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多组分热耦合精馏分离系统综合方法研究

发布时间:2020-10-16 23:15
   运用过程系统工程方法论,实现精馏分离系统综合是炼油与化工节能增效重要技术手段之一。但产业升级的新需求与技术研发新进展都对传统精馏分离系统综合理论提出诸多挑战。一方面,装置集群化和高附加值产业链延伸使得物料来源和分离要求多样化,另一方面,精馏节能技术与其他分离技术快速发展提供了更多流程组合可能性。为此,本论文在结构受限热耦合精馏序列综合、多源进料混合产品复杂精馏系统综合、多技术混合分离系统综合和大规模工业问题降维等方向展开相关研究工作,以期为高效节能精馏基复杂分离工艺开发提供系统化方法论。论文主要研究内容及结果如下:(1)针对现有方法所得多组分热耦合精馏流程复杂度高,难实施的工业应用瓶颈问题,提出以耦合度为指标的流程复杂度调控方法论,揭示出有效耦合度生成的负荷转移与能量集成机制及其节能原理。以当前工业可实施的热耦合精馏配置为对象,运用耦合度分析方法开发出七条流程结构调控的限制规则,进而采用状态任务网络超级结构建立结构受限热耦合精馏序列综合数学规划模型。研究结果表明,所提方法论通过系统地权衡节能效果、设备代价与系统耦合度,使得流程不必要复杂度大幅度降低,并通过最佳耦合机制与位置实现关键点节能,幅度可达30%。此外,案例结果对比分析发现进料特性(组成和相对挥发度)和设备费用占比都将对最佳热耦合位置与数量产生重要影响。报道了六元热耦合精馏序列综合案例,其结果表明,耦合度调控不仅保证了流程的可实施性,而且通过剔除不可行解构建出缩减解空间,使得求解时间大幅减少。(2)现有的算法优化类复杂精馏系统综合方法只能处理单一进料全纯产品标准问题,无法满足产业发展提出的多源进料多规格产品分离系统设计需求。为此提出超级塔和质能级新概念探索更多样的流程结构可能性,所构建的质能级状态空间超级结构,避免了状态-任务塔段类方法的本质缺陷,具有解空间完备,通用性强,易拓展的优点。其内嵌的分配网络与级联操作算子,具有调和与分离的双重功能,从而有效解决了多源进料和混合产品流程综合难题。基于严格MESH方程建立以年度总费用最低为目标函数的混合整数非线性规划数学模型,提出包括二元变量连续化、非线性函数改写和边界内随机扰动赋初值等高效求解策略。案例研究表明,所提严格模型准确可靠,包含多进料位置、旁路调和和热耦连等新结构的优化流程,比文献报道最优结果年度总费用下降27.7%,说明对于多组分混合产品问题,完全热耦合不一定是最优配置,采用更加完备超级结构非常有必要。报道的双进料案例结果表明一体化设计比分别设计方案年度总费用降低了 14.4%,证明所提方法处理多源进料问题的能力与指导工业应用的巨大价值。将所提方法论拓展至间歇精馏过程,研究结果表明所提的状态-时-空间超级结构和广义析取动态优化模型,可同步权衡操作周期、塔型配置、设计参数与操作策略,为间歇精馏装置节能减排提供了新改进思路与优化方法。(3)将多技术联用的精馏基混合分离系统综合问题按照外加技术使用场景分为二元和多元两类分别解决。提出改进因子新概念,通过对第2章所提模型微小调整,即可实现考虑二元改进技术的多元热耦合精馏序列综合,克服了分步筛选法丢失最优解和工作量大的缺点。研究表明多元精馏序列中二元改进技术存在应用门槛值,并且热耦合序列门槛值高于简单塔序列,这一发现为二元改进技术的选用提供了理论指导。以精馏-萃取混合分离系统为突破口,提出萃取剂-组分关联矩阵操作生成缩减状态任务树网络的新思路,并进一步拓展为多技术联用分离序列综合通用方法论。研究发现其他多元分离技术对精馏序列存在重构效应,结果表明对于多元难分离物系多技术联用成本优势显著,所提方法论有效解决了技术多样性带来的组合爆炸求解难题,具有工业应用潜力。(4)针对实际工业分离问题中组分多和产品多引发的组合爆炸求解难题提出多组分产品集总和稳定中心点降维方法,从而将工程级问题转化为当前综合理论可解决的小规模子问题。某石化企业80万吨/年连续重整出料分离流程开发工业案例(31组分14产品),通过组分集总与稳定中心点降维转化为三个子系统优化,所获得最优结构受限热耦合序列和简单塔序列相比当前工业分离序列年销售额可增加3.59亿元,年利润分别增加22.35%和18.07%,其中热耦合序列相比简单塔序列总能耗下降幅度达19.57%,证明所提方法论能有效解决大规模分离系统综合问题,从而对开发高效节能分离新工艺,实现原料组分资源化,提升企业效益具有重要理论与实践价值。
【学位单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TQ028.31
【部分图文】:

开发框架,分离流程,工业级


我国研宄起步稍晚,近年来快速发展,在众多子领域形成了特色鲜研究工作,但在工业实际应用上仍存在明显差距,具体体现为系统化软件平台与工乎全部靠引进,过程综合方法论所支撑的核心工艺包开发能力不强、研发数量不际领先水平的核心技术较少,专利技术引进远大于输出。??-3-??

示意图,质量流,精馏塔,能量流


图1.2简单精馏塔质量流与能量流示意图??Fig.?1.2?Simple?distillation?with?mass?and?energy?flows??是汽液两相接触传质的物理载体,其中高效塔板/填料、分布体力学性能的关键设备部件。一个典型单进料双出料简单连料位置上方为精馏段,气相重组分逐渐被冷凝下来,下方被汽化。??本质是能量推动下两相的生成。再沸器从外界热源(温度气相回流,冷凝器向外界热阱(温度71)输出能量0C,大,为分离额外制造的新相流股越大,投入的相变能量也度使得精馏塔能够灵活处理不同热状态进料与采出,与单、气体膜分离、气体吸附,液液萃取等)相比,可适应更学第一定律,精馏中蒸汽输入再沸器的热量被塔顶冷费严重。由此推导出来的节能技术分为两大类:(1)回(2)引入外界闲置热源替换塔釜加热蒸汽,两者交叉衍生出

示意图,技术分类,精馏塔


——?塔底液??图1.2简单精馏塔质量流与能量流示意图??Fig.?1.2?Simple?distillation?with?mass?and?energy?flows??精馏塔是汽液两相接触传质的物理载体,其中高效塔板/填料、分布器等是保障精馏??塔传质与流体力学性能的关键设备部件。一个典型单进料双出料简单连续精馏塔如图??1.2所示,进料位置上方为精馏段,气相重组分逐渐被冷凝下来,下方为提馏段,液相??中轻组分逐渐被汽化。??整个过程本质是能量推动下两相的生成。再沸器从外界热源(温度rH)获取能量??,产生塔底气相回流,冷凝器向外界热阱(温度71)输出能量0C,提供塔顶液相回??流。回流比越大,为分离额外制造的新相流股越大,投入的相变能量也越高。但两回流??配置的大自由度使得精馏塔能够灵活处理不同热状态进料与采出,与单相处理技术(气??体吸收、蒸馏、气体膜分离、气体吸附,液液萃取等)相比,可适应更广的应用场景。??根据热力学第一定律,精馏中蒸汽输入再沸器的热量被塔顶冷凝器中冷却介质??取走
【参考文献】

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1 刘兴高;内部热耦合精馏塔的建模与优化[D];浙江大学;1999年



本文编号:2843910

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