煤化工工艺流程95775436
煤炭焦化过程及工艺流程

煤碳焦化厂生产工艺及流程一、焦系统工艺流程图煤塔→振动给料机→捣固装煤车→荒煤气→上升管→桥管→集气管→吸气管→气液分离器→回收分厂↑→ 焦炉→罩式拦焦车→熄焦车→熄焦塔→凉焦台→焦1皮带→↑ ↘↓推焦车↘↑ ↓ ↓消烟除尘车→除尘通风机→ 烟囱→焦3皮带→焦4皮带→单层振动筛→焦5皮带→分料器→焦6皮带↓ ↓ ↓↓可逆输送机↓ ↓ ↓中焦焦仓←25~40㎜级←双层振动筛焦8皮带大焦焦仓↙↓ ↓小焦焦仓←10~25㎜级<10㎜级→焦沫仓>40㎜级大焦焦场→汽车外运二、鼓冷系统工艺流程从焦炉来的荒煤气、氨水、焦油首先在气液分离器进行气液分离,分离出的粗煤气分别进入循环池;分离下来的焦油、氨水和焦油渣一起进入进入机械化氨水澄清槽。
离开气液分离器的煤气进入横管式初冷器,初冷器分上、下两段,在初冷器上段,用循环水间接冷却煤气冷却至45℃,再经下段制冷水间接冷却,使煤气进一步降温至22℃,冷却后的煤气进入旋流板捕雾器,最后进入煤气鼓风机进行加压,加压后煤气进入电捕焦油器,捕集焦油雾滴后的煤气,送往脱硫及硫回收工段。
送往用户使用。
初冷器的煤气冷凝液分别由初冷器上、下段流出,分别经初冷水封槽进入上、下段冷凝液循环槽,由冷凝液循环泵送至初冷器上、下段喷淋,吸收净化煤气中的奈;苯;酚等,多余部分下段冷凝液循环泵外排气液分离器前荒煤气管上或焦油氨水机械分离槽内。
由气液分离器来的氨水焦油混合液自流入机械化氨水澄清槽,在槽内经重力分离作用,上层为储藏的的氨水,连续满流至循环氨水槽后,经循环氨水泵加压后,送焦炉桥底部水管处喷洒冷却荒煤气。
多余的氨水去剩余氨水槽,用剩余氨水泵送至脱硫工段进行蒸氨。
中部为焦油,经焦油液位调节器连续压入焦油中间槽,当达到一定液位时,用焦油泵将其送至焦油槽,焦油需外售时,用焦油泵送往装车台装车外售。
焦油渣则沉淀于澄清槽底部,经链条刮板机连续刮出槽外。
定期送往煤场掺混炼焦。
三、循环水流程由循环水池来的循环水经循环水泵加压后分别供给横管初冷器一段、风机冷却器、预冷塔换热器装置,氨水废水强制冷却器、氨酚冷却凝缩器,粗苯冷凝冷却器,一段油水换热器、空压站。
煤化工工艺

煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体,液体,固体燃料以及化学品的过程,生产出各种化工产品的工业。
煤化工包括煤的一次化学加工、二次化学加工和深度化学加工。
煤的气化、液化、焦化,煤的合成气化工、焦油化工和电石乙炔化工等,都属于煤化工的范围。
而煤的气化、液化、焦化(干馏)又是煤化工中非常重要的三种加工方式。
煤的气化、液化和焦化概要流程图一.煤炭气化煤炭气化是指煤在特定的设备内,在一定温度及压力下使煤中有机质与气化剂(如蒸汽/空气或氧气等)发生一系列化学反应,将固体煤转化为含有CO、H2、CH4等可燃气体和CO2、N2等非可燃气体的过程。
煤的气化的一般流程图煤炭气化包含一系列物理、化学变化。
而化学变化是煤炭气化的主要方式,主要的化学反应有:1、水蒸气转化反应C+H2O=CO+H22、水煤气变换反应CO+ H2O =CO2+H23、部分氧化反应C+0.5 O2=CO4、完全氧化(燃烧)反应C+O2=CO25、甲烷化反应CO+2H2=CH46、Boudouard反应C+CO2=2CO其中1、6为放热反应,2、3、4、5为吸热反应。
