乙烯装置回收压力能量的方法制造方法及图纸

技术编号:20118688 阅读:26 留言:0更新日期:2019-01-16 12:13
本发明专利技术涉及一种乙烯装置回收压力能量的方法,主要解决现有技术中能耗大、动力电费高的问题。本发明专利技术通过采用一种乙烯装置回收压力能量的方法,在吸收塔与解吸塔之间增加设置压力回收装置,将高温富液吸收剂从高压转换成低压富液吸收剂,同时将来自解吸塔塔底低压贫液吸收剂从低压转变成高压贫液吸收剂,由此节约外供能量并节省电力费用的技术方案较好地解决了上述问题,可用于乙烯装置中。

Method of Recovering Pressure and Energy in Ethylene Plant

The invention relates to a method for recovering pressure energy in an ethylene plant, which mainly solves the problems of high energy consumption and high power and electricity cost in the prior art. By adopting a method of recovering pressure energy in ethylene plant, a pressure recovery device is added between the absorption tower and the desorption tower to convert the high temperature liquid-rich absorbent from high pressure to low pressure liquid-rich absorbent, and at the same time, the low pressure liquid-poor absorbent from the bottom of the desorption tower is transformed from low pressure to high pressure liquid-poor absorbent, thereby saving external energy supply and electricity cost. The scheme solves the above problems well and can be used in ethylene plant.

