DMTO与SMTO甲醇制烯烃工艺的能耗分析及优化节能

来源 :石化技术与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaiwenru
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用Aspen Plus软件对分别采用DMTO和SMTO工艺的甲醇制烯烃工业装置进行了模拟,运用夹点技术分析了2种工艺的节能潜力,并对2种工艺烯烃分离单元分别进行了[火用]分析及节能优化。结果表明:DMTO工艺的加热和冷却负荷的节能潜力分别为30.03,22.79 MW,低压脱丙烷塔、乙烯精馏塔和脱丁烷塔的[火用]效率较低;SMTO工艺的加热和冷却负荷的节能潜力分别为15.97,18.69 MW,乙烯精馏塔、1#和2#丙烯塔的[火用]效率较低;通过优化回流比、塔
其他文献
在我国推行系统性改革之后,水利行业借助全要素分析方法,构建了新型水利工程项目生产建设产业链条。同时,通过水利工程单位的企业治理,实现了水利工程管理的体系化建设。并在水利工程生产要素和水利工程管理指标之间建立起了相对完整的项目管理方案。在实际水利工程生产建设过程中,监理机构的工作也日趋复杂化。本文以水利工程施工监理质量和进度控制要点作为研究题目,具体探讨中,概述了水利工程在总体经济体系建设新时期的一些变化;并以此为前提条件,分别从水利工程施工监理质量和进度控制要点两个层面进行探讨。
假设制氢装置制氢炉炉膛为零维,对制氢炉辐射段炉管建立了从燃烧到转化反应的完整辐射段数学模型,求解了该耦合模型,并利用该模型对制氢装置正常负荷(100%)和低负荷(45%)下的生产工况进行了模拟。结果表明:当将燃烧、传热、反应等过程作为整体,设计传热强度作为迭代变量,炉管内温度作为收敛变量时,可便捷的求解耦合模型;制氢装置正常负荷和低负荷下,该模型模拟计算结果与实际生产数据吻合,转化气中各组分体积分数变化值均小于0.2%,炉膛出口温度和炉管出口温度变化值均小于5℃。
本文介绍了挂治电厂降低机组耗水率的主要控制措施,在充分结合机组运行水头、机组运行方式、机组协联曲线、水库调度等长期实践的情况下,提出了机组最优运行方案,以最大程度降低耗水率指标,实现电厂机组发电效益最大化。
超声测风仪是保证风力发电机组正常运行的关键部件。在实际运行中,超声测风仪处于各种恶劣环境中,经常出现信号异常情况,导致风力发电机组发电量损失。在分析超声测风仪工作原理的基础上,对风力发电机组超声测风仪的阴雨环境适应性进行了研究,并对不同超声测风仪进行了测试验证。
针对600 MW汽轮发电机定子股线断裂故障,进行了现场检查、金相分析、化学成分分析、力学性能分析、断口电镜扫描。通过检查和分析,确认由于疲劳裂纹不断扩展,最终导致定子股线断裂。所做的故障分析可以为同类型故障提供参考。
对数字化技术在炼化行业的应用和面临的挑战进行了分析,并对国际上主要的石油石化公司数字化技术转型的进展进行了综述。指出数字化技术与炼化行业的融合正在逐渐深入,国际上主要的石油石化公司都在加快推进炼化业务数字化发展。数字化技术除在过程控制、流程优化、检维修等常规运营领域应用外,在优选原料、快速响应产品需求动态变化、取代现场人工操作、远程监控与诊断、降低环境影响、开展仿真培训、创新商业模式和服务等方面也将发挥重要作用。为推动先进数字化技术在炼化行业大规模应用,需要综合考虑炼化生产流程的复杂性、运营风险、与价值链
以绥中常二线馏分油为原料,考察了采用加氢处理—临氢降凝—补充精制—蒸馏切割工艺制备变压器油基础油的可行性,并对工艺条件进行了优化。结果表明:采用该工艺路线,在反应压力为10 MPa,氢油体积比为600∶1,加氢处理段温度为350℃、空速为1.0 h-1,降凝段温度为340℃、空速为1.0 h-1,补充精制段温度为340℃、空速为5.0 h-1的条件下,加氢生成油中>280℃馏分的性质可满足变压器油基础油指标要求。
介绍了生物质中纤维素、半纤维素及木质素的结构及各组分分离方法,重点对组分分离方法的优点及缺点进行了综述。指出为实现生物质资源替代日益紧缺的化石资源,首先要解决的是生物质各组分的高效、绿色、经济分离;其次需将生物质组分分离与后续高值化应用工艺进行耦合,以实现生物质精炼。
对中国石化武汉石化公司乙烯裂解炉清焦罐系统烧焦烟气颗粒物超标的问题进行了分析,并采取了相应的改造措施。结果表明:通过采取将清焦罐系统由干式旋风分离改为烟气饱和湿式旋风分离,地面清焦池改造为地下井池,增设减温水注入设施与集焦器冲洗水管线等改造措施后,清焦罐系统烧焦烟气排放符合环保要求。
考察了制备工艺对Pt-Sn双金属丙烷脱氢催化剂性能的影响,并对采用该催化剂进行丙烷脱氢制丙烯反应的工艺条件进行了优化。结果表明:采用分步浸渍法制备催化剂,其性能优于共浸渍法的;先浸渍Sn后浸渍Pt制得的催化剂性能优于先浸渍Pt后浸渍Sn的;Pt,Sn负载量(质量分数)分别为0.20%,0.50%时制得的Sn(0.5)-Pt(0.2)/Al2O3催化剂反应性能最佳。以其为催化剂进行丙烷脱氢反应时,最佳反应条件为:温度640℃,体积空速3000 h-1