1,4-丁二醇装置尾气回收系统技改
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簡台:探索与发喇信息记录材料2019年11月第20卷第11期____________________________________________
1,4-丁二醇装置尾气回收系统技改
李治艳,赫永刚
(陕西陕化煤化工集团有限公司陕西华州714100)
【摘要】在现代化学工业快速发展的今天,1,4-丁二醇的应用规模不断扩大,并对其制备产生了更高的要求,特别是尾气回收系统更是如此,因而需要对其进行技改,通过技改的方式,提升为其回收系统的性能,提升回收率,一方面减少能源的消耗,另一方面加强对环境的保护。
基于此,本文通过对1,4-丁二醇工艺的简单介绍,进而详细介绍了1,4-丁二醇装置尾气回收系统的技改,并对技改效果进行了验证,以达到优化尾气回收系统的目的。
【关键词】1,4-丁二醇;尾气回收;系统技改
【中图分类号】TE6【文献标识码】A【文章编号】1009-5624(2019)11-0216-02
1引言
在1,4-丁二醇装置当中,由很多模块构成,尾气回收系统是其中较为重要的模块之一,通过该模块的应用,对尾气进行净化,减少有害物气体的排放,从而对环境提供保护,有利于社会与环境的和谐发展。
因此,对1,4-丁二醇装置尾气回收系统技改进行研究具有重要意义,为进一步提升尾气回收系统的性能奠定良好基础。
21,4-丁二醇工艺介绍
1,4-丁二醇(简称为BDO)生产时,主要原料为电石和甲醇,通过烘醛法的方式,完成整个产品的生产。
将电石导入到相关设备后,通过水解作用,从而生成相应的中间物质,即C2H2粗气体。
甲醇与空气中的氧气在催化剂的作用下,氧化生成甲醛,甲醛与C2&气体在催化剂的作用下,形成BYD,之后利用加氢、精馄等工序后,得到最终产物—BD0[1]o对于尾气来说,将其分为两部分,一部分为导入至变压设备内,通过吸附制成氏,用于后续BDO 的生产,变压吸附解析产生部分含比、CH4,CO等尾气,另一部分是甲醛与C2H2反应生成BYD后剩余C2H2气体及其他有机气体。
31,4-丁二醇装置尾气回收系统技改
传统BDO生产工艺当中,由于技术水平有限,会排除大量尾气,这些尾气当中,不仅含有一些能够对空气造成污染的气体,而且还有热值较高的气体,这些气体排放到空气后,不仅无法有效对资源进行回收,出现严重的浪费现象,而且还会对环境造成较大破坏。
因而对传统BDO尾气回收系统技改势在必行。
3.1甲醇及制氢装置尾气与高级块炷气回收技术
对BDO尾气回收系统进行技改时,主要思路是产生出CH3OH以及其他气体后,直接传送给锅炉,锅炉通过对这些其他的燃烧,产生一定量的水蒸气,在水蒸气的作用下,推动发电机的运转,产生背压蒸汽后,在运送至生产工艺当中,以使整个工艺顺利运行。
对CH3OH与制氢尾气装置优化时,主要是得到混合气体后,将其运送到尾气储存装置,之后将其导入到分离器当中,与此同时,利用膜分离
筑将垃圾所带来的环境压力。
4.3水资源利用技术
水是生命的本源,但是随着如今社会的发展,水资源的污染越来越严重,产生水资源污染的原因主要是因为人类活动。
不是棉的生活用水,工厂的污染水农场,由于粪便所带来的水污染……等等人的活动都会造成水污染。
污染会影响人类的身体健康、影响渔业的发展、影响农作物的品质,严重水污染对人类的后果不堪设想。
我国要发展绿色水资源技术的发展的利用率和净化水技术,以此来提高今后我国建筑活动对于水资源的绿色利用。
4.4土地资源保护技术
土地资源保护是指利用科技的手段来最大程度的保护土地资源不被浪费,我们可以利用更高质量的建筑材料来为建筑打好坚固的地基,尽量使构建出更高层的建筑来节约土地资源。
把把土地利用资源达到最大化,在建筑高楼层所节约出的土地我们可以用来建造学校、种树造林、建造公园来为人们提供更好的居住环境和生活环境。
5结语
绿色节能是绿色建筑的基石,我们要不断发展绿色节能技术来为今后越来越多的绿色建筑作保障,但是,在我们设计构建绿色建筑的过程中,不仅仅依靠的是绿色节能技术作为建筑的供能设施,还要有建筑设计师缜密高超的设计方案,设计出最大程度提高采光效果和居住环境的建筑构型,为人们构建出最舒适,绿色的居住环境。
本篇文章是从提高绿色节能技术来为今后构建绿色建筑作基石为主要内容的,希望我的这篇文章能为我国的绿色能源行业奉献出我的一份绵薄之力。
[参考文献】
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[2]马文辉.在高中英语阅读教学中培养学生核心素养的策略探微[J].中国校外教育,2019(08):27+39.
