摘要:聚乙烯尾气回收过程可以回收烃类和氮气,减少环境污染和资源浪费,提高过程经济性,是聚烯烃生产工艺的重要环节。膜法回收聚乙烯尾气工艺已经取得长足进步,集成了压缩冷凝、膜分离和透平膨胀深冷的组合工艺可充分利用传统技术的特点和优势,通过优化设计实现对烃类和氮气更好的回收效果。介绍了组合工艺的大致流程,并将其与单一工艺进行了比较。
加入收藏
在聚烯烃生产过程中,从反应器、闪蒸罐、脱气仓等设备排放的气体(一般统称为尾气)中含有大量惰性气体(如氮气、饱和烃)及未反应的烯烃单体等。以聚乙烯(PE)生产装置为例,尾气中含有乙烯(C2H4)、丁烯(C4H8-1)、乙烷(C2H6)、丁烷(n-C4H10)、氢气(H2)、异戊烷(i-C5H12)、氮气(N2)等组分。如果能将尾气中的烃类和氮气回收,不仅可以减少资源浪费和环境污染,而且可以降低装置的原料单耗,从而显著提高过程的经济性。因此,尾气回收是聚烯烃生产过程的重要环节,历来受到广泛关注。
膜技术自20世纪60年代迅速崛起以来,因其高效、节能、环保、过程简单、易于控制等特点,在食品、医药、化工、能源等多领域得到了广泛应用。其中,有机蒸汽膜回收技术是九十年代兴起的新型膜分离技术,在2000年前后,膜分离技术逐渐应用于石化行业中乙烯、丙烯及其它烷烯烃的回收和天然气行业的NGL(液化气)的回收等。
有机蒸汽膜回收工艺的推动力是气体各组分在膜两侧的分压差,利用各气体组分透过膜材料时其渗透速率的不同,来进行气体分离的。有机蒸汽膜分离过程可依据溶解-扩散机理进行解释:即气体首先溶解到膜的表面,然后沿着它的浓度梯度扩散传递,最后在膜的另一侧解析[1]。
有机蒸汽膜分离过程是溶解选择性控制膜过程,即气体在膜中的扩散系数随分子直径增加而减小,但其溶解度系数随组分沸点升高而增加,即随分子直径增加而增加。例如,氮气扩散系数大于丁烯,而氮气的溶解度系数则小于丁烯。有机蒸汽膜为“反向”选择性高分子复合膜,气体的溶解度系数大小决定着膜的分离性能。因此高沸点气体,如乙烯、丁烯、氯乙烯的渗透系数高于氮气、氢气、甲烷的渗透系数。即利用了膜对有机蒸汽(如丁烯)的优先透过性特点,让丁烯/氮气等的混合气在一定的压差推动下经膜的“过滤作用”使混合气中的丁烯等烃类优先透过膜得以富集回收,而氮气则被选择性的截留,从而达到分离的目的。
图1压缩冷凝、膜分离和透平膨胀的组合工艺
其中,PA是渗透系数,p表示各组分分压,L是复合膜的分离层厚度,DA是扩散系数,SA是溶解度系数,αA/B是理想选择性。下标A、B表示气体种类。
若膜材料的选择性一定,往往可以通过调整操作的压力比来实现膜分离过程的最优化。压力比的变化也对渗透气提浓起重要作用。随着压力比的升高,渗透气提浓效果更好。
现如今,人们发现,将膜技术与传统和现有工艺有机结合,充分利用各技术的特点和优势,通过优化设计,可以实现对烃类和氮气更好的回收效果。经过多方实践和探索,现已形成了以压缩冷凝-膜回收-透平膨胀深冷技术组合为代表性的新一代组合工艺。其典型流程如图1所示。
以典型的气相法聚乙烯生产工艺为例,对该组合工艺的流程简要描述如下:
(1)聚合反应生产的PE树脂需在产品脱气仓中经过氮气吹扫,脱除PE树脂中溶解的烃类。脱气仓的排放气首先通过压缩/冷凝的单元,以回收其中的部分烃类,来自反应器的PE树脂在输送气的吹送下进入产品脱气仓,经氮气吹扫后,树脂粉料从脱气仓底部排出,排放气则从脱气仓顶部排出。来自脱气仓的排放气首先经过过滤、冷却、冷凝、分离出重烃后,进入压缩机增压。增压后的气体先经过高压冷却器用循环水冷却,再进入高压冷凝器用冷剂冷凝,冷凝后的气液两相物流进入高压凝液罐进行气液分离,高压凝液罐罐底的流出物主要为1-丁烯、异戊烷,用高压凝液泵送回至反应系统。高压凝液罐排出的气相物流一部分返回排料系统做输送气循环使用,另一部分进入到膜分离系统。
图2氢气膜分离模型
(2)在膜分离系统,丁烷、乙烯等烃类气体优先透过烃膜分离器,富集烃类的低压渗透气返回到压缩机入口进一步压缩、冷凝回收烃类,截留侧的贫烃物流进入氢膜分离器。膜法氢回收的基本原理是利用了特殊的高分子膜对氢气优先透过的特点,让含有氢气的气体在一定的压差推动下,经选择性透过膜,使气体中的氢气组分优先透过膜得以富集,而其它组分等则被选择性的截留,从而达到分离的目的。