煤炭气化时,必须具备三个条件,即气化炉、气化剂、供给热量,三者缺一不可。
煤炭气化按气化炉内煤料与气化剂的接触方式区分,主要有:1) 固定床气化:在气化过程中,煤由气化炉顶部加入,气化剂由气化炉底部加入,煤料与气化剂逆流接触,相对于气体的上升速度而言,煤料下降速度很慢,甚至可视为固定不动,因此称之为固定床气化;而实际上,煤料在气化过程中是以很慢的速度向下移动的,比较准确的称其为移动床气化。
2) 流化床气化:它是以粒度为0-10mm的小颗粒煤为气化原料,在气化炉内使其悬浮分散在垂直上升的气流中,煤粒在沸腾状态进行气化反应,从而使得煤料层内温度均一,易于控制,提高气化效率。
3) 气流床气化。
它是一种并流气化,用气化剂将粒度为100um以下的煤粉带入气化炉内,也可将煤粉先制成水煤浆,然后用泵打入气化炉内。
煤化工工艺流程

煤化工工艺流程煤化工是一种将煤炭转化为化学品的工艺,通过对煤炭进行热解、加氢、裂解、合成等一系列化学和物理变化,将煤炭转化为液体燃料、化工原料和高附加值的化学品。
下面将介绍一种常用的煤化工工艺流程。
该工艺流程主要包括煤炭热解、煤浆制备、固体分离、煤气处理、液体燃料制备和化工品合成等几个主要步骤。
首先,将煤炭进行热解处理。
煤炭热解是将煤炭在高温下分解为煤焦油、煤气和焦炭的过程。
这一步骤通常在高温条件下进行,可以使用干馏炉或流化床炉等设备进行煤炭热解。
接下来,对热解产物进行固体分离。
煤焦油、煤气和焦炭经过冷却、洗涤等处理,将其中的固体、液体和气体分离,并分别进行处理和利用。
固体分离主要是通过密度差异、物理性质等,将固体颗粒从液体或气体中分离出来。
然后,对煤气进行处理。
煤气处理包括除尘、除硫、除苯等工艺,将采集到的煤气中的杂质和有害物质去除,保证煤气的纯净程度。
这一步骤通常使用除尘器、洗涤塔、吸附剂等设备进行处理。
随后,将煤气进行液体燃料制备。
煤气通过气体合成工艺,主要采用费托合成、甲醇合成等方式,将煤气中的一氧化碳和氢气等成分合成为液体燃料,如合成气、合成油等。
最后,进行化工品合成。
将液体燃料和其他化学原料进行反应,通过催化剂等作用,合成出各种有机化学品,如甲醇、苯乙烯、丙烯酸等。
这一步骤通常需要经过多道反应和分离工艺,最终获得纯净的化学品。
整个煤化工工艺流程包括煤炭热解、固体分离、煤气处理、液体燃料制备和化工品合成等步骤,每个步骤都是互相关联的,需要精细的控制和操作。
通过这个工艺流程,煤炭可以充分利用,并转化成为高附加值的化学品和液体燃料,实现煤炭的资源化利用,提高能源的利用效率,并减少对环境的影响。
煤化工在能源和化工领域具有广阔的应用前景。
煤化工项目工艺流程及产品介绍

聚乙烯树脂一一线性低密度(L 聚乙烯树脂一一线性低密度 L D P E)薄膜类 薄膜类 【产品牌号】 DFDA一7042 DFDC一7050 DFDA一 一7047 DFDA一7080 【产品特性】线性低密度(LLDPE)薄膜类聚乙烯树脂为无毒 薄膜类聚乙烯树脂为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒,粒径2~5mm,密 度为0.915~0.9239/cm 3,熔融指数为0.8~2 2.39/10min (2.1 6 k g)。LLDPE比LDPE熔点高, 熔体粘度高、熔体弹性小。、热变形温度高。