劉宏陽(yáng)
【摘 ?要】本文首先介紹了以苯和氫作為原料,在液態(tài)催化劑作用下生產(chǎn)環(huán)己烷的工藝流程,然后對(duì)工藝流程進(jìn)行了改造,并根據(jù)苯加氫反應(yīng)的特點(diǎn),對(duì)苯加氫裝置中換熱系統(tǒng)的物料走向和熱量交換進(jìn)行了分析,最后對(duì)比了改造前后的工藝流程。旨在為苯加氫裝置換熱系統(tǒng)的改造提供一定的參考價(jià)值,進(jìn)而使苯加氫這一技術(shù)工藝更好地為人們服務(wù)。
【關(guān)鍵詞】苯加氫;環(huán)乙烷;改造;苯加氫裝置換熱系統(tǒng);
引言
苯加氫項(xiàng)目包括生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)輔助設(shè)施,主要為:制氫、加氫、預(yù)蒸餾、萃取、油庫(kù)、裝卸臺(tái)等。生產(chǎn)高純苯、硝化級(jí)甲苯、二甲苯、非芳烴、溶劑油等。在苯加氫反應(yīng)裝置中,換熱系統(tǒng)占據(jù)重要地位,因此對(duì)其進(jìn)行改造十分必要。對(duì)其換熱系統(tǒng)改造之后,減少冷卻水的同時(shí),會(huì)明顯增加副產(chǎn)蒸汽量,并且有著顯著平衡反應(yīng)熱的效果。
一、苯加氫工藝流程
苯加氫工藝裝置的流程中,需要苯與氫氣根據(jù)一定的比例混合后進(jìn)入到放映器當(dāng)中,從而形成物料的內(nèi)部循環(huán),隨后生產(chǎn)的環(huán)己烷會(huì)通過(guò)氣態(tài)進(jìn)入到新的反應(yīng)器當(dāng)中進(jìn)行進(jìn)一步的反應(yīng),實(shí)現(xiàn)物料的充分混合與反應(yīng),隨后冷卻器降低溫度實(shí)現(xiàn)冷凝分離,再次經(jīng)過(guò)換熱器冷凝處理進(jìn)入到氣液的分離環(huán)節(jié)當(dāng)中。在不凝氣的情況下,氫氣可以進(jìn)入到循環(huán)壓縮機(jī)當(dāng)中,壓縮處理后送到反應(yīng)器,即可進(jìn)入到燃料氣管網(wǎng)進(jìn)行使用。在經(jīng)過(guò)冷凝器分離后,不凝氣氫氣進(jìn)入到燃?xì)夤芫W(wǎng),隨后經(jīng)過(guò)換熱器降溫處理進(jìn)入到貯藏環(huán)節(jié),隨后產(chǎn)生的副產(chǎn)蒸汽則被用于管網(wǎng)當(dāng)中。
二、工藝改造與說(shuō)明
在高壓反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)中,苯加氫裝置屬于最為重要的環(huán)節(jié)。氫氣、苯反應(yīng)后可以形成環(huán)己烷,同時(shí)氫氣的純度達(dá)到一定比例時(shí),苯的溫度隨即得到確定。根據(jù)上述工藝流程的特征與內(nèi)容來(lái)進(jìn)行分析,可以對(duì)其設(shè)備進(jìn)行改造,改造的主要參數(shù)與流程內(nèi)容包括如下方面。
1.改造之后的工藝流程
改造之后的工藝流程圖依然包括主反應(yīng)器、低壓蒸汽鍋爐、副反應(yīng)器以及分離器和穩(wěn)定塔等設(shè)備,不同之處在于添加了氫氣壓縮裝置,通過(guò)收集分離器中的氫氣再次進(jìn)入到主反應(yīng)器進(jìn)行充分混合反應(yīng),實(shí)現(xiàn)剩余苯物料的反應(yīng),以此來(lái)提升反應(yīng)的速率,同時(shí)也有助于改善流程控制,確保整體經(jīng)濟(jì)效益。
2.對(duì)改造之后工藝流程的說(shuō)明
對(duì)比改造前的原料苯反應(yīng)溫度來(lái)看,改造后主反應(yīng)器的初期反應(yīng)溫度需要控制在190℃,而改造前具有150℃的溫差,這顯然不符合設(shè)計(jì)的基本要求。在經(jīng)過(guò)副反應(yīng)器的同時(shí),水預(yù)熱處理后的環(huán)己烷溫度約為130℃,此時(shí)借助于冷卻水進(jìn)行冷卻處理可以降低到50℃,此時(shí)會(huì)導(dǎo)致大量的冷卻水被浪費(fèi)掉。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)比后發(fā)現(xiàn),在預(yù)熱器、冷卻器之間增加預(yù)熱器,通過(guò)這樣的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)原料苯能夠得到提前預(yù)熱,這樣在進(jìn)入到主反應(yīng)器的時(shí)候就不會(huì)再出現(xiàn)溫差變化較大的問(wèn)題。除此之外,在改造完成后,原料苯可以經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的冷卻處理來(lái)實(shí)現(xiàn)主反應(yīng)器的合理反應(yīng),反應(yīng)放熱以及原料苯都可以帶入大量的熱量使得蒸汽的產(chǎn)量增加,冷卻器當(dāng)中的環(huán)己烷則經(jīng)過(guò)預(yù)熱器處理后降低了整體溫度,所以此時(shí)的冷卻水用量也會(huì)相應(yīng)的減少。
三、改造前后對(duì)比分析
1.數(shù)據(jù)比較
