一种洗涤塔工艺水的热量回收方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010047161.1
(22)申请日 2020.01.16
(71)申请人 董国亮
地址 744100 甘肃省平凉市华亭县华煤大
(72)发明人 董国亮 孔爱平 冯锐 柳奉廉 
王环宇 王吉平 姜骋 苏应玺 
沈有强 吕宝成 朱宏波 陈建军 发动机支撑架
(51)Int.Cl.
B01D  47/00(2006.01)
B01D  3/42(2006.01)
B01D  3/32(2006.01)
(54)发明名称
asmk一种洗涤工艺水的热量回收方法
(57)摘要
勺铲本发明公开了一种洗涤塔工艺水的热量回
收方法,包括通过脱盐水F,使得取热水缓冲罐建
立液位,作为取热水的源头,取热水G从取热水缓
高频电子水处理器
冲罐底部出去,去往取热水循环泵;取热水循环
泵入口接收来自取热水缓冲罐的取热水G,加压
后得到取热水H,并将取热水H送往洗涤水冷却器
壳程入口,作为洗涤水冷却器的冷源。本发明在
不增加循环水和蒸汽用量的前提下,解决了系统
的热平衡问题,稳定了洗涤塔的操作温度,不会
产生结垢,保证了换热器的换热效率,减少了换
热器的检修频次,
提高了装置的产出率。权利要求书2页  说明书3页  附图1页CN 111282372 A 2020.06.16
C N  111282372
A
1.一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,包括以下步骤:
数字投影仪S1:通过脱盐水F,使得取热水缓冲罐(4)建立液位,作为取热水的源头,取热水G从取热水缓冲罐(4)底部出去,去往取热水循环泵(5);
S2:取热水循环泵(5)入口接收来自取热水缓冲罐(4)的取热水G,加压后得到取热水H,并将取热水H送往洗涤水冷却器(3)壳程入口,作为洗涤水冷却器(3)的冷源;
S3:含催化剂的高温工艺气A从洗涤塔(1)中下部进入,与从洗涤塔(1)上部来的洗涤水在洗涤塔(1)内对流换热,得到洗涤后的工艺气B和洗涤后的塔底洗涤水C,洗涤后的工艺气B从洗涤塔(1)顶部出去送至后工序,洗涤后的塔底洗涤水C从洗涤塔(1)底部出去进入洗涤水泵(2);
影视创意制作S4:洗涤水泵(2)接收洗涤后的塔底洗涤水C,加压后得到洗涤水D送往洗涤水冷却器(3)管程入口;
S5:洗涤水冷却器(3)管程接收洗涤水D,与洗涤水冷却器(3)壳程的取热水H进行间壁式交换热量后,洗涤水D的温度下降,得到洗涤水E,取热水H的温度上升,得到取热水I,洗涤水E从洗涤水冷却器(3)管程出口送往洗涤塔(1)上部作为洗涤塔(1)的冷却介质循环利用,取热水I送至丙烯塔底再沸器(6)管程入口;
S6:丙烯塔底再沸器(6)管程接收来自洗涤水冷却器(3)壳程出口的取热水I,作为丙烯塔底再沸器(6)壳
程丙烯液体的加热源,将丙烯液体加热为丙烯气体,取热水I冷却后得到取热水J,并将取热水J送往乙烷塔底再沸器(7)的管程入口;
S7:乙烷塔底再沸器(7)管程接收来自丙烯塔底再沸器(6)管程出口的取热水J,作为乙烷塔底再沸器(7)壳程乙烷液体的加热源,将乙烷液体加热为乙烷气体,取热水J被冷却后,得到取热水K,并将取热水K送往板式冷却器(8);
S8:板式冷却器(8)接收来自乙烷塔底再沸器(7)管程出口的取热水K,利用28℃的循环水将取热水K进一步冷却,得到取热水L,并将取热水L送至取热水缓冲罐(4)进行取热水循环。
2.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述洗涤塔(1)为13层人字型挡板结构,且洗涤塔(1)的洗涤介质为水。
3.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述洗涤水泵(2)为离心泵,所述离心泵的数量至少为两台。
4.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述洗涤水冷却器(3)为标准椭圆封头的固定管板式换热器,且洗涤水冷却器(3)为立式布置。
5.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述取热水缓冲罐(4)为常
压立式容器。
6.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述取热水循环泵(5)为离心泵,所述离心泵的数量至少为两台。
7.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述丙烯塔底再沸器(6)为标准椭圆封头的U型管式换热器,且丙烯塔底再沸器(6)为卧式布置。
8.根据权利要求1所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,其特征在于,所述乙烷塔底再沸器(7)为标准椭圆封头的U型管式换热器,且乙烷塔底再沸器(7)为卧式布置。
9.根据权利要求1、2、3、4、5、6、7、8中任一所述的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,
其特征在于,所述洗涤后的工艺气B压力为0.103MPaG,温度为95℃;所述洗涤后的塔底洗涤水C压力为0.106MPaG,温度为107℃;所述洗涤水D温度为107℃;所述洗涤水E温度为80℃;所述取热水H温度为60℃;所述取热水I温度为101℃;所述取热水J温度为74.4℃;所述取热水K温度为62.3℃;所述取热水L温度为60℃;所述丙烯液体温度为59.2℃;所述乙烷液体温度为50.46℃。
