轉(zhuǎn)化為風能,使熱水霧流與冷風得到充分熱交換, 達到循環(huán)回水降溫的目的。 該冷卻塔原理如圖1 所示。
圖1 噴霧推進通風冷卻塔示意Fig. 1 Spraying propulsion draft cooling tower
本項目采用4 套噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔, 單套塔設(shè)計處理量為1 750 m3/h, 塔尺寸為30 m×6 m×7 m, 這種冷卻塔呈矩形布置, 占地面積較大, 系統(tǒng)水池和泵房的布局均按此考慮。 該冷卻塔在夏季且循環(huán)回水溫度為43 ℃的情況下, 可降溫8 ℃;在冬季且回水溫度同樣為43 ℃的情況下, 可降溫14.6 ℃, 根據(jù)天然氣工藝裝置換熱器要求, 需要保證其循環(huán)水供水溫度的相對穩(wěn)定, 因此需要旁通一部分循環(huán)回水直接去循環(huán)水池, 經(jīng)計算單套塔需要旁通790 m3/h, 通過調(diào)整旁通量, 保證不同季節(jié)系統(tǒng)供水溫度的穩(wěn)定。
(1) 冷卻塔蒸發(fā)損失水量按下式計算[6]:
式中: Qe為蒸發(fā)損失水量, m3/h; △t 為冷卻塔進、 出水溫差, 8 ℃; KZF為蒸發(fā)損失系數(shù), 根據(jù)干球溫度取0.001 7; Q 為循環(huán)冷卻水量, 6 600 m3/h。
計算得冷卻塔蒸發(fā)量Qe為89.8 m3/h。
(2) 風吹損失水量Qw按循環(huán)冷卻水量0.1%考慮, Qw=0.1%·Q =6.6 m3/h。
(3) 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污量根據(jù)循環(huán)冷卻水水質(zhì)和濃縮倍數(shù)計算確定, 并按下式計算[6]:
式中: Qb為系統(tǒng)排污量, m3/h; N 為濃縮倍數(shù), 計算按5 考慮。
計算得冷卻塔排污量Qb為15.8 m3/h, 在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)回水干管設(shè)置排污管線, 并設(shè)置調(diào)節(jié)閥, 根據(jù)系統(tǒng)電導率儀實測電導率控制系統(tǒng)的排污量。 正常運行時, 可調(diào)節(jié)系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)到10。
(4) 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水量Qm=Qe+Qw+Qb=112.2 m3/h。
集水池與泵吸水池設(shè)置在一起, 中間用隔墻分開, 隔墻上設(shè)置4 道1 m×1 m 的閘門和攔污格網(wǎng),格網(wǎng)柵條間隙為12 mm。 水池設(shè)置在一套冷卻塔下方, 其他冷卻塔通過管道將經(jīng)冷卻的循環(huán)冷卻水連接至該集水池下。 考慮到冷卻塔的平面尺寸和閘門攔污格網(wǎng)操作便利性, 確定水池(含集水池和泵吸水池)的平面尺寸為30 m×12 m, 集水池分2 格,詳見圖2。
圖2 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)平面布置Fig. 2 Plan of circulating cooling water system layout
水池地上安裝, 根據(jù)以下3 點確定水池最低運行液位高度: ①參考水泵必須汽蝕余量NPSHr, 考慮1 m 的安全裕量, 結(jié)合水泵的安裝, 核算水池最低運行液位約為0.6 m; ②喇叭口垂直布置, 最低運行液位距離喇叭口淹沒深度為1.0 ~1.3 倍喇叭口直徑[6], 核算水池最低運行液位約為1.4 m; ③考慮防旋渦高度, 最低運行液位距離喇叭口邊緣距離S按下式計算[7], 計算得S =1.6 m, 核算水池最低運行液位為1.6 m。
式中: Fr 為弗勞德數(shù); D 為喇叭口外徑, 0.914 m; v 為喇叭口流速, 0.63 m/s; g 為重力加速度, 9.8 m/s2; S 為最低運行液位距離喇叭口邊緣距離, m。