用LLDPE LLDPE做吹塑料,其制品拉伸强度、刚性、抗环境应力 开裂性、抗弯曲性、耐低温性、冲击强度、撕裂强度和耐高温性均比 撕裂强度和耐高温性均比LDPE高。 【产品用途】线性低密度聚乙烯树脂适用于制作混合农膜 线性低密度聚乙烯树脂适用于制作混合农膜、衬垫、地膜、外包装袋、产品包装袋、中度薄 膜、衬垫(爽滑剂、抗结块剂)等。 【标志、包装、运输、贮存】 1)线性低密度(LLDPE)薄膜类聚乙烯树脂的外包装袋上应有明显的产品标志 薄膜类聚乙烯树脂的外包装袋上应有明显的产品标志。标志内容包括:商标、产品名 称、产品标准号、产品牌号、批号、净含量、厂名 厂名、厂址。 2)线性低密度(LLDPE)薄膜类聚乙烯树脂采用复合聚乙烯膜的聚丙烯编织袋包装 薄膜类聚乙烯树脂采用复合聚乙烯膜的聚丙烯编织袋包装,每袋产品净含量为2 5kg。 3)线性低密度(LLDPE)薄膜类聚乙烯树脂为非危险品。 。在运输和装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具,切忌 抛掷以免损坏包装。运输时不得在阳光下暴晒或雨淋 运输时不得在阳光下暴晒或雨淋,不得与沙土、金属、煤等污染物混合装运,更不 可与易燃品或有腐蚀性的物品混装。敞车运输必须盖上棚布 敞车运输必须盖上棚布,车厢内要干燥、清洁。 4)线性低密度(LLDPE)薄膜类聚乙烯树脂应存放在通风 薄膜类聚乙烯树脂应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内,贮存时应 远离热源,防止阳光直射,禁止露天堆放。贮存期自生产之日起 贮存期自生产之日起,粒料一般不树脂一一高密度 D P E)管材类 管材类
煤化工工艺流程

煤化工工艺流程煤化工是一种利用煤炭资源进行化学加工的工艺,通过一系列的工艺流程将煤炭转化为有价值的化学品和能源产品。
下面介绍一种常见的煤化工工艺流程。
该工艺流程的主要目标是将煤炭转化为合成气和合成油,然后再将合成气用于制备合成甲醇和其他化学品,同时将合成油用于制备石油产品。
首先,原料煤炭经过干燥处理,去除其中的水分,以提高后续反应的效率。
然后,将煤炭粉碎成细粉,以增加煤炭与反应剂的接触面积。
接下来,采用气化反应将煤炭转化为合成气。
气化反应是将煤炭与氧气、水蒸汽等反应剂在高温和高压下进行的化学反应。
在气化反应中,煤炭中的有机物质被分解为气体,形成合成气,主要包括一氧化碳和氢气。
然后,合成气进入合成甲醇装置,进行合成甲醇反应。
合成甲醇反应是利用铜基催化剂将一氧化碳和氢气进行反应,得到甲醇。
合成甲醇是一种重要的工业化学品,广泛应用于化工、医药和能源等领域。
在合成甲醇反应的同时,还可采用煤焦油加氢装置将合成气转化为合成油。
煤焦油加氢是一种利用金属催化剂将合成气进行加氢反应,生成液体烃类化合物的过程。
合成油主要包括汽油、柴油和润滑油等石油产品。
最后,对合成甲醇和合成油进行精炼处理,去除其中的杂质和不纯物质,提高其纯度和质量。
精炼处理包括脱硫、脱氮、脱氧等步骤,以确保最终产品的质量符合要求。
整个煤化工工艺流程中,需要注意的是设备的选型和设计。
由于反应需要高温和高压环境,因此需要使用耐高温和耐压的材料,并采用先进的反应器和换热设备,以提高反应的效率和产物的质量。
总之,煤化工工艺流程将煤炭转化为合成气和合成油,进而制备合成甲醇和其他化学品,以及石油产品。
这种工艺具有资源有效利用、环境友好以及能源多样化等优点,为煤炭资源的综合利用提供了新的途径。