一种洗涤塔工艺水的热量回收方法
技术领域
[0001]本发明涉及化工技术领域,尤其涉及一种洗涤塔工艺水的热量回收方法。
背景技术
[0002]流化床甲醇制烯烃工艺主要由反应再生装置和压缩分离装置组成,反应再生装置主要作用为原料甲醇和催化剂接触生成以乙烯、丙烯为主的工艺气,工艺气经过气固分离设备去除其中的大量催化剂后进入后部的急冷洗涤系统进一步降温除尘,温度和含尘量达标的工艺气送往压缩分离装置进一步处理,反应温度较高,一般为380-400℃左右,且工艺气中含大量水蒸气,所以工艺气在洗涤冷却过程中会有大量水蒸气凝结,从而使洗涤水温度大幅度升高,如果不及时将洗涤水温度进行移除,洗涤水循环过程中会使塔顶和塔底超温,影响工艺气的洗涤效果,如果采用循环水对洗涤水直接进行冷却,势必会增大反应再生装置循环水的用量和规模,也会让洗涤水的热量白白浪费,同时压缩分离装置部分塔底再沸器需要一部分热量来进行物料加热气化,如果直接采用蒸汽加热也会造成不必要的浪费。
[0003]现有工艺中洗涤塔系统存在热平衡问题,洗涤水温度不能及时进行移除,不够节能。
发明内容
[0004]基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种洗涤塔工艺水的热量回收方法。
[0005]本发明提出的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,包括以下步骤:
[0006]S1:通过脱盐水F,使得取热水缓冲罐建立液位,作为取热水的源头,取热水G从取热水缓冲罐底部出去,去往取热水循环泵;
[0007]S2:取热水循环泵入口接收来自取热水缓冲罐的取热水G,加压后得到取热水H,并将取热水H送往洗涤水冷却器壳程入口,作为洗涤水冷却器的冷源;
[0008]S3:含催化剂的高温工艺气A从洗涤塔中下部进入,与从洗涤塔上部来的洗涤水在洗涤塔内对流换热,得到洗涤后的工艺气B和洗涤后的塔底洗涤水C,洗涤后的工艺气B从洗涤塔顶部出去送至后工序,洗涤后的塔底洗涤水C从洗涤塔底部出去进入洗涤水泵;[0009]S4:洗涤水泵接收洗涤后的塔底洗涤水C,加压后得到洗涤水D送往洗涤水冷却器管程入口;
[0010]S5:洗涤水冷却器管程接收洗涤水D,与洗涤水冷却器壳程的取热水H进行间壁式交换热量后,洗涤水D的温度下降,得到洗涤水E,取热水H的温度上升,得到取热水I,洗涤水E从洗涤水冷却器管程出口送往洗涤塔上部作为洗涤塔的冷却介质循环利用,取热水I送至丙烯塔底再沸器管程入口;
[0011]S6:丙烯塔底再沸器管程接收来自洗涤水冷却器壳程出口的取热水I,作为丙烯塔底再沸器壳程丙烯液体的加热源,将丙烯液体加热为丙烯气体,取热水I冷却后得到取热水
J,并将取热水J送往乙烷塔底再沸器的管程入口;
[0012]S7:乙烷塔底再沸器管程接收来自丙烯塔底再沸器管程出口的取热水J,作为乙烷塔底再沸器壳程乙烷液体的加热源,将乙烷液体加热为乙烷气体,取热水J被冷却后,得到取热水K,并将取热水K送往板式冷却器;
[0013]S8:板式冷却器接收来自乙烷塔底再沸器管程出口的取热水K,利用28℃的循环水将取热水K进一步冷却后,得到取热水L,并将取热水L送至取热水缓冲罐进行取热水循环。[0014]优选地,所述洗涤塔为40层人字型挡板结构,且洗涤塔的洗涤介质为水。[0015]优选地,所述洗涤水泵为离心泵,所述离心泵的数量至少为两台。
[0016]优选地,所述洗涤水冷却器为标准椭圆封头的固定管板式换热器,且洗涤水冷却器为立式布置。
[0017]优选地,所述取热水缓冲罐为常压立式容器。
[0018]优选地,所述取热水循环泵为离心泵,所述离心泵的数量至少为两台。
[0019]优选地,所述丙烯塔底再沸器为标准椭圆封头的U型管式换热器,且丙烯塔底再沸器为卧式布置。
[0020]优选地,所述乙烷塔底再沸器为标准椭圆封头的U型管式换热器,且乙烷塔底再沸器为卧式布置。
[0021]优选地,所述洗涤后的工艺气B压力为0.103MPaG,温度为95℃;所述洗涤后的塔底洗涤水C压力为0.106MPaG,温度为107℃;所述洗涤水D温度为107℃;所述洗涤水E温度为80℃;所述取热水H温度为60℃;所述取热水I温度为101℃;所述取热水J温度为74.4℃;所述取热水K温度为62.3℃;所述取热水L温度为60℃;所述丙烯液体温度为59.2℃;所述乙烷液体温度为50.46℃。
[0022]本发明中的有益效果为:
[0023]  1.在不增加循环水和蒸汽用量的前提下,解决了系统的热平衡问题,稳定了洗涤塔的操作温度,并且满足了其他装置对热量的需求,节能效率高。
[0024]  2.取热水为干净的脱盐水,在经过洗涤水冷却器壳程、丙烯塔底再沸器和乙烷塔底再沸器的管程时,不会产生结垢,保证了换热器的换热效率,减少了换热器的检修频次,提高了装置的产出率。
附图说明
[0025]图1为本发明提出的一种洗涤塔工艺水的热量回收方法的系统图。
[0026]图中:1洗涤塔、2洗涤水泵、3洗涤水冷却器、4取热水缓冲罐、5取热水循环泵、6丙烯塔底再沸器、7乙烷塔底再沸器、8板式冷却器。
具体实施方式
[0027]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。[0028]参照图1,一种洗涤塔工艺水的热量回收方法,包括以下步骤:
[0029]取热水缓冲罐4利用脱盐水F建液位至正常,作为取热水的源头,取热水G从取热水缓冲罐4底部出去,去往取热水循环泵5,正常生产时只需向罐内少量补水即可维持取热水

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