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焦化企业循环水系统能耗分析

2017-08-10门枢李泽峰王翼

科学家 2017年12期
关键词:能耗

门枢+李泽峰+王翼

摘 要 本文通过对焦化企业循环水系统能耗进行计算分析,得到循环水系统的能耗组成及其能耗高低;分析了影响能耗的关键因素,并提出能耗优化的建议。

关键词 焦化企业;循环水系统;能耗

中图分类号 TQ52 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)13-0037-02

循环水系统作为焦化企业必不可少的一部分,其能耗不可忽视。理清循环水系统中各个单元的单元能耗,找出影響能耗的关键因素,对降低循环水系统能耗有着重要意义。

1 循环水系统的组成

焦化循环水系统的组成[1]见图1。

2 分析条件及依据

某焦化企业,焦炭产量200万t/a,煤气量约10万Nm3/h,配套干熄焦及发电,设置独立循环水系统,包含煤气净化循环水、低温水、干熄焦及发电循环水。

重要耗能单体的能耗计算公式如下,水泵能耗可按式(1)计算[2]。

3 能耗分析

3.1 能耗组成分析

图2列出了各循环水单元耗能工质的消耗情况。从耗能工质角度分析,对于煤气净化循环水,其能耗主要为电耗,占系统能耗的96%,其中循环水泵能耗占83%,冷却塔风机电耗占17%,辅助设施包括加药装置,排水泵,吊车等,其能耗不足总能耗的0.5%。循环水补水能耗占系统能耗的4%,主要用来补充循环水冷却过程中水的损失以及排污。低温水主要的能耗是制冷机的蒸汽消耗,占低温水系统能耗93%。相比之下,低温水泵、制冷循环水泵、冷却塔风机的电耗之和仅占系统能耗的7%。发电循环水由于工艺流程与煤气净化循环水相近,因此能耗组成也与其相近,电耗,水耗分别占96%、4%。

图3列出了各耗能单体的能耗组成情况。从图中可以看出,制冷机是最大的耗能单体,占总能耗的72%,基本全部为蒸汽消耗。其次是各循环水泵的能耗,占总能耗的23%。各系统的冷却塔风机电耗占总能耗的3.5%。

水泵能耗中,煤气净化循环水泵的能耗最高,主要是由于该系统供水流量大、压力高、所需轴功率较大,且水泵连续运行。发电循环水流量与煤气净化相当,但供水压力较低,因此,其能耗略低于煤气净化循环水泵。低温水泵虽连续运行且压力较高,但其流量要求远小于上述两个系统,因此,其能耗低于上述两个系统。制冷循环水泵因其间断运行且流量压力均不高,因此其能耗较低。其它水泵例如干熄焦循环水泵、上塔泵等因其流量较小,所以在总能耗中所占比例很小。

风机的能耗中煤气净化循环水冷却塔风机能耗最高,主要原因是该系统冷却水量大,冷幅高,因此,需要的风量大,导致风机轴功率大,能耗高。发电循环水冷却水量与煤气净化相当,但冷幅较低(一般煤气净化循环水要求13℃温差,而发电仅需要8℃),因此,对风量要求较低、轴功率小、能耗低。制冷循环水冷却塔风机在夏季为制冷循环水服务,冬季为低温水服务,其水量小,冷幅低,在风机中能耗最低。

3.2 吨产品能耗分析

由表2可知,煤气净化循环水系统压力高、流量大且连续运行,其耗能相应较大,占总能耗的15%;低温水系统因蒸汽消耗量大,且蒸汽焓值高,其能耗远高于电能的消耗,占整个循环水系统能耗的77%。发电循环水虽然水量大,但供水压力低,其总能耗仅占总能耗的8%。

吨焦能耗反映了焦炭生产与循环水系统的能耗的关系。由表2可知,整个循环水系统的能耗约占整个焦化工序能耗的4%(由于干熄焦发电并不在焦化工序范围内,因此,该数据不包含发电循环水的能耗)。

吨水能耗从另一个角度体现了循环水系统的能耗情况。它反映了单位产品所消耗的能量,当循环水作为某一个子工序的耗能工质输入时,表2中的吨水能耗可作为折标系数用于该子工序的能耗计算。

4 节能分析

通过上述分析,明确了耗能单体主要为制冷机,循环水泵以及冷却塔风机,通过降低重要耗能单体能耗,可有效的实现整个系统的节能。

对于制冷机,优化其制冷机内部换热过程,提高换热效率是降低能耗的最直接途径,但制冷机发展至今,其内部优化几乎已经做到极致,很难再有明显的提高。优化工艺流程,是降低制冷机能耗的另一个途径。通过低温水与制冷循环水系统的切换,实现低温水通过冷却塔降温,从而降低制冷机运行时间,是目前最有效,且普遍采取的一种措施。

对于水泵的流量、扬程以及效率,是影响水泵能耗的主要因素。因此,水泵选型时应注意以下几点:1)流量的确定取决于换热量,选择高效的换热设备,提高换热效率,可降低循环水用量;2)优化管路设计,降低沿程及局部阻力损失,同时尽量降低富裕水头,避免过高扬程造成的浪费,从而确定合理的水泵扬程;3)根据水泵特性曲线和管路特性曲线,明确水泵工况点,工况点应处于所选水泵高效区的下降段。

对于冷却塔风机,风量、风压是影响风机能耗的主要因素。降低风机能耗,可以从以下几点入手:1)优化布水系统,使水与空气充分换热,提高换热效率,从而降低风量;2)选用热力性能好、通风阻力小的新型填料可有效降低冷却塔所需风量及风压;3)优化冷却塔内部结构,选择合适的塔内风速,以降低塔内局部阻力;4)变频风机可根据气候变化调整运行工况,从而实现节能的目的[4]。

5 结论

尽管焦化企业循环水系统能耗在焦化工序能耗中所占的比例很小,但如果将每个单元优化,节约的能源也相当可观。企业应从重要的耗能单体入手,找到影响能耗的关键因素,通过提高装备水平、优化工艺流程、采用先进的管理方式等方法,最终实现节能降耗的目标。

参考文献

[1]王笏曹.钢铁工业给水排水设计手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.

[2]姜乃昌.泵与泵站[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3]华东建筑设计研究院有限公司.给水排水设计手册.第4册,工业给水处理[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2002.

[4]赵振国.冷却塔[M].北京:中国水利水电出版社,1996.

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