化工进展 ›› 2023, Vol. 42 ›› Issue (S1): 518-528.DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0460
张凤岐1(), 崔成东1, 鲍学伟1, 朱炜玄1, 董宏光2()
收稿日期:
2023-03-24
修回日期:
2023-05-10
出版日期:
2023-10-25
发布日期:
2023-11-30
通讯作者:
董宏光
作者简介:
张凤岐(1977—),男,硕士,高级工程师。E-mail:fengqi.zhang@chambroad.com。
基金资助:
ZHANG Fengqi1(), CUI Chengdong1, BAO Xuewei1, ZHU Weixuan1, DONG Hongguang2()
Received:
2023-03-24
Revised:
2023-05-10
Online:
2023-10-25
Published:
2023-11-30
Contact:
DONG Hongguang
摘要:
脱硫工艺作为炼厂必不可少的一部分,随着H2S下游加工技术的日益丰富,逐渐由杂质驱动型向资源驱动型转变,提高酸性气(解吸塔顶气)中H2S纯度,继而提高产品附加值,成为盈利的重要方向。基于此提出胺液吸收-分步解吸脱硫工艺,以此得到部分高纯度酸性气。采用速率级精馏方法进行模拟,通过系统工程方法论对工艺进行研究,提出逐级设计和塔压、进料温度作为主副调控手段的设计策略,并建立了基于设备购买曲线的经济评价框架进行工艺对比分析。结果表明,新工艺相比于传统工艺,年固定投资费用和年操作费用分别提高了30.86%和40.82%,但由于产品附加值的提高,利润提高了65.45%。随着解吸塔数量的增多,能耗上涨幅度会越来越大,经济效益反而下降。
中图分类号:
张凤岐, 崔成东, 鲍学伟, 朱炜玄, 董宏光. 胺液吸收-分步解吸脱硫工艺的设计与评价[J]. 化工进展, 2023, 42(S1): 518-528.
ZHANG Fengqi, CUI Chengdong, BAO Xuewei, ZHU Weixuan, DONG Hongguang. Design and evaluation of sweetening process with amine solution absorption and multiple desorption[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2023, 42(S1): 518-528.
参数 | 数值 |
---|---|
流量/kmol·h-1 | 500 |
温度/℃ | 40 |
压力/kPa | 7010 |
组分(摩尔分数)/% | |
二氧化碳 | 4.48 |
硫化氢 | 5.38 |
甲烷 | 63.35 |
氮气 | 0.11 |
乙烷 | 13.9 |
丙烷 | 6.03 |
正丁烷 | 5.39 |
异丁烷 | 1.36 |
表1 含硫气体参数
参数 | 数值 |
---|---|
流量/kmol·h-1 | 500 |
温度/℃ | 40 |
压力/kPa | 7010 |
组分(摩尔分数)/% | |
二氧化碳 | 4.48 |
硫化氢 | 5.38 |
甲烷 | 63.35 |
氮气 | 0.11 |
乙烷 | 13.9 |
丙烷 | 6.03 |
正丁烷 | 5.39 |
异丁烷 | 1.36 |
操作/设备参数 | 参数值 |
---|---|
塔内径/m | 0.7 |
塔板类型 | 浮阀 |
塔板间距/m | 0.6 |
塔板数 | 9 |
溶液进料温度/℃ | 40 |
溶液组成(MDEA质量分数)/% | 35 |
塔压/kPa | 7000 |
表2 吸收塔操作参数和设备参数
操作/设备参数 | 参数值 |
---|---|
塔内径/m | 0.7 |
塔板类型 | 浮阀 |
塔板间距/m | 0.6 |
塔板数 | 9 |
溶液进料温度/℃ | 40 |
溶液组成(MDEA质量分数)/% | 35 |
塔压/kPa | 7000 |
因素 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
---|---|---|---|---|---|
A因素(进料温度)/℃ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
B因素(塔压)/kPa | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
表3 正交试验因素和水平值
因素 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
---|---|---|---|---|---|
A因素(进料温度)/℃ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
