
- •Введение
- •Основные принципы энергосберегающей политики в нефтепереработке и нефтехимии.
- •1Совершенствование технологии с целью снижения удельной энергоемкости.
- •1.1Выбор оптимального вида сырья
- •1.2Применение более эффективных катализаторов.
- •1.3Применение более эффективных физико-химических процессов выделения целевых продуктов.
- •1.4Применение комбинирования процессов, установок и производства
- •1.5Применение более совершенных видов оборудования, прогрессивных методов его расчета и условий эксплуатации
- •1.6 Совершенствование химической схемы процесса
- •2Повышение эффективности использования энергоресурсов
- •Химико-технологическая система (хтс)
- •3 Основные элементы хтс
- •4Топология химико-технологических систем
- •Энергокомплекс химико-технологических систем
- •5Структура энергокомплекса хтс
- •6Виды энергии
- •7Энергоресурсы и потребность хтс в энергии
- •8Подсистема рекуперации вторичных энергоресурсов (вэр)
- •9Энергетическая экспертиза хтс
- •9.1Основные этапы энергетической экспертизы
- •9.1.1Структуризация хтс
- •9.1.2Диагностика хтс
- •9.1.3Структуризация цели
- •9.1.4Структуризация путей достижения цели
- •9.1.5Отбор альтернатив
- •9.1.6Выбор окончательного решения
- •9.1.7Формализация цели
- •9.1.8Заключительный отчет
- •Теплоэнергетические системы промышленных предприятий (тэспп)
- •10Общая характеристика теплоэнергетических систем промышленных предприятий
- •11Основные подсистемы теплоэнергетических систем
- •11.1Подсистема паро- и теплоснабжения
- •11.1.1Система сбора и возврата конденсата.
- •11.2Подсистема водоснабжения
- •11.3Подсистема хладоснабжения
- •11.4Подсистема воздухоснабжения
- •11.4.1Система кондиционирование воздуха производственных помещений.
- •Анализ термодинамической эффективности хтс
- •12Понятие об эксергии
- •13Классификация эксергии
- •14Эксергетический и энергетический кпд
- •14.1Эксергетический баланс
- •14.2Энергетический баланс
- •14.3Форма представления эксергетического баланса
- •14.4Виды эксергетических потерь
- •15Изменение эксергии вещества при протекании химических и физических процессов
- •Термоэкономический анализ
- •16Задачи анализа
- •17Оптимизация проектирования подсистемы рекуперации вэр
- •Энерготехнологическое комбинирование
- •18Постановка задачи
- •19Синтез тепловой схемы
- •20Классификация структур тепловых схем
- •21Методика синтеза тепловой схемы
- •22Модели тепловых схем.
- •23Виды энерготехнологического комбинирования
- •23.1Термохимическая регенерация
- •23.2 Комбинирование химико-технологического и ядерного процессов
- •23.3Тепловое и силовое комбинирование
- •23.4Комбинирование экотехнологических и энергетических процессов
- •23.5Комбинирование экзо- и эндотермических реакций в одном реакционном объеме
- •23.6Комбинирование процессов испарения и конденсации в одном аппарате
- •23.7Комбинирование тепловых потоков в подсистемах разделения многокомпонентных смесей
- •23.8Комбинирование плазмохимической и энергетической установок
- •23.9Комбинированное использование тепловых отходов
- •Системный анализ и синтез эффективных энерготехнологических комплексов нефтехимических производств.
- •24Методические вопросы анализа и синтеза энерготехнологических комплексов
- •24.1Методика эксергетического анализа нефтехимических производств
11.1.1Система сбора и возврата конденсата.
Организация эффективных систем сбора и возврата парового конденсата является одним из важных факторов экономии топливно-энергетических ресурсов в энерготехнологических системах, объединяющих источники и потребителей тепловой энергии.
Основными факторами, влияющими на экономические показатели возврата конденсата источнику пароснабжения, являются:
объем образующегося конденсата;
температура возвращаемого конденсата;
степень загрязнения конденсата маслом и другими примесями;
протяженность и сложность организуемых систем возврата конденсата от потребителя до источника пароснабжения;
число часов работы потребителей пара в году;
требования к питательной воде на заводском источнике пароснабжения, если таковой имеется, и его технико-экономические показатели;
стоимость потребляемых топлива, тепловой и электрической энергии.
Анализ процессов пароконденсатных систем в промышленности показывает, что для крупных потребителей пара возвращение конденсата источнику пароснабжения экономически целесообразно.