同时,随着煤化工技术的不断发展,将有更多的煤炭转化工艺应用于实际生产中,为能源结构的转型升级做出贡献。
煤化工工艺流程

原煤一般含有较高的灰分和硫分,洗选加工的目的是降低煤的灰分,使混杂在煤中的矸石、煤矸共生的夹矸煤与煤炭按照其相对密度、外形及物理性状方面的差异加以分离,同时,降低原煤中的无机硫含量,以满足不同用户对煤炭质量的指标要求。
由于洗煤厂动力设备繁多,控制过程复杂,用分散型控制系统DCS改造传统洗煤工艺,这对于提高洗煤过程的自动化,减轻工人的劳动强度,提高产品产量和质量以及安全生产都具有重要意义。
洗煤厂工艺流程图控制方案洗煤厂电机顺序启动/停止控制流程框图联锁/解锁方案:在运行解锁状态下,允许对每台设备进行单独启动或停止;当设置为联锁状态时,按下启动按纽,设备顺序启动,后一设备的启动以前一设备的启动为条件(设备间的延时启动时间可设置),如果前一设备未启动成功,后一设备不能启动,按停止键,则设备顺序停止,在运行过程中,如果其中一台设备故障停止,例如设备2停止,则系统会把设备3和设备4停止,但设备1保持运行。
100万吨/年焦炉_冷鼓工艺流程图控制方案典型的炼焦过程可分为焦炉和冷鼓两个工段。
这两个工段既有分工又相互联系,两者在地理位置上也距离较远,为了避免仪表的长距离走线,设置一个冷鼓远程站及给水远程站,以使仪表线能现场就近进入DCS控制柜,更重要的是,在集气管压力调节中,两个站之间有着重要的联锁及其排队关系,这样的网络结构形式便于可以实现复杂的控制算法。
控制系统网络结构集气管“4+1”优化控制方案图中P1至P4是集气压力值,是本系统控制之重点,P是集气管压力之平均值,它反映了集气管的一般工作状态,在“4+1”控制中(“4”代表四个集气管,“1”代表选择大回流调节阀RB还是液力偶合器EF控制,两者必选其一),时间分配器根据集气管压力的变化:偏差和偏差变化率,根据液偶调速慢的特点,适当地分配大回流与液偶的调节量。
集气管压力变化的特点是:瞬态变化大,调节时互相产生耦合,本控制算法设计有一个解耦算法,可减少或消除耦合,以保证各个单回路系统能独立地工作,该控制算法采用经典控制理论与离散控制理论相结合的优化控制方法,取得了良好的控制效果。
浅谈我国煤化工工程的工艺流程

浅谈我国煤化工工程的工艺流程摘要:我国的煤化工工程的工艺流程应用技术还是比较全面,但是要重点对煤化工的工艺流程的研究力度上要继续成熟发展,加大力度。
清楚认识煤化工工程的重要性与实际意义,在未来的煤化工工程发展趋势中紧紧抓住重点,因地制宜的发挥出工艺水平,生产出可替代的资源以及充分发挥原煤的经济效益,促进煤化工产业的发展,从而保证了煤化工产业的飞速发展,实现现代的煤化工产业。
关键词:煤化工;工艺流程;发展趋势随着社会经济的发展与生活的需求依赖,人们对煤化工技术或者是煤化工能源技术是越来越关注。
加强对煤气化一体发电或是煤炭液化以及煤基代用液体燃料等方面的研究,可以在煤化工业中获得洁净的新能源以及推动新型煤化工产业话的发展。
目前,煤化工生产的实际情况不是特别乐观,存在着产品结构与质量不过关和严重的环境问题,对煤化产业的资源利用以及开发不够重视,导致煤化产业的问题多,制约了煤化工产业的发展。
本文主要是讨论了煤化工产业的工艺流程以及发展新型煤化工产业的意义,有利于调整煤化工产业的行业结构,促进煤化工产业的全面发展。
