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提高焦化吸收穩定系統運行質量的探討

2019-09-10 17:43:35杜士星邢利濤
錦繡·下旬刊 2019年4期

杜士星 邢利濤

摘要:焦化裝置半連續生產的操作情況下,每天都需進行較大的生產調整,帶來的一系列波動對吸收穩定系統的影響較大,怎樣在這種調整調節下多生產品質優良、高附加值的液化氣產品,提高全廠的綜商指數,提高焦化吸收穩定系統運行質量,對提高全廠綜商有重要意義。

關鍵詞:焦化;吸收穩定;運行質量

1背景介紹

延遲焦化裝置設計值為40×l04t的加工量配套,但隨著總廠發展計劃與規模的逐年擴容改進、改造,焦化加工任務量已經達到滿負荷甚至超負荷運行。對于此情況,陳舊的設備己不能滿足達到較好的吸收穩定效果。在目前現有的、未進行更新改造的條件下、在焦化裝置半連續生產的操作情況下,每天都需進行較大的生產調整,帶來的一系列波動對吸收穩定系統的影響較大,怎樣在這種調整調節下多生產品質優良、高附加值的液化氣產品,提高焦化吸收穩定系統運行質量,對提高全廠綜商有重要意義。

2影響焦化吸收穩定系統運行質量的因素

氣體吸收的原理是利用氣體混合物中各組分在某一液體吸收劑中的溶解度不同,從而將其中溶解度最大的組分分離出來。氣體吸收的推動力是組分在氣相主體的分壓與組分在液相的分壓之差,此差值只有在平衡時才等于零。為提高推動力,在選定吸收操作的工藝條件時,降低吸收劑溫度,選擇對組分氣體溶解度較大的吸收劑,都是使平衡曲線下移的有效措施。提高吸收操作的總壓強,有利于操作狀態點的位置上移,這樣也能增加吸收推動力,提高生產強度。

2.1液氣比的影響

由于氣溫較低,大部分管線均為裸管,未加保溫,彌補了壓力偏低的情況下,對吸收的影響,吸收效果未受到較大影響。隨著季節的變化,氣溫不斷升高,吸收塔的溫度也隨之升高,吸收效果不足逐漸顯現,干氣帶液情況較明顯。

2.2解吸塔操作的波動

解吸塔底溫度低直接影響解吸程度,在其他條件不變情況下,提高溫度解吸效果好。但溫度過高,造成解吸過度,大量C3、C4甚至更重組份被解吸出來返回吸收塔,這樣使吸收塔負荷增大,在其他條件不變時,往往會使干氣C3含量超標。解吸塔的熱源會受到分餾系統影響出現較大的波動,有時會造成解吸塔底的熱源不穩,解吸氣量波動較大;有時,解吸效果超好,導致解吸過度,影響液化氣的產量,也易造成吸收塔氣相負荷過大而產生干氣帶液,C3組分也有一定的損失。低壓、高溫利于解吸過程的進行,但實際操作中,為保證解吸氣進入吸收系統,要求解吸塔壓力必須高于吸收塔的壓力0. 05MPa,所以解吸塔的溫度控制顯得比較重要。解吸塔底重沸器是通過分餾系統的中段循環回流來控制的,與分餾操作默契配合,可以有效解決此問題。

2.3穩定塔操作的波動

在操作中,經常會出現穩定塔頂壓力高的現象,主要原因為回流比未及時調節。回流比過大時,要使汽油蒸汽壓合格,就必須提高塔底重沸器熱負荷和塔頂冷卻器負荷,受到熱源的限制。而且易造成塔頂冷卻效果不好,使不凝氣量增大,嚴重時降低液化氣收率。回流比過小時,精餾效果差,液化氣會大量攜帶重組份,造成產品質量不合格。但精餾塔的操作調整起來比較慢,必要時要開不凝氣來降低塔頂壓力,一旦排放不凝氣,必然要帶走液化氣C3、C4組分,液化氣的產量就會出現明顯的下降。

2.4吸收塔溫度偏高

吸收是利用混合氣體中各組份在溶劑中溶解度的不同來分離混合氣體,氣體和液體接觸時,氣體溶解在液體中,造成一定的溶解度吸收塔溫度的影響,尤其是在炎熱的夏季,有時不能保證有較低的溫度,吸收效果變差,易造成干氣不干的情況,造成C3組分的損失,影響高附加值產品液化氣的產量。

3提高焦化吸收穩定系統運行質量的措施

3.1根據周期操作產生的液氣比變化及時調整

在焦炭塔系統進行瓦斯循環、切換四通閥時,富氣量會有較大的變化,氣壓機崗位會有較大調整,特別是吸收穩定系統,為保證其穩定主要采取了以下措施:

(1)預調節將干氣出裝置閥關小,控制穩吸收穩定系統的壓力,小幅度范圍內波動,保證干氣的質量與塔內壓力。

(2)盡量平穩粗汽油的量,并根據粗汽油量的變化調整補充吸收劑的用量,使之達到合適的液氣比,崗位間協調配合。

(3)采取適當控制平穩吸收塔底油的流量平穩而適當短暫的使吸收塔底見液位,改善凝縮油罐的液位急劇上漲情況,使解吸塔的進料泵也有一定的調節余地,解吸氣的產量也趨于平穩。

3.2穩定塔操作波動及時調整

針對穩定塔頂壓力波動排放不凝氣的現象,采取了以下措施:

(1)嚴禁隨意排放不凝氣,若需排放,需經過車間值班人員的允許;

(2)提高穩定塔頂溫控制范圍,由原先的60~70℃調整為70-80℃;提高穩定塔底溫控制范圍,由原先的160~170℃調整為165-170℃。

(3)針對L-304負荷較高,循環水夏季溫度偏高、結垢等現象,導致穩定塔冷回流溫度偏高,冷回流返塔后造成穩定塔頂超壓問題,對水冷器循環水進行反沖,反沖后,液化氣冷后溫度下降,穩定塔操作及時恢復正常。

(4)采用適宜的回流比來控制質量,根據液化氣的產量對回流比進行調整。

3.3加強操作平穩率

隨著總廠實時數據庫系統、SMES系統、LIMS系統的逐步結合與完善,經過對較難控制穩定塔頂壓、穩定塔頂溫的范圍進行儀表校表、核實,調整為較適宜的項壓與頂溫,根據液化氣的產量調整回流比,經過一段時期的調整,平穩率有了較大提高。

4措施實施前后對比

(1)通過對焦炭塔切換期間對液氣比的調整,干氣帶液情況好轉,再吸收塔壓油次數明顯減少,由3~5次/天降至1~2次/天。

(2)通過低溫熱冷水的投用,提高了吸收效果,二中返塔溫度下降15℃左右,有顯著的下降,與設計值相符合,液化氣收率也上升了0.12%,低溫冷水系統對提高吸收塔吸收效果,提高液化氣的收率起到較好的作用。

5結論

(1)對每日的焦炭塔切換四通閥前后,各崗間配合好,精心操作:分餾崗、壓機崗進行粗汽油調節及反飛動操作時,與下游的精制崗位進行協調配合,及時對吸收塔底液位、解吸塔低溫、解吸氣進行預調節,控制,盡可能的將切換四通對操作的影響降至最低。

(2)對穩定塔不凝氣的排放進行嚴格限制,杜絕因為提高穩定塔頂壓的平穩率而采取持續排放不凝氣的現象,要從精餾操作中精調、細調。

參考文獻

[1]袁存昱,張海瑩,劉安東,等.中國石化勝利油田分公司石油化工總廠延遲焦化裝置工藝技術規程[M].2017,11-13.

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