甲醇合成產(chǎn)率對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率的影響
- 期刊名字:清華大學(xué)學(xué)報
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- 論文作者:張晉,段遠源
- 作者單位:清華大學(xué)
- 更新時間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
N1000-0清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2003年第43卷第10期J Tsinghua Univ(Sci & Tech), 2003. Vol 43, No. 10420-1423甲醇合成產(chǎn)率對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率的影響張晉,段遠源(清華大學(xué)熱能工程系,北京100084)摘要:多聯(lián)產(chǎn)是復(fù)雜的、髙效環(huán)保的化工能源系統(tǒng),甲醇于工藝過程的熱和電。多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)能夠提高能源利合成和發(fā)電聯(lián)產(chǎn)是最典型的多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)由于不是單一類型用的合理性滿足可持續(xù)發(fā)展的要求。立足于我國以的產(chǎn)品,該文采用可用能方法對系統(tǒng)進行能量分析,考慮了煤為主的能源結(jié)構(gòu),以煤氣化為核心的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)化工和發(fā)電的物理可用能和化學(xué)可用能。以1kg干煤粉為是解決我國未來能源可持續(xù)發(fā)展的方向之一。目前基礎(chǔ),計算出系統(tǒng)各主要單元的可用能平衡,將聯(lián)產(chǎn)和分產(chǎn)計算結(jié)果進行了比較,說明在聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中甲醇合成可用能效由煤氣化的先進技術(shù)出發(fā),無論是單純應(yīng)用于整體率高于分產(chǎn),增加甲醇轉(zhuǎn)化率可提高系統(tǒng)總效率。計算給出煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(IGCC),還是單純用于化工了甲醇合成產(chǎn)率達到平衡態(tài)的0.9時系統(tǒng)的可用能流,此時產(chǎn)品,因為固定資產(chǎn)建設(shè)投資比較大都會遇到競爭聯(lián)產(chǎn)效率比分產(chǎn)高2.7%。力差的問題。如果在IGCC的基礎(chǔ)上將生產(chǎn)電、化工關(guān)鍵詞:熱力學(xué);變換反應(yīng);甲醇合成;產(chǎn)率;多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)品和燃料的工藝有機結(jié)合在一起,不僅總的能效可用能效率可以提高,而且可以提高其經(jīng)濟競爭力,促進它的商中圖分類號:TK123文獻標(biāo)識碼:業(yè)化。由煤制得的合成氣經(jīng)過變換反應(yīng)達到滿足1000-0054(2003)10-1420-04甲醇合成要求的氬碳比,這一過程消耗了能量但提高了甲醇產(chǎn)率,不同的甲醇產(chǎn)率其多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的效Effect of methanol synthesis ratio率不同由于多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)本身十分復(fù)雜,因此現(xiàn)有對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的認識和研究還不夠完善。以煤氣化為on a polygeneration system核心的多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中,甲醇合成和發(fā)電是最簡單、最ZHANG Jin, DUAN Yuanyuan典型的化工和動力系統(tǒng),甲醇和電是其主要產(chǎn)品。Department of Therma本文以甲醇發(fā)電系統(tǒng)為例進行分析。由于不再nghua University, Beijing 100084, Chin是單一類型的產(chǎn)品,在分析的時候,不能簡單地用系A(chǔ)bstract: Cogeneration is a complex, efficient and environmentalfriendly system to simultaneously generate chemical fuels and統(tǒng)熱效率或可用能效率來表達系統(tǒng)能量利用的合理electrical power. Methanol synthesis and power generation are程度。