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    氣體分餾裝置丙烯精餾塔的模擬與優(yōu)化

    2022-04-25 07:48:28安趙成崔莉程楊曉航郭明鋼
    煉油與化工 2022年2期
    關(guān)鍵詞:流率精餾塔丙烷

    謝 磊,安趙成,崔莉程,楊曉航,郭明鋼

    (1.盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司,遼寧 盤(pán)錦 124124;2.中國(guó)昆侖工程有限公司遼寧分公司,遼寧 遼陽(yáng) 111000;3.中國(guó)石油遼陽(yáng)石化公司,遼寧 遼陽(yáng) 111000)

    為解決全球氣候問(wèn)題,中國(guó)政府提出“2030 年碳達(dá)峰、2060 年碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)[1,2]。作為傳統(tǒng)高能耗、高碳排放行業(yè),煉化企業(yè)面臨嚴(yán)峻的碳減排壓力,通過(guò)優(yōu)化操作條件實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置節(jié)能降碳成為煉化企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。2019 年中國(guó)成品油產(chǎn)量已高于表觀消費(fèi)量,而丙烯當(dāng)量?jī)暨M(jìn)口量為942×104t,對(duì)外依存度達(dá)22.3%[3]。此背景下,以丙烯為目的產(chǎn)品的煉化一體化裝置、丙烷脫氫(PDH)裝置成為煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。

    丙烯產(chǎn)品的分離提純主要通過(guò)精餾完成,而丙烯與丙烷間的沸點(diǎn)差導(dǎo)致丙烯精餾塔具有分離能耗高、塔板數(shù)量大、質(zhì)量難控制等問(wèn)題[4]。文中根據(jù)某煉油廠生產(chǎn)實(shí)際,采用Aspen Plus 流程模擬軟件對(duì)50×104t/a氣體分餾裝置進(jìn)行模擬,通過(guò)對(duì)丙烯精餾塔塔壓、塔底流率、回流比等操作因素進(jìn)行分析,考察不同操作因素對(duì)丙烯產(chǎn)品和裝置能耗的影響,為實(shí)際生產(chǎn)提供有益參考。

    1 氣體分餾裝置模擬

    某煉油廠50×104t/a 氣體分餾裝置工藝采用Aspen Plus進(jìn)行流程模擬,并采用RK-SOAVE模型方法進(jìn)行物性計(jì)算,初始模擬相關(guān)參數(shù)為裝置實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),具體流程見(jiàn)圖1。

    圖1 氣體分餾裝置工藝模擬流程

    由圖1可以看出,原料液化石油氣經(jīng)過(guò)預(yù)熱后進(jìn)入脫丙烷塔(T-2001)進(jìn)行C3/C4組分分離,脫丙烷塔塔底分離出的混合C4組分經(jīng)冷卻后送出裝置;在塔頂分離出的混合C3組分部分回流,部分送至脫乙烷塔(T-2002)進(jìn)一步分離;脫乙烷塔采用全回流脫除不凝干氣,在塔底得到的丙烷、丙烯混合液體送至丙烯精餾塔(T-2003)進(jìn)行分離,得到純度合格的丙烷和丙烯產(chǎn)品。

    模型建立后運(yùn)行,流程收斂,各塔模擬結(jié)果數(shù)據(jù)與實(shí)際工藝控制參數(shù)對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表1。

    表1 模擬數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比

    由表1可知:軟件模擬值與實(shí)際生產(chǎn)值間存在偏差,該偏差可能是由于實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中熱量損失、儀表靈敏度低等原因造成的。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道[5],模擬偏差范圍在5%以?xún)?nèi)模擬結(jié)果較為理想,偏差范圍在10%以?xún)?nèi)是可以接受的。模擬結(jié)果中脫乙烷塔和丙烯精餾塔頂溫的偏差在5%~10%之間,其余數(shù)據(jù)偏差均小于5%,模擬結(jié)果能夠較好地反映實(shí)際,可以用作對(duì)實(shí)際裝置的優(yōu)化研究。

    2 操作條件優(yōu)化

    2.1 精餾塔塔頂壓力優(yōu)化

    丙烯精餾塔不同塔頂壓力對(duì)丙烯和丙烷純度的影響見(jiàn)圖2(a,b)。丙烯精餾塔不同塔頂壓力對(duì)塔頂溫度的影響見(jiàn)圖3。

    圖2(a) 塔頂壓力對(duì)丙烯純度的影響

    圖2(b) 塔頂壓力對(duì)丙烷純度的影響

    圖3 塔頂壓力對(duì)塔頂溫度的影響

    由圖2 和圖3 可知,丙烯與丙烷產(chǎn)品純度均隨塔頂操作壓力的升高而降低,原因在于增加丙烯精餾塔操作壓力可使不同組分間相對(duì)揮發(fā)度減小,不利于產(chǎn)品分離。但操作壓力并不能無(wú)限降低,原因是隨著塔頂壓力降低使塔頂溫度隨之降低,溫度過(guò)低不利于氣相丙烯產(chǎn)品的冷凝。

    根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道[6],丙烯精餾塔塔頂氣相溫度低于40 ℃時(shí),氣相丙烯與冷凝水間傳熱溫差過(guò)小而難以冷凝。因此,綜合塔頂壓力對(duì)產(chǎn)品純度和塔頂溫度的影響,建議將丙烯精餾塔塔頂壓力由1.80 MPa 降至1.68 MPa,此時(shí)丙烯純度為99.68%,丙烷產(chǎn)品純度為95.69%,塔頂溫度為40.30 ℃。

