大型煤化工火炬系统的确定及火炬运行问题及对策分析

煤化工生产装置复杂,且生产装置呈现出规模化趋势。因而生产装置的火炬气组分复杂,处理难度相对较大。如何结合实际情况采取相应措施,合理确定煤化工火炬系统,并妥善处理火炬运行存在的问题,提升系统运行的可靠性与稳定性,这是不可忽视的内容。
1 大型煤化工火炬系统的确定
煤化工火炬系统运行中,为提升系统综合性能和运行效益,应该合理确定以下2个方面的内容。
1.1 火炬排放系统数量的确定
煤化工工艺系统流程复杂,需要耗费的时间较长,往往要经过煤气化、净化、甲醇及制烯烃、烯烃分离、聚丙烯、聚乙烯等装置。生产过程中,由于工艺流程复杂,对操作人员综合技能要求高,可能会出现不同程度的泄漏量,或者是事故状态的排放量。此外,由于煤质的组成成分比较复杂,经过不同工艺处理后,排放气成分复杂。为保证火炬系统有效运行,处理后的气体需保持足够热值,使其满足燃烧需要,一般热值≥7 880kJ/Nm3才符合要求。经检验如果热值不合格,需掺入伴烧介质,从而顺利排放气体,实现完全燃烧的目的。在火炬排放系统数量确定方面,既要考虑系统安全性和稳定性,同时还要保证热值能够维持自身正常燃烧需要。并考虑排放介质、排放气温度、压力、成本等,合理确定火炬排放系统数量。进而保证系统正常、稳定运行,使其更为有效的发挥作用。
1.2 火炬排放量的确定
火炬排放量确定时,为提升工作效率,确保满足要求,要考虑工艺装置开工和停工、火灾事故、停水停电、蒸汽、突发事件等。如同一事故引起全厂或装置排放,确定时应叠加各
装置排放“流量-时间曲线”,取最大值。如果无“流量-时间曲线”,按经验、公式和设计规范要求确定
2 大型煤化工火炬运行的问题
尽管煤化工火炬系统运行具有重要作用,也受到重视与关注,但目前火炬系统运行存在问题。
2.1 高压富氢火炬排放气受阻
高压富氢火炬排放时压力升高,也会受到一定阻碍。开车和切炉阶段,排放气体含大量凝液,使水封阀液位上升,超出规范值。切炉时,切出和切入气体混合,换热后再加上温差大,蒸汽冷凝。长输裸露管道应用,缺乏保温措施,使大量热量散失。不凝气体的存在,也会降低水蒸气凝点。备用炉升温和负荷提高后,随着合成气引入,使低温与高温气体汇合,最终导致大量冷凝液存在。
2.2 管路及设备堵塞
高压富氢火炬系统管路和设备出现堵塞现象,也会影响整个系统运行。高压富氢火炬排放的气体中含有大量煤灰,如果得不到及时和有效清除,煤灰会在管网沉积,进而引发堵塞现象,延长排水时间,堵塞液位计,阀门打开后甚至无法关紧,最终影响火炬系统运行。
2.3 各股小流量火炬系统互窜
各股小流量火炬气互窜现象。各股小流量气体共用安全水封系统,排放气排放时间不同,排放压力差异大。引发火炬气互窜,导致压力升高,火炬燃烧时冒黑烟。
2.4 高空点火器频繁动作mica martinez
火炬系统的远程点火系统频繁动作,受高空风向影响,使得检测点温度出现较大偏差,系统甚至存在误报现象。最终高空点火频繁动作,不仅降低点火器使用寿命,也制约其作用的有效发挥。
3 大型煤化工火炬运行问题的对策分析
大型煤化工火炬系统的确定及火炬运行问题及对策分析
闵宝宝 雷转应 祝亚荣  穿针引线器
陕西未来能源化工有限公司 陕西 榆林 719000
摘要:大型煤化工火炬系统确定主要包括:火炬排放系统数量确定和火炬排放量确定2个方面。目前火炬运行中存在高压富氢火炬排放气受阻,管路及设备堵塞,各股小流量火炬系统互窜,高空点火器频繁动作等问题。需要有针对性的采取应对策略,从而提升火炬系统运行效果,确保大型煤化工更好运行和发挥作用。
关键词:煤化工 火炬系统 系统数量确定 火炬排放量确定 火炬运行问题深度水产
Determination of Large Coal Chemical Torch System and Analysis of Torch Operation Problems and Countermeasures
Min Baobao,Lei Zhuanying, Zhu Yarong硝化纤维素膜
Shanxi Future Energy Chemical Co.,Ltd., Yulin 719000
Abstract:The determination of large-scale coal chemical torch system mainly includes two aspects:the determination of the number of torch discharge system and the determination of the amount of torch discharge.At present,the high-pressure hydrogen-rich torch exhaust gas is blocked,pipelines and equipment are blocked,and each small-flow torch system channels through each other.The frequen
t operation of high altitude igniter and other issues.Targeted countermeasures are needed to improve the operation effect of the torch system and ensure the better operation and function of large coal chemical industry.
