节能型甲醇精馏工艺研究 节能型甲醇精馏工艺研究

节能型甲醇精馏工艺研究

  • 期刊名字:化工进展
  • 文件大小:306kb
  • 论文作者:刘保柱,章渊昶,陈平,姚克俭
  • 作者单位:浙江工业大学化学工程与材料学院
  • 更新时间:2020-06-12
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论文简介

化工进展2007年第26卷第5期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS节能技术专9999595505节能型甲醇精馏工艺研究刘保柱,章渊昶,陈平,姚克俭(浙江工业大学化学工程与材料学院,浙江杭州310032)摘要:提出两种节能型甲醇精馏新工艺。在改进的三塔双效精馏工艺中,加压塔的蒸汽不仅用作常压塔的热源,还同时供給预塔的再沸器。四塔双效精馏工艺在传统三塔流程中新增一个加压塔,它的蒸汽用于预塔的再沸器,新增加压塔的塔顶得到精甲醇产品,塔底排出废水。对两种新工艺进行了稳态模拟,结果表明各换热器的两侧有适的温差,换热器可以正常工作,对3种工艺的对比表明,改进的三塔工艺比传统三塔工艺节能1667%,四塔工艺比传统三塔工艺节能16.17关键词:甲醇;精馏;节能;模拟中图分类号:TQ0535文献标识码:A文章编号:1000-6613(2007)05-0739-04Research on energy-saving process of methanol distillationLIU Baozhu, ZHANG Yuanchang, CHEN Ping, YAO Kejian( School of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032Abstract: Two energy-saving processes of methanol distillation were proposed. In the improvedthree-column process with double-effect distillation, the vapor from higher-pressure column was notonly the heat source of the lower-pressure column, but also the heat source of pretreatment column. anew higher-pressure column was added in the four-column process with double-effect distillation, andits vapor was used to heat up the reboiler of pretreatment column. The distillate of the newhigher-pressure column is methanol product and the bottom stream is waste water. A steady-statesimulation was carried out. The result showed that the difference of temperature at two sides of heatexchangers was appropriate so the heat exchangers could work normally. A comparison between twoenergy-saving processes and the traditional three-column processes indicated that the improvedthree-column process reduced the heat consumption by 16. 67% of traditional three-column process andthe four-column process reduced the heat consumption by 16. 17% of traditional three-column processKey words: methanol: distillation; energy-saving: simulation甲醇是重要的化工原料,以其为原料可生产现有三塔双效精馏工艺一般由预塔、加压塔、甲基叔丁醚、甲醛、乙酸、甲酸甲酯、甲胺、二常压塔及预塔和加压塔的进料预热器等组成,其中甲醚等,甲醇制烯烃的技术最近也取得了一定进加压塔和常压塔组成顺流双效精馏流程,而预塔仍展。甲醇还是一种清洁的燃料,除了直接掺入汽、使用水蒸气作为热源。