首页 / 专利库 / 换热器 / 热交换器 / 管式换热器 / 壳管式换热器 / 管束 / 一种煤化工控温变换联产电能系统

一种化工控温变换联产电能系统

阅读:40发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种化工控温变换联产电能系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于 煤 化工装置工艺优化和余热 回收利用 技术领域,具体涉及一种煤化工控温变换联产 电能 系统。本实用新型提出在煤化工生产中引入余热发电技术的设计理念,通过在一 氧 化 碳 变换工艺中 串联 发 电机 组优化和搭建工艺流程,在满足生产工艺和保证CO转化率要求的同时,有效回收利用 一氧化碳 变换过程余热联产电能,具有 能量 集成效果好、余热利用效率高、经济效益显著等特点。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是一种化工控温变换联产电能系统专利的具体信息内容。

1.一种化工控温变换联产电能系统,其特征在于:该装置包括第一气液分离器(1)、第二气液分离器(4)、第三气液分离器(11)和第四气液分离器(13);
合成气的输出管道与第一气液分离器(1)相连,所述第一气液分离器(1)顶部的输出端通过第一发生器(2)与第二气液分离器(4)的输入端相连,第二气液分离器(4)顶部的输出端通过粗煤气预热器(5)与脱毒槽(6)的输入端相连;
所述脱毒槽(6)底部的输出端与变换炉(7)顶部的输入端相连,所述变换炉(7)底部的输出端通过粗煤气预热器(5)与第二发生器(9)相连,所述第二发生器(9)的输出端与第三气液分离器(11)相连,所述第三气液分离器(11)顶部的输出端通过冷器(12)与第四气液分离器(13)相连,所述第四气液分离器(13)顶部的输出端与送去界外。
2.根据权利要求1所述的煤化工控温变换联产电能系统,其特征在于:所述的第一发生器(2)与第一发电机组(3)匹配相连;所述的变换炉(7)与第二发电机组(8)匹配相连;所述的第二发生器(9)与第三发电机组(10)匹配相连。
3.根据权利要求1所述的煤化工控温变换联产电能系统,其特征在于:所述的变换炉为内置换热管束的控温反应器。
4.根据权利要求2所述的煤化工控温变换联产电能系统,其特征在于:所述的第一、第二和第三发电机组为卡琳娜循环或朗肯循环

说明书全文

一种化工控温变换联产电能系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤化工装置工艺节能优化和工厂废热回收利用技术领域,涉及一种煤化工控温变换联产电能系统及方法,是余热发电技术在化工生产装置的工业化应用。

