趙海衛(wèi),陳 銘
(貴州赤天化桐梓化工有限責任公司,貴州桐梓 563200)
變換工序開工加熱器的改造
趙海衛(wèi),陳 銘
(貴州赤天化桐梓化工有限責任公司,貴州桐梓 563200)
耐硫變換催化劑開車時必須進行升溫、硫化,長期停車時則須氮氣置換,在這些過程中,對熱載體氮氣的加熱方式不同,能源利用率及經濟效益存在著較大差異。因此,結合氮氣加熱器技術改造前后運行情況,從能源利用、經濟效益方面作了比較。
變換;開工加熱器;改造
貴州桐梓化工有限公司是一家利用桐梓當地無煙煤生產甲醇、合成氨和尿素的化工企業(yè),前身為貴州金赤化工有限責任公司。氣化裝置采用以無煙煤煤為原料的GE水煤漿氣化技術,裝置配套3臺φ3.2m、25.4m3/h的等徑氣化爐,兩開一備,分別配置3臺棒磨機和3套渣水處理系統,為30萬t/a合成氨裝置和30萬t/a甲醇裝置提供粗水煤氣。合成氨裝置氣體變化采用耐硫鈷鉬催化劑,凈化技術采用大連理工大學低溫甲醇洗、液氮洗技術,氨合成采用卡薩利氨合成技術。
變換工序開車前,先要對變換催化劑進行升溫。來自氮氣管網6MPaG的氮氣經加熱器(E11)與2.5MPa的蒸汽進行換熱,氮氣加熱至200℃后進入煤氣過濾器(V2),再進入第一變換爐(R1)。出第一變換爐(R1)的氮氣,再經中壓蒸汽過熱器(E2)與4.0MPa過熱蒸汽進行換熱,進入煤氣預熱器(E1)預熱,再經過廢鍋(E3)旁路,進入第二變換爐(R2)中對第二變換爐(R2)進行升溫,出R2的氣體通過0.5MPa廢鍋Ⅰ(E4)被來自0.5MPa飽和蒸汽管網的蒸汽加熱,進入第三變換爐(R3),出第三變換爐氣體首先通過中壓鍋爐給水預熱器(E5),再進入0.5MPa廢鍋Ⅱ(E6),然后進入第一水分離器(V3)分離出工藝冷凝液。未冷凝氣體經分離后進入脫鹽水加熱器(E7)。變換氣經第二水分離器(V4)分離出工藝冷凝液后,在變換氣水冷器(E8)中用循環(huán)水冷卻,送入第三水分離器(V2105)。
1)變換工序導氣前,催化劑床層溫度要升至催化劑活性溫度之上,并且要比水煤氣的露點溫度高20~30℃,以防止催化劑泡水,造成催化劑使用壽命縮短。
2)變換工序在導氣過程中需要配部分熱氮氣,防止變換工序導氣過程中催化劑床層發(fā)生超溫現象。
3)變換工序長期停車,為防止系統中的飽和水蒸氣冷凝,造成催化劑泡水,需要對變換工序進行氮氣置換。
4)事故狀態(tài)下為了盡快對變換工序置換,需要加入熱氮氣對床層進行降溫操作。
1)原氮氣加熱器設計換熱面積偏小,變換爐床層升溫所需時間長,嚴重影響了開車進度,并且造成開車成本高。
2)原氮氣加熱器層程設計壓力為2.2MPa,在變換工序導氣過程中,當系統壓力升至1.5MPa時,現場需要快速關閉截止閥,防止氮氣加熱器管程超壓,不但加大了現場操作人員的勞動強度,同時操作不及時,容易造成變換爐催化劑床層超溫,嚴重影響了催化劑的使用壽命。
3)變換工序停車,需要把系統壓力泄壓至2.0MPa以下才能對變換工序進行氮氣置換,延長了變換工序氮氣置換的時間。
氣化車間有一臺換熱器(E12)長期未投用,管層設計壓力8.0MPa,殼層設計壓力3.0MPa,符合氮氣加熱器替換要求,變換工序氮氣參數:壓力6.0MPa,溫度40℃,加熱后溫度209℃,流量20 000m3/h;蒸汽參數:壓力2.5MPa,溫度226℃,換熱后發(fā)生相變溫度215.06℃。根據以下計算:
式中Wh、Wc—熱、冷流體的質量流量,kg/s;
Cpc—冷流體的平均質量定壓熱熔,J/(kg·℃);t1、t2—冷流體的進、出口溫度,℃;
rh—飽和蒸汽的比汽化焓,J/kg。
換熱器的熱負荷:
式中A—換熱器的傳熱面積,m2;
Δ tm—熱、冷流體的平均溫度差,也就是傳熱的總推動力,℃;
K—比例系數,稱為傳熱系數,W/(m2·C)。
換熱面積:
式中n—管數;
d—管徑,m;
l—管長,m。
表1 新換熱器參數
根據資料查得氮氣的平均質量定壓熱熔為1.03J/(kg·℃),根據公式(1)算的要想把20 000m3/h的氮氣從40℃加熱到209℃所需2.5MPa的飽和蒸汽為2.58t/h,所需總熱量為1 332kJ/h。根據公式(2)和(3)將新換熱器的換熱面積及材質得到傳熱系數,新換器的熱負荷完全能夠滿足熱量的要求。所以根據設備裝配圖和生產工藝情況得出評估報告。
4.1 工藝計算模擬結果
通過工藝計算模擬,設備管層通入氮氣,殼層通入蒸汽,按照氮氣放空量為20 000m3/h計算,該換熱器消耗蒸汽量(2.5MPa飽和蒸汽)2.58t/h,氮氣側阻力降為64kPa,氮氣出口溫度209℃。如果需要更高的氮氣溫度,只需要加大蒸汽量。
4.2 設備符合性
(1)E12管層和殼直徑分別為:DN250/DN250和DN150/ DN100,設計壓力分別為:8.0MPa和3.0MPa,管層材質為304。
(2)由于E12比E11重近4t,需要對原基礎進行改造。
(3)原設備接管尺寸分別為DN300和DN400,需要設置DN300/400變DN250大小頭。
改造后系統升溫時間由原來的12h左右,降到6h,提高了變換工序催化劑床層升溫的效率;減小了現場工作人員的勞動效率;避免了導氣過程中催化劑超溫的風險;縮短了變換工序氮氣置換的時間;原氣化閑置的換熱器E12得到了利用。
Mo d i f i c a t i o n o f S t a r t-u p H e a t e r i n C o n v e r s i o n P r o c e s s
Zhao Hai-wei,Chen Ming
The sulfur-tolerant shift catalyst must be heated and vulcanized,and the nitrogen is replaced in the long-term parking.In these processes,there are different heating methods for the heat carrier nitrogen,and the energy eff i ciency and economic eff i ciency are quite different.Nitrogen heater technology before and after the transformation of the operation,from the energy use,economic benef i ts were compared.
transformation;starting heater;transformation
TQ113.2
A
1003-6490(2017)08-0007-02
2017-06-03
趙海衛(wèi)(1985—),男,河北石家莊人,助理工程師,主要從事調度管理工作。