1.煤化工工程简介煤化工工程主要是在化学加工的基础上,使用煤原料使煤转化为气体、液体或固体燃料的化学品过程。
通常使用的化学手段是煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。
我国的煤化工工程主要的三条产业链是,煤气化和煤液化、传统的焦化和电石乙炔化工。
适应的范围广,使用的技术最广泛,其中煤化邮的技术难度最高,一般来讲,成熟的运用这三种煤化工工程技术,可以实现在多个领域替代石油资源与天然气资源,延伸了煤化工产业的范围。
2.煤化工产业的工艺流程2.1煤炭气化的工艺流程。
煤炭气化是指煤在一定的高温以及压力下,在气化炉中使煤里面的化学成分与气化剂发生化学反应,将固体的煤转化为可燃气体或是非可燃的气体,整个过程中不可缺少的三个要素分别是高温和气化炉以及气化剂。
转化出的可燃气体中含有一氧化碳和氢气以及甲烷,而非可燃气体中包含二氧化碳和氮气。
煤化工工艺流程

讲课内容一、热电装置热电装置:包括净水站、循环水站、除盐水站、污水站、动力发电装置。
净水站:净水站包括净水设施和给水加压两部分。
工艺流程叙述:来自厂外供水管道的原水先进入串联圆管混合器与药剂充分混合后,再进入小孔眼格网反应设备,产生密实的矾花;然后进入小间距斜板沉淀池将矾花快速沉淀,出水悬浮物小于15mg/L。
沉淀池出水再送入虹吸过滤池过滤,最后制备出浊度 <3NTU的滤后水。
符合要求的滤后水进入原水池,经生产消防故水泵(P20201)送往循环水站补充水、除盐水站原料及消防水管网供生产装置区、罐区及厂前区室内外消防用水;经高压消防水泵(P20202)和消防稳压泵(P20203)送往泡沫消防站及作为煤气化主装置区消防用水。
循环冷却水装置循环冷却水站其主要作用是将全厂各生产装置和热电站冷却设备的温升水通过冷却塔减低水温后,由循环水泵加压,再供给相同的冷却设备循环使用。
同时,对该循环冷却水进行水质稳定处理,保证工艺冷却设备的热效率。
主要装置是11座循环冷却水塔,冷却水量为48000m3/h。
循环水冷却塔采用组合型钢混结构机械通风逆流式冷却塔,塔体框架采用混凝土材质,塔体围护板采用玻璃钢材质。
热水经进水管流入塔内,先流入配水管系,再经支管上的喷嘴均匀地喷洒到下部的淋水填料上,水在这里以水滴或水膜的形式向下运动。
冷空气经下部进风口进入塔内,热水与冷空气在淋水填料中、逆流的条件下进行传热和传质的过程以降低水温,吸收了热量的湿热空气由风机经风筒抽出塔外,随气流夹带的一些小水滴经除水器分离后回到塔内,冷水便流入下部集水池中。
工艺流程叙述来自管网的循环冷却回水(≥0.2MPaG)直接进入冷却塔(E21001),经喷头、填料与空气换热后落入塔底水池,被循环水泵(P21001)提升压力,分别供给各工艺装置和热电站使用。
作为循环冷却水旁流处理,在循环水泵(P21001)的出水管上接出管道至纤维束过滤器(S21001),过滤后的水返回冷却塔水池(T21001)。
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煤化工工艺流程典型的焦化厂一般有备煤车间、炼焦车间、回收车间、焦油加工车间、苯加工车间、脱硫车间和废水处理车间等。
焦化厂生产工艺流程1.备煤与洗煤工艺描述原煤一般含有较高的灰分和硫分,洗选加工的目的是降低煤的灰分,使混杂在煤中的矸石、煤矸共生的夹矸煤与煤炭按照其相对密度、外形及物理性状方面的差异加以分离,同时,降低原煤中的无机硫含量,以满足不同用户对煤炭质量的指标要求。
