低温乙烯节能技术论文范文

2024-07-13

低温乙烯节能技术论文范文第1篇

1 乙酸乙烯精馏工艺流程概述

乙酸乙烯精馏工段的流程一般分为三大系统, 粗分系统;乙酸乙烯精制及乙酸精制系统;回收系统。下面简单将主要原料及主要流程进行概述

1.1 主要原料

乙酸乙烯精馏工段的原料有很多种类, 这些种类一般为乙酸、乙酸乙烯、丁烯醛、乙酸甲酯、甲醇、二乙酸亚乙酯、乙醛、乙酸酐、乙炔以及丙酮等等其他的一些杂质。

1.2 简述粗分系统

所说的粗分系统, 通常分为几部分, 分别为精镏一塔、二塔、七塔和其他的附属设备。首先合成反应液逐渐进入到精馏一塔, 从塔顶馏出乙酸乙烯和乙醛, 为了尽可能的控制其中微量乙酸的含量, 当物料进入精馏七塔的时候, 塔釜物料是乙酸和乙酸乙烯以及其他一些物质, 这些材料流入精馏二塔。然后精馏二塔将输出的乙酸乙烯和乙酸不断分开, 塔顶和塔釜依次流出粗乙酸和粗乙酸乙烯。精馏七塔是最后的萃取精馏塔, 塔顶逐步加入蒸馏水, 塔顶的回收液再次流入精馏一塔, 塔釜萃取液流入后续的残渣回收系统。

1.3 简述乙酸精制系统及乙酸乙烯精制系统

所说的乙酸乙烯精制系统, 通常也可以分为几部分, 分别为精馏三塔及其他附属设备。从精馏二塔得到的粗乙酸流进精馏五塔, 在塔中的气相侧位置逐步采集乙酸, 塔顶的馏出物流入回收系统, 塔釜的残渣流进残渣回收系统;从精馏二塔得到的粗乙酸乙烯流进精馏三塔后, 从塔中的气相侧位置得到精乙酸乙烯, 塔顶及塔釜馏出物流进残渣回收系统。

1.4 简述残渣回收系统

残渣回收系统主要设备为残渣蒸发器, 残渣蒸发器的主要是将蒸出的粗乙酸蒸汽经冷凝后, 然后进入精馏五塔。

2 乙酸乙烯精馏工段的优化分析

根据各塔对其分离要求, 对乙酸乙烯精馏过程进行优化分析。

2.1 入料的位置分析

乙酸乙烯精馏的塔板数和回流比在不变的前提下, 我们对进料位置以及分离性能的分析会出现一些影响, 也就是一定产品纯度下, 能使再沸器热量输入最小的进料板, 称为最优进料板。

2.2 回流比的分析

乙酸乙烯精馏的回流比是一个非常重要是因素, 他主要影响塔顶塔底产品纯度以及再沸器热量输入等两个方面。如果回流比越来越大, 那么再沸器的热量输入也会越来越大。所以说, 我们要不仅保证铲平的一定纯度, 也要努力减少再沸器热量输入。

2.3 馏出比分析的注意问题

在保证产品纯度的情况下, 应尽可能提高产品产出量。

2.4 灵敏板分析的注意问题

在精馏过程中, 我们需要准确控制塔顶塔底产品的构成, 一般都间接的进行控制。由于塔压的存在, 精馏塔中的成分和温度都有较好的对应, 误差也比较小, 所以我们一般选用温度作为主要指标, 也属于间接控制指标。再沸器的热量可以进行调节, 通过调节其热量的输入, 仔细观察塔板温度分布变化, 从而进行有效控制。因此我们需要将感温元件安装在灵敏板上, 进料口处的灵敏板一旦预先发现进料的参数出现的问题, 可以及时采取多种调节手段, 稳定流出液的配合比构成。

