蒸发式冷凝器在合成氨装置冷冻系统的应用.pdf

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1、化工设计通讯第40卷第6期・16・ChemicalEngineeringDesignCommunications2014年12月蒸发式冷凝器在合成氨装置冷冻系统的应用梅树美(安徽昊源化工集团有限公司,安徽阜阳236056)摘要:简介CXV系列蒸发式冷凝器的工作原理、结构及技术特点,阐述其在合成氨装置冷冻系统的运行状况及节能节水、减少结垢、节约投资、环保效益等。关键词:合成氨装置;冷冻系统;蒸发式冷凝器;结垢;节能节水+中图分类号:TQ051.61文献标志码:B文章编号:1003‐6490(2014)06‐0016‐03TheEvaporativeConde

2、nserUsedintheRefrigerationUnitoftheAmmoniaPlantMEIShumei‐(AnhuiHaoyuanChemicalIndustryGroupCo.,Ltd.,FuyangAnhui236056,China)Abstract:Describetheoperationalprinciple,structureandtechnicalcharacteristicsoftheCXVseriesevaporativecondenser,andintroducethecondenseroperationintherefrige

3、rationunitoftheammoniaplant,it'senergysavingandwatersaving,thescalingreducing,investmentsavingandtheenviromentbenefits.Keywords:ammoniaplant;refrigerationunit;evaporativecondenser;scaling;energysavingandwatersaving安徽昊源化工集团有限公司有多条合成氨生等,利用循环水带走热量而完成冷却过程;这种产线,其生产中需要大量的冷却装置,用水量也冷却方式,由

4、于水循环量大,导致水损耗量大,非常大,老装置主要采用冷却塔方式冷却,整个且循环水泵和凉水塔风机电机功率大,导致能耗冷却系统主要包括凉水塔、循环水泵、换热器较高。针对这一问题,在合成氨装置扩建时,公收稿日期:2014‐11‐13作者简介:梅树美(1971-),男,安徽阜阳人,高级工程师,安徽昊源化工集团有限公司总工办主任,从事科技管理、技术开发等工作。或增氧空气氧气含量调节值,以保证入炉增氧空气体氩由0.1%涨到0.13%,合成塔压力由2.6气氧浓度的稳定。MPa增至2.8MPa,合成回路甲烷原控制在(3)稳定入炉蒸汽压力。入炉蒸汽压力以原6%,现在是7%~

5、8%。若按原来的指标控制,来空气制气的蒸汽压力为主,根据各炉炉况单炉会增加合成塔的压力,这就要加大塔后吹除气的调节;入炉蒸汽温度控制在170~200℃之间,量。严防蒸汽带水。半水煤气中CO2的含量由8.1%涨到10%,(4)稳定炭层和合理出灰。稳定炭层和正常这需要调整脱碳系统的负荷,才能稳定工艺。出灰的目的是稳定气化层的位置,同时也是稳定5总结造气炉的负荷,所以,必须按要求均匀出灰,炉条机加减幅度不能太大,出灰时间间隔均匀。下气化厂增氧制气取得的成效是,使产气量加行管道集尘器每天白班清理一次。大,同样六机能停一台发生炉,吨氨焦耗下降10kg,渣中残碳低,吹

6、风气量减少,煤气发生4对后续工序的影响炉的空气风机能停一台。总的来说,节约能源,半水煤气中甲烷由0.1%涨到0.3%,惰性提高压缩机单机能力。第6期梅树美:蒸发式冷凝器在合成氨装置冷冻系统的应用・17・司决定在冷冻系统选用高效节能的蒸发式冷凝一关键部件引风机,采用耐腐蚀的铝合金叶片。器。通过考察比较,决定采用BAC大连有限公引风机安装在具有流线型入口的风筒内,空气通司制造的CXV系列蒸发式冷凝器,其节能节水过风筒排出,顶部余隙容积小,较大地提高了引效果很好。风效率。1CXV系列蒸发式冷凝器简介1.1工作原理CXV系列蒸发式冷凝器是通过冷凝盘管进行冷却降温的

7、。蒸发式冷凝器运行时,冷却水由水泵送到冷凝盘管上部的喷淋水系统,由喷嘴喷出,均匀地喷淋在冷凝盘管外表面,并形成一层很薄的水膜,冰机排出的过热高压状态氨蒸气从冷凝盘管上部进入冷凝盘管内,高温氨蒸气与盘管外的喷淋水和空气进行热交换,氨蒸气逐渐被冷凝为液氨从冷凝盘管下部流出。引风机的超强风力使喷淋水完全覆盖在盘管表面,水借风势,换热效果显著增高。喷淋水和空气吸收热量后温图1CXV系列蒸发式冷凝器结构简图度升高,部分喷淋水由液态变成水蒸气,其蒸发潜热带走大量的热量;热空气中的水被挡水板截(3)水循环系统。水由液态变成气态时,蒸住收集到PVC热交换层中,以减少水的损

8、耗。发潜热会带走大量的热量;为了获得最大的传热PVC热交换层中的水

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