馬 林,張星楠,劉景平,馬浩翔
(1.吉林石化公司動力一廠,吉林吉林 132022;2.吉林石化公司倉儲中心,吉林吉林 132022;3.吉林石化公司丙烯腈廠,吉林吉林 132022)
吉林石化公司丁二烯裝置采用瑞翁CPB 工藝,從乙烯裂解裝置的裂解C4 中抽提聚合級1,3-丁二烯。裝置原設計丁二烯產品純度為99.45%(質量比),總炔烴含量20 mg/kg。近年來市場對高端丁二烯產品質量提出了更高要求,即總炔烴含量在5 mg/kg 以下,因此對丁二烯裝置精餾塔(C-108、C-109)進行了改造,進一步升級產品質量。
改造前,丁二烯第一精餾塔(C-108)共有70 層(精餾段為1#~10#層、提餾段為11#~70#)F1 浮閥塔板,每層36 個浮閥,塔徑為800 mm,降液管為弓形;第二精餾塔(C-109)共有85 層(精餾段為1#~29#、提餾段為30#~85#)F1 浮閥塔板,每層118 個浮閥,塔徑為1300 mm,降液管為弓形(圖1)。下文中第一精餾塔和第二精餾塔簡稱兩塔。

圖1 精餾塔工藝流程
2019 年12 月對兩塔進行標定,標定負荷為2630 kg/h。由表1 和表2 可以看出,兩塔負荷由原設計的1673 kg/h 提高到2624 kg/h 以后,出現以下4 個問題:①兩塔壓差增大;②精餾塔已經在極限負荷下操作,C-109 塔回流比已由原設計的4.7 提高到5.9,造成兩塔能耗增加較多;③C-109 塔釜排放量過大,導致丁二烯日損失量過大;④在目前負荷下無法生產市場急需的低炔丁二烯。

表1 第一精餾塔(C-108)工藝條件和改造前標定結果

表2 第二精餾塔(C-109)工藝條件和改造前標定結果
(1)導向浮閥上設置有大小適當的導向孔,在操作中借助導向孔吹出的少量氣體推動塔板上的液體流動,以減小甚至消除塔板上的液面梯度。
(2)導向浮閥為矩形,兩端設有閥腿,在操作中氣體從兩側吹出,氣液方向與塔板上的液流方向相互垂直,可減小塔板上的液體返混程度。而且氣體從閥孔出來后,通過浮閥邊緣的齒縫,被進一步分散撕裂,從而大大提高氣體的分散度和傳質效率。
(3)塔板上的梯形浮閥,適當排布在塔板弓形區,因從梯形浮閥兩側流出的氣體有向前的推力,從而消除塔板上的液體停滯區。
(4)導向浮閥操作時不轉動,不會出現像Fl 浮閥易磨損脫落現象,操作安全可靠。
保持兩塔的塔徑、塔板數、板間距均不變,利用原來的塔支撐圈及焊接件,降液管不作改動,將原F1 型塔盤全部更換成矩形/梯形齒形導向浮閥塔盤,其中C-109 的塔盤在合適的位置加開了篩孔,以提高開孔率(表3)。

表3 組合導向浮閥塔板結構參數
改造后精餾塔塔板效率提高15%左右,處理能力提高30%以上,塔板壓降減小20%左右,1,3-丁二烯產品中總炔烴含量由原設計20 mg/kg 下降到低于5 mg/kg(表4、圖2、圖3)。

表4 雙塔相關設計參數及相應層流體力學計算結果
從表4 可以看出,兩塔設計點均位于負荷性能圖的正常操作范圍內,能夠滿足改造要求(圖2~圖3)。

圖2 C108 塔10#~70#層負荷性能

圖3 C109 塔30#~85#層負荷性能
丁二烯裝置丁二烯精餾塔C-108/C-109 兩塔改造于2020 年9 月中旬裝置檢修期間進行實施,僅用時2 d 原155 層F1 型浮閥塔盤全部一代一更換為矩形/梯形齒形導向浮閥塔盤。改造后裝置于9 月下旬投用,分離效率明顯提高:兩塔在開車脫水、脫炔階段分離效果已明顯顯現,從進料到合格產出產品由原來的48 h 縮短到36 h;第二精餾塔C-109 塔頂1,3-丁二烯產品中總炔烴含量,由原設計低于20 mg/kg 下降至低于5 mg/kg;兩塔壓差恒定為30 kPa/38 kPa,低于設計值50 kPa/60 kPa 和改造前值50 kPa/65 kPa;改造前曾多次發生過塔壓差波動,影響產品質量,改造后未發生過壓差波動現象,始終可以穩定生產總炔烴低于5 mg/kg 的丁二烯產品(表5、表6)。上述兩塔及再沸器到目前已運行4 個月,未發現堵塞跡象。

表5 第一精餾塔(C-108)改造前后標定結果比較

表6 第二精餾塔(C-109)改造前后標定結果比較
10 月1 日—10 月7 日,在采樣點S122 每天采樣一次,標定丁二烯產品總炔烴含量,數據分別為5 mg/kg、2 mg/kg、4 mg/kg、5 mg/kg、3 mg/kg、4 mg/kg、3 mg/kg,平均值為4 mg/kg。
石化公司丁二烯裝置丁二烯精餾塔(C-108、C-109)兩塔改造,具有投資較少、見效快的特點,實現了產品質量升級、裝置節能減排的目的。
(1)1,3-丁二烯產品中總炔烴含量由原設計低于20 mg/kg下降至低于5 mg/kg,同時丁二烯產品由99.45% 提高到了99.85%,達到次改造目的。
(2)經過改造,按照目前狀況每年(按每年有1/2 的時間生產高純低炔丁二烯)可減少C-109 塔釜排放丁二烯73.4×4000=293 600 kg。
(3)C-108 塔與C-109 塔的塔壓差由原來的55 kPa/65 kPa 降為30 kPa/38 kPa,提高塔的分離效率,降低塔的熱負荷,裝置的整體能耗降低。
(4)從目前塔的各參數分析,運行4 個月來,塔無堵塞跡象,預計兩塔的運行周期將會延長。
總之,石化公司丁二烯裝置丁二烯精餾塔C-108/C-109 的改造項目非常成功,實現了產品升級的目的。