由于洗煤厂动力设备繁多,控制过程复杂,用分散型控制系统DCS改造传统洗煤工艺,这对于提高洗煤过程的自动化,减轻工人的劳动强度,提高产品产量和质量以及安全生产都具有重要意义。
洗煤厂工艺流程图控制方案洗煤厂电机顺序启动/停止控制流程框图联锁/解锁方案:在运行解锁状态下,允许对每台设备进行单独启动或停止;当设置为联锁状态时,按下启动按纽,设备顺序启动,后一设备的启动以前一设备的启动为条件(设备间的延时启动时间可设置),如果前一设备未启动成功,后一设备不能启动,按停止键,则设备顺序停止,在运行过程中,如果其中一台设备故障停止,例如设备2停止,则系统会把设备3和设备4停止,但设备1保持运行。
2.焦炉与冷鼓工艺描述以100万吨/年-144孔-双炉-4集气管-1个大回流炼焦装置为例,其工艺流程简介如下:100万吨/年焦炉_冷鼓工艺流程图控制方案典型的炼焦过程可分为焦炉和冷鼓两个工段。
这两个工段既有分工又相互联系,两者在地理位置上也距离较远,为了避免仪表的长距离走线,设置一个冷鼓远程站及给水远程站,以使仪表线能现场就近进入DCS控制柜,更重要的是,在集气管压力调节中,两个站之间有着重要的联锁及其排队关系,这样的网络结构形式便于可以实现复杂的控制算法。
控制系统网络结构集气管“4+1”优化控制方案图中P1至P4是集气压力值,是本系统控制之重点,P是集气管压力之平均值,它反映了集气管的一般工作状态,在“4+1”控制中(“4”代表四个集气管,“1”代表选择大回流调节阀RB还是液力偶合器EF控制,两者必选其一),时间分配器根据集气管压力的变化:偏差和偏差变化率,根据液偶调速慢的特点,适当地分配大回流与液偶的调节量。
集气管压力变化的特点是:瞬态变化大,调节时互相产生耦合,本控制算法设计有一个解耦算法,可减少或消除耦合,以保证各个单回路系统能独立地工作,该控制算法采用经典控制理论与离散控制理论相结合的优化控制方法,取得了良好的控制效果。
集气管压力调节优化控制示意图联锁方案报警、联锁和停车系统是为提高工艺生产装置的安全性而设置的特殊程序,本控制系统将联锁控制分为三个部分:冷鼓工段联锁控制、鼓风机联锁控制、鼓风机油泵联锁控制。
冷鼓工段联锁结构图控制效果分析影响集气管压力的因素是多样的,诸如装煤、平煤、推焦和交换机换向等,当这些因素暂时不存在时,焦炉工艺系统较为稳定。
当工艺系统处于装煤、平煤、推煤或换向机换向等情况中的一种或几种时,系统会出现波动期,控制曲线呈现脉冲状,这是因为控制系统在迅速响应,将其压力往给定值方向上调整,经过数次调节,系统再次进入稳定期,周而复始。
从控制效果图中可以看到,带变频的控制效果要优于带大回流调节阀的情况,原因是显而易见的,在变频器控制下的电机调节动态性能要好于调节阀,然而,最新设计的百万吨级的冷鼓系统都采用了通过液力偶合器进行调速的鼓风机,其调速性能则慢得多,而且工艺上并不允许对此进行频繁调节,因此,采用大回流调节阀参与集气管压力调节则是目前的一种合理选择。
在目前这两种控制结构下,其稳定期的控制偏差范围是±20Pa;波动期的偏差控制范围是±50Pa,但时间持续较短,完全可以满足工艺上的要求。
带变频控制器的集气管压力调节效果图带大回流调节阀集气管压力调节效果图焦炉画面带低压鼓风机的冷鼓画面1带高压鼓风机的冷鼓画面冷鼓罐区画面鼓风机运行画面3.脱硫、硫回收、硫氨及洗苯脱苯工艺概述:回收主要包括硫铵、脱硫及硫回收、洗苯脱苯工段。