气门摇臂
Keywords:coal chemical industry;Flare system;System Quantity Determination;Determination of Torch Emission;Determination of Torch Emission
(下转第24页)
艺的投资要多出2.8亿元左右,但每年可以节省运行费用约4000万元,且投资回收周期大约为7年。由此可见,经过大约7年的运行,两种工艺的投资费用也大致相当,差别不大。
2.5 操作费用对比
单喷嘴气化技术有效气含量约80%,多喷嘴气化技术有效气含量约82%。但生产相同产量的有效气,单喷嘴煤耗比多喷嘴的要多,且消耗的氧气也要稍微多一些。根据各自生产过程的不同特点,二者操作费用差别主要表现在煤耗和氧耗两个方面。但不能忽视的是,整体而言,二者操作费用差别不大,大致相当。3 认识与思考
在明确各自优势和特点的基础上,为促进2种工艺更好发挥作用,在选择工艺的时候,需要把握以下几个要点。
3.1 各有优势和特点
具体工作中要加强单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化工艺学习,把握其特点和运行流程,掌握设备运行基本情况,明确各自的优势和特点。并做到心中有数,深化对工艺流程的理解,为更好开展各项操作,提升气化炉运行效果奠定基础。
3.2 根据实际合理选用
在选择相应的工艺时,不仅要考虑单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化工艺流程、特点、经济性等内容,还要考虑现场基本情况,结合操作人员工作技能和综合素质等内容。然后以提升系统运行效果,提高产量和产品质量为目的,选用合适的工艺,促进其最佳效果发挥。
3.3 严格按要求操作
在选取单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化工艺之后,应该组织工作人员认真加强学习,让他们掌握工艺流程。同时健全管理培训制度,加强对工作人员的培训,增强他们综合技能,深化操作人员对工艺流程理解,提高责任心和奉献精神。然后按要求开展各项操作,确保两种工艺发挥最佳效果,也为提升煤
化工运行效果创造条件。
4 结束语
综上所述,单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化工艺各有特点,它们的优势也不完全相同。因此。实际工作中应该加强研究和分析,结合大型煤化工实际情况,详细进行对比分析,选择合适工艺。此外还要严格按要求操作,提高工作人员素质,加强设备运行全过程管理,认真遵循工艺流程。从而确保单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化工艺有效发挥作用,促进煤化工生产顺利进行,提升其综合效益。
31au参考文献
[1]段清兵,张胜局,段静.水煤浆制备与应用技术及发展展望[J].煤炭科学技术,2017(1):205-212.
[2]杜锁,祝亚荣,蒋兵.四喷嘴气化炉炉渣的优化控制[J].化肥设计,2011(5):42-43.
[3]张振华,张彦彦.多喷嘴对置式水煤浆气化与GE水煤浆气化的对比[J].化肥工业,2016(5):47-52.
[4]曹孟常.单喷嘴与多喷嘴水煤浆气化技术选择与对比[J].仪器仪表用户,2018(9):27-30.
为应对火炬运行中存在的不足,提升煤化工运行效果,有必要采取以下策略。
3.1 高压富氢火炬排放气受阻的对策
改进火炬气管道设置,在裸管外侧合理进行保温设置,尽量减少热量散失。冬季安排专门工作人员巡视和检查,开展伴热和保温防护工作。选用耐高温离心泵,在火炬气沿线增加分液罐,将冷凝液泵送至污水装置进行处理。
3.2 管路及设备堵塞的对策
在长输管道排放端和中部,分别都增加分液罐,让液体正常分离。合理安排工作人员加强管理和巡视,重视维护管理,详细了解管路及设备堵塞问题,对于可能发生的不足,需立即采取修复措施,将可能发生的事故消灭在萌芽状态。加强管线和液位计维护管理,反吹扫介质用氮气和水,从而确保管路和设备正常运行,实现对堵塞现象的有效预防。
3.3 各股小流量火炬系统互窜的对策
为应对小流量火炬冒黑烟问题,有必要适当增加辅助风机,从而增加风量,确保空气充足,使其有效辅助燃烧,避免出现冒黑烟现象。针对小流量火炬互窜,需分开小流量火炬,高压小流量火炬用安全水封罐,低压和超低压火炬则新增设阻火器,从而确保燃烧正常,避免互窜。
3.4 高空点火器频繁动作的对策
改进设备设计,在火炬头增加探测仪,常用红外探测仪或紫外探测仪,并发挥其重要作用,以辅助对信号的判断和分析。合理设置火炬系统的点火联锁逻辑,即有一个检测点温度为2 000℃时,系统判断火炬正常燃烧,避免系统误报。
4 结束语
火炬系统确定是煤化工非常关键的工序,应该提高重视程度,合理确定相关参数,保障系统稳定可靠运行。应该认识存在的不足,有针对性的采取完善措施,从而保障火炬正常、稳定运行,促进大型煤化工更好发挥作用。
参考文献 
[1]赵中.高架火炬在煤化工装置中的特性及设计要点[J].化学工程,2017(12):70-73.
[2]高小龙.大型煤化工火炬系统的确定及火炬运行问题探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2016(8):53-55.
[3]苏德,丁永平.煤化工高压火炬低负荷燃烧保护改造技术研究[J].化工管理,2017(10):98-99.
[4]郑万里.石油化工火炬系统常用自动控制方案[J].化工管理,2016(11):78-79.
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