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文档简介

.,煤气净化工艺设计与优化低温甲醇洗,.,主要内容,研究背景,设计思路,工艺设计,结论与展望,.,1.研究背景,我国的能源结构特点:“富煤、贫油、少气”,能源供应过度依赖煤炭。,.,1.研究背景,煤气化是现代化工的核心技术,煤气化生成合成气(主要成份是CO+H2),是化工生产中的大宗基础原料合成甲醇与合成氨的原料气。,空分,煤气化,尿素,合成氨,甲醇,聚丙烯,聚甲醛,汽油,MTP,甲醛,脲醛树脂,煤,煤化工产品工业链,.,1.研究背景,合成气中向下游转化过程中必须脱除其中杂质,否则会危害后续工艺流程,造成环境的污染和资源的浪费。低温甲醇洗净化技术的不断发展。,.,1.1煤气净化的分类,.,1.2煤气净化典型工艺比较,表1-2Rectisol、NHD、MDEA工艺比较,.,1.2煤气净化典型工艺比较,表1-3低温甲醇洗和聚二甲醚乙二醇的比较,.,1.2煤气净化典型工艺比较,所以本论文针对100吨甲醇生产净化工段选择低温甲醇洗工艺进行设计。,从以上两表分析低温甲醇洗与NHD、MDEA相比的优点:,.,1.3选题目的及意义,煤气净化作为合成甲醇、氨等化工原料的重要步骤,这对后续的工艺路线有重要影响,直接影响产品的产量。低温甲醇洗工艺技术成熟,具有其它吸收方法难以比拟的优点,被广泛应用于合成气的净化,尤其是大型化工装置上。现有低温甲醇洗工艺还存在一定的问题(如甲醇毒性强,设备材质要求高,保冷要求高,吸收剂回收,.,1.3选题目的及意义,要求高),仍然需要进一步分析和改进,而且发展潜力很大。本论文针对净化工段采用林德低温甲醇洗工艺,以脱除甲醇合成气中的酸性气体。对该工艺中的几个单元过程进行了简单的物料和热量衡算,对吸收塔的工艺尺寸做了简单的计算和设计,以期对低温甲醇洗工艺过程有更全面、更深入的认识,从而为合成气的净化提供一定的依据。,.,2.设计思路,了解工艺流程,提出设计方法,分析影响因素,提出解决方法,物料衡算,能量衡算,塔设备计算与选型,完善流程,简单模拟,确定工艺流程,工艺设计,.,确定本设计的工艺流程。进行工艺过程的设计计算,包括物料衡算、能量衡算和塔设备的选型与计算。重点主要是变换气的脱硫,脱碳。.变换之后的脱硫、脱碳处理工艺。.脱硫脱碳后的冷量回收,及富甲醇的再生利用。绘制工艺流程图和主要设备图。,2.1研究内容,.,2.2低温甲醇洗工艺原理,基本原理:以拉乌尔定律和亨利定律为基础;是一个物理吸收和解吸的过程;吸收过程中的控制因素是温度、压力和浓度;工艺操作条件为低温、高压。,.,2.2低温甲醇洗工艺原理,低温状态下的甲醇对H2S和CO2等酸性气体的选择性吸收,来脱除粗变换气中的酸性气体。吸收后的甲醇经过减压加热再生,分别释放CO2、H2S气体,即物理解析过程。富甲醇通过用再沸器中产生的蒸气进行闪蒸和汽提再生。甲醇水分离塔保持甲醇循环中的水平衡。尾气洗涤塔使随尾气的甲醇损耗降低到最大限度。酸性气体通到克劳斯气体装置进行进一步净化。,.,2.3低温甲醇洗工艺流程,低温甲醇洗工艺一般具有三个任务:净化原料气回收副产品进行环保,工艺流程,在以煤为原料,气化工艺采用冷激流一步法:程时,同时脱除变换气中二氧化碳、硫化物和氢氰酸等杂质。,原料气气化工艺采用废锅流程时,先在CO变换前用了吸收了二氧化碳的两步法:低温甲醇脱除原料气中硫化物、氢氰酸等杂质,然后在变化后用低温甲醇贫液脱除变换气中CO2,.,2.3低温甲醇洗工艺流程,.,2.3低温甲醇洗工艺流程,.,2.3低温甲醇洗工艺流程,V1-原料气气液分离器C1-甲醇洗涤塔C2-CO2解析塔C3-H2S浓缩塔C4-甲醇热再生塔C5-甲醇/水分离塔V2-气液分离塔图2-3低温甲醇洗净化工艺流程示意图,.,3.