對效率的計算是以1kg干煤粉為基礎(chǔ),忽略ypical components of the simplest cogeneration system, e exergy掉一些次要環(huán)節(jié)后,對氣化單元、凈化單元、合成單method was used to calculate both the physical exergy and thehemical exergy for various production ratios, The methanol元和蒸汽發(fā)生系統(tǒng)進行建模,在能量平衡的基礎(chǔ)上synthesis efficiency in theeration system was higher than in a計算多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)各部分的熱效率和可用能損失。stand alone methanol production system. The cogeneration systemexergy efficiency increased with increasing methanol synthesis ratio對于合成甲醇和發(fā)電比例的研究進一步揭示了ws with a met hay多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能量利用率。增加甲醇產(chǎn)率,化學(xué)能轉(zhuǎn)quilibrium show that cogeneration can be27% more efficient than化為熱能的比例降低,發(fā)電量減少,系統(tǒng)可用能損失separated methanol ando: cogenera. meth減小中柑生組的柑氣其主要成分氫碳比遠generation systems.Key words: thermodynamics; shifting reactie中國煤化工reactCNMHG基金項目:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項目(G1999022304)高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師教學(xué)科研獎勵計劃資助項目多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)指的是用從單一的設(shè)備(氣化爐)中作者簡介:張晉(1978-),男(滿),遼寧,碩士研究生產(chǎn)生的合氖產(chǎn)多種化工產(chǎn)品液體燃料(甲通訊聯(lián)系人:段遠源,副教授淳、FT合成燃料、二甲醚、城市煤氣)、氫氣以及用E-mail:yyduan@tetsinghua.edu.cn張晉,等:甲醇合成產(chǎn)率對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率的影響1421于2:1(甲醇合成反應(yīng)中H、CO化學(xué)計量比),2系統(tǒng)的能量平衡和物質(zhì)平衡因此為增加甲醇產(chǎn)率需要調(diào)整水煤氣變換過程中的煤氣成分,對該過程的設(shè)計和比較是本文的研究目針對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的流程,本文以1kg山西晉城的之9無煙煤干煤粉為基礎(chǔ)進行計算,煤的主要化學(xué)元素、水份和灰份的質(zhì)量分數(shù)w結(jié)果見表11多聯(lián)產(chǎn)的原則性系統(tǒng)圖表1山西晉城9無煙煤空氣干燥基成分%圖1所示為甲醇合成和發(fā)電的多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的簡水份(HO)灰份(A) S CHN O化流程。22.412.0266.181.90.622.69硫問收}硫單質(zhì)該組分在干法氣化爐中對氣化劑配比的優(yōu)化結(jié)變換器}一匚脫硫}“匚脫碳了果為氧煤質(zhì)量比0.75,水煤質(zhì)量比0.20-4。根據(jù)氣窄分壓氣機空氣化爐熱平衡關(guān)系式清潔煤氣煤的熱值+氣化劑顯熱一煤氣的熱值給水余熱鋼爐透平燃燒室上合成器卜甲醇混合氣體焓十水蒸汽潛熱十未反應(yīng)碳損失十汽發(fā)電機排渣熱損失十氣化爐散熱損失(1)以及煤的低位熱值Q的估算式6汽輪機凝汽器(kJ·kg)=12807.6+216.6c+734.2圖1系統(tǒng)流程圖199.7o-132.80A-188.3經(jīng)過預(yù)處理的干煤粉被氮氣攜帶和氣化劑(高可以求出氣化爐出囗煤氣溫度為1430K,主要氣純度氧氣、水蒸汽)-起進入氣化爐進行高溫不完全體成分為CO、H2、CO、HO、N2、Ar和HS。