背景技术

[0002] 为了加强工厂节能技术的应用,优化工艺技术路线,合理配置资源、采用高效节能设备,推动产业升级和发展方式转变,具有十分重要的意义。余热发电技术具有节约能源、改善环境,增加电供应等综合效益,符合国家可持续发展战略。
[0003] 在煤化工生产中,通常来自上游煤气化装置的粗合成气中CO的含量较多,甚至高达 65%以上,因此需要通过变换催化反应将CO与反应转化成CO2和H2,对工艺气体组分进行调节,获得满足下游装置需求的气体组成。一变换反应属于强放热反应,是一个热力学控制的过程。目前,一氧化碳控温变换技术可以避免高一氧化碳时反应器易飞温问题,具有操控简便,流程短、系统阻力小、露点腐蚀少等优势,可以满足了各位煤化工装置的匹配需求,近些年备受关注并取得一些良好工程业绩。然而,CO变换过程的大量反应热回收是通过设置多台换热器,副产中低压蒸汽、预热锅炉给水、加热脱盐水和循环水冷却等方式来实现。通常副产的大多数蒸汽品位低、能量利用率低,产生的大量多余蒸汽往往直接放空排放,造成能源的极大浪费。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在针对现有技术存在的不足之处,而提供一种煤化工控温变换联产电能工艺装置及方法。结合工厂余热回收利用技术,优化和搭建工艺流程,提出在煤化工生产工艺装置中,通过引入发电机组用于回收利用变换反应热,满足工艺生产要求的同时获得电能,并具有能量集成效果好、节能降耗显著、余热利用效率高等特点。
[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006] 一种煤化工控温变换联产电能系统,该装置包括第一气液分离器、第二气液分离器、第三气液分离器和第四气液分离器;
[0007] 粗合成气的输出管道与第一气液分离器相连,所述第一气液分离器顶部的输出端通过第一发生器与第二气液分离器的输入端相连,第二气液分离器顶部的输出端通过粗煤气预热器与脱毒槽的输入端相连;
[0008] 所述脱毒槽底部的输出端与变换炉顶部的输入端相连,所述变换炉底部的输出端通过粗煤气预热器与第二发生器相连,所述第二发生器的输出端与第三气液分离器相连,所述第三气液分离器顶部的输出端通过水冷器与第四气液分离器相连,所述第四气液分离器顶部的输出端与送去界外。
[0009] 本实用新型技术方案中:所述的第一发生器与第一发电机组匹配相连;所述的变换炉与第二发电机组匹配相连;所述的第二发生器与第三发电机组匹配相连。
[0010] 本实用新型技术方案中:所述的变换炉为内置换热管束的控温反应器.[0011] 本实用新型技术方案中:所述的第一、第二和第三发电机组为卡琳娜循环(Kalina Cycle) 或朗肯循环(Rankine Cycle)。
[0012] 一种上述的系统实现煤化工控温变换联产电能的方法,该方法包括以下步骤:
[0013] 1)粗合成气进入第一气液分离器后,经过第一发生器驱动第一发电机组获得电能,被降温后进入第二气液分离器进行汽液分离;
[0014] 2)经第二气液分离器分离后得到的气相经过粗煤气预热器加热升温后进入脱毒槽除去灰尘和杂质后进入变换炉进行一氧化碳变换反应,放出的反应热用于驱动第二发电机组获得电能;
[0015] 3)从变换炉底部输出的高温变换气经过粗煤气预热器被冷却后进入第二发生器驱动第三发电机组获得电能;
[0016] 4)经第二发生器后驱动发电降温后气体先进入第三气液分离器,经分离后得到的气相去水冷器冷却后进入第四气液分离器,从第四气液分离器出来的气体送至界外;
[0017] 5)第一气液分离器和第二气液分离器的底部凝液汇合后送去气化单元,第三气液分离器和第四气液分离器的底部凝液汇合后送去界外进一步处理。
[0018] 上述方法中:变换炉的入口温度控制在200~280℃之间,变换炉出口温度控制在 240~320℃。
[0019] 上述方法中:变换炉的入口粗煤气的水汽比控制在0.2~0.7℃之间。
[0020] 本实用新型的有益效果:
[0021] 按照国家节能减排的发展和相关政策要求,结合工厂余热回收利用技术,优化和搭建工艺流程,提出在煤化工生产工艺装置中,引入余热发电技术的设计思路,提出在一氧化碳变换工艺中串联了第一、第二和第三循环工质发电机组,有效回收利用一氧化碳变换过程余热联产电能,具有能量集成效果好、余热利用效率高、经济效益显著等特点。附图说明
[0022] 图1是本实用新型的工艺流程示意图。
[0023] 图中:1-第一气液分离器,2-第一发生器,3-第一发电机组,4-第二气液分离器,5- 粗煤气预热器,6-脱毒槽,7-变换炉,8-第二发电机组,9-第二发生器,10-第三发电机组, 11-第三气液分离器,12-水冷器,13-第四气液分离器。

