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煤直接化學鏈氣化合成尿素過程建模與性能分析

2024-04-10 08:34:04崔富俊劉旌江周懷榮
當代化工研究 2024年5期
關鍵詞:化學工藝

*崔富俊 劉旌江 周懷榮

(1.甘肅警察職業學院 甘肅 730046 2.蘭州理工大學 石油化工學院 甘肅 730050)

傳統煤制尿素過程會產生難以捕集的CO2,這導致了CO2排放高的問題,研究人員發現,低濃度的CO2是分離能耗高的主要原因[1]。另一方面,傳統煤制尿素工藝中的煤氣化單元的重要輔助設備空氣深冷分離(CAS)裝置,使用低溫空氣分離得到工業上廣泛的認可,并得到技術和商業的支持,被用于工業中常用的制氧裝置。然而,低溫意味著空分裝置能耗大(體積分數為95%的氧氣能耗為200kWh/t)[2-3]。

煤直接化學鏈氣化(CDCLG)是最有吸引力的技術,其具有高效制氫,低NOx排放和單獨產生的CO2。我們根據CDCLG的特點,開發了一種基于CDCLG的煤制尿素工藝,純的CO2、H2及N2恰好可以作為合成氨和尿素的原材料,節省了空氣分離系統和傳統煤制氣的變換工藝,使其擁有良好的前景。

1.CDCLTU過程建模

CDCLTU的過程包括煤直接化學鏈氣化單元(CDC LG)、合成氨單元(APU)、合成尿素單元(UPU)。

(1)煤直接氣化制氫單元

煤在Aspen Plus不能被定義為常規固體,無法從Aspen Plus物質庫找到,所以使用MIXCINC將煤定義為非常規固體[4],煤的工業分析和元素分析,如表1所示。各單元關鍵模型及屬性方法,如表2所示。煤直接氣化制氫工藝,如圖1所示。

圖1 CDCLH過程建模圖

表1 原煤工業分析和元素分析

表2 各單元關鍵模型及屬性方法

如圖1所示在850~1050℃和1~30atm下運行的燃燒反應器(FR)中發生的反應可表示為:

鐵氧化物在燃燒反應器中被完全還原成鐵,同時煤碳中少量氫元素被完全氧化成H2O,在反應器頂部排除含有少量蒸氣和極少量酸性氣體的CO2。

在水蒸氣反應器(SR)發生水蒸氣和被還原的Fe的反應并生成氫氣,Fe和水蒸氣逆流接觸在600~900℃和1~30atm下的水蒸氣反應器(SR)中發生的反應可表示為:

在空氣反應器(AR)中Fe3O4被完全氧化成Fe2O3,生成的Fe2O3伴隨著高溫進入燃燒反應器,高溫缺氧空氣可用于蒸氣和發電。反應式可表示為:

(2)合成氨單元

如圖2所示,N2通過壓縮機升壓后,去除其中含有的少量氧氣,與H2配比為H2/N2=3后進入干燥器,去除氣體中含有的少量H2O換熱壓縮后進入催化反應器,反應完成后,產物經換熱器通過冷凝產生液氨,剩余氣體通過循環繼續參與反應,少量氣體作為吹掃氣排出。

圖2 合成氨工藝建模圖

(3)合成尿素單元

在尿素合成部分,高壓NH3氣體和來自CO2氣體部分的混合氣體一起進入高壓冷凝反應器,CO2和NH3生成氨基甲酸銨,產物被送入平推流反應器合成尿素,圖3顯示了合成尿素建模圖。

圖3 合成尿素工藝建模圖

依據以上分析,通過過程模擬得到最終的模擬結果如表3,物流號對應流程圖4物流號。

圖4 合成尿素工藝流程簡單流程圖

表3 CDCLTU過程主要物流模擬數據

2.技術分析

(1)碳元素利用率

碳元素利用率可以由式(9)定義[5]。

其中,Cinput和Coutput表示系統輸入/出的碳;Curea和Ccoal表示煤和尿素中C元素的量。

通過將CDCLG技術整合進傳統煤氣化制氫制尿素工藝,碳利用率從23.69%提升到了30.11%,這主要是煤化學鏈直接氣化產生了更多的H2。通過將煤化學鏈直接氣化技術引入傳統煤制尿素工藝,大幅提高了碳利用率,減少碳排放成本。

(2)二氧化碳捕集能耗分析

CO2捕集主要考慮氣體分離能耗,使用式(10)計算[6]。

其中R為摩爾氣體常數為8.314J/(mol·K);T0為298.15K;xCO2為混合氣體CO2的濃度;Fsep為分離氣體的摩爾流速,kmol/s;ηsep為分離效率。

傳統的CTU工藝CO2捕集能耗為26850.64kW,而使用了化學鏈燃燒技術的CDCLTU工藝CO2捕集能耗為796.018kW,能耗下降了97.04%,這主要是化學鏈燃燒技術讓CO2和H2在不同時期產生,導致了高濃度的CO2。

3.經濟分析

圖5顯示了尿素生產成本和投資回收期,CTU過程的尿素單位生產成本為671.18元/噸-尿素,而CDCLTU的尿素單位生產成本為590元/噸-尿素,使用CDCLTU過程的單位尿素成本下降了12.18%。

圖5 兩種工藝的生產成本

4.結論

本文提出了一種將化學鏈技術整合到傳統煤制尿素的新工藝,通過對CTU及CDCLTU工藝進行建模及技術經濟性分析,得出以下結論。

(1)CDCLTU工藝可以將煤炭中的C全部轉換為CO2,在燃燒反應器中可以完全產出99%的CO2,相較于傳統CTU降低97.04%的CO2捕集能耗。

(2)CDCLTU工藝相比傳統煤制尿素過程單位尿素成本低12.18%,經濟優勢明顯。

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