硫铵的工艺流程是将剩余氨水通过预热、分离,反应生成液体硫铵,硫铵液经结晶、干燥后包装。
脱硫及硫回收的工艺流程是脱硫液和溶液在脱硫塔中进行反应将硫分离出来,然后溶液进入再生塔再生。
洗苯脱苯的工艺流程是贫富油经洗苯塔清洗后进入脱苯塔,利用温度的不同产生轻苯油水和重苯油水,经油水分离器进行分离。
洗苯脱苯工艺流程框图硫铵工艺流程图脱硫及硫回收工艺流程图鼓风冷凝工段流程图洗氨蒸氨工段流程图洗苯脱苯工段流程图控制方案硫铵工段主要有两个控制回路:进沸腾干燥器温度调节和蒸氨塔顶汽温度调节,通过检测进沸腾干燥器的温度和蒸氨塔顶汽温度和给定值进行比较后调节其进入的蒸汽流量来实现:采用常规的PID 控制即可。
常规PID调节框图脱硫及硫回收工段主要有三个控制回路:进脱硫塔B溶液流量调节、进再生塔溶液流量调节和进再生塔B空气流量调节,采用常规的PID控制。
洗苯脱苯工段主要有两个控制回路和一个联锁控制:出管式炉富油温度调节和脱苯塔出口油汽温度调节。
联锁控制是当入管式加热炉的煤气压力小于2.0kPa的时候,切断入管式炉的煤气,等到其煤气压力高于2.0kPa的时候,再打开入管式炉的煤气。
出管式炉富油温度串级调节框图这里采用内环为出管式炉过热蒸气流量的串级调节,以减少蒸汽压力波动的干扰。
脱苯塔出口油气温度调节采用内环为出管式炉过热蒸气流量的串级调节,以减少蒸汽压力波动的干扰。
另外实际生产过程中,蒸汽压力会有可能大于脱苯塔可承受的最大压力,为保护塔体,在串级调节中增加一个切换,当塔内压力大于某一值的时候,改为以塔压作为调节对象。
脱苯塔出口油气温度串级调节框图4.蒸氨工艺概述蒸氨工段主要完成对来自于炼焦配合煤中的剩余氨水进行蒸馏的过程。
蒸氨工段工艺流程框图控制方案XC:为选择控制,用于控制蒸氨塔温度压力,其选择变量是蒸氨塔塔顶温度T和蒸汽压力P,在合适的压力范围内,以温度调节为主,否则就切换到压力调节上,以确保塔的安全。
PC1和PC2:为分程调节,其判定变量为蒸氨塔顶部逸出的混合气体的压力,在压力区间P1(低)的情况下,混合气体被送往氨分解炉,在压力区间P2(高)的情况下,混合气体则直接用于尾气吸收。
FC1和FC2,空气流量与煤气流量的比值控制,在氨分解炉中,为了使氨分解过程正常进行,要保持空气流量和煤气流量的合适比值,以保证燃烧过程的经济性和安全性。
蒸氨工段工艺流程图5.粗苯精制工艺概述粗苯是由多种有机物组成的复杂混合物,主要成分是苯及其同系物甲苯、二甲苯及三甲苯等。
粗苯精制过程就是通过化学的方法将粗苯中的不饱和化合物、硫化物等除去,然后用蒸馏方法将苯类产品分离出来的过程。
在连续式粗苯精制过程中,比较常见的工艺是五塔蒸馏方式。
粗苯精制工艺流程框图控制方案在粗苯精制过程中,主要是要解决各种塔的操作问题,这些塔的共同点是为了进行物质分离,其分离的原理是:根据混合液中各种组分的相对挥发度不同,使液相中的轻组分上升,重组分下降,从而达到分离物质的作用。
塔釜温度控制框图塔釜温度控制是采用加热蒸汽流量与塔釜温度进行串级控制来实现的,影响塔釜温度的主要因素是物料进入再沸器后带走的热量,而再沸器的热量是由进入塔釜的蒸汽所提供的,因此,塔釜的温度可以通过调节进入再沸器的蒸汽流量来控制的,同时引入进料流量进行前馈控制,以此来实现对塔釜的温度控制,由于蒸汽的加入量对塔的其他参数如塔压影响很大,为了保证塔的安全,这里增加一个条件判断,当塔压在安全范围内用蒸汽流量和温度串级控制,当塔压过高时采用塔压控制的方法,使塔压降下来,以保证塔设备的安全。
