張志忠,鄭文兢,梁釗源,李斌榮
(中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524076)
某新建80萬噸/年蒸汽裂解裝置生產(chǎn)工藝采用中石化CBL裂解技術(shù)(7臺(tái)裂解爐)及LECT低能耗乙烯分離技術(shù),采用復(fù)疊制冷的辦法進(jìn)行深冷分離,最終產(chǎn)出乙烯、丙烯等主要產(chǎn)品。在生產(chǎn)過程中主要的耗能介質(zhì)為燃料氣、水、電、汽、風(fēng)等,而2021年作為投產(chǎn)首年,裂解爐操作調(diào)整、燒焦計(jì)劃安排、工藝系統(tǒng)優(yōu)化等方面均存在一定的不足,進(jìn)而造成多種能源介質(zhì)的消耗高居不下,導(dǎo)致乙烯能耗(折合標(biāo)油)偏高。
某新建乙烯裝置能耗主要由燃料氣、蒸汽、水、電、風(fēng)、氮?dú)饨M成,表1為近兩年的能耗情況。乙烯能耗(折合標(biāo)油)的計(jì)算方式為:乙烯能耗=介質(zhì)消耗量×折標(biāo)系數(shù)/乙烯產(chǎn)量,即介質(zhì)折算標(biāo)準(zhǔn)油量/乙烯產(chǎn)量,單位為kg/t。其中折標(biāo)系數(shù)取自《GB 30250—2013乙烯裝置單位產(chǎn)品能源消耗限額》[1]中的耗能工質(zhì)折算值。
表1 某新建乙烯裝置近兩年的能耗情況
表2 裝置2021年2月、7月、12月負(fù)荷率與能耗(折合標(biāo)油)的變化
由表1中2021年乙烯能耗(折合標(biāo)油)情況可知,2022年較2021年乙烯能耗(折合標(biāo)油)降低32.561 kg/t,其中能耗變化較大的介質(zhì)為燃料氣、蒸汽、循環(huán)水。同時(shí)2021年各能源介質(zhì)的能耗占比從大到小排序?yàn)槿剂蠚猓舅菊羝倦姡镜獨(dú)猓撅L(fēng),具體如圖1所示。由此可見,乙烯裝置節(jié)能降耗的最大潛力在于燃料氣、蒸汽、水三個(gè)方面。
圖1 2021年乙烯能耗(折合標(biāo)油)占比情況
裝置負(fù)荷是影響乙烯能耗(折合標(biāo)油)的重要因素之一,加工量越接近設(shè)計(jì)負(fù)荷,燃料氣、蒸汽、電、循環(huán)水等單耗下降,單位能耗越小[2]。圖2為2021年裝置負(fù)荷變化對(duì)乙烯能耗(折合標(biāo)油)的影響。受市場(chǎng)需求和形勢(shì)影響,2021年乙烯裝負(fù)荷率在74%~99%之間調(diào)整,其中2月和12月負(fù)荷率為全年最低的兩個(gè)月,分別為85.93%和74.6%,其對(duì)應(yīng)的乙烯能耗(折合標(biāo)油)為全年最高的兩個(gè)月,分別為673.643 kg/t和727.637 kg/t。
圖2 裝置負(fù)荷率與乙烯能耗(折合標(biāo)油)的關(guān)系
裝置負(fù)荷過低會(huì)導(dǎo)致乙烯能耗上升,主要受如下因素影響:
(1) 裝置負(fù)荷下降幅度大,但水冷器的循環(huán)水消耗與裝置負(fù)荷不是等比例減少,減少幅度更小,造成循環(huán)水能耗增加。
(2) 低負(fù)荷下裂解爐汽包11.0 MPa蒸汽產(chǎn)汽量少,同時(shí)大型機(jī)組的效率下降,且防喘振閥常有開度產(chǎn)生了一定的循環(huán)負(fù)荷,透平的蒸汽消耗量與裝置負(fù)荷不是等比例減少,造成11.0 MPa蒸汽能耗增加;此外,為保護(hù)裂解爐爐管,所通入的稀釋蒸汽量也需過量,造成1.2 MPa蒸汽能耗增加。
(3) 裂解爐的加工負(fù)荷過低,裂解爐熱效率下降,造成燃料氣相對(duì)用量增加。
由此可見,裝置高負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)能有效提高能源介質(zhì)的使用效率,降低裝置的乙烯能耗(折合標(biāo)油)。