本文提出两种新工艺,柴油作为燃料外,燃料电池技术正越来越受到人目的是使预塔使用二次蒸气作为热源,通过运用计们的关注-2。在合成甲醇生产过程中,粗甲醇的算精馏提纯是十分关键的一环,不仅决定着甲醇产中国煤化工态模拟和对比,证品的质量,而且该工序的能耗对甲醇生产成本有收搞CNMHG-01-08.很大影响。为了降低精馏工序的能耗,目前较大的开发和应用,联系人姚克伦,教投,电话071-8320g规模的甲醇装置大多采用三塔双效精馏工艺34。mailyaokj@zjut.edu.cn化工进展2007年第26卷实了新工艺的可行性,同时得到了新工艺节能的定量数据,为进一步的工业应用提供依据。1节能精馏新工艺1.1现有三塔双效精馏工艺现有三塔双效精馏工艺流程如图1所示。该工艺主要包含预塔C1、加压塔C2、常压塔C3及预塔预热器E1、加压塔预热器E2等设备。粗甲醇首先利用加压塔的精甲醇产品进行预热,然后进入预塔,预塔塔顶除去绝大部分的低沸物,塔底得到主要含甲醇和高沸物的物料,与加压塔底物料换热后进入加压塔。加压塔顶得到精甲醇产品,塔底物料则经图2改进的三塔双效精馏工艺流程图加压塔预热器后继续进入常压塔。常压塔顶得到精甲醇产品,塔底得到含甲醇较少的废水,排出系统。换热器的能量匹配并有合适的传热温差,故需要对改该流程中加压塔顶的蒸气作为常压塔再沸器的热源进的流程进行严格稳态模拟以验证其可行性形成双效精馏,该工艺仅有预塔和加压塔需要消耗13四塔双效精馏新工艺水蒸气,从而达到节能目的。让预塔使用二次蒸气的另外一个途径是新增对以上三塔双效精馏流程分析发现,常压塔使个加压塔C向预塔提供蒸气,两者组成双效精馏,用加压塔的塔顶蒸气作为热源,而塔底温度比常压而原有加压塔和常压塔流程保持不变。由于预塔塔底塔还低的预塔却直接使用了水蒸气作为热源,这从温度低于常压塔,故新增加压塔的操作压力低于现有能量合理利用的角度上考虑不尽合理,因此可考虑加压塔,甲醇和水的分离难度也低于现有加压塔,新对现有流程进行改进,使预塔也使用二次蒸气作为增加压塔在塔顶得到精甲醇的同时塔底直接得到废热源,以提高节能的幅度。水,不需要再经过常压塔处理。该流程中原有加压塔和常压塔压力和温度不发生变化,仅仅是处理量有所减少,而减少的这部分处理量则由新增加压塔承担。该流程中新增加压塔不仅要能向预塔提供热源,而且还要保证塔底得到废水,故该工艺的关键是为新增加压塔选择合适的操作压力,使水蒸气与该塔塔底、该塔塔顶与预塔塔底都有合适的温差图1现有三塔双效精馏工艺流程图12改进的三塔双效精馏新工艺根据现有三塔双效精馏各塔顶底的温位,提出了改进的三塔双效精馏工艺,其流程如图2所示。该流程相比现有三塔流程,改变了加压塔和常压塔采出精图3四塔双效精馏工流程图甲醇的比例,使得加压塔的蒸气供给常压塔后还有富中国煤化工余,富余的这部分蒸气则送至预塔再沸器作为热源,2CNMHG讨论从而将预塔也纳入双效精馏的范围,节约更多的热2.1工况条件及模拟方法量。该流程能否正常运行的一个关键问题是要保证各选取某100kta甲醇厂的精馏工序作为研究对第5期刘保柱等:节能型甲醇精馏工艺研究·741·象,其粗甲醇进料F流量为16000kg/,温度为该塔需稍微加压操作,加压塔顶压力则按其再沸器25℃,组成如表1所示。和冷凝器都具有较合适温差的原则确定,三塔的压降都按填料塔估算。用于预热的换热器按逆流考虑,表1进料组成设定其最小温差为15℃。质量分数%根据实际生产情况,预塔运行时回流量与进料二氧化碳量的比值一般为0.5~0.8,此处按06计算。精甲醇产品的甲醇含量要求为9999%(质量分数),废水甲酸甲酯005中的甲醇含量要求为05%,加压塔和常压塔的回流比都按照此分离要求进行计算。加压塔底去往常压塔物料中的甲醇含量则按照组成双效精馏的冷凝器和再沸器热负荷匹配要求确定。2.2模拟结果工厂使用的热源为06MPa绝对压力,下同)压力运用计算机对各流程进行稳态模拟,各塔数据的饱和水蒸气,饱和温度为1587℃。使用冷却介质及主要物流数据模拟结果分别见表2和表3为循环水,进水温度为30℃,升温至36℃返回23改进的三塔工艺结果讨论对流程进行稳态模拟,用NRIL方法计算其相由模拟计算结果可知改进的三塔工艺中除加压平衡。预塔冷凝器的出口温度(即不凝性废气的温塔底温度从131.6℃升高到1339℃外其他各塔的度)按40℃计算,为了减少废气中的甲醇含量,塔顶和塔底温度皆没有变化。