具体实施方式

[0024] 下面结合实施例对本实用新型做进一步说明,但本实用新型的保护范围不限于此:
[0025] 一种煤化工控温变换联产电能系统,该装置包括第一气液分离器1、第二气液分离器 4、第三气液分离器11和第四气液分离器13;
[0026] 粗合成气的输出管道与第一气液分离器1相连,所述第一气液分离器1顶部的输出端通过第一发生器2与第二气液分离器4的输入端相连,第二气液分离器4顶部的输出端通过粗煤气预热器5与脱毒槽6的输入端相连;
[0027] 所述脱毒槽6底部的输出端与变换炉7顶部的输入端相连,所述变换炉7底部的输出端通过粗煤气预热器5与第二发生器9相连,所述第二发生器9的输出端与第三气液分离器11相连,所述第三气液分离器11顶部的输出端通过水冷器12与第四气液分离器13相连,所述第四气液分离器13顶部的输出端与送去界外。
[0028] 所述的第一发生器2与第一发电机组3匹配相连;所述的变换炉7与第二发电机组8 匹配相连;所述的第二发生器9与第三发电机组10匹配相连。
[0029] 所述的变换炉为内置换热管束的控温反应器.
[0030] 所述的第一、第二和第三发电机组为卡琳娜循环(Kalina Cycle)或朗肯循环(Rankine Cycle)。
[0031] 实施例1
[0032] 来自上游水煤浆煤气化装置的10000Nm3/h粗合成气(245℃,6.25MPa),进入第一气液分离器1气液分离后,经过第一发生器驱动第一发电机组获得电能,被降温后至175℃,进入第二气液分离器进行汽液分离,气相水汽比降低至0.2后,经过粗煤气预热器加热升温至200℃后,再进入脱毒槽除去灰尘和杂质后进入变换炉进行一氧化碳变换反应,放出的反应热用于驱动第二发电机组获得电能;所得的变换气温度为240℃,再经过粗煤气预热器被冷却后进入第二发生器驱动第三发电机组获得电能。驱动发电降温后气体先进入第三气液分离器,经分离后得到的气相去水冷却被进一步冷却后进入第四气液分离器,从第四气液分离器出来的气体送至界外。第一气液分离器和第二气液分离器的底部凝液汇合后送去气化单元,第三气液分离器和第四气液分离器的底部凝液汇合后送去界外进一步处理。
[0033] 表1控温变换联产电能一览表
[0034] 序号 名称 发电量/kW1 第一发电机组 455
2 第二发电机组 54.5
3 第三发电机组 65.5
4 合计 575
[0035] 实施例2
[0036] 来自上游水煤浆煤气化装置的10000Nm3/h粗合成气(245℃,6.25MPa),进入第一气液分离器1气液分离后,经过第一发生器驱动第三发电机组获得电能,被降温后至190℃,进入第二气液分离器进行汽液分离,气相水汽比降低至0.31后,经过粗煤气预热器加热升温至235℃后,再进入脱毒槽除去灰尘和杂质后进入变换炉进行一氧化碳变换反应,放出的反应热用于驱动第二发电机组获得电能;所得的变换气温度为285℃,再经过粗煤气预热器被冷却后进入第二发生器驱动第三发电机组获得电能。驱动发电降温后气体先进入第三气液分离器,经分离后得到的气相去水冷却被进一步冷却后进入第四气液分离器,从第四气液分离器出来的气体送至界外。第一气液分离器和第二气液分离器的底部凝液汇合后送去气化单元,第三气液分离器和第四气液分离器的底部凝液汇合后送去界外进一步处理。
[0037] 表1控温变换联产电能一览表
[0038]
[0039]
[0040] 实施例3
[0041] 来自上游水煤浆煤气化装置的10000Nm3/h粗合成气(245℃,6.25MPa),进入第一气液分离器1气液分离后,经过第一发生器驱动第三发电机组获得电能,被降温后至175℃,进入第二气液分离器进行汽液分离,气相水汽比降低至0.7后,经过粗煤气预热器加热升温至280℃后,再进入脱毒槽除去灰尘和杂质后进入变换炉进行一氧化碳变换反应,放出的反应热用于驱动第二发电机组获得电能;所得的变换气温度为320℃,再经过粗煤气预热器被冷却后进入第二发生器驱动第三发电机组获得电能。驱动发电降温后气体先进入第三气液分离器,经分离后得到的气相去水冷却被进一步冷却后进入第四气液分离器,从第四气液分离器出来的气体送至界外。第一气液分离器和第二气液分离器的底部凝液汇合后送去气化单元,第三气液分离器和第四气液分离器的底部凝液汇合后送去界外进一步处理。
[0042] 表1控温变换联产电能一览表
[0043]序号 名称 发电量/kW
1 第一发电机组 236
2 第二发电机组 110
3 第三发电机组 245
4 合计 591
[0044] 本实用新型设计的一种煤化工控温变换联产电能工艺装置及方法在保证CO高效转换率,满足生产工艺要求的同时,可以实现电能输出,节能效果显著。
[0045] 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型创造的原理,并不因此而限定本实用新型的保护范围,在不脱离本实用新型创造精神和范围的前提下,本技术实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