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延遲焦化裝置污油回?zé)捈夹g(shù)領(lǐng)域的運用

2020-01-10 05:36:50高劍
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年16期

高劍

(山東金誠石化集團有限公司,山東 淄博256405)

某公司投入大量資金采購延遲焦化裝置,可生產(chǎn)柴油、蠟油等多種產(chǎn)物,但是在運行期間問題不少,這些問題中最為突出的就是無法回?zé)捜课塾停跗谒τ图胺趴瘴塾蜔o法實現(xiàn)回?zé)挘斐刹恍〉膿p失。為此,本文將該企業(yè)的延遲焦化裝置為研究對象,深入探討污油回?zé)捈夹g(shù)的運用情況,總結(jié)存在的具體問題,提出合理的技術(shù)改造措施,充分發(fā)揮污油回?zé)捈夹g(shù)的作用,實現(xiàn)污油全回?zé)挘鉀Q上述難題,為其他煉化企業(yè)提供參考。

1 延遲焦化裝置污油回?zé)挻嬖诘膯栴}

1.1 初期產(chǎn)生的甩油含水量高。延遲焦化裝置采取間歇運行模式,在完成除焦任務(wù)以后,需要向空塔內(nèi)注入蒸汽,完成試壓及預(yù)熱任務(wù),在整個過程中,會增加甩油內(nèi)部的水汽含量,引發(fā)氣蝕問題,不但會阻礙污油回?zé)挘€會對分餾塔產(chǎn)生負面影響。為了順利完成回?zé)捜蝿?wù),就要將甩油放置罐區(qū)內(nèi),回?zé)捄笃谒τ停瑹o法實現(xiàn)對初期甩油的正常回?zé)挕?/p>

1.2 放空塔底溫度較低。在設(shè)計延遲焦化裝置時,預(yù)計將污油送至分餾塔,或者在回?zé)捊Y(jié)束后送至焦炭塔。但是在實際的操作過程中,發(fā)現(xiàn)無法實現(xiàn)上述操作,塔底溫度在85~105℃之間,塔頂壓力為0.04~0.05MPa 之間。在裝置進入改放空期間,循環(huán)油基礎(chǔ)放空油氣,水汽經(jīng)過洗滌進入塔內(nèi),而循環(huán)油的溫度則持續(xù)下降到110℃以內(nèi),導(dǎo)致一部分冷凝水還留在塔內(nèi),只能蒸發(fā)一部分水蒸氣,長時間處于該運行狀態(tài),循環(huán)泵就會出現(xiàn)問題,引發(fā)氣蝕問題,中斷洗滌循環(huán)。

2 污油回?zé)捈夹g(shù)應(yīng)用的必要性

2.1 甩油及放空污油產(chǎn)量較高。一般將24h 作為一個生焦周期,每次焦炭塔都要花費大量時間完成預(yù)熱,平均時間長達6h,每次預(yù)熱過程中,都會產(chǎn)生大量甩油,產(chǎn)量大概在53.2/h 左右,按照該參數(shù)計算,可知全年甩油總產(chǎn)量為111.7kt。在日常生產(chǎn)過程中,甩油溫度在200~210℃區(qū)間時,內(nèi)部含有少量的水蒸氣,可以正常完成生產(chǎn)任務(wù),基本不會出現(xiàn)汽蝕抽空問題,對分餾系統(tǒng)影響相對較小。但是在前1.5h 內(nèi),甩油溫度較低,含有大量的水蒸氣,會對回?zé)挳a(chǎn)生影響,需要將這部分甩油直接送入罐區(qū)內(nèi),計算后可知,全年有27.9kt 甩油直接送入罐區(qū),無法參與回?zé)挕Kτ椭饕袃煞N成分,一種為蠟油,另一種為柴油,如果所有甩油都經(jīng)過正常回?zé)挘梢蕴嵘w回收率,減少不必要的損失。

此外,在裝置進入改放空時,污油量高達2t/h,每次都要經(jīng)歷6h 改放空,這段時間無法實現(xiàn)污油回?zé)挕0凑绽硐肭闆r計算,每年都有4.5kt 污油經(jīng)過全放空,同時裝置內(nèi)部的循環(huán)油需要定期更換,每完成5 次放空以后,就需要置換所有的循環(huán)油,每個塔內(nèi)的循環(huán)油大概為100t,可以計算出全年有11.2kt 污油沒有經(jīng)過回?zé)挘苯舆M入罐區(qū)。一般選擇蠟油作為循環(huán)油,如果可以回?zé)掃@部分污油,可以減少不必要的資源損失。

