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文档简介

1、煤气净化工艺设计与优化 低温甲醇洗,1,学习交流PPT,主要内容,研究背景,设计思路,工艺设计,结论与展望,2,学习交流PPT,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 。,3,学习交流PPT,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,4,学习交流PPT,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

2、源的浪费。 低温甲醇洗净化技术的不断发展。,5,学习交流PPT,1.1 煤气净化的分类,6,学习交流PPT,1.2 煤气净化典型工艺比较,表1-2 Rectisol、NHD、MDEA工艺比较,7,学习交流PPT,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,8,学习交流PPT,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:,9,学习交流PPT,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。

3、 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,10,学习交流PPT,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。,11,学习交流PPT,2.设计思路,了解工艺流程,

4、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,12,学习交流PPT,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,13,学习交流PPT,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。,14,

5、学习交流PPT,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。,15,学习交流PPT,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

6、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CO2,16,学习交流PPT,2.3 低温甲醇洗工艺流程,17,学习交流PPT,2.3 低温甲醇洗工艺流程,18,学习交流PPT,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,19,学习交流PPT,3.工艺设计,3.1 低温甲醇洗的主要产品流为: 变换气:C

7、O2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),20,学习交流PPT,3.2 工艺流程的设计,21,学习交流PPT,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=

8、1 ,yi=1,22,学习交流PPT,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,23,学习交流PPT,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=19864.61 Kmol/h D=LIQUID+VAPOR=365.9062+19483.21=19864.61 kmol/h,气液分离器,24,学习交流PPT,3.3 物料衡算,酸性气体吸收塔,25,学习交流PPT,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 +

9、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,26,学习交流PPT,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,27,学习交流PPT,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,28,学习交流PPT,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,29,学习交流PPT,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,30,学习交

10、流PPT,3.4 能量衡算,酸性气体吸收塔 表3-9 吸收塔热量衡算,31,学习交流PPT,能量衡算,二氧化碳解析塔 表3-10 CO2解吸塔热量衡算表,32,学习交流PPT,3.5 吸收塔的设计计算,设计项目:,33,学习交流PPT,3.5 吸收塔的设计,表3-11 吸收塔设备计算结果简表,34,学习交流PPT,3.5 吸收塔的设计,35,学习交流PPT,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,36,学习交流PPT,酸性气体吸收塔模拟结果,37,学习交流PPT,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,38

11、,学习交流PPT,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,39,学习交流PPT,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,40,学习交流PPT,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,41,学习交流PPT,3.11 全流程工艺流程模拟图,3-10 全流程工艺流程模拟图,42,学习交流PPT,3.12 带控制点的低温甲醇洗工艺流程图,43,学习交流PPT,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,

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