3 乙酸乙烯精馏过程能量的利用

乙酸乙烯精馏过程中最重要的一个节能方法是能够充分回收其精馏过程中本身的能量, 其中包含热能和冷能, 这也是遵循着热力学第一定律的规则。我们最为常用的方法是回收物流的部分的能量。首先利用精馏塔中的热蒸汽对原材料进行预加热, 原材料能够充分吸收塔顶蒸汽的汽化潜热, 蒸馏塔顶的热蒸汽温度是非常高的, 如果我们要将其冷却, 又需要大量的冷能量, 这样就可以减少精馏系统中的能量损耗, 而且在冷却环节也能节省能量。当合成液以常温状态进入精馏一塔的时候, 我们要将其加温, 这样合成液就会带走精馏塔塔顶的一些热量, 所以利用塔顶蒸汽对其进行预热是非常必要的。乙酸精制塔塔顶蒸汽也同时得到了冷却, 也减少了精制塔冷凝器的冷却负担, 属于两全其美的做法。

4 结语

综上所述, 乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料, 本文经过对乙酸乙烯精馏工艺流程、工段的优化分析以及精馏过程能量的利用, 着重对现有工业化的乙酸乙酯生产工艺提出了改进观点。

摘要:本篇文章根据电石乙炔法生产乙酸乙烯项目的特点, 对其的工艺设计进行探讨, 为了解决此工段能耗高, 能量利用率低的问题, 提出了几种节能措施对其进行优化, 同时针对乙酸乙烯精馏工艺存在能耗高的问题, 利用模拟软件对该过程进行模拟计算, 得到一些最优的操作参数;不仅提高了能量的利用效率, 也达到了节能的目的, 使得该应用取得了良好的经济效益。

关键词:乙酸乙烯,精馏工艺,节能,优化

参考文献

[1] 于伟民, 薛永强, 梁西良, 杜程.乙酸乙酯的精制方法[J].化学与黏合, 2005 (02) .

[2] 刘劲松, 白鹏, 朱思强, 杨志才.反应精馏过程的研究进展[J].化学工业与工程, 2002 (01) .

低温乙烯节能技术论文范文第2篇

1利用水源热泵的低温地热水供暖节能情况分析

在能量当中其“量”与“质”的统一称之为“㶲”, 因此通过㶲 对能量进行分析是十分科学的。对于量和质的统一, 理论上希望㶲的损失越小越好, 这样就能够使得供给的系统得到最有效的利用, 㶲效率对于系统来说, 可以评价其是否节能的依据。 所以, 本研究将利用㶲的分析方法来分析水源热泵低温地热水供暖的节能情况。

1.1利用能量分析法对水源热本低温地热水供暖节能情况进行分析

在能源应用科学上, 存在着两种能量分析的方法, 分别是焓分析法和熵、㶲分析方法。前者对能量数量守恒的关系进行反应, 但是却不能够对能量在质方面所存在的差别做出反应, 进而将不同质的能量只为等价的[1]。这样来看, 这与能量的实际效果并不相符合, 因为当量相同的时候而质不相同的能量, 其实际效果存在差异, 甚至存在很大的差异。㶲分析方法和焓分析方法的最大区别就是其确认了不同能量之间所存在的质的差别, 同时将能量和质的作用推线了出现, 因此㶲分析的结果更具有科学性和准确性。而熵分析法与㶲分析方法虽然结果相同, 但是其概念却难以被普遍接受, 而且熵是表征物质的无序度参数, 对于质是一种间接的表示, 并非是对质的直接描述, 这对于能量分析与工程应用来说显然是不够的。因此, 可以得出, 对于谁热泵的低温地热谁供暖节能情况进行分析, 可以采用㶲分析方法进行, 这样能够更好的促进节能的利用效率。