2.2 污油外送至罐區(qū)造成損耗。將污油送至罐區(qū)時,為了保證罐區(qū)的安全性,需要對污油進行空冷處理,在污油溫度下降至60℃以內(nèi),才能正常運送,這樣雖然提升罐區(qū)的安全性,但是會浪費一部分資源,一方面會造成高溫?zé)崃康睦速M,另一方面會損失風(fēng)機耗電量。此外,污油需要脫水再經(jīng)歷回?zé)挘@種回?zé)捘J嚼速M大量的資源,還會增加污水處理負荷,污油需要重新經(jīng)歷加溫環(huán)節(jié)。這種回?zé)捘J竭^于反復(fù),不符合節(jié)能要求。為此,要想回?zé)捤形塾停嵘b置整體的回收率,就要加強對污油回?zé)捈夹g(shù)的應(yīng)用,減少不必要的能耗,提升企業(yè)整體的經(jīng)濟效益。

3 延遲焦化裝置污油回?zé)捈夹g(shù)領(lǐng)域的運用

3.1 改造污油全回?zé)捔鞒獭8鶕?jù)上述研究可知,延遲焦化裝置正常運行期間,前期甩油及放空污油無法正常回?zé)挘斐缮鲜鰡栴}的原因較多,其中最主要的就是污油含有大量水蒸氣,如果強行回?zé)挘瑫?dǎo)致機泵故障,無法滿足回?zé)捫枨螅矡o法發(fā)揮出回?zé)捈夹g(shù)的全部作用。針對該問題,需要改進延遲焦化裝置污油回?zé)捔鞒蹋拍軐崿F(xiàn)全污油回?zé)挕?梢赃x擇大檢修期間改造裝置,減少對煉油企業(yè)的影響,先在急冷油控制閥前增設(shè)管線,引入高溫蠟油,再利用循環(huán)泵運動高溫蠟油,讓蠟油可以在裝置運行期間進入焦炭塔頂,將其作為急冷油,通過這種引入高溫蠟油的操作方式,可以迅速提升塔頂溫度,達到一個蒸發(fā)的效果,污油在進入塔頂以后,內(nèi)部的水蒸氣會迅速蒸發(fā),解決前期甩油含水量過高的問題,同時由于塔頂溫度較高的原因,放空水汽不會在塔底冷凝。

3.2 污油全回?zé)捈夹g(shù)應(yīng)用過程。煉油企業(yè)首先要經(jīng)歷技術(shù)改造,才能實現(xiàn)對污油的全面回?zé)挘诟脑旖Y(jié)束以后,焦炭塔內(nèi)部的蠟油會被自動分為兩部分,一部分仍然按照之前的注入方式,遵循原油的運行軌跡。另一部分則按照改造路線運行,由控制閥進入放空塔,完成換熱任務(wù)以后,再從循環(huán)泵輸出,與上一股蠟油合并,重新進入到裝置內(nèi)部。在生產(chǎn)期間,可以結(jié)合回?zé)捫枨螅瑢崩溆瓦M行調(diào)節(jié),滿足全污油回?zé)捫枨蟆?/p>

3.2.1 甩油回?zé)挕Q舆t焦化裝置運行期間,焦炭塔前期要經(jīng)歷漫長的預(yù)熱時間,增加甩油含水量,需要將其送至放空塔內(nèi)部,等待一段時間后,甩油溫度會持續(xù)升高,在達到200℃左右,可以通過分餾系統(tǒng)回到回?zé)挷课弧T谕瓿筛脑煲院螅梢曰旌纤τ图跋炗停诜趴账?nèi)部溫度持續(xù)升高,循環(huán)泵幫助污油進入焦炭塔,完成對污油的回?zé)挘摷夹g(shù)經(jīng)過長時間的實踐研究,已經(jīng)取得不錯的效果,可以將初期甩油送入放空塔,溫度控制在200-260℃之間,解決傳統(tǒng)回?zé)捚陂g出現(xiàn)的汽蝕問題,在整個回?zé)捈夹g(shù)應(yīng)用過程中,操作保持平穩(wěn)狀態(tài),既可以順利完成對甩油的回?zé)捁ぷ鳎挚梢员3盅b置平穩(wěn)運行。