影响塔顶温度的因素有许多,例如物料的回流量、再沸器的加热蒸汽量、冷凝器的冷却水量等,其中影响最大,作用最强的是物料回流量,所以通过回流量可以控制塔顶的温度,由于塔的进料量和其组成是主要干扰因素,由于5个塔是前后串联的,前一个塔的出料是后一个塔的进料,前后关联,进料量是不可控的,因此在这里引入前馈。
塔顶温度控制框图五塔式粗苯精制流程图蒸馏过程控制曲线6.焦油加工工艺概述焦油是煤在干馏和气化过程中获得的液体产物,它是一种具有刺激臭味的黑色或黑褐色的粘稠状液体。
到目前为止,煤焦油仍然是很多稠环化合物和含氧、氮和硫的杂环化合物的唯一来源。
煤焦油产品已经在化工、医药、染料、农药和炭素等行业中得到广泛应用。
目前采用较多并且比较成熟的焦油蒸馏工艺是:单塔式焦油管式炉蒸馏工艺。
单塔式焦油管式炉蒸馏工艺流程图控制方案管式炉出口温度控制原理框图典型控制环节:FT1:入管式炉原料焦油流量控制。
TT:管式炉焦油出口温度控制:这是蒸馏过程中最重要的控制环节。
采用串级控制,T2为炉膛温度,作为串级控制的内环,它反应了炉膛温度的快速变化,T1为管式炉出口温度,作为内环,变化较慢,产生精调作用,理想情况下控制误差仅在1至2℃范围内,完全可以满足工艺控制要求。
TT3:二段蒸发器塔顶温度调节,控制塔顶组分,单回路。
TT4:馏分塔顶温度调节,控制塔顶组分,单回路。
LT1:一段蒸发器塔底液位调节,控制塔底液位,由于物料在工艺管线中行走较长,控制上滞后较大,但可以控制在合适的范围之内,单回路。
LT2:馏分塔低底液位调节,控制塔底液位,在自动状态下应设置液位控制下限,不能全关,防止调节阀堵死,单回路。
FT2:三混油流量控制,单回路。
7.工业萘萘是有机化学工业的重要原料,萘主要存在于煤焦油中,以焦油加工切取的含萘宽馏分再进行精馏就可获得含萘95%的工业萘。
双炉双塔工业萘生产控制流程典型控制环节:TRB,TRR:进工业萘初馏管式炉和精馏管式炉煤气流量调节,目的是控制管式炉物料出口温度,同时也稳定了塔底温度,该环节采用串级控制,炉膛温度为内环,物料出口温度为外环。
管式炉出口温度控制原理框图TU1,TU2:分别为初馏塔顶温度调节和精馏塔顶温度调节,通过调节塔顶回流量来调节顶部温度,合适的塔顶和塔底温度有利于塔内传质和传热过程的顺利进行。
LR1,LR2:分别为初馏塔低液位调节和精馏塔底液位调节,通过合适的液位调节,防止塔底液位过高而淹塔或液位过低中断蒸馏过程的进行。
焦油蒸馏主控画面工业萘主控画面焦油蒸馏综合趋势工业萘精馏综合趋势控制效果分析焦油加工过程中的核心控制是管式炉出口温度控制,经我DCS调节该出口物料温度的偏差可控制在±1至2℃左右,完全满足生产工艺的要求,从趋势图中可以看出,其它相关工艺也运行平稳。
1 焦化设施的设计应保证安全可靠,对于危险作业、恶劣劳动条件作业及笨重体力劳动作业,应优先采取机械化、自动2 散发有害物质的设备应进行密闭,避免直接操作。
3 焦化主体设施的设计和制造应有完整的技术文件,设计审查应有使用单位的安全部门参加。
4 施工必须按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。
隐蔽工程,应经使用单位与施工单位共同检查合格,才能封闭。