李昕益,周玉鑫
南蒸餾常減壓加熱爐低負(fù)荷核算
李昕益,周玉鑫
(中國(guó)石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司葫蘆島設(shè)計(jì)院,遼寧 葫蘆島 125001)
當(dāng)前南蒸餾裝置加工量約7 500 t/d,加熱爐負(fù)荷為設(shè)計(jì)負(fù)荷的52%。在當(dāng)前處理量下,油品在爐管內(nèi)流速低,若爐溫控制不當(dāng),爐管存在結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)。為解決以上問題,本文核算了加熱爐的結(jié)焦傾向等相關(guān)參數(shù),為加熱爐平穩(wěn)運(yùn)行提供指導(dǎo)。
管式加熱爐;低負(fù)荷;結(jié)焦傾向
南蒸餾常減壓加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷為450萬(wàn)t/a,當(dāng)前加熱爐負(fù)荷約為設(shè)計(jì)負(fù)荷的52%左右。在當(dāng)前處理量下,油品在爐管內(nèi)流速低,若爐溫控制不當(dāng),爐管存在結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)。因此需核算在當(dāng)前加工量下加熱爐的結(jié)焦傾向等相關(guān)參數(shù),為加熱爐平穩(wěn)運(yùn)行提供指導(dǎo)。
(1)爐管尺寸:常減壓加熱爐輻射室爐管尺寸概況見表1。
表1 常減壓加熱爐輻射室爐管尺寸概況
(2)現(xiàn)場(chǎng)加熱爐工藝數(shù)據(jù)按照南蒸餾現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)核算,需要說(shuō)明的是南蒸餾裝置現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將加熱爐出口溫度降低,從而維持加熱爐的長(zhǎng)周期運(yùn)行,詳見表2。
表2 主要操作條件表
常減壓加熱爐爐膛溫度操作室采集情況見表3、表4。(數(shù)據(jù)采集時(shí)間:2015.10.22)。
表3 常壓加熱爐爐膛溫度操作室采集情況
表4 減壓加熱爐爐膛溫度及對(duì)流室溫度操作室采集情況
1.2.1 核算方法的選取
利用FRNC5軟件計(jì)算加熱爐的結(jié)果文件中,結(jié)焦傾向涉及的結(jié)果參數(shù)為相關(guān)結(jié)焦速率,由于關(guān)于相關(guān)結(jié)焦速率未從相關(guān)規(guī)范、文獻(xiàn)查取相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)范圍,本次核算采用對(duì)比的方法。
選取400萬(wàn)t/a常減壓加熱爐計(jì)算的結(jié)果文件與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行模擬結(jié)果文件進(jìn)行對(duì)比,考察現(xiàn)場(chǎng)加熱爐的結(jié)焦傾向。
1.2.2 計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取
(1)原料均按照遼河油與蘇丹達(dá)爾油設(shè)計(jì),其比例為5∶4。
(2)燃料性質(zhì)相同。
(3)選用爐管結(jié)垢熱阻值相同。
常壓爐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)荷核算結(jié)果與400萬(wàn)t/a的規(guī)模對(duì)比見表5。對(duì)流室進(jìn)輻射室前10根爐管相關(guān)結(jié)焦速率明顯有所增強(qiáng)。
現(xiàn)場(chǎng)煙氣出輻射室溫度620 ℃,計(jì)算在內(nèi)-外結(jié)垢熱阻:0.000 5~0.004 3 m2·K/W下,爐膛溫度計(jì)算為500 ℃,將結(jié)垢熱阻調(diào)整至0.050~0.004 3 m2·K/W,使計(jì)算爐膛溫度與現(xiàn)場(chǎng)接近(計(jì)算爐膛溫度563 ℃),遮蔽管段管壁平均溫度明顯增加,相關(guān)結(jié)焦速率并未明顯增加(除進(jìn)入輻射室前2根爐管有所增強(qiáng))。
表5 常壓爐核算結(jié)果一覽表
減壓爐核算結(jié)果與400萬(wàn)t/a的規(guī)模對(duì)比見表6。對(duì)比計(jì)算數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)結(jié)焦速率并未明顯增加;管壁溫度也未增加。但進(jìn)入輻射室前13根管流型變壞,出現(xiàn)SLUG流。
表6 減壓爐核算結(jié)果一覽表
計(jì)算結(jié)果文件同時(shí)顯示:對(duì)流室蒸汽上部常底油排管部分,由于煙氣到達(dá)此處溫度低于常底油溫度,常底油在對(duì)流室盤管25、24處(合計(jì)7排,每排9根管)未取熱。
(1)常壓爐進(jìn)輻射室前10根爐管相關(guān)結(jié)焦速率明顯有所增強(qiáng)。
(2)常壓爐現(xiàn)場(chǎng)煙氣出輻射室溫度620 ℃,計(jì)算在內(nèi)-外結(jié)垢熱阻:0.000 5~0.004 3 m2·K/W下,爐膛溫度計(jì)算為498 ℃,由此判斷,現(xiàn)場(chǎng)爐管已有一定規(guī)模結(jié)焦的形成。將結(jié)垢熱阻調(diào)整至0.050~0.004 3 m2·K/W,使計(jì)算爐膛溫度與現(xiàn)場(chǎng)接近(計(jì)算爐膛溫度563 ℃),遮蔽管段管壁平均溫度明顯增加,相關(guān)結(jié)焦速率并未明顯增加(除進(jìn)入輻射室前2根爐管有所增強(qiáng))。