3.2.2 放空污油回?zé)挕T诟脑煅b置之前,循環(huán)油接觸放空油氣,大量的洗滌水出現(xiàn)冷凝現(xiàn)象,引發(fā)汽蝕抽空問題,中斷循環(huán)洗滌。在改造結(jié)束以后,可以通過蠟油提升塔底溫度,大概可以提升到200-260℃之間,在進入到改放空環(huán)節(jié)以后,可以建立一個循環(huán)洗滌的系統(tǒng),讓油氣可以快速升溫,在進入到塔底以后,由于油氣溫度較高,基本不會出現(xiàn)冷凝的問題,實現(xiàn)對放空污油的全面回?zé)挕?/p>

4 延遲焦化裝置污油回?zé)捈夹g(shù)應(yīng)用效果

4.1 操作參數(shù)及產(chǎn)品收率。結(jié)合實際情況實施技術(shù)改造以后,各個操作參數(shù)都有著明顯的變化,其中油量、塔底溫度計急冷油溫度迅速升高,裝置的塔頂溫度、壓力等參數(shù)基本沒有出現(xiàn)變化,這也表明該技術(shù)并不會影響分餾系統(tǒng),可以在保證分餾系統(tǒng)正常運行的過程中,完成污油的全回?zé)挕T趯崿F(xiàn)污油全回?zé)捯院螅p質(zhì)油收率大幅度提高,不需要向外部輸送甩油,可以提升3%左右的總回收率。

4.2 效益對比。主要從五方面對比:一是甩油熱量回收情況,應(yīng)用技術(shù)前無法回?zé)捤τ停荒芩椭凉迏^(qū)內(nèi),在改造結(jié)束后可以回收這部分熱量,提升總體的回收量。二是放空油氣預(yù)熱回收情況,應(yīng)用技術(shù)前只能通過風(fēng)機冷卻,在完成分離后進入到下一道工序,但是在改造后可以在塔內(nèi)完成熱交換,回收部分熱量。三是風(fēng)機電能損耗量,應(yīng)用技術(shù)前污油處于高溫狀態(tài),需要風(fēng)機冷卻溫度,改造后可以直接進入到回?zé)挱h(huán)節(jié),減少風(fēng)機冷卻這一環(huán)節(jié),避免不必要的電能消耗。四是產(chǎn)品收率情況,實現(xiàn)污油全回?zé)捄螅b置的汽油、柴油和液化氣收率均有不同程度的增加。蠟油收率下降了0.05 百分點,這是由于技術(shù)改造后急冷油為溫度較低的污油,使得反應(yīng)油氣進分餾塔溫度偏低,為控制分餾塔底溫度,操作中加大了蠟油熱回流量。技術(shù)改造后,污油實現(xiàn)全回?zé)挘b置總液體收率上升了2.95百分點,輕油收率上升了3 百分點,總油品損失率下降了3.22 百分點,裝置效益得到了提升。五是放空瓦斯得到凈化技術(shù)改造前,放空塔無法正常建立循環(huán)洗滌,不能有效地洗滌放空瓦斯,低壓瓦斯系統(tǒng)攜帶焦粉嚴重。通過技術(shù)改造,放空塔能夠正常操作,加大放空塔頂循環(huán)油量可使放空瓦斯得到很好的凈化。

經(jīng)過上述研究,總共得到四條結(jié)論:一是將蠟油引入放空塔內(nèi)部,可以提升塔底溫度,解決含水量過高引起的汽蝕抽空問題,實現(xiàn)對污油的全回?zé)挕6菓?yīng)用污油回?zé)捈夹g(shù)可以回收部分預(yù)熱,減少不必要的能耗,同時避免反復(fù)處理污油造成的污染問題。三是應(yīng)用污油回?zé)捈夹g(shù)以后,裝置運行平穩(wěn),表明該技術(shù)具有安全可靠的特點。四是改造后可以實現(xiàn)污油的全面回?zé)挘蠓忍嵘逵褪章剩瑴p少加工損失率,為企業(yè)今后的生產(chǎn)運營奠定良好的基礎(chǔ)。

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