工艺设计,3.1低温甲醇洗的主要产品流为:变换气:CO2浓度32.1%,CO浓度19.02%,H2S浓度0.23%,H2浓度46.02%。甲醇合成气:CO2浓度1.83.0%(mol),总硫0.1ppm(mol)。放空尾气:几乎无硫,主要为CO2和N2。酸性气体:主要由CO2和H2S组成。甲醇水分离塔排放废水组成:甲醇含量0.5%(wt),.,3.2工艺流程的设计,.,3.3物料衡算,气液分离器,相平衡yi=kixi(i=1,2,c)组分物料平衡Fzi=Vyi+Lxi(i=1,2,c-1)整体物料平衡方程F=V+L热量平衡HFF=HVV+HLL摩尔分数的约束方程zi=1,xi=1,yi=1,.,3.3物料衡算,气液分离器,表3-2进气液分离器原料气组分表,表3-1变换气组分表,.,3.3物料衡算,表3-3气液分离器塔顶产物组分表,表3-4气液分离器塔底产物组分表,对整个单元过程进行物料衡算F=FEED=19864.61Kmol/hD=LIQUID+VAPOR=365.9062+19483.21=19864.61kmol/h,气液分离器,.,3.3物料衡算,酸性气体吸收塔,.,3.3物料衡算,酸性气体吸收塔对单位时间内进出吸收塔的A物质量作衡算,可写出下式:VY1+LX2=VY2+LX1为计算方便,把COS并入H2S中考虑;并把混合气中所含的非主要组分(如微量的Ar、N2、CH4、CO等)并入H2中一道考虑。,表3-5综合考虑后组分组成表,.,3.3物料衡算,酸性气体吸收塔表3-6综合考虑后C1塔进出物料平衡表,.,3.3物料衡算,二氧化碳解析塔,图3-4二氧化碳解析塔流程图,.,物料衡算,二氧化塔解析塔表3-7二氧化碳解析塔的进出口物流数据,.,3.4能量衡算,热量恒算遵循以下公式:Q+W=Hin-Hout气液分离器表3-8气液分离器热量衡算表,.,3.4能量衡算,酸性气体吸收塔表3-9吸收塔热量衡算,.,能量衡算,二氧化碳解析塔表3-10CO2解吸塔热量衡算表,.,3.5吸收塔的设计计算,设计项目:,.,3.5吸收塔的设计,表3-11吸收塔设备计算结果简表,.,3.5吸收塔的设计,.,3.6酸性气体吸收塔的模拟,图3-5酸性气体吸收塔流程模拟图,酸性气体吸收塔,.,酸性气体吸收塔模拟结果,.,3.7二氧化碳解析塔流程模拟图,二氧化碳解析塔,图3-6二氧化塔吸收塔模拟流程图,.,3.8硫化氢浓缩塔流程模拟图,硫化氢浓缩塔,图3-7硫化氢浓缩塔流程模拟图,.,3.9甲醇再生塔的模拟流程图,图3-8甲醇再生塔的模拟流程图,.,3.10甲醇水分离塔的模拟流程图,图3-9甲醇水分离塔的模拟流程图,.,3.11全流程工艺流程模拟图,3-10全流程工艺流程模拟图,.,3.12带控制点的低温甲醇洗工艺流程图,.,4、结论与展望,4.1结论本设计净化工段选用低温甲醇洗工艺(林德),来脱除甲醇合成中的酸性气体,经分析,相对其他净化方法而言,低温甲醇洗具有吸收好,净化度高,能耗较低,操作费用也较低等优点。本论文针对年产100万吨甲醇生产过程中合成气净化进行设计,在初步确定工艺流程后,进行工艺设计:对低温甲醇洗工段的气液分离器,吸收塔,解吸塔等做了计算,并在此计算基础上做了带控制点的工艺流程图,主要设备图,以及各塔和全塔的简单流程模拟图,得到要求的净化产品。由于低温甲醇洗工艺含多流股的循环,该工艺仍在调优中,同时对一些个别因素的影响未予考虑,致使设计不很完善,请各

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