焦化配件节约耗能的具体措施和吸附力的影响
[一]、焦化设备配件节约耗能的具体措施
为了的解决掉焦化设备配件耗能较高的重要问题,节约施工能源资源,降低焦化设备配件的实际消耗量,要采取科学的方式对焦化设备配件进行优化改造,这对于石油领域的进一步发展有着重要的作用意义。
(1)降低设备的燃料耗能
降低设备的燃料耗能,要利用系统化的先进技术改造设备加热炉。焦化设备配件体系中,加热炉主要是根据空气热管预热器设计而来的,设备运行中,加热炉内的氧气含量值与温度值虽然都控制在合理范围中,但是,由于加热过程中出现的操作波动与烟气流量等问题,使得产生的热量出现一定的损失。
针对这种问题,需要结合加热炉在运行中的具体情况,利用技术对其进行改造优化,利用水热煤的余热回收体系,结合高压脱氧水,将烟气与冷空气进行热量交换改造,从而保证热管的表面有均匀的温度。改造后的加热炉在投入实际使用后,其入炉温度、排烟温度方面的效果均较为显著。
(2)降低电力耗能
焦化设备配件主要的用电装置就是机泵和空冷器,其在电能上的用量较大,1OOkW型电机达到18台,焦化设备配件的生产过程里,会消耗掉大量的电力能源。要降低设备的电能消耗,需要使用先进的工艺技术,缩短并优化设备的除焦时间,利用提高焦化设备配件的液体收量,降低设备的焦炭产率。可以依照焦炭硬度的变化情况及时调节加热炉的温度,保证正常的生产温度。科学控制高压水泵设备的启泵时间,以免水泵预充的时间太长。另外,要定期除焦设备做好检查工作,及时发现并解决设备故障问题。
焦化焦炉设备的生产情况较为复杂,要解决设备能源消耗较高的问题,要明确焦化设备配件体系的构成结构,找到产生高能耗问题的主要因素,这样才可以利用先进的技术方式不断的对焦化设备配件进行优化与改造,以此降低延迟焦化设备配件的实际能源消耗量。
[二]、焦炉配件内表面吸附力的影响
加热炉炉管内表面越粗糙,焦炉配件其吸附能力表现得就越高。当原料介质中含有一定数量的盐类杂质时,由于盐类杂质的逐渐沉降,使加热炉炉管内表面吸附能力不断加强。而高流速介质会使加热炉炉管壁的吸附力减弱。
介质在加热炉炉管内流动时,与炉管内表面之间的过渡区,称为边界层。介质主体温度要比边界层的平均温度低,而平均速度比边界层速度块,且流动状态为层流。因此,边界层总是比介质主体先进入临界区,焦粉的浓度比介质主体中焦粉的浓度高。
焦化配件加热炉炉管内介质裂解的临界温度比边界层的温度高时,可以认为基本不结焦。介质裂解的临界温度与边界层的温度相当时,焦炭量增加,且随边界层温度的上升而增加,此时认为加热炉炉管开始结焦。加热炉炉管结焦的速度不仅与边界层的平均流速、压力、温度、边界层焦粉的浓度有关,而且与边界层的厚度有关,控制边界层的厚度,会使结焦速度越慢。
通过加热炉炉管内外过程模拟可知,通常情况下,如介质温度420℃,管内壁或油膜温度450℃-460℃。油膜温度过高会引起某段炉管内介质气化加剧,当Q/a上升到300-400,加热炉炉管内壁温度将快速增加。当高温炉管与易结焦介质接触后,导致加热炉炉管结焦速率快速上升。
影响生焦速率的主要因素是管壁温度(或内膜温度)和表面热强度。在一定的流速下,内膜温度升高或热强度增大,则生焦速度会明显加快,为了减缓生焦速率,尽力提高焦垢脱离速度,工艺上采取的主要措施是通过提高炉管注汽量,使炉管内介质流速快速增加,并使其处于湍流状态。
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