【技术实现步骤摘要】
乙烯装置回收压力能量的方法
本专利技术涉及一种乙烯装置回收压力能量的方法。
技术介绍
蒸汽热裂解制乙烯是最为成熟的烯烃生产工艺技术,采用石油裂解原料在高温条件下发生碳链断裂或脱氢反应,生产乙烯、丙烯产品,同时还可得到丁烯、丁二烯以及裂解汽油、裂解柴油、裂解燃料油等副产品。乙烯装置是采用蒸汽热裂解方法制备乙烯的典型石油化工大规模商业化工业生产装置,通常从裂解炉流出的裂解气中酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2含量为0.02~0.19mol%,为了制备聚合级乙烯和聚合级丙烯,一般要求将裂解气中的硫化氢H2S和二氧化碳CO2脱除,分别降至2.0ppm以下。现有技术通常采用碱洗法脱除乙烯装置裂解气中的酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2,当酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2含量过高时,为了降低碱的消耗量,采用可再生的乙醇胺法溶剂吸收脱除大部分酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2,然后再用碱洗法作进一步脱除剩余的酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2,以保证裂解气中酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2脱除至2ppm以下。乙醇胺法在吸收酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2时,工艺参数采用低温高压,吸收剂能够吸收溶解大量酸性气体,成为富液吸收剂;在解吸酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2时,工艺参数采用高温低压,吸收剂能够解吸释放大量酸性气体,成为贫液吸收剂。由此,通过不同工艺参数的吸收剂分离乙烯装置裂解气中的酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2,而吸收剂可以反复循环使用。现有技术中,CN200910212788.1从气体混合物中深度脱除二氧化碳的方法,公开了一种从气体混合物中深度脱除二氧化碳的方法。采用一种复合胺水溶液作为吸收剂,将含22vol%的原料气进行脱除二氧化碳的吸收处理,净化后的混合气二氧化碳含量降至0.04~0.80vol%。CN201310149170.1二氧化碳的纯化,公开了采用热泵循环的方法从粗二氧化碳中去除硫化氢的方法。CN201610404569.3海水淡化废水压力回收装置,公开了海水淡化废水压力利用和压力回收的方法,达到了节能减排的目的。在乙烯装置脱除裂解气酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2的单元工艺技术中,采用不同压力、温度工艺参数的吸收剂分离裂解气中酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2的过程中,吸收剂需要反复循环使用。在循环使用时,高压吸收塔塔底出口的高压富液吸收剂通过减压阀减压后送入低压解吸塔塔顶入口,富液吸收剂这部分压力能量被白白浪费了;而低压解吸塔塔底出口的低压贫液吸收剂需要通过外部输入能量增压后才能送入高压吸收塔塔顶入口,贫液吸收剂增压不得不通过外部输入能量来实现。CN200910212788.1和CN201310149170.1仅仅公开了完成脱除酸性气体硫化氢H2S和二氧化碳CO2的技术方案,没有乙烯装置脱除酸性气体过程中压力回收的技术方法,也没有将现有的压力能量通过压力回收装置进行压力回收的技术手段,CN201610404569.3仅仅是压力回收的技术方案和工艺路线,无具体工程实施的技术手段,无法应用到工业化生产规模的乙烯装置中。由此,现有技术乙烯装置脱除裂解气酸性杂质单元操作运行过程中,存在运行能耗大,动力电费高的问题。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是现有技术中能耗大、动力电费高的问题,提供一种新的乙烯装置回收压力能量的方法,具有能耗小、动力电费低的优点。为解决上述问题,本专利技术采用的技术方案如下:一种乙烯装置回收压力能量的方法,包括如下步骤:(a)来自界外乙烯裂解炉流出的经过急冷、压缩的裂解气11进入吸收塔1塔底,同时经过温度降低、压力增加后的低温贫液吸收剂23进入吸收塔1塔顶,在吸收塔1内,裂解气11与低温贫液吸收剂23逆流接触,裂解气11中的酸性气体被低温贫液吸收剂23吸收,脱除酸性气体的净化裂解气12从吸收塔1塔顶流出送到界外;(b)吸收酸性气体的高压富液吸收剂13从吸收塔1塔底流出,经过贫富吸收剂热交换器2换热升温为高温富液吸收剂14;在正常工况条件下,旁路管线25阀门关闭,该高温富液吸收剂14流到高温富液吸收剂15进入到压力回收装置3减压端入口;(c)在正常工况条件下,高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,高温富液吸收剂15的压力从高压转换成低压,从压力回收装置3流出的低压富液吸收剂16流到低压富液吸收剂17进入解吸塔6塔顶;(d)低压富液吸收剂17送入解吸塔6塔顶,外供直接蒸汽19进入解吸塔6塔底;在解吸塔6内,外供直接蒸汽19降低低压富液吸收剂17的分压,并提高低压富液吸收剂17的温度,富液吸收剂17与外供直接蒸汽19逆流接触,进行气提再生,富液吸收剂17中的酸性气体被外供直接蒸汽19解吸,酸性气体18从解吸塔6塔顶流出送到界外;(e)脱除酸性气体的低压贫液吸收剂20从解吸塔6塔底流出;在正常工况条件下,旁路管线24的备用增压泵4和备用增压泵4进口阀门、出口阀门都关闭,该低压贫液吸收剂20进入到前置增压泵5增压后,成为低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;(f)高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,同时低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;在压力回收装置3内,减压端高压侧的高温富液吸收剂15“压力能”转化为转轴的“机械能”,再转化为升压端低压侧的低压贫液吸收剂21“压力能”,低压贫液吸收剂21的压力增高,转变成高压贫液吸收剂22,该压力满足吸收塔1吸收操作运行要求的压力,从而减少了前置增压泵5的输出压力,降低了电机的动力消耗;(g)在正常工况条件下,低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口,在压力回收装置3内,低压贫液吸收剂21的压力从低压转换成高压,从压力回收装置3流出的高压贫液吸收剂22流到贫富吸收剂热交换器2换热降低温度,降温之后的低温贫液吸收剂23返回进入吸收塔1塔顶再次循环使用,吸收裂解气11中的酸性气体;所述压力回收装置3为采用液力透平原理的在线回收压力设备,该设备在同一个泵体内通过转轴将减压端高压侧叶轮与升压端低压侧叶轮直接相连,减压端的高压富液吸收剂驱动减压端高压侧叶轮,并通过转轴驱动升压端低压侧叶轮转动,增加升压端低压贫液吸收剂的压力,由此将减压端高压侧的“压力能”转化为转轴的“机械能”再转化为升压端低压侧的“压力能”,而且压力回收装置3中的转轴是唯一运转部件,因此压力回收装置3无轴密封、无额外润滑系统。上述技术方案中,优选地,当压力回收装置3出现故障工况时,同时开启压力回收装置3正常工况时处于旁路关闭状态的阀门并打开备用增压泵4,高温富液吸收剂14从贫富吸收剂热交换器2通过管线25到解吸塔6塔顶,低压贫液吸收剂20通过管线24和备用增压泵4增压后到吸收塔1塔顶;启动不使用压力回收装置3的运行工况,从而保证吸收剂在吸收塔1与解吸塔6之间正常循环运行。上述技术方案中,优选地,进入吸收塔1塔底的裂解气11含酸性气体摩尔分数为0.02~0.19%;流出吸收塔1塔顶的净化裂解气12含酸性气体摩尔分数为≤2.0ppm;酸性气体为硫化氢H2S和二氧化碳CO2。上述技术方案中,优选地,吸收塔1操作压力范围1.5~2.5MPa,塔顶操作温度范围55~72℃,塔底操作温度范围58~75℃。上述技本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种乙烯装置回收压力能量的方法,包括如下步骤:(a)来自界外乙烯裂解炉流出的经过急冷、压缩的裂解气11进入吸收塔1塔底,同时经过温度降低、压力增加后的低温贫液吸收剂23进入吸收塔1塔顶,在吸收塔1内,裂解气11与低温贫液吸收剂23逆流接触,裂解气11中的酸性气体被低温贫液吸收剂23吸收,脱除酸性气体的净化裂解气12从吸收塔1塔顶流出送到界外;(b)吸收酸性气体的高压富液吸收剂13从吸收塔1塔底流出,经过贫富吸收剂热交换器2换热升温为高温富液吸收剂14;在正常工况条件下,旁路管线25阀门关闭,该高温富液吸收剂14流到高温富液吸收剂15进入到压力回收装置3减压端入口;(c)在正常工况条件下,高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,高温富液吸收剂15的压力从高压转换成低压,从压力回收装置3流出的低压富液吸收剂16流到低压富液吸收剂17进入解吸塔6塔顶;(d)低压富液吸收剂17送入解吸塔6塔顶,外供直接蒸汽19进入解吸塔6塔底;在解吸塔6内,外供直接蒸汽19降低低压富液吸收剂17的分压,并提高低压富液吸收剂17的温度,富液吸收剂17与外供直接蒸汽19逆流接触,进行气提再生,富液吸收剂17中的酸性气体被外供直接蒸汽19解吸,酸性气体18从解吸塔6塔顶流出送到界外;(e)脱除酸性气体的低压贫液吸收剂20从解吸塔6塔底流出;在正常工况条件下,旁路管线24的备用增压泵4和备用增压泵4进口阀门、出口阀门都关闭,该低压贫液吸收剂20进入到前置增压泵5增压后,成为低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;(f)高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,同时低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;在压力回收装置3内,减压端高压侧的高温富液吸收剂15“压力能”转化为转轴的“机械能”,再转化为升压端低压侧的低压贫液吸收剂21“压力能”,低压贫液吸收剂21的压力增高,转变成高压贫液吸收剂22,该压力满足吸收塔1吸收操作运行要求的压力,从而减少了前置增压泵5的输出压力,降低了电机的动力消耗;(g)在正常工况条件下,低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口,在压力回收装置3内,低压贫液吸收剂21的压力从低压转换成高压,从压力回收装置3流出的高压贫液吸收剂22流到贫富吸收剂热交换器2换热降低温度,降温之后的低温贫液吸收剂23返回进入吸收塔1塔顶再次循环使用,吸收裂解气11中的酸性气体;所述压力回收装置3为采用液力透平原理的在线回收压力设备,该设备在同一个泵体内通过转轴将减压端高压侧叶轮与升压端低压侧叶轮直接相连,减压端的高压富液吸收剂驱动减压端高压侧叶轮,并通过转轴驱动升压端低压侧叶轮转动,增加升压端低压贫液吸收剂的压力,由此将减压端高压侧的“压力能”转化为转轴的“机械能”再转化为升压端低压侧的“压力能”,而且压力回收装置3中的转轴是唯一运转部件,因此压力回收装置3无轴密封、无额外润滑系统。...