(3)经过二级膜分离的排放气进而通过透平膨胀机进行等熵膨胀,气体温度大幅降低,其中1丁烯,异戊烷、乙烯、乙烷液化,与氮气进行气液分离,经过透平膨胀分离出来的重烃物流与烃膜分离器的渗透气物流一起返回压缩机前,进一步压缩回收,轻烃物流(主要为乙烯)返回乙烯裂解回收利用,回收的氮气返回产品脱气仓。经过透平膨胀深冷回收工艺,进一步回收了膜分离尾排气中的1丁烯、异戊烷、乙烯、乙烷,并得到了纯度高达95%的氮气返回脱气仓使用。
通过上述流程可见,该新一代组合工艺与传统单一工艺及简单组合工艺相比,主要具有如下特点和优势:
(1)膜回收工艺需要压力为推动力,压缩冷凝后的排放气为带压气体,膜回收工艺与压缩冷凝工艺相耦合使用,利用排放气的压力进入膜回收单元,烃类回收更加具有经济性。
压缩冷凝工艺是从聚乙烯装置尾气中回收烃类和氮气的传统方法。该回收工艺能回收大约90%的1-丁烯,97%的异戊烷,而乙烯的回收率仅仅为20%左右,以往,剩余的烃类和氮气则全部排放到火炬系统。压缩冷凝技术适合C4+以上烃类的回收,流程简单,但该技术回收C4+以上烃类受冷凝温度的制约,一旦冷剂温度达不到设计温度或冷凝面积不足,无法达到设计的冷凝温度,C4+以上烃类回收率将大打折扣。而且该回收工艺无法回收氮气,氮气无法循环利用。引入膜分离技术后,该组合工艺使原先排往火炬的气体中的烃类得到了进一步的回收,自2004年起,先后在天津石化、广州石化、大庆石化、茂名石化、独山子石化、兰州石化等各大石化单位得到了应用。
压缩冷凝和膜回收工艺组合后,可以将原高压凝液罐排放气中70%以上的1-丁烯和异戊烷进行回收,30%以上的乙烯进行回收,但是烃类回收率仍不够,尤其是无法将附加值高的1-丁烯和异戊烷全面回收,另外,未将重烃和轻烃进行分离,并且,该工艺虽然也可以回收氮气,但是需要更多的膜面积。
(2)将透平膨胀深冷工艺与膜分离技术相结合,透平膨胀深冷回收无需额外的冷量和动力,烯烃回收较为充分。
透平膨胀深冷回收工艺最初广泛应用于空分行业,天然气处理行业。透平膨胀深冷回收工艺利用一定压力的气体在膨胀机内进行绝热对外做功而消耗气体本身的内能,从而使气体自身强烈的冷却,利用不同气体沸点上的差异进行精馏,使不同气体得到分离而达到分离回收的目的。其特点是产品气体纯度高,但压缩、冷却的能耗很大。
透平膨胀深冷回收一般由膨胀机、多通道的板式换热器、分液罐组成,全部的液化、换热单元被安装在整体保温箱内,保温箱内阀门均为专用长杆低温保温阀门,保证整个撬块具有良好的绝热效果。
透平膨胀深冷回收工艺中的膨胀机为高速运转的动设备,要求不能超速、带液。当原料气中丁烯-1、异戊烷或者乙烯的浓度增加时,容易造成膨胀后的冷量不足,深冷的温度达不到设计值,造成烃类回收率低,氮气的回收纯度不够;同时容易造成膨胀机带液操作,损坏膨胀机。采用膜分离技术从排放气中回收更多的容易冷凝的组分,如C4、C5,能够降低后续深冷部分的冷凝负荷,提高乙烯组分的回收率。
由于聚乙烯的排放气中会含有一定的氢气组分,而氢气会影响透平膨胀的制冷能力,从而影响氮气与乙烯的分离效率,造成氮气纯度下降,在排放气进气透平膨胀机前先经过氢膜分离器脱除一部分氢,再进入透平膨胀深冷回收,可以一定程度上解决该问题。
引入透平膨胀工艺之后,与仅使用压缩冷凝和膜分离的工艺相比,能进一步回收排放气中99%以上丁烯-1和异戊烷,以及80%以上乙烯和乙烷,使得聚乙烯装置的单耗大为降低,并且使60%以上的氮气得到了回收利用。在降低氮气消耗的同时,火炬的焚烧量也大为降低,大大降低了装置的碳当量排放,经济环保双赢。
以膜分离技术为核心,集成压缩冷凝和透平膨胀技术的新一代聚乙烯尾气回收工艺结合了各种工艺的技术优势,能够实现聚乙烯生产装置尾气中的烃类的高效回收及氮气的循环利用,是目前效果最佳,效益最好的聚乙烯尾气回收工艺,可在聚烯烃生产装置中进行推广应用。
杨晓,周静,杜国栋.膜法回收聚乙烯尾气工艺进展回顾[J].科学技术创新,2020(34):58-59.
