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      水力學(xué)軟件在吸收塔中的應(yīng)用及分析

      2014-08-12 02:37:12朱興松王余偉楊如惠
      合成技術(shù)及應(yīng)用 2014年1期
      關(guān)鍵詞:塊板水力學(xué)馬來(lái)

      朱興松,王余偉,楊如惠

      (1.中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司研究院,江蘇儀征 211900;2.中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司BDO生產(chǎn)中心,江蘇儀征 211900)

      BDO生產(chǎn)工藝中馬來(lái)酸酐吸收是非常關(guān)鍵的工序。儀征化纖BDO裝置的馬來(lái)酸酐吸收塔內(nèi)共有25塊雙溢流浮閥塔板,1~9塊板為循環(huán)塔板,16~25塊板為吸收塔板,有效吸收發(fā)生在16~25塊塔板處。對(duì)反應(yīng)氣體中的馬來(lái)酸酐組分應(yīng)進(jìn)行最大程度的吸收,以減少進(jìn)余熱鍋爐焚燒的馬來(lái)酸酐量[1]。為提高吸收塔的操作性能,有必要對(duì)該塔進(jìn)行計(jì)算和分析。

      精餾塔的計(jì)算通常采用軟件進(jìn)行建模分析計(jì)算。通用流程模擬軟件Aspen Plus含有功能詳細(xì)的精餾塔熱力學(xué)計(jì)算模塊,也能進(jìn)行水力學(xué)計(jì)算。美國(guó)精餾工程研究中心(FRI)是從事精餾技術(shù)研究和應(yīng)用的機(jī)構(gòu),通過(guò)對(duì)塔內(nèi)件包括分布器、塔板、填料等進(jìn)行水力學(xué)和分離能力測(cè)試,得出相應(yīng)的性能評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型,其中以篩板的研究最為充分、完整,計(jì)算模型經(jīng)過(guò)驗(yàn)證比較準(zhǔn)確[2]。KG-Tower是由美國(guó)科氏-格利奇公司開(kāi)發(fā)出來(lái)的集計(jì)算校核于一體的塔設(shè)計(jì)軟件。筆者以BDO裝置馬來(lái)酸酐吸收塔為模型,采用Aspen Plus進(jìn)行塔內(nèi)熱力學(xué)計(jì)算,對(duì)比分析了Aspen Plus、FRI、KG-Tower 3種軟件的水力學(xué)計(jì)算結(jié)果。

      1 概況

      馬來(lái)酸酐吸收塔的部分結(jié)構(gòu)參數(shù)見(jiàn)表1所示。

      表1 塔結(jié)構(gòu)參數(shù)

      馬來(lái)酸酐吸收塔主要工藝流程如圖1所示。

      圖1 馬來(lái)酸酐吸收塔工藝簡(jiǎn)圖

      如圖1所示,由反應(yīng)器產(chǎn)生的高溫氣體在吸收塔塔底第1塊板下方進(jìn)料,經(jīng)過(guò)25塊板后由塔頂去余熱鍋爐。含貧油液體在吸收塔塔頂上方進(jìn)料,主要用于吸收氣相中的馬來(lái)酸酐,塔釜部分液相出料經(jīng)換熱器返回第10塊板形成中段回流,部分液相出料進(jìn)下一道工序。

      2 塔內(nèi)熱力學(xué)計(jì)算

      利用Aspen Plus分離單元模型[3]對(duì)馬來(lái)酸酐吸收塔進(jìn)行建模分析,得到馬來(lái)酸酐吸收塔的塔板氣液溫度與馬來(lái)酸酐濃度分布,見(jiàn)圖2所示。

      由圖2可知,10~18塊塔板上氣液溫度基本相同,氣相中馬來(lái)酸酐濃度迅速下降,吸收主要發(fā)生在這9塊塔板上;19~25塊塔板上方氣相中馬來(lái)酸酐的含量很小,且變化不大。

      圖3為Aspen軟件計(jì)算出的馬來(lái)酸酐吸收塔各塔板氣液負(fù)荷分布圖。

      圖3 塔板氣液相負(fù)荷

      由圖3可知,在第10塊塔板上方進(jìn)行了中段回流,從而導(dǎo)致液相負(fù)荷驟然增大;而氣體作為被吸收相,被吸收的馬來(lái)酸酐只占?xì)怏w負(fù)荷總量的3.2%,因此氣體負(fù)荷基本保持不變。

      3 塔內(nèi)水力學(xué)計(jì)算

      利用Aspen plus模擬所得的熱力學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行塔板液泛計(jì)算。塔液泛可分為噴射液泛和降液管液泛。利用 Aspen Plus、FRI、KG -Tower軟件對(duì)塔內(nèi)第25塊(塔頂)、第10塊(中段回流板)、第1塊(塔釜)塔板進(jìn)行水力學(xué)分析,并比較不同軟件計(jì)算之間的差別。

      3.1 利用Aspen Plus核算

      Aspen Plus軟件得到的水力學(xué)計(jì)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表2所示。

      由表2可知,由Aspen軟件計(jì)算出的第25塊、第10塊、第1塊塔板上的噴射液泛數(shù)據(jù)均小于80%,可初步推斷在這3塊塔板上方?jīng)]有發(fā)生噴射液泛。但Aspen填寫參數(shù)較為簡(jiǎn)單,不需要考慮詳細(xì)的塔板浮閥類型及結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響,計(jì)算的水力學(xué)數(shù)據(jù)存在一定的誤差。

      表2 塔板Aspen計(jì)算結(jié)果

      3.2 利用FRI核算

      FRI需要輸入詳細(xì)的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及氣液相物理性質(zhì)。將Aspen Plus軟件模擬出的塔的氣液相負(fù)荷、表面張力、氣液相粘度,以及塔板結(jié)構(gòu)參數(shù)等數(shù)據(jù)輸入FRI軟件中,液泛計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3所示。