(3)減壓爐與現(xiàn)場(chǎng)爐膛溫度吻合,計(jì)算得出爐管內(nèi)相關(guān)結(jié)焦速率比F-2(400萬(wàn)t/a)計(jì)算結(jié)果值偏低,從計(jì)算數(shù)據(jù)看,相關(guān)結(jié)焦速率并未明顯增加。
(4)減壓爐出口溫度由現(xiàn)場(chǎng)375 ℃提高至385 ℃,計(jì)算得出爐管內(nèi)相關(guān)結(jié)焦速率與F-2(400萬(wàn)噸/年)計(jì)算結(jié)果值相當(dāng),從計(jì)算數(shù)據(jù)看,相關(guān)結(jié)焦速率并未明顯增加。
(5)減壓爐降量后,對(duì)流室排管出現(xiàn)不合理,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果對(duì)流段取熱出錯(cuò)。核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)后,常底油入加熱爐對(duì)流段溫度高于對(duì)流室爐內(nèi)煙氣溫度,對(duì)流排管明顯不合理。
(6)需要特別指出的是,加熱爐在下限操作,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)下列問題[1](計(jì)算是無(wú)法體現(xiàn)的):
①受熱均勻性問題:加熱爐所配備的燃燒器的大小和數(shù)量是根據(jù)設(shè)計(jì)負(fù)荷考慮的,當(dāng)加熱爐在設(shè)計(jì)負(fù)荷下運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)這些燃燒器將全部投用,爐管受熱比較均勻。而加熱爐在降低負(fù)荷時(shí),把每個(gè)燃燒器關(guān)小,沿火焰長(zhǎng)度方向爐管熱強(qiáng)度分布的不均勻性會(huì)比正常負(fù)荷下大。
②局部過(guò)熱問題:由于降量操作,管內(nèi)流量減少后,管內(nèi)介質(zhì)的傳熱系數(shù)有可能大幅度下降,管內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)有可能突變,盤管各路之間也更容易發(fā)生偏流。如果這些因素都發(fā)生作用,他們的不良后果有可能抵消因熱負(fù)荷降低給爐管帶來(lái)的安全度,而造成低負(fù)荷下爐管局部過(guò)熱損壞。
(7)現(xiàn)場(chǎng)加熱爐已在超低負(fù)荷下運(yùn)行,常壓爐部分爐管相關(guān)結(jié)焦速率已明顯有所增強(qiáng);從設(shè)計(jì)角度來(lái)看,減壓爐已與設(shè)計(jì)偏離, 建議現(xiàn)場(chǎng)提高處理負(fù)荷或?qū)訜釥t做相應(yīng)的改造。
兩座加熱爐若預(yù)期長(zhǎng)期在低負(fù)荷下運(yùn)行,建議對(duì)加熱爐進(jìn)行改造。初步改造方案可參考如下:
(1)將常壓爐四路進(jìn)料改為兩路進(jìn)料;
(2)減壓爐爐管更新,縮小管徑;
(3)減壓爐對(duì)流室常底油從蒸汽排管下部直接進(jìn)入對(duì)流室,拆除上部7排常底油排管,減少常底油壓降;
(4)爐管內(nèi)注氣提高流速。
[1]錢家磷.管式加熱爐[M].北京: 中國(guó)石化出版社, 2003:198.
Check of Atmospheric and Vacuum Heating Furnace Under Low Load in South Distillation Unit
,
(CNPC Northeast Refining & Chemical Engineering Co.Ltd Huludao Design Institute, Liaoning Huludao 125001, China)
At present, the processing capacity of the south distillation unit is about 7,500 tons / day, and the heating furnace load is 52% of the designed load. Under the current processing capacity, the oil flow rate is low in the furnace tubes. If the furnace temperature is improperly controlled, the furnace tubes have the risk of coking. In order to solve the above problems, the coking tendency of the heating furnace and other related parameters were investigated, which could provide a guide for the smooth operation of the furnace.
tubular heating furnace; low load; coking tendency
TQ 208
A
1004-0935(2017)04-0373-03
2016-03-01
李昕益(1984-),男,工程師,遼寧省朝陽(yáng)市人,2007 年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京),現(xiàn)從石油化工工藝設(shè)計(jì)工作。