分享:
自动出钢技术在国内外钢铁企业的应用日益广泛,它可以缩短出钢时间、提高钢包加合金的均匀化程度、减少人员配置、改善工人的工作环境、保证现场人员安全、增加复用性、减少齿轮箱压力、提高收得率、减少下渣从而提高产品质量等。基于这些优点,生产安全保障、环保指标、设备使用率、经济效益等都有较大提升。
2024-11-13随着煤炭开采技术的快速发展,厚煤层的大规模开采已成为煤矿实现高效高产的关键手段。由于多重开采,采空区侧煤巷围岩的力学环境呈现不均匀分布的特点,并表现出特定的非对称破坏状态,对于综放开采的采空区侧煤巷,顶煤层厚度代表着顶板岩层移动状态。
2024-08-10近年来,随着我国经济的高速发展和城市化的高度集中,城市生活垃圾的高速增长让城市管理者措手不及,为快速解决当前“垃圾围城”问题,我国正在大力推进和鼓励垃圾焚烧发电技术。
2024-06-22作为一种教育观,课程思政是当前高校思想政治工作的新理念、新模式,是新时代加强意识形态建设的重要范畴[1]。2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),指出高校要结合各个专业和学科的特点分类推进课程思政建设,将课程思政融入教学建设全过程。
2024-06-14工程制图课程是国内各高校机类、近机类专业的基础课和必修课。随着教学水平和手段的提高,目前该课程均采用主流的三维CAD软件,如AutoCAD、Inventor、SolidWorks等进行辅助教学。但在绘制某些特殊零件图形、基准符号和工程图时,这些软件有时会出现不符合国标规定画法的情况。
2023-10-07人本质上是一种关系中的存在。然而,在近现代工业化历程的两百年间,技术的发展与进步持续地拓展人在生活世界中“我”与自身、“我—你”和“我—它”1关系,并且通过颠覆人类自身的方式不断改变人的存在方式以及人对自身本质的认识。通过信息重组、时空关系改变,对既有血缘关系与社会关系等各个方面进行“冲击”乃至“碎片化”已约定俗成的伦理关系及其秩序。
2021-08-28近年来,随着我国智能化进程的不断推进,国家日益重视工业电气的发展,同时也取得了巨大进展,但全球可供工业生产的能源十分有限。可持续发展是我国大力提倡的一种发展方式,因此,在工业生产中如何减少能源消耗成为每个企业不得不去考虑的问题。本文分析电气节能设计的必要性、原则,列举工业电气设计的具体节能措施。
2021-08-27人类史上工业革命共进行了三次,珍妮纺纱机的发明标志着第一次工业革命的开始,由此人类社会进入蒸汽机时代;到19世纪70年代,电器开始出现并被广泛使用,科学技术在推动生产力发展的同时,也带动了电讯事业的发展,标志着电气化时代的到来;20世纪70年代初,全球开始第三次工业革命。
2021-08-27本文重点研究了降解型光控取向技术的制作工艺及其对产品性能的影响。通过分析不同光配向工艺参数下配向膜各向异性的数值可知,随着UV光光积量的增大和二次固化时间的延长,配向膜的各向异性值都有先升高后降低的趋势。测试材料在550mJ/cm2和30min的条件下,配向能力最优;配向膜材料二次固化温度在250℃以内时对配向性的影响是随温度升高。
2021-05-12文章主要讲述了桩基检测技术的相关内容,对几种常用的桩基检测技术作了简要介绍。通过实际案例的分析,进一步说明了桩基质量控制中桩基检测技术的不可或缺,同时还介绍了桩基承载力质量控制、桩基成孔质量控制以及桩身完整性质量控制工程中桩基检测技术的应用。基于南宁针对邕江展开整治开发的某一综合工程实例,对造成钻孔灌注桩偏位的相关因素予以简述。
2021-05-04人气:5202
人气:4738
人气:4191
人气:3705
人气:3695
我要评论
期刊名称:工业技术创新
期刊人气:1593
主管单位:中华人民共和国工业和信息化部
主办单位:中国电子信息产业发展研究院,赛迪工业和信息化研究院有限公司
专业分类:工业
国际刊号:2095-8412
国内刊号:10-1231/F
创刊时间:2014年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:4-6个月
影响因子:0.172
影响因子:0.257
影响因子:0.215
影响因子:0.214
影响因子:0.253
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!