假燃燒反應(yīng),粗煤氣的主要成分是CO、H2、CO設(shè)煤氣經(jīng)激冷過程成分不變,該過程40%的熱能可HO、N2、Ar和HS。氣化劑中的氧氣由空分系統(tǒng)被回收,隨后進行的是水蒸汽轉(zhuǎn)化和脫硫脫碳工序制得。多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可采用部分整體化的空分系統(tǒng),各工序出口煤氣摩爾分數(shù)n、摩爾數(shù)N、溫度Tg部分壓縮空氣取自燃氣輪機壓氣機的抽氣,另一部見表2分壓縮空氣由蒸汽透平提供動力并配備一臺電動機表2各工序下游合成氣參數(shù)用于啟動過程。從氣化爐出來的粗煤氣要先經(jīng)過激H2S ANk/mol T:/K冷通過水洗除去其中的灰塵同時降低溫度,隨后進煤氣24.5563.624.203.842.630.780.3780.471430行水煤氣變換反應(yīng)調(diào)整煤氣中的氫碳比,使其滿足激冷24.5563.624.203.842.630.78.3變換45.9819.3430.900.991.950.580.28108次通過法制甲醇要求的2:1,以提高甲醇產(chǎn)率。從凈化64.8327.273.381.392.74≈00.3977.04498變換器岀來的煤氣要經(jīng)過脫硫脫碳兩道凈化工序在甲醇合成過程中,反應(yīng)的平衡態(tài)可由化學(xué)平成為清潔煤氣。從脫硫塔里回收的含硫化合物可以衡常數(shù)κ求解,制成元素硫回收,脫碳工序的作用是除去煤氣中的K大部分CO2,使CO2的含量在甲醇化合中催化劑所要求的范圍內(nèi)清潔煤氣一次通過甲醇合成反應(yīng)器,H2o部分H2、CO化合成粗甲醇經(jīng)過精餾成為化工產(chǎn)fco·f(3)品。從反應(yīng)器出來的剩余煤氣進入聯(lián)合循環(huán)發(fā)電,此式中:fM、f、f、f和f1分別是甲醇、CO時的燃燒尾氣已經(jīng)不含任何對大氣有害的成分,實TV中國煤化工時k只是溫度7的圖現(xiàn)了煤的清潔利用。進入汽輪機的蒸汽除從燃氣輪數(shù)CNMHG.如表2所示的清潔合機排氣(在余熱鍋爐中實現(xiàn))中吸熱外,還將從氣化成氣在低溫低壓法225C和5MPa條件下甲爐和高溫煤氣中回收部分高品位的熱能,中壓蒸汽醇平衡態(tài)摩爾分數(shù)為33.31%。平衡態(tài)只決定了反抽汽提供給水煤氣變換器。從圖中可以看岀,空氣、應(yīng)最終能夠達到的狀態(tài),在實際工程中無法實現(xiàn)。傳煤氣和蒸汽互相耦合,與傳統(tǒng)的分產(chǎn)相比,多統(tǒng)甲醇分產(chǎn)工程中,通過尾氣多次再循環(huán)的辦法來聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)是集成度更高的系統(tǒng)提高轉(zhuǎn)化率但功耗較大,多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中擬采用一次1422清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2003,43(10)通過法的液相反應(yīng)器,能夠使出口甲醇含量接近平ER=-△-RT。(∑hnx-≥nx)衡態(tài),定義甲醇產(chǎn)率r為實際出口甲醇摩爾含量與△H+T平衡態(tài)的比值未反應(yīng)的尾氣進入燃氣輪機燃燒室充分燃燒ERT>aln(4)混合氣體仍以可燃組分H2、CO為主要成分,屬中熱值煤氣。在聯(lián)合循環(huán)發(fā)電環(huán)節(jié)中設(shè)燃氣輪機發(fā)電式中:E、E7、E和E分別代表壓力可用能、溫度效率取為34%(如GEF型燃氣輪機或 Siemens可用能、反應(yīng)可用能和擴散可用能,R是通用氣體Ⅴ94系列燃氣輪機)。燃氣輪機排氣進入余熱鍋爐第數(shù),和是基準壓力和基準溫度,和x是中產(chǎn)生蒸汽,同時氣化爐和粗煤氣也作為熱源產(chǎn)生反應(yīng)物及生成物的基準摩爾分數(shù),c是定壓比熱部分蒸汽。計算選定換熱器熱效率為95%,汽輪機G和△H是基準Gibs自由能和焓在燃燒反應(yīng)綜合熱效率為44%8,并且認為甲醇產(chǎn)率對聯(lián)合循中的變化量,ΔS是反應(yīng)熵增。環(huán)發(fā)電部分沒有影響,則可根據(jù)上述效率計算出合以甲醇產(chǎn)率r=0.9(低溫液相甲醇合成工業(yè)能成氣制甲醇和發(fā)電量所產(chǎn)甲醇的低位熱值發(fā)電量夠多達到這一轉(zhuǎn)化率)為例計算每kg千煤粉的可用和系統(tǒng)總熱效率隨甲醇產(chǎn)率r的變化如圖2所示。能流見表3。從表中可以看出可用能損失主要發(fā)生在燃燒過程,燃燒在多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中可視為兩個階段,系統(tǒng)總熱效率分別在氣化爐和燃氣輪機燃燒室進行。根據(jù)熱能利用的經(jīng)驗,這部分可用能損失由于存在 Carnot循環(huán)的限制而不可避免。減少系統(tǒng)可用能損失的改進應(yīng)該在于降低空分以及其他廠用電,這些過程消耗了高品位的機械能和電能。