【技术特征摘要】
1.一种乙烯装置回收压力能量的方法,包括如下步骤:(a)来自界外乙烯裂解炉流出的经过急冷、压缩的裂解气11进入吸收塔1塔底,同时经过温度降低、压力增加后的低温贫液吸收剂23进入吸收塔1塔顶,在吸收塔1内,裂解气11与低温贫液吸收剂23逆流接触,裂解气11中的酸性气体被低温贫液吸收剂23吸收,脱除酸性气体的净化裂解气12从吸收塔1塔顶流出送到界外;(b)吸收酸性气体的高压富液吸收剂13从吸收塔1塔底流出,经过贫富吸收剂热交换器2换热升温为高温富液吸收剂14;在正常工况条件下,旁路管线25阀门关闭,该高温富液吸收剂14流到高温富液吸收剂15进入到压力回收装置3减压端入口;(c)在正常工况条件下,高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,高温富液吸收剂15的压力从高压转换成低压,从压力回收装置3流出的低压富液吸收剂16流到低压富液吸收剂17进入解吸塔6塔顶;(d)低压富液吸收剂17送入解吸塔6塔顶,外供直接蒸汽19进入解吸塔6塔底;在解吸塔6内,外供直接蒸汽19降低低压富液吸收剂17的分压,并提高低压富液吸收剂17的温度,富液吸收剂17与外供直接蒸汽19逆流接触,进行气提再生,富液吸收剂17中的酸性气体被外供直接蒸汽19解吸,酸性气体18从解吸塔6塔顶流出送到界外;(e)脱除酸性气体的低压贫液吸收剂20从解吸塔6塔底流出;在正常工况条件下,旁路管线24的备用增压泵4和备用增压泵4进口阀门、出口阀门都关闭,该低压贫液吸收剂20进入到前置增压泵5增压后,成为低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;(f)高温富液吸收剂15进入压力回收装置3减压端入口,同时低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口;在压力回收装置3内,减压端高压侧的高温富液吸收剂15“压力能”转化为转轴的“机械能”,再转化为升压端低压侧的低压贫液吸收剂21“压力能”,低压贫液吸收剂21的压力增高,转变成高压贫液吸收剂22,该压力满足吸收塔1吸收操作运行要求的压力,从而减少了前置增压泵5的输出压力,降低了电机的动力消耗;(g)在正常工况条件下,低压贫液吸收剂21进入压力回收装置3升压端入口,在压力回收装置3内,低压贫液吸收剂21的压力从低压转换成高压,从压力回收装置3流出的高压贫液吸收剂22流到贫富吸收剂热交换器2换热降低温度,降温之后的低温贫液吸收剂23返回进入吸收塔1塔顶再次循环使用,吸收裂解气11中的酸性气体;所述压力回收装置3为采用液...

【专利技术属性】
技术研发人员:何琨陈明辉张斌
申请(专利权)人:中石化上海工程有限公司中石化炼化工程集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1