裂解原料的輕重對(duì)乙烯收率的高低起到?jīng)Q定性的作用,直接影響乙烯能耗的高低[3]。相同負(fù)荷下,乙烯收率越高,產(chǎn)出等量的乙烯所需要的投料量就越少。乙烯裝置主要投用輕石腦油、重石腦油、液化氣、煤油、加裂尾油、富乙烷氣、下游返回尾氣,其中輕石腦油、液化氣、富乙烷氣均為輕質(zhì)原料,重石腦油、煤油、加裂尾油為重質(zhì)原料。選取2021年乙烯產(chǎn)量相近的月份作為對(duì)比,如表3和表4所示。
表3 2021年5月和6月原料結(jié)構(gòu)對(duì)比
表4 2021年5月和6月乙烯收率和能耗(折合標(biāo)油)對(duì)比
通過對(duì)比可知,6月較5月輕質(zhì)原料占比增加4.41%,乙烯收率增加0.75%,投料量減少5747 t,同時(shí)能耗(折合標(biāo)油)降低了18.49 kg/t。由此可見,原料輕質(zhì)化有利于提高乙烯收率。在相同乙烯產(chǎn)量的情況下,原料越輕,乙烯收率越高,能有效降低投料量,降低裂解爐的原料處理負(fù)荷,以減少燃料氣、稀釋蒸汽、0.6 MPa脫鹽水的消耗。此外,裂解爐負(fù)荷降低后,裂解氣壓縮機(jī)的處理量減少,11.0 MPa蒸汽消耗降低。同時(shí)丙烯制冷壓縮機(jī)和乙烯制冷壓縮機(jī)的制冷負(fù)荷也相應(yīng)降低,減少了11.0 MPa蒸汽和3.8 MPa蒸汽的消耗。
乙烯裝置共建有7臺(tái)裂解爐,其無乙烯產(chǎn)出投用主要包括三方面,分別是燒焦、點(diǎn)火升溫、降溫停爐。裂解爐的無乙烯產(chǎn)出的投用期間,會(huì)造成燃料氣、1.2 MPa蒸汽、0.6 MPa脫鹽水、6.4 MPa除氧水的消耗。表5統(tǒng)計(jì)了2021年和2022年裂解爐的無乙烯產(chǎn)出投用時(shí)長,表6統(tǒng)計(jì)了2021年和2022年裂解爐的無乙烯產(chǎn)出投用對(duì)能耗(折合標(biāo)油)的影響。
表5 2021年和2022年裂解爐的無乙烯產(chǎn)出投用時(shí)長
表6 2021年和2022年裂解爐的無乙烯產(chǎn)出投用對(duì)能耗(折合標(biāo)油)的影響
2021年裂解爐共燒焦32次(1920 h),點(diǎn)火升溫共11次(576 h),降溫停爐10次(240 h)。2022年裂解爐共燒焦26次(1272 h),點(diǎn)火升溫共10次(360 h),降溫停爐10次(240 h)。2022年在裂解爐的無乙烯產(chǎn)出投用方面,主要做了如下提升工作:
(1) 加強(qiáng)裂解爐燒焦的操作管理,縮短單次燒焦時(shí)長。2021年上半年因缺少燒焦經(jīng)驗(yàn),燒焦時(shí)間長達(dá)72 h。從2021年下半年開始至2022年全年,通過優(yōu)化燒焦參數(shù),將燒焦時(shí)長控制在48 h,大大縮短了單次燒焦的時(shí)間。
(2)提高裂解爐檢修質(zhì)量。裂解爐存在部分設(shè)備缺陷,2021年裂解爐因檢修造成的非計(jì)劃性燒焦共9次。通過加強(qiáng)設(shè)備檢維修質(zhì)量的過程監(jiān)控,2022年裂解爐的檢修縮短至6次,有效降低了點(diǎn)火后投用備用爐的點(diǎn)火升溫時(shí)長。
(3)加強(qiáng)裂解爐的日常維護(hù),延長裂解爐的周期。2021年因裂解爐的操作未優(yōu)化至最佳,造成裂解爐周期較短,計(jì)劃性燒焦共23次。2022年通過優(yōu)化裂解爐運(yùn)行末期的COT和裂解深度、延長原料切罐前的并聯(lián)時(shí)間,有效延長了裂解爐的運(yùn)行周期,將計(jì)劃性燒焦次數(shù)縮減至20次。
(4) 精準(zhǔn)把控裂解爐升溫過程中相關(guān)工作的節(jié)點(diǎn)。2021年裂解爐因升溫過程中的工作安排不合理,包括熱緊、升溫速率、投料時(shí)間等,造成多次裂解爐點(diǎn)火升溫時(shí)長高達(dá)72 h。2022年調(diào)整了升溫過程中各工作節(jié)點(diǎn)的時(shí)間安排,將單臺(tái)裂解爐點(diǎn)火升溫的耗時(shí)縮短至24~48 h。