粗煤氣的凈化過程也有較大可用能損失發(fā)生,其中水煤汽變換和脫碳過程可表3多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可用能流可用能/kJ份額/%圖2甲醇、電和系統(tǒng)總效率隨甲醇產(chǎn)率的變化煤粉的化學(xué)可用能25234從圖2可以看出,隨著甲醇反應(yīng)接近平衡態(tài),即入口氧氣擴散可用能0.35氧氣壓力可用能甲醇產(chǎn)率的提高,發(fā)電量下降,系統(tǒng)總熱效率上升,總和25549說明多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中制甲醇熱效率高于發(fā)電熱效率粗煤氣化學(xué)可用能1915075,89為了獲得最合理的能量利用率,應(yīng)使甲醇產(chǎn)率盡可粗煤氣溫度可用能能接近平衡態(tài)。和IGCC相比,在水煤氣變換過程中粗煤氣壓力可用能3.28消耗了能量,這部分能量需要在甲醇合成中取得效氣化燃燒可用能損失303812.04益,才使得聯(lián)產(chǎn)在能量利用上具有優(yōu)勢未燃碳可用能損失散熱可用能損失3多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的可用能分析排氣可用能損失把多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)視為一個能量系統(tǒng),甲醇和電是水蒸汽可用能激冷可用能損失1088兩種不同形式的能量,可用能的概念更清楚地表示變換可用能損失出兩種能量的共性;通過計算系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的可用合成凈化可用能損失1358能損失,可為系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化提供參考。合成可用能損失高溫高壓的合成氣具有物理可用能和化學(xué)可用能,物理可用能包含壓力可用能和溫度可用能兩部TH中國煤化工753429,86CNMHG 2458分,化學(xué)可用能包含反應(yīng)可用能和擴散可用能。對于傳熱可用能損失626壓力p溫度T下的合成氣,已知各成分摩爾分數(shù)502,可按式(4)計算各部分可用能。發(fā)電汽機可用能損失空分可用能損失15005,94E,=k市數(shù)據(jù)E1=cdT-Tdr,廠用電可用能供電的可用能316012.52張晉,等:甲醇合成產(chǎn)率對多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率的影響1423用能損失為5.22%,脫硫可用能損失2%,但是通當(dāng)高的標(biāo)準,滿足可持續(xù)發(fā)展的要求。系統(tǒng)的可用能過凈化,合成氣中的含硫氣體基本被脫除,同時分離損失分析表明,該多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在熱力學(xué)完善性上更了相當(dāng)于煤中C含量57%的αO3,實現(xiàn)了減少溫室加合理,實現(xiàn)了能量的梯級利用氣體排放的環(huán)境效益參考文獻( References)4聯(lián)產(chǎn)和分產(chǎn)的比較1]倪維斗,李政,薛元.以煤氣化為核心的多聯(lián)產(chǎn)能源系統(tǒng)在本文所選定的燃氣輪機、余熱鍋爐和汽輪機資源/能源/環(huán)境整體優(yōu)化與可持續(xù)發(fā)展[J].中國工程科學(xué),2000,2(8的效率下,如果不經(jīng)水煤氣變換反應(yīng)和甲醇合成,清NI Weidou, L I Zheng. XUE Ypolygeneration energy潔煤氣全部用于發(fā)電,則系統(tǒng)退化為IGCC且發(fā)電ystem based on coal gasification-integrated optimization ane效率為42%;而煤制甲醇效率多低于58%(相當(dāng)ble develogy andenvironment [J]. Eng Sci, 2000, 2(8): 59-68于綜合能耗39.1GJ·t)0。把多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)的(in Chinese)甲醇和電按照分產(chǎn)效率折算成各自煤耗并相加,可2] DUAN Yuanyuan, ZHANG Jin, SHI Lin,eta. Exergy以比較岀多聯(lián)產(chǎn)和分產(chǎn)的能耗情況。