李巖松,李祖瑜
(1.大化集團大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308;2.大連大化工程設計有限公司,遼寧大連 116033)
分級使用不同品位蒸汽,高效回收蒸汽凝結水
李巖松1,李祖瑜2
(1.大化集團大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308;2.大連大化工程設計有限公司,遼寧大連 116033)
介紹了我公司蒸汽系統和高溫熱水系統的工藝流程,對凝結水用于干銨空氣預熱進行計算分析;分級使用不同品位蒸汽,充分回收蒸汽凝結水中的熱能,可以節約大量蒸汽。
蒸汽;凝結水;品位;利用;高效
蒸汽是純堿行業的主要能源之一,其當量的大小直接關乎產品成本的高低。為了提高我公司蒸汽管網的能源利用水平,降低產品成本、節能降耗,我公司利用此次搬遷改造的機會,從設計、施工到運行管理各個環節都嚴格執行國家有關標準和技術規范。對于搬遷后新建的蒸汽管網,一開始就從設計上周全考慮,使管網有最佳的能源利用率。首先,從保溫環節減少管網的熱損失,保證保溫性能不退化;其次,在運行管理中,杜絕水、汽泄漏;最后,建立高效的回收蒸汽凝結水系統。由于我公司的蒸汽冷凝水壓力在2kg以上,在綜合考慮實際工況和回收后凝結水的品質,我們采用了閉式余壓回水方式來回收蒸汽凝結水。
我公司使用的蒸汽主要由合成氨廠輸送來的3.2MPa飽和蒸汽,由熱電廠輸送來的4.2MPa和0.89MPa的過熱蒸汽。0.89MPa蒸汽除用于蒸汽煅燒爐暖爐以外,部分減壓為0.4MPa蒸汽使用。4.2MPa蒸汽首先要經過減溫減壓器降至3.2 MPa,然后與合成氨廠輸送的3.2MPa飽和蒸汽匯合,用于煅燒工序的輕灰煅燒爐和重灰流化床。用后的蒸汽凝結水收集于一次閃發器并閃發出1.4MPa的低壓二次蒸汽,與3.2MPa飽和蒸汽減壓而成的1.4MPa蒸汽合并后用于氯化銨工序的干銨爐。1.4MPa的蒸汽凝結水再次閃發為0.4 MPa的低壓蒸汽,不足部分由1.4MPa蒸汽減壓而成的0.4MPa蒸汽和0.89MPa蒸汽減壓而來的0.4MPa補充,用于淡液蒸餾、母液加熱和各處的設備、管線的伴熱。見圖1。

圖1 蒸汽系統流程圖
各級閃發后所得的凝結水約150℃,再集中送至專設的干銨爐空氣加熱器的空氣預熱段,用以給鼓風機輸送的空氣預熱。降溫后的這部分熱水一部分引入鹽水工序的二次鹽水加熱器,用來在冬季給二次鹽水加熱;另一部分送往煅燒工序,用作補充用水,如重灰母液循環槽、化堿槽、洗水槽、減溫減壓水箱等處。剩余時則送往熱電廠使用。這樣蒸汽的熱能幾乎全部被利用,除了煅燒工序使用的是新鮮的蒸汽,其余全部是閃發蒸汽和凝結水的熱能,做到按質使用、多級利用。見圖2 。

圖2 凝結水系統流程圖
以純堿75t/h的負荷計,經過計算和查定,產生的蒸汽凝結水如表1。

表1 蒸汽凝結水回收量查定 單位:t/h

圖3 干銨爐空氣預熱段示意圖
為了合理、有效的利用好蒸汽凝結水的熱能,我公司在這次搬遷改造的設計中,增加了干銨爐的空氣預熱段,見圖3。將鼓風機輸送的冷空氣用蒸汽凝結水預熱,有效的利用了蒸汽凝結水的熱能,降溫后的凝結水的溫度大約可在85℃左右,除在平時送往煅燒工序做補充水外,在冬季送鹽水工序為二次鹽水加熱,來保證二次鹽水的溫度。
經過查定高溫熱水在干銨爐空氣預熱器的進出口的溫差為30℃。空氣在預熱器進出口的溫差為155℃。
Q1——高溫熱水釋放的熱量;
Q2——空氣升溫后吸收的熱量;
c1——高溫熱水的比熱;
c2——空氣的比熱;
m1——高溫熱水的質量;
m2——空氣的質量;
△T1——高溫熱水降溫前后的溫差;
△T2——空氣預熱前后的溫差;
m——1.4MPa蒸汽的質量;
Q——可節約的1.4MPa蒸汽的熱量;
r——1.4MPa蒸汽(205℃時)的潛熱1 951.3 kJ/kg。
1)空氣預熱所需的熱量:

2)高溫熱水釋放的能量

3)節約1.4MPa蒸汽量:

由于1.4MPa蒸汽全部由進3.2MPa蒸汽減壓而來,故可節約3.2MPa蒸汽近似為8t/h。3.2 MPa蒸汽以150元/t計,年節約價值:8t/h×150元/t×8 000h=960萬元/年。
注:由于高溫凝結水的顯熱變化不大,本文未予考慮。
相對于搬遷改造前的高溫熱水(蒸汽凝結水)直接送往電廠而言,搬遷改造后的這種按質用能、多級利用的工藝流程更加科學、合理,大大的節約了成本。
TQ 114.162
B
1005-8370(2012)05-21-02
2012-02-06