綜合以上3 點, 選取1.6 m 作為水池的最低運行液位; 水池可調(diào)節(jié)容積考慮總循環(huán)水量5 min 的調(diào)節(jié)時間, 核算水池可調(diào)節(jié)高度為1.5 m; 選取100 mm 的溢流保護高度, 以及300 mm 超高, 最后計算水池高度H =3.5 m。 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管網(wǎng)水容積約為1 200 m3, 換熱器水容積為200 m3, 水池水容積為1 000 m3, 系統(tǒng)總水容積為2 400 m3, 滿足循環(huán)冷卻水系統(tǒng)循環(huán)冷卻水小時流量1/3[8]。 冷卻水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)時間經(jīng)計算約為30 min, 滿足緩蝕劑、 阻垢劑和NaClO 殺菌劑的藥劑停留時間。
系統(tǒng)總循環(huán)水量為6 600 m3/h, 循環(huán)水泵采用5 臺離心泵(4 用1 備), 單泵額定流量為1 750 m3/h。 噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔要求回水至噴霧裝置的余壓不低于0.15 MPa(G), 考慮工藝換熱器水力壓降為0.2 MP(G), 循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng)供回水管網(wǎng)同路徑枝狀布置, 經(jīng)PIPENET 水力計算軟件模擬[9],循環(huán)水泵揚程為65 m, 軸功率為400 kW。
間冷開式系統(tǒng)旁濾水量宜為循環(huán)冷卻水小時流量的1%~5%[6], 旁濾水量F0取400 m3/h, 選用2臺纖維球過濾器, 單臺處理能力為200 m3/h。 纖維球過濾器具有過濾精度高、 處理量大、 濾速快、 反沖洗強度低、 濾料再生效果好等優(yōu)點[10], 對5 μm以上懸浮物的去除率能維持在90% 以上。 伊拉克地區(qū)多沙塵暴, 考慮風沙情況下總懸浮物(SS)經(jīng)過一定時間的旁濾處理至正常水質(zhì)的恢復時長由下式計算:
式中: △P 為SS 在△t 時間的質(zhì)量濃度變化,mg/L; △t 為時間變化, h; F0為旁濾水量, 400 m3/h; F 為反沖洗時小時旁濾量, 350 m3/h; Q 為總循環(huán)水量, 6 600 m3/h; Qm為補充水量, 112.2 m3/h; Qb為排污量, 15.8 m3/h; Qw為風吹損失水量, 6.6 m3/h; V 為系統(tǒng)總水容積, 2 400 m3; P 為循環(huán)水中SS 質(zhì)量濃度, mg/L; Pi為風中SS 質(zhì)量濃度, 0.4 mg/L(假定); Pm為系統(tǒng)補水中SS 質(zhì)量濃度, 0.3 mg/L(假定); e 為SS 去除率, 90%; t 為系統(tǒng)水質(zhì)回復正常時間, h; a、 b 為系數(shù)。
經(jīng)計算, 在風沙情況下SS 質(zhì)量濃度由100 mg/L, 經(jīng)纖維球過濾器處理降至20 mg/L, 考慮一定裕量, 處理時長約為20 h, 循環(huán)水系統(tǒng)在1 d 時間內(nèi)可回復正常水質(zhì)。
系統(tǒng)設(shè)置3 套加藥系統(tǒng), 緩蝕劑系統(tǒng)撬裝、 阻垢劑系統(tǒng)撬裝和NaClO 殺菌劑系統(tǒng)撬裝, 以控制系統(tǒng)的腐蝕、 結(jié)垢和藻類微生物損害換熱器、 管道。 緩蝕劑和阻垢劑的投加量針對補水量, NaClO的投加量針對循環(huán)水量。 計算后, 緩蝕劑系統(tǒng)和阻垢劑系統(tǒng)采用容積5 m3溶藥箱和2 臺(1 用1 備)流量0 ~100 L/h、 揚程40 m 的計量泵; NaClO 殺菌劑系統(tǒng)采用容積為10 m3溶藥箱和2 臺(1 用1備)流量0 ~1 000 L/h、 揚程40 m 的計量泵。 3 種加藥系統(tǒng)連續(xù)加藥, 同時采用非氧化性殺菌劑對系統(tǒng)進行每月1 次的沖擊加藥。
(1) 噴霧推進通風節(jié)能冷卻塔是一種高效、 安全、 節(jié)能、 節(jié)水且安裝便利的無風機無填料冷卻塔, 可廣泛應(yīng)用于天然氣處理、 煉油、 化工、 鋼鐵、 電力、 醫(yī)藥、 賓館等領(lǐng)域。
(2) 考慮夏季工況和冬季工況, 通過調(diào)整循環(huán)回水進塔水量, 滿足不同季節(jié)換熱器供水溫度的相對穩(wěn)定。
(3) 進行泵吸入口防旋渦計算, 能夠更加合理地進行泵吸入口的液位設(shè)計; 考慮伊拉克多風沙天氣, 進行風沙后循環(huán)冷卻水經(jīng)旁濾處理恢復至正常水質(zhì)的運行時長計算, 有助于更加精確地設(shè)計好旁濾系統(tǒng)。