      表3 塔板FRI計(jì)算結(jié)果

      通過(guò)表3可知,第25塊板由于液相負(fù)荷較小,而氣相負(fù)荷較大,從而導(dǎo)致噴射液泛、降液管液泛、液流強(qiáng)度均較小,同時(shí)由于液相負(fù)荷較小從而導(dǎo)致降液管清液層流速較小;第10塊板由于中段回流的存在,導(dǎo)致液相負(fù)荷驟然增大,氣相負(fù)荷基本不變,使得噴射液泛、降液管液泛、液流強(qiáng)度均大于塔上部的塔板,而液相負(fù)荷的增大導(dǎo)致清液層液體流速加快。根據(jù)FRI核算可確定塔內(nèi)各段不發(fā)生噴射液泛、降液管液泛的概率為99.9%,表明不會(huì)發(fā)生噴射液泛和降液管液泛。

      3.3 利用KG-Tower核算

      KG-Tower使用比較簡(jiǎn)單,只需塔內(nèi)氣液相負(fù)荷、塔徑、浮閥類型、塔盤結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)即可初步估算塔內(nèi)液泛[4]。將Aspen Plus軟件模擬數(shù)據(jù)導(dǎo)入KG-Tower軟件中,液泛計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4所示。

      從表4中的數(shù)據(jù)可以看出,第25塊板降液管液泛、液流強(qiáng)度都比第10塊板低,而降液管流速低則導(dǎo)致第25塊板的降液管停留時(shí)間較長(zhǎng),與Aspen Plus、FRI模擬結(jié)果基本類似。

      3.4 3種軟件核算結(jié)果對(duì)比

      由 Aspen Plus、FRI、KG - Tower計(jì)算出來(lái)的噴射液泛、降液管液泛、降液管流速、降液管停留時(shí)間數(shù)據(jù)見(jiàn)表5所示。

      表4 塔板KG-Tower計(jì)算結(jié)果

      表5 3種軟件部分計(jì)算結(jié)果

      從表5可看出,3種水力學(xué)計(jì)算軟件均表明吸收塔運(yùn)行在較好的操作范圍內(nèi),但Aspen Plus、FRI和KG-Tower在核算吸收塔水力學(xué)方面還是存在差異,這是由各軟件采用不同的計(jì)算模型而導(dǎo)致的。Aspen Plus可進(jìn)行液泛因子、降液管流速、降液管停留時(shí)間等水力學(xué)計(jì)算,其中噴射液泛、降液管液泛、降液管流速與FRI核算結(jié)果類似,但降液管停留時(shí)間相差較大。FRI有美國(guó)精餾研究中心提供數(shù)據(jù)支持,需要填寫詳細(xì)的參數(shù),且對(duì)浮閥塔有較好的數(shù)據(jù)支撐,可選擇不同類型、不同質(zhì)量的浮閥,所計(jì)算得到的水力學(xué)結(jié)果也較全面,且數(shù)據(jù)輸入輸出界面較為簡(jiǎn)潔,方便軟件使用人員快速查找計(jì)算結(jié)果。KG-Tower作為校核軟件,其操作界面比較簡(jiǎn)單,僅需輸入部分氣液相流速及塔板類型就可得到水力學(xué)計(jì)算數(shù)據(jù),但塔板類型可選種類少,特定浮閥只能利用V-1浮閥替代,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果有偏差。

      4 結(jié)論

      a)計(jì)算結(jié)果表明,吸收塔運(yùn)行在較好的操作范圍內(nèi);

      b)Aspen Plus軟件用途比較廣泛,對(duì)熱力學(xué)計(jì)算比較全面。利用Aspen計(jì)算塔內(nèi)氣液分離、溫度分布、濃度分布等比較準(zhǔn)確,但軟件使用較為復(fù)雜;FRI對(duì)浮閥塔有較好的支持,計(jì)算內(nèi)容較為全面,計(jì)算結(jié)果誤差較小,但對(duì)原始數(shù)據(jù)要求較高,在實(shí)際計(jì)算中要做好數(shù)據(jù)采集工作,適合現(xiàn)場(chǎng)裝置工藝調(diào)優(yōu)時(shí)提前對(duì)塔進(jìn)行校核工作;KG-Tower軟件使用較為簡(jiǎn)單,數(shù)據(jù)缺省也較多,適用于數(shù)據(jù)缺少但對(duì)水力學(xué)數(shù)據(jù)要求不嚴(yán)格的計(jì)算,例如新塔設(shè)計(jì)、塔內(nèi)水力學(xué)規(guī)律研究等場(chǎng)合;

      c)對(duì)比 Aspen Plus、KG -Tower、FRI這3款軟件,發(fā)現(xiàn)FRI在界面友好及數(shù)據(jù)完整性方面優(yōu)于其它軟件,建議先利用Aspen進(jìn)行塔內(nèi)熱力學(xué)計(jì)算,計(jì)算結(jié)果再輸入FRI進(jìn)行水力學(xué)校核。

      [1] 杭君強(qiáng).BDO裝置降低貧油消耗的方法[J].合成技術(shù)與應(yīng)用,2013,28(3):40-43.

      [2] 趙仰華.利用FRI軟件分析醋酸脫水塔運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)[J].應(yīng)用化工,2007:36(10).

      [3] William L Luyben,Distillation Design and Control Using Aspen Simulation[M].Canada:JOHN WILEY & SONS,INC.2006:27-85.

      [4] 葛仁祥.KG-TOWER在浮閥塔水力學(xué)計(jì)算中的應(yīng)用[J].醫(yī)藥工程設(shè)計(jì),2011,32(5).

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