加压塔底温度升高的表2塔模拟计算结果一览塔名理论板数回流比塔顶压力№kPa塔顶温度/℃塔底温度℃冷凝器热负荷kW再沸器热负荷∧w总耗热/kW节能/现有三塔C122060008843.1000流程c2401.73991019改进三塔c12206000流程C240-68958273689194141019四塔流程c1227413.316.1713121387136.23173.33246.0注:①对预塔C1来说回流比指回流量比进料量,其他各塔皆指回流量与塔顶液相出料之比②相同上标的冷凝器和冉沸器热负荷进行热交换表3主要物流模拟计算结果一览流量/kg·h11600106158415847151874384364172326温度/t6348400076161004123.2131664441019甲醇含量隔8500200185438543999973.539999050改进三塔流量/g·h11600010615984159849225660流程温度r℃7401400076.169635甲醇含量8543中国煤化工四塔流程泳量/kg·hCNMHGI4S 3539607温度rc658540007616100.51232131691166444101985.09697136甲醇含景伟%8500200185438543999973.5373.53999905085499990.5工进展2007年第26卷原因是加压塔为了向预塔提供蒸汽,比现有三塔工艺生产了更多的精甲醇,使得加压塔底物料的甲醇3结论含量降低,从而使温度升高。加压塔底温度升高后(1)提出了改进三塔流程和四塔流程两种节能水蒸气与它的温差从27.1℃下降至248℃,对再型甲醇双效精馏新工艺沸器有一定不利影响,但仍处于正常温差范围。加(2)改进的三塔双效精馏工艺中将加压塔塔顶压塔顶与预塔塔底的温差高达47℃,远高于原双蒸气分出一部分用于加热预塔,各换热器仍能保持效精馏中加压塔顶与常压塔底的213℃,故该换热合理的传热温差器可正常运行。分析可知,改进的三塔工艺中各处(3)四塔双效精馏工艺中新增一个加压塔与预温差皆可满足双效精馏的要求。塔组成双效精馏,不改变原加压塔和常压塔的压力现有流程中预塔和加压塔再沸器都需要水蒸和温度参数,新增加压塔和预塔的双效换热器也有气,而改进的三塔工艺中只有加压塔再沸器需要消合适的温差。耗水蒸气,模拟结果显示其水蒸气消耗量比现有三4)对实例的计算表明,改进的三塔双效精馏塔流程节省了16.67%。工艺比现有三塔双效精馏工艺节能1667%,改进的24四塔工艺结果讨论四塔双效精馏工艺比现有三塔双效精馏工艺节能由模拟结果可知四塔工艺中预塔、原加压塔及16.17%。常压塔的塔顶塔底温度皆保持不变。水蒸气与新增(5)四塔工艺中原加压塔和常压塔的负荷下加压塔的塔底温差为225℃,新增加压塔顶与预塔降,故可以在保持此两塔不变的条件下新增加压塔塔底的温差为20.8℃,也达到了基本的温差要求。和改造预塔,能在节能的同时扩产35%以上。新增加压塔塔顶和塔底分别得到精甲醇和废水,故它的顶底温差远高于原加压塔,所以只适合和塔底参考文献温度较低的预塔组成双效精馏,而不能与常压塔组[沈佩芝,雷玉萍甲醇市场状况及科技开发进展U化工进展,200,成双效精馏。[2】程立泉,沈佩芝甲醇热点下游产品的开发应用化工进展,2004,四塔工艺中虽然仍旧有新增加压塔、原加压塔23(10);1138-1141两个塔需要水蒸气,但是新增加压塔消耗的能量基(3]黄洁∵高燕如,张振欧,等.甲醇精馏加压双效三塔流程初探门.石本相当于原预塔,同时却将部分粗甲醇分离成精甲油化工设计,2004,21(3):6-8.醇和废水,使得加压塔和常压塔的处理量减少。模林长青,张振甲醇二塔精准工艺中加压塔与常压塔工作状态的拟结果显示该流程比现有三塔流程节能16.17%优化.化肥工业,2005,32(6):18-20.5]吴嘉陈露具有热集成和水集成的甲醇精馏新工艺及其模拟门化四塔工艺中预塔的负荷基本保持不变,而加压学报,2005,56(3):477-481塔和常压塔的负荷同比降低至现有工艺的73.92%。向刘生鹏何寿林甲醇精馏的模拟与分析.湖北化工,199(5)根据这一特点,保持现有流程中投资较大的加压塔和常压塔不变,新增一较小的加压塔并对预塔进行团唐佛文,甲醇精雄工艺模拟计算及分析门化工设计,20616:13-17必要改造,即可达到扩产35%以上和节能16.17%的图陆文域,时正兴新型高效规整填料塔在甲醇精馏生产中的应用效果门.现代化工,2005,25(12):54-57.必必必必必必分必价分分⑩分分价分分功的价分必⑩也在建和拟在建项目地区:四川地区;河北项目名称:年产200kt二甲醚项目项目名称:年产100kt二甲醚项目项目性质:新建项目性质:新建建设周期:2007~2008年建设周期:2007~2008年投资总额:37768万元投进展阶段:施工准备中国煤化工关键设备:合成塔、精馏塔、冷却塔、真空泵、贮槽、自动关CNMH(备、仪器仪表。化控制系统、水处理设备。建设内容:年产二甲醚100k。建设内容:年产二甲醚200kt。由中国拟在建项目信息网(www.bhi.com.cn)提供,咨询电话:010-68570776,68570774;传真:01068570772

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