表7為2021年和2022年各臺(tái)裂解爐的平均排煙溫度和平均熱效率情況,均在負(fù)荷穩(wěn)定且接近設(shè)計(jì)進(jìn)料量的條件下測(cè)試。由此可知,降低排煙溫度有利于提高裂解爐熱效率,降低燃料氣消耗。排煙溫度主要受裂解爐的爐膛氧含量、爐膛負(fù)壓影響[4]。2022年加強(qiáng)了裂解爐的日常操作管理,通過關(guān)小風(fēng)門以降低爐膛氧含量,以及調(diào)整風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低爐膛負(fù)壓,裂解爐共降低約1.7 t/h的燃料氣消耗。
表7 2021年和2022年裂解爐的操作參數(shù)比對(duì)
此外,裂解爐的保溫效果差、燃燒器效率低、燃燒器堵塞等也是影響提高其熱效率的重要因素。
(1) 在裂解爐周檢查管理中,定期對(duì)全爐外壁進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于溫度高的部位待停爐冷備時(shí)擇機(jī)整改保溫;
(2) 在裂解爐日常巡檢管理中,每晚夜班均對(duì)裂解爐的火焰燃燒情況進(jìn)行檢查并記錄,擇機(jī)對(duì)堵塞的燃燒器進(jìn)行疏通,以及更換效率低的燃燒器。
目前裝置的蒸汽主要有四個(gè)等級(jí),分別為11.0 MPa蒸汽、3.8 MPa蒸汽、1.2 MPa蒸汽、0.4 MPa蒸汽,主要的產(chǎn)出和用戶如圖3所示。
圖3 2021年和2022年0.4 MPa蒸汽產(chǎn)出情況
圖3 裝置各等級(jí)蒸汽主要產(chǎn)消示意圖
(1) 2021年10月,對(duì)11.0 MPa蒸汽保溫進(jìn)行外溫檢測(cè),發(fā)現(xiàn)部分管段表面溫度在50~190 ℃,熱量損失最大達(dá)到1953.83 W/m2,遠(yuǎn)超國標(biāo)允許最大熱量損失251 W/m2。2022年1月對(duì)熱量損失超標(biāo)的管段進(jìn)行保溫升級(jí)改造后,有效降低了11.0 MPa蒸汽的熱量損失,同時(shí)將裂解氣壓縮機(jī)透平和丙烯制冷壓縮機(jī)透平入口11.0 MPa蒸汽溫度從約509 ℃提高至516 ℃,在同等負(fù)荷下降低11.0 MPa蒸汽約4 t/h的消耗。11.0 MPa蒸汽管線保溫整改情況詳見表8。
表8 11.0 MPa蒸汽管線保溫整改情況
(2) 急冷水泵設(shè)計(jì)為2臺(tái)透平泵運(yùn)行和2臺(tái)電泵備用。透平泵使用3.8 MPa蒸汽,抽出0.4 MPa蒸汽,設(shè)計(jì)蒸汽量為18 t/h。電泵設(shè)計(jì)電耗為710 kW·h。
根據(jù)2021年急冷水的循環(huán)量以及切泵情況,發(fā)現(xiàn)投用1臺(tái)透平泵和1臺(tái)電泵可以滿足生產(chǎn)需求。2022年6月,停用1臺(tái)急冷水透平泵并切至電泵運(yùn)行,根據(jù)3.8 MPa蒸汽、0.4 MPa蒸汽、電的產(chǎn)消及折標(biāo)系數(shù),以設(shè)計(jì)100 t/h乙烯產(chǎn)出計(jì)算,可降低約2.378 kg/t,如表9所示。
表9 急冷水透平泵切電泵能耗情況
(3) 自開工以來,受南方氣候影響,冬季最低溫度基本在10 ℃以上,大量設(shè)計(jì)中考慮溫度低所提供的0.4 MPa蒸汽伴熱均未投用,能有效降低0.4 MPa蒸汽的消耗,大幅度增加其產(chǎn)量。但同時(shí)造成了流量計(jì)超設(shè)計(jì)量程導(dǎo)致計(jì)量不準(zhǔn),以及內(nèi)部管網(wǎng)壓力過高導(dǎo)致時(shí)常打開放空閥泄壓的問題。
圖3為2021年和2022年0.4 MPa蒸汽每月產(chǎn)量情況。0.4 MPa蒸汽流量計(jì)原設(shè)計(jì)量程為0~38 t/h,2021年3月中旬經(jīng)量程擴(kuò)充和更換儀表后,量程范圍擴(kuò)大至0~123 t/h,其計(jì)量的產(chǎn)量在4月有大幅度上漲。2021年5月,協(xié)調(diào)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置對(duì)0.4 MPa蒸汽管網(wǎng)壓力進(jìn)行調(diào)整,將壓力從0.55 MPa降低至0.45 MPa后,裝置內(nèi)的0.4 MPa蒸汽放空閥不再需要打開,減少了0.4 MPa蒸汽的放空浪費(fèi),其產(chǎn)量大幅度增加。同時(shí)從圖中可知,經(jīng)過2021年優(yōu)化后,2022年0.4 MPa蒸汽整體產(chǎn)量有所上升,有效降低了裝置的蒸汽能耗(折合標(biāo)油)。