    2.2 塔底產(chǎn)品采出優(yōu)化

    在進(jìn)料量恒定的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)精餾塔塔底采出量能夠有效控制塔底液位、塔內(nèi)氣液平衡,影響產(chǎn)品純度和經(jīng)濟(jì)效益。

    具體表現(xiàn)為:進(jìn)料量恒定情況下,增大塔底產(chǎn)品采出流量,會(huì)造成傳質(zhì)效率下降,輕關(guān)鍵組分過(guò)多地混雜在重組分中,塔底產(chǎn)品純度下降,塔頂產(chǎn)品產(chǎn)量下降,產(chǎn)品效益下降。因此,在滿足塔頂丙烯和塔底丙烷產(chǎn)品純度的前提下,通過(guò)降低塔底丙烷采出量,能夠有效提高塔頂目的丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量,進(jìn)而提高產(chǎn)品整體效益。

    文中在恒定進(jìn)料及最優(yōu)塔頂壓力1.68 MPa 前提下,考察丙烯精餾塔塔底丙烷產(chǎn)品采出量對(duì)產(chǎn)品純度的影響,結(jié)果見(jiàn)圖4(a,b)。

    圖4(a) 塔底采出流率對(duì)丙烯純度的影響

    圖4(b) 塔底采出流率對(duì)丙烷純度的影響

    由圖4 可知,隨丙烷流率提高,丙烯純度逐漸升高,當(dāng)塔底流率提高至4 515 kg/h,丙烯純度升至99.6%以上,提高至4 560 kg/h 后丙烯純度趨于平穩(wěn);丙烷純度隨塔底流率的增大而持續(xù)下降,塔底流率不大于4 550 kg/h時(shí),丙烷純度不小于95%。

    建議塔底流率從4 545 kg/h 降至4 515 kg/h。此時(shí)丙烷產(chǎn)品純度為95.69%,丙烯純度為99.68%,丙烯產(chǎn)量隨之提高30 kg/h。

    2.3 塔頂回流比優(yōu)化

    回流比是調(diào)節(jié)精餾塔塔內(nèi)氣液平衡、控制產(chǎn)品純度的重要參數(shù),同時(shí)也直接影響塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負(fù)荷[7~9]。在恒定產(chǎn)品進(jìn)料、控制塔頂壓力為1.68 MPa、塔底采出為4 515 kg/h 前提下,考察回流比對(duì)產(chǎn)品純度和丙烯精餾塔換熱器熱負(fù)荷的影響,結(jié)果分別見(jiàn)圖5~7。

    圖5(a) 回流比對(duì)丙烯純度的影響

    圖5(b) 回流比對(duì)丙烷純度的影響

    圖6 回流比對(duì)丙烯精餾塔再沸器熱負(fù)荷的影響

    圖7 回流比對(duì)丙烯精餾塔冷凝器熱負(fù)荷的影響

    由圖5~7 可知,隨著回流比增加,丙烯和丙烷純度均隨之增大,塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負(fù)荷隨之增大。在保證各產(chǎn)品純度達(dá)標(biāo)的前提下,通過(guò)降低回流比可降低換熱器熱負(fù)荷。建議將回流比從19.0 降至17.8,此時(shí)丙烯純度為99.60%,丙烷純度為95.56%,冷凝器熱負(fù)荷降低777.1 kW,再沸器熱負(fù)荷降低777.1 kW。

    3 優(yōu)化結(jié)果及效益分析

    3.1 優(yōu)化結(jié)果

    最終優(yōu)化結(jié)果見(jiàn)表2。

    表2 丙烯精餾塔優(yōu)化結(jié)果前后對(duì)比

    3.2 效益分析

    通過(guò)優(yōu)化精餾塔參數(shù),丙烯產(chǎn)量增加30 kg/h,丙烷產(chǎn)量減少30 kg/h,結(jié)合運(yùn)行時(shí)間8 400 h/a,丙烯價(jià)格 8 100 元/t,丙烷價(jià)格 5 773 元/t,優(yōu)化后增加效益58.64 萬(wàn)元。通過(guò)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)再沸器能耗降低412.6 kW、冷凝器能耗降低392.2 kW。結(jié)合SH/T 3110-2001 中 1.0 MPa 蒸汽能量折算值 3 182 MJ/t,循環(huán)水能量折算值4.19 MJ/t,則運(yùn)行時(shí)間8 400 h/a下,節(jié)約低壓蒸汽3 921.1 t/a、循環(huán)水2 830 579.5 t/a。根據(jù) 1.0 MPa 低壓蒸汽 150 元/t,循環(huán)水 0.28 元/t 計(jì)算,通過(guò)優(yōu)化節(jié)約運(yùn)行成本效益為138.07 萬(wàn)元。增加經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)196.71萬(wàn)元/a。

    4 結(jié)論

    采用Aspen Plus 模擬某煉油廠50×104t/a 氣體分餾裝置,在不改變裝置原有設(shè)備條件下,通過(guò)優(yōu)化丙烯精餾塔的塔頂壓力、塔底產(chǎn)品采出流量、回流比等3個(gè)重要參數(shù),實(shí)現(xiàn)丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量提高的同時(shí),有效降低裝置生產(chǎn)能耗。在最佳條件為塔頂壓力1.68 MPa、塔底丙烷采出量為4 515 kg/h、摩爾回流比17.8 時(shí),丙烯純度為99.60%,丙烷純度為95.56%,冷凝器熱負(fù)荷降低392.2 kW,再沸器熱負(fù)荷降低412.6 kW,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益196.71萬(wàn)元/a。

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