B因素(塔压)/kPa | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
因素 | 第一酸性气流量 | 再沸器负荷 | ||
---|---|---|---|---|
F | Sig. | F | Sig. | |
A | 14.841 | <0.001 | 217.881 | <0.001 |
B | 9.62 | <0.001 | 40.911 | <0.001 |
表4 显著性分析结果
因素 | 第一酸性气流量 | 再沸器负荷 | ||
---|---|---|---|---|
F | Sig. | F | Sig. | |
A | 14.841 | <0.001 | 217.881 | <0.001 |
B | 9.62 | <0.001 | 40.911 | <0.001 |
项目 | 价格 | 价格单位 |
---|---|---|
低压蒸汽 | 7.56×10-5 | CNY/kJ |
循环水 | 4.81×10-6 | CNY/kJ |
电 | 0.7 | CNY/kWh |
MDEA | 17000 | CNY/t |
新鲜水 | 3.2 | CNY/t |
轻烃 | 2800 | CNY/t |
表5 操作费用中的价格信息
项目 | 价格 | 价格单位 |
---|---|---|
低压蒸汽 | 7.56×10-5 | CNY/kJ |
循环水 | 4.81×10-6 | CNY/kJ |
电 | 0.7 | CNY/kWh |
MDEA | 17000 | CNY/t |
新鲜水 | 3.2 | CNY/t |
轻烃 | 2800 | CNY/t |
杠杆比例值 | 第一解吸塔进料温度/℃ | 第一解吸塔塔压/kPa | 第一解吸塔塔底温度/℃ | 第二酸性气纯度(摩尔分数)/% |
---|---|---|---|---|
1.00 | 90 | 525 | 129.2 | 87.8 |
0.93 | 80 | 500 | 129.3 | 88.7 |
0.87 | 70 | 480 | 129.6 | 89.8 |
0.82 | 60 | 460 | 129.5 | 90.7 |
表6 不同杠杆比例值下第一级工艺参数
杠杆比例值 | 第一解吸塔进料温度/℃ | 第一解吸塔塔压/kPa | 第一解吸塔塔底温度/℃ | 第二酸性气纯度(摩尔分数)/% |
---|---|---|---|---|
1.00 | 90 | 525 | 129.2 | 87.8 |
0.93 | 80 | 500 | 129.3 | 88.7 |
0.87 | 70 | 480 | 129.6 | 89.8 |
0.82 | 60 | 460 | 129.5 | 90.7 |
杠杆比例值 | 第一酸性气流量 /kmol·h-1 | 第二酸性气流量 /kmol·h-1 | 第三酸性气流量 /kmol·h-1 |
---|---|---|---|
1.00 | 18.2 | 13.1 | 5.1 |
0.93 | 18.8 | 11.0 | 6.5 |
0.87 | 19.4 | 8.7 | 8.1 |
0.82 | 19.9 | 7.2 | 9.2 |
表7 不同杠杆比例值下各酸性气流量
杠杆比例值 | 第一酸性气流量 /kmol·h-1 | 第二酸性气流量 /kmol·h-1 | 第三酸性气流量 /kmol·h-1 |
---|---|---|---|
1.00 | 18.2 | 13.1 | 5.1 |
0.93 | 18.8 | 11.0 | 6.5 |
0.87 | 19.4 | 8.7 | 8.1 |
0.82 | 19.9 | 7.2 | 9.2 |
杠杆比例值 | 产品效益 /万元·年-1 | 年度费用 /万元·年-1 | 经济效益 /万元·年-1 |
---|---|---|---|
1.00 | 1213.14 | 1942.20 | -729.06 |
0.93 | 1230.35 | 1942.75 | -712.40 |
0.87 | 1250.99 | 1950.86 | -699.87 |
0.82 | 1262.29 | 1973.47 | -711.18 |
表8 不同杠杆比例值下经济评价结果
杠杆比例值 | 产品效益 /万元·年-1 | 年度费用 /万元·年-1 | 经济效益 /万元·年-1 |
---|---|---|---|
1.00 | 1213.14 | 1942.20 | -729.06 |
0.93 | 1230.35 | 1942.75 | -712.40 |
0.87 | 1250.99 | 1950.86 | -699.87 |
0.82 | 1262.29 | 1973.47 | -711.18 |
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