在預(yù)熱器投入使用一段時(shí)間后,等待計(jì)量表校準(zhǔn)并整體穩(wěn)定,壓力、溫度均顯示正常,設(shè)備的運(yùn)行平穩(wěn)。對(duì)參數(shù)進(jìn)行記錄對(duì)比,并與改造之前設(shè)備的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)比,可以得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果。結(jié)合改造前后主反應(yīng)器的溫度變化、副反應(yīng)器的溫度變化以及成本的苯含量來(lái)看,變化不明顯,可以顯示產(chǎn)品的質(zhì)量沒(méi)有發(fā)生變化,整體運(yùn)行穩(wěn)定,改造效果良好,能夠節(jié)約大量的成本。
2.效果分析
2.1 增加副產(chǎn)蒸汽量
對(duì)預(yù)熱器使用后的改造成本進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)副產(chǎn)蒸汽量顯著增加,將其送入到蒸汽管網(wǎng)中進(jìn)行二次使用。分別對(duì)同等生產(chǎn)條件下的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)預(yù)熱器投入使用后的整體增效十分明顯,年降低成本約60萬(wàn)元人民幣。
2.2 減少冷卻水的使用
在完成苯加氫工藝裝置改造工作后,對(duì)物料苯的溫度進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)其從原來(lái)的40℃提升到了120℃,同時(shí)也減少了副反應(yīng)器的反應(yīng)壓力,根據(jù)標(biāo)定的鍋爐水換熱情況來(lái)看,對(duì)于冷卻水的循環(huán)用量需求明顯縮減。從循環(huán)水使用率角度上來(lái)看,由于降低了反應(yīng)壓力,所以安全性也得到了保障,不在需要持續(xù)輸入大量的循環(huán)水,導(dǎo)致部分循環(huán)水可以持續(xù)使用,總量得到了很好的控制,對(duì)于高峰時(shí)段的用水壓力也就相應(yīng)減少了。結(jié)合投入使用后平均計(jì)量循環(huán)水的數(shù)據(jù)情況來(lái)看,苯預(yù)熱器的使用冷卻水用量減少了10%左右,年均節(jié)約成本超過(guò)2.5萬(wàn)元。
2.3平衡反應(yīng)熱
在苯加氫工藝裝置改造后,平衡反應(yīng)熱具有一定的變化,這是由于反應(yīng)的周期中涉及到了催化劑、氫氣以及苯等原材料,而反應(yīng)熱移除后會(huì)出現(xiàn)整體反應(yīng)溫度的改變。根據(jù)后期統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,設(shè)備完成改造后的主反應(yīng)器溫度提升,而副產(chǎn)蒸汽全開(kāi)后溫度也不會(huì)下降,所以換熱的效率降低,反應(yīng)熱量無(wú)法及時(shí)移除,這是一個(gè)弊端需要及時(shí)解決。為了確保生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用效果以及生產(chǎn)安全,需要降低生產(chǎn)負(fù)荷,此時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致一系列的問(wèn)題。在具體生產(chǎn)中添加苯預(yù)熱器,對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)改造升級(jí),降低了進(jìn)料溫度,同時(shí)也就降低了主反應(yīng)器攜帶的熱量總數(shù),這樣一來(lái)反應(yīng)壓力就會(huì)顯著減少,同時(shí)操作過(guò)程中苯加氫裝置的檢修概率也變得很低,大多數(shù)情況下都可以通過(guò)簡(jiǎn)單的檢修來(lái)解決各種問(wèn)題,不再需要集中大規(guī)模的檢修,有效提升了苯加氫工藝裝置的運(yùn)行效率以及經(jīng)濟(jì)效益,提升了投資回報(bào)率。
總結(jié)
綜上所述,我們不難發(fā)現(xiàn),增加苯預(yù)熱器對(duì)苯加氫反應(yīng)及產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有任何的影響,相比改造之前,在很大程度上減少了冷卻水的使用,節(jié)約了水資源與生產(chǎn)成本,并且副產(chǎn)蒸汽量有所增加,帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,因此我們應(yīng)該投入到苯加氫裝置換熱系統(tǒng)的研究改造之中,在保證產(chǎn)品合格的前提下,節(jié)約資源與成本,創(chuàng)造更多的效益。
參考文獻(xiàn):
[1]張召兵,溫紅林.加氫裝置高壓換熱器系統(tǒng)管線腐蝕原因分析與對(duì)策[J].全面腐蝕控制,2019,33(01):91-95.
[2]吳義志,張忠洋,宋大為.加氫裝置換熱系統(tǒng)結(jié)鹽原因分析及解決措施[J].當(dāng)代化工,2018,47(05):1022-1025.
[3]孫兆申,王寧,趙志紅,張海峰,江琳,徐嘉,南圣林.苯加氫裝置換熱系統(tǒng)的改造[J].能源化工,2017,38(01):27-30.
[4]馮旻耀,袁立威.加氫裝置換熱器系統(tǒng)的技術(shù)分析[J].石油和化工設(shè)備,2004(06):42-43.
(作者單位:唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司)