夹点网络改造.ppt

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1、换热网络改造目标:1、按夹点技术原理,改造现有或非夹点设计的换热网络;2、协调新增投资和能耗降低之间的矛盾;3、使最终网络具有较好的操作性;手段:夹点技术具体步骤:1、确定改造方案的最小传热温差(老设计查图;或调整);2、实施夹点分析,确定夹点温度和改造的能耗目标(可能有控制目标);3、基于现有设备、总图布置等条件设计夹点上、下MER子网络;4、合成两个MER子网络;5、能量松弛、方案选优等;换热网络改造例1:某实际网络H=18000MWC1+C2=14330+1815=16145MW换热网络改造例1:夹点分析,设△Tmin=19

2、℃;得到夹点温度149.5℃(159℃~140℃);最小热公用工程为12411MW(12922.3计算值);最小冷公用工程为10324MW(10195.5计算值);分别比目前低31.05%和36.85%;可见节能潜力较大;换热网络改造分析显然,C2(部分)布置错误,换2和换1(部分)布置错误,换4布置错误。H=18000MWC1+C2=14330+1815=16145MW换热网络改造两个MER网络能耗达到了要求,但换热器数目增加1组(换5);H=12411MWC1+C2=8712+1612=10324MW换热网络改造MER网络与现

3、有网络比较换热设备改造前负荷MW加5后负荷MW变化MWE194009899499E243463712-634E349935711718E420002203203E5/43144314C1143008712-5616C218151612-175H1800012411-5589换热网络改造能量松弛思路利用下游途径:⑤+X,则C1-X、H-X;或⑤-X、则C1+X、H+X;利用回路:⑤+X,则③-X、②+X、①-X;或⑤-X,则③+X、②-X、①+X;换热网络改造例2、某原油蒸馏装置一设计换热流程老炉最大负荷68MW,为了扩能要增加一台

4、13.9MW加热炉;换热网络改造承包商设计的网格图温度、热容流率数据物流温度(℃)热焓(MW)CP(MW/℃)134949.8243270.21521321.10.1979000.172234126.421012.60.1051113.50.0926500.076326813.91355.20.0543800.0544251171698.40.0917700.09152351.41270.60.0073800.007物流温度(℃)热焓(MW)CP(MW/℃)616843.113623.90.47811815.30.47810811

5、.20.4107100.303713612.61188.00.2561085.90.2107100.159815.6012139.90.379912001220.80.416318.10.42218631.90.60019437.70.72510189023722.90.47726536.80.496368104.80.660换热网络改造取△Tmin=20℃,通过应用夹点技术,得到夹点温度173℃(183℃-163℃),△Hhumin=60.7MW(<68MW,说明不需增加炉子),△Hcumin=42.5MW;承包商设计:△Hhu

6、=68+13.9=81.9MW,比理论值高21.2MW,高出34.9%;△Hcu=3.2+5+3.8+8.8+5.2+8.4+0.6+23.7=58.7MW,比理论值高16.2MW,高出38.1%;因此调整潜力较大(可以不新增加热炉)。换热网络改造夹点上(热阱)子网络夹点上(热阱)子网络MER改造设计换3、4、5、7、8利旧,新增N1,物流5未用,物流10分2路,物流9高温段分4路;匹配思路:先定3,再定4、7、8,然后定6,最后定N1;最小60.7+0.4=61.1热流5不用换热网络改造夹点下(热源)子网络夹点下(热源)子网络M

7、ER改造设计∑C=42.9最小42.5+0.4换3、4、5、7、8、6、9、10利旧,物流5用;物流9由2路改4路,物流8还是2路;夹点下(热源)子网络MER改造设计因此要特别注意换热器4、5、7、8的流量分配问题,要上下一致;两个独立MER设计时,它们是不一致的。换热器夹点上夹点下温变(℃)热负荷(MW)物流9比例温变(℃)热负荷(MW)物流9比例4163~1894.6~23.47122~1637.040.475163~1862.3~11.74122~1633.721.397163~2015.5~28.07122~1632.71

8、5.618163~2017.2~36.74122~1633.922.55合计19.610017.3夹点上、下MER子网络合并最小60.7+0.4=61.1,多6.9∑C=49.9;最小42.5+0.4=42.9;多7调整比例,且用满炉子负荷;新网络

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