Основной причиной невозврата конденсата на предприятиях химии и нефтехимии является высокая степень его загрязнения. В таких условиях после очистки от углеводородов, масел и прочих вредных для окружающей среды примесей конденсат, охлажденный до 40С, сливается в канализацию. В этом случае теплота, содержащаяся в конденсате, практически не используется, предприятие несет дополнительные потери, связанные с ростом оборотного водоснабжения.
Основными составляющими тепловых потерь с невозвращенным конденсатом являются:
потери с невозвращенным чистым конденсатом Qк, кВт;
потери с пролетным паром Qпр, кВт;
потери с паром вторичного вскипания Qв.в, кВт.
Суммарное количество конденсата, не возвращенного в источник теплоснабжения (кг/с), составит
(4.1)
где
–
количество чистого конденсата, кг/с;
– потери конденсата с пролетным паром;
– потери конденсата с паром вторичного
вскипания, кг/с.
Для разветвленных систем крупных промышленных предприятий потери конденсата с пролетным паром достигают значения, кг/с,
(4,2)
здесь
– количество пара, подведенного к
паропотребляющему аппарату, кг/с.
В условиях частичного невозврата конденсата количество пролетного пара, содержащегося в нем, составит, %,
(4.3)
Эти
потери происходят из-за падения давления
в транспортирующих системах и могут
достигать 4-15 %
массы образующегося конденсата
.
Суммарные потери теплоты, кВт, связанные с невозвратом конденсата источнику, определяются соотношением
(4.4)
здесь iк- энтальпия чистого конденсата, определенная при температуре, поддерживаемой в конденсатосборнике, после выделения из него пара пролетного и вторичного вскипания, кДж/кг; iпр- энтальпия пролетного пара, определенная по давлению пара, поступающего на паропотребляющий аппарат, кДж/кг; iВВ- энтальпия пара вторичного вскипания, определенная по давлению, поддерживаемому в конденсатосборнике, кДж/кг.
Тепловые потери, ΔК %, с невозвращенным конденсатом по отношению к количеству теплоты, подведенной к паропотребляющему аппарату,
(4.5)
где iП- энтальпия пара, поступившего из паровой сети, кДж/кг.
Количество теплоты (кВт), которое может быть сэкономлено при использовании пара вторичного вскипания, определяется соотношением
(4.6)
где
-доля
пара вторичного вскипания, образующегося
при снижении давления с р1
до р2,
(4.7)
где i1-энтальпия конденсата высокого давления, кДж/кг; i2-энтальпия конденсата после бачка-сепаратора (рис. 4.4), кДж/кг; r2-удельная теплота парообразования при давлении р2, кДж/кг.
К числу мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы пароконденсатных систем на промышленных предприятиях химии и нефтехимии, относятся:
изменение технологического процесса и режима работы оборудования с целью снижения доли паровой нагрузки предприятия;
снижение доли конденсата или полный отказ от его использования в производственных процессах. Загрязненный углеводородами конденсат образуется из-за разбавления технологического сырья паром перед подачей в высокотемпературные реакторы (например, в процессах пиролиза, каталитического дегидрирования углеводородов и т.д.) и последующего отделения конденсата от продуктов реакции. В данном случае, необходима специальная очистка образующегося конденсата, после чего становится возможным его использование для питания котлов-утилизаторов, требования к качеству питательной воды в которых менее жесткие, по сравнению с топливоиспользующими агрегатами;
Рис. 4.4. Схема утилизации теплоты конденсата различного давления: 1, 2, 3- потребители пара среднего давления; 4, 5, 6- потребители пара высокого давления; 7-12, 18 — конденсатосборник; 13- расширительный бачок-сепаратор; 14, 15- теплообменник; 16 – циркуляционный насос; 17- потребитель теплоты низкого потенциала, 19 – конденсатный насос; I – пар среднего давления; II – пар высокого давления; III – конденсат среднего давления; IV – конденсат высокого давления; V – пар вторичного вскипания; VI – теплоноситель низкого давления; VII – конденсат, возвращаемый внешнему источнику теплоты
использование для питания собственных котлов-утилизаторов не конденсата высокого качества, а химически обессоленной воды собственного производства;
улучшение условий эксплуатации пароконденсатных систем промышленного предприятия – правильная организация систем транспортировки и распределения пара между потребителями, систем сбора и возврата конденсата и т.д.