(4) 乙烯裝置設(shè)置有除氧器,作用是對(duì)外補(bǔ)0.6 MPa脫鹽水和裝置返回的工藝凝結(jié)水進(jìn)行除氧處理,經(jīng)由超高壓鍋爐給水泵送至各臺(tái)裂解爐的汽包上水用。除氧器的主要除氧手段為注入除氧藥劑和0.4 MPa蒸汽,控制氧含量≤7 μg/L。
圖4為除氧器壓力和0.4 MPa蒸汽注入量的優(yōu)化情況,當(dāng)除氧器壓力控制從約0.257 MPa降低至約0.246 MPa時(shí),0.4 MPa蒸汽注入量從約34.5 t/h降低至約29.5 t/h,節(jié)約0.4 MPa蒸汽5 t/h。由此可見,在保證6.4 MPa除氧水氧含量不超標(biāo)的情況下,可適當(dāng)降低除氧器壓力控制,減少0.4 MPa蒸汽的消耗。
圖4 除氧器優(yōu)化情況
圖5 脫丁烷塔優(yōu)化情況
(5) 脫丁烷塔頂冷凝器使用循環(huán)水冷卻,塔釜再沸器使用0.4 MPa蒸汽加熱,設(shè)計(jì)控制壓力為0.420 MPa,2021年基本圍繞設(shè)計(jì)值進(jìn)行操作控制。2022年對(duì)脫丁烷塔進(jìn)行操作優(yōu)化,通過逐步降低塔頂壓力控制,以達(dá)到降低再沸器0.4 MPa蒸汽消耗的目的,如圖4所示。
由圖可知,隨著脫丁烷塔塔壓的降低,其再沸器的再沸用量呈現(xiàn)同步下降的趨勢(shì)。當(dāng)塔壓從0.417 MPa降低至0.365 MPa后,再沸器的再沸量從約8.5 t/h降低至約6.9 t/h,節(jié)約0.4 MPa蒸汽約1.6 t/h。
循環(huán)水作為乙烯裝置中最重要的冷劑,使用于各個(gè)系統(tǒng)的水冷器,主要包括急冷油換熱器、急冷水換熱器、裂解氣壓縮機(jī)段間冷卻器、丙烯冷劑冷凝器、丙烯精餾塔頂冷凝器等,其消耗量的大小對(duì)乙烯能耗也有重要影響。
圖6為2021年和2022年循環(huán)水的消耗情況。2021年為開工首年,受限于操作經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備磨合等因素,各水冷器的循環(huán)水用量調(diào)整幅度較少,造成了全年循環(huán)水用量居高不下,尤其在6—9月高溫天氣下,循環(huán)水最高超過3600萬噸/月。吸取了2021年的優(yōu)化經(jīng)驗(yàn),2022年針對(duì)各系統(tǒng)的實(shí)際情況,在保證單臺(tái)水冷器循環(huán)水流速不過低的情況下,盡可能調(diào)小循環(huán)水用量。同時(shí)在溫度較低的月份,如2、10、11、12月,聯(lián)系循環(huán)水廠適當(dāng)降低上水壓力,降低循環(huán)水在低溫天氣下的消耗。2022年循環(huán)水消耗總量較2021年降低了4193萬噸,乙烯能耗(折合標(biāo)油)降低3.63 kg/t。
圖6 2021年和2022年循環(huán)水消耗情況
某新建80 kt/a乙烯裝置吸取2021年投產(chǎn)首年的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)和參數(shù),通過提高裝置負(fù)荷、調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化裂解爐操作參數(shù)和燒焦計(jì)劃、加強(qiáng)蒸汽和循環(huán)水用戶調(diào)整等手段,將乙烯能耗(折合標(biāo)油)從2021年的654.215 kg/t降低至2022年的621.69 kg/t,降低了32.561 kg/t,確保裝置的經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)向優(yōu)。