在多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)nalysis of methanol--IGCC polygeneration technology basedon coal gasification [J]. Tsinghua Sci Technol, 2002,7(2)中,當(dāng)甲醇產(chǎn)率高于0.7時系統(tǒng)效率開始高于分產(chǎn);當(dāng)甲醇產(chǎn)率達到0.9時,多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率較分產(chǎn)高3] Chiesa p, Consonni s. Shift reactors and physical absorption2.7%;越接近平衡態(tài),即r趨近于1,聯(lián)產(chǎn)效率提for low-CO, emission IGCCs [J. Eng Gas Turb Power1999,121(2):295-305.高越明顯。由此可以得到結(jié)論,由于多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)耦合[4]張晉,段遠源,李政.氣化劑配比對氣化爐性能的影響[]了化工和發(fā)電過程,相當(dāng)于在IGCC基礎(chǔ)之上增加化工學(xué)報,已收錄了水煤氣變換過程、脫碳過程和甲醇合成過程,其中ZHANG Jin, DUAn Yuanyuan, LI Zheng. Effect of水煤氣變換過程和脫碳過程目的是提高甲醇產(chǎn)量,gasifying agent mixture ratio on polygeneration systemasifier performance [J]. Chem Ind Eng, accepted并不影響發(fā)電過程的效率,如果甲醇合成產(chǎn)率過低,收益將無法彌補變換過程的代價,則聯(lián)產(chǎn)效率會低5陳文敏,媒的發(fā)熱量和計算公式[M]北京:煤炭工業(yè)出版于分產(chǎn)。因此,在多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中,在一定的基準之上社,1993.CHEN Wenmin. Heating Value and Calculation Formula of提高甲醇產(chǎn)率可使聯(lián)產(chǎn)在效率上取得優(yōu)勢,同時由Coal [M]. Beijing Coal Industry Press, 1993. (in Chinese)于所增加的水煤氣變換過程有利于提高脫硫效率,「6]宋維端,肖任堅,房鼎業(yè).甲醇工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)脫碳過程又可回收大量的CO,,多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在提高出版社,199SONG Weiduan, XIAO Renjian, FANG Dingye. Methanol效率的同時可獲得良好的環(huán)境收益Engineering [M]. Beijing Chemical Industry Press, 1991(in Chinese)5結(jié)論7 Cybulski A. Liquid-phase methanol synthesis Catalysts本文以可用能分析方法來研究多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率mechanismics, chemical equilibria, vapor-liquid隨甲醇合成產(chǎn)率(以接近平衡態(tài)的程度表示)的變化equilibria, and modeling review [J]. Catal Reur-Sc規(guī)律,指出了變換反應(yīng)在能量利用和環(huán)境保護上的8] Jiang I.LinR,JinH.etal. Study on thermodynam依賴性,計算結(jié)果可推廣到其他煤種。和1GC相0么合理性。計算以特定煤種為例,給出了甲醇動力聯(lián)產(chǎn)charactd optimization of steam cycle系統(tǒng)效率與甲醇產(chǎn)率的關(guān)系;計算過程對煤種沒有rg Convers Manage. 2002. 43: 1339-1348commercialization of high efficiency IGCC system [J].JSME比,增加的水煤氣變換過程消耗了能量,可使甲醇產(chǎn)Int,JB- Fluid T,1998,41(4):1061-1066量增加,系統(tǒng)效率上升;為了獲得最合理的能量利「10張學(xué)仲.我國第-套20萬噸/年甲醇國產(chǎn)化裝置設(shè)計特用效率,應(yīng)使甲醇產(chǎn)率盡可能接近平衡態(tài)。聯(lián)產(chǎn)效率].化工設(shè)計,1996,6(2):11-15ZHANG Xuezhong. Design characteristic of the firs高于分產(chǎn),同時提高了污染控制水平;最終的燃燒中國煤化工mt, Chem Eng Design,尾氣,在有害氣體、溫室氣體排放量方面都可達到相CNMHG
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