1.2 㶲分析方法的具体情况

㶲分析方法和熵分析方法都属于能量转换的热力学第二定律, 而焓分析法是第一定律。分析能量在进行转换的时候是否会受到热力学第二定律的影响, 能够将其主要划分为三种不同质的能量。首先是可以无限转换的能量。这种能量的转换力并不受到第二定律的制约, 因此能够完全的转换为任何形式的能量, 比如机械能和电能等[2]。但是这种能量能够直接通过自身的数量对其本身的质进行反应, 所以其质和量之间是完全统一的;其次是能够有限转换的能量。这种能量的转换是一种机械能或电磁能等其它形态的能量转换, 在转换过程中可能受到第二定律的制约, 即便在极限情况下, 只能够进行备份的转换。比如说内能和热量, 其在特定的环境条件下, 就会出现部分转化为第一类形式能量的情况;最后是完全不转换为其他形式的能量。这比如环境温度下的大气、海洋水所具备的能量等, 虽然这种能量的数量相当, 但是受到了热力第二定律的制约, 在环境条件下也不能进行其他形态的转换。因此, 在利用 㶲分析方法对水源热泵进行分析的时候, 需要充分考虑以上三种情况, 才能够更好的促进其供水的节能分析。

2利用水源热泵的低温地热水供暖的舒适性研究

2.1利用水源热泵的低温地热水供暖的特点

不得不说水源热泵的低温地热水供暖具有高效、节能等综合特点, 其主要通过对地热的应用, 以地板辐射等方式进行对流供暖, 以此来提升其热效率[3]。而且其热量主要集中在人体受益的高度范围之内, 在室内设计的时候, 其温度应该设置在比对流的温度低2~5℃的范围之内, 这能够使人感受到温暖, 同时也会使热量的损失大大减小。可以利用热媒低温传送的方式, 其传送过程中, 热量的损失较小, 但热效率相对较高, 进而和其它的采暖方式相比来起来, 这种方式的节能幅度更高。

2.2利用水源热泵的低温地热水供暖的舒适性

对人体舒适性产生影响的因素是多方面的, 一般主要有室内的温度、温度的梯度、空气的湿度和气流速度等等, 本研究的供暖可主要采用辐射方式供暖, 这种方式的热源温度相对比较低, 而且其传热的面积更大, 综合分析, 其竖向的温度分布更为均匀。再加之空气的流速小, 因此更加的舒适。在传热的过程中, 其热面是源源不断的朝上的, 这样也会产生一种最惬意的舒适感。从舒适性方面来分析, 其具有十分满意的舒适度。依靠辐射方式传热, 散热面积大, 纵向温度场均匀, 空气流速小, 室内空气湿度可以调节, 是理想的舒适型供暖方式。

3结语

本研究中主要就利用水源热泵的低温地热水供暖方式的节能分析方法进行简要阐述, 同时也分析了水源热泵低温地热水供暖节能的舒适度情况。笔者认为我国当前的建筑节能已经成为了一个重点的节能工作, 重视建筑物全年的节能功耗显得尤为重要。因此, 合理利用水源热泵的低温地热水供暖方式, 合理选择供暖的传热方式, 并且对其节能情况进行有效的分析和总结, 在保证最大的舒适性的情况下, 给予最大限度的能量节约, 在当前来说, 是十分必要的工作, 需要引起重视。

摘要:随着当前的能源危机不断加重, 传统能源的价值也在不断的增高, 这在无形之中也开始提升了全球人民的能源和环境的保护意识, 于此同时, 对于太阳能、风能、地热能等可再生能源的利用情况更受到了人们的重视。基于此, 本研究主要就应用水源热泵的低温地热水供暖节能进行分析, 并简要研究其舒适性, 希望所得结果可以为相关领域提供有价值的参考。

关键词:水源热泵,低温地热水,节能

参考文献

[1] 赵坚, 徐友文, 汤佳丽, 连小鑫.地表水源热泵水温变化两种计算方法对比[J].建筑热能通风空调, 2015, 24 (06) :26~27.

[2] 赖晓龙, 庄泽昆, 林剑南.水源热泵空调在福建地区应用的可行性分析[J].化学工程与装备, 2014, 07 (09) :16~17.

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