[3]李晓琳.如何在小学美术教学中培养学生的创造力[JJ■美术教育研究,2018(06):159.
[4]李慧.试析在新闻传播中微信公众号的科学应用[J]•电视指南,2017(18):138.
[5]杨艳侠.塑造有个性的人物形象----卜学高年级作文人物描写指导[J].中国校外教育,2016(04):80.
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____________________________________________信息记录材料2019年11月第20卷第11期匾宣:探愛与牺'某盆地延长组长6油层组沉积微相特征研究
李开元
(西安石油大学陕西西安710065)
【摘要】通过大量的文献调研发现,所研究盆地延长组长6油层的形成和分布很大程度上受到沉积相的控制。
因此,长6油层组沉积微相的特征及与油气分布的关系对长6油层组的油气勘探可起到重要的指导作用。
通过本次研究,研究区为三角洲前缘亚相,主要发育水下分流河道微相和支流间湾微相,油气主要分布在三角洲前缘水下分流河道微相中,这证明了沉积微相的类型控制着油气的分布。
【关键词】长6油层组;沉积微相
【中图分类号】TE37【文献标识码】A【文章编号】1009-5624(2019)11-0217-02
1油层组的识别
首先根据标志层的方法将延长组长6划分出来,其中长62与长63,长63与长64的标志层都是一套测井曲线呈现高自然伽马值,正异常自然电位,高声波时差特征的斑脱岩,长64与长7的标志层的标志层的寻找是以张家滩页岩之上大概50m的高自然伽马值,正异常自然电位,高声波时差特征的一套稳定的斑脱岩,而长4+5与长61的标志层不太明显,一般根据长61的厚度及电阻率曲线上的突变特征将长4+5与长61划分开来。
根据含油层段的岩性、物性、电性、含油性找出油气的分布,其中岩性是以细砂岩为下限,物性是以孔隙度8%、渗透率0.15*103u m2为下限,电性以声波时差220us/m、电阻率15Q•m为下限,含水饱和度以60%为上限,含油性选择油斑、油浸、饱含油以及富含油的含油级别。
在30口井资料中,一共发现了6口井有油气显示,5处油气出现在长61,3处油气出现在长64,1出现在长
系统,制备富CHs气体,将两者混合后,通过压缩设备升压后,将其运至锅炉的存储室。
在CHjOH精馆时,可以得到CO、CO?、出等混合气体,这些气体在一定压力作用下,由喷射器提升其他抢,也运至锅炉存储室切。
最后,将连着的混合气体在此加压后,将其导入到锅炉内,用于能源的生产。
对高级块坯气回收装置优化时,主要是将其导入到冷凝器内,降低混合气体的问题,使水蒸气变为液态,之后由汽水分离设备,将水分排出,剩余部分通过压缩设备的处理后,传送到锅炉。
3.2B3D尾气回收技改方案
在BDO生产流程当中,需要经过BYD环节,而这一环节生产时,也会产生一些尾气,因而需要对这一环节的尾气回收装置进行技改,具体来说,主要是返回至裂解气柜后,回收内部存储的C2%,并利用提高浓度的方式,将C2%返回给生产设备,进而对其重新应用。
主要流程为:反应器生产出B3D气体后,利用先进的调节系统,以及性能良好的阻解塔对其进行护理,之后利用防止C2%裂解的集束管道,将其运送到裂解装置,由其提升C2%的浓度,当C2H2的浓度达到一定程度后,再将其传送到BYD反应设备内,使其与甲醛融合,在化学反应的作用下,产生中间产物BYD,完成整个尾气回收工作⑶。
4技改效果
通过上述方案对1,4-丁二醇装置尾气回收系统技改后,为了了解技改的实际效果,选择了某1.4-T二醇生产企业为实验对象,对技改后的系统进行了实验,通过实验可以发现,每天回收尾气总量为14.76万Nm3,按照1吨煤相当于4.4Nm3计算,相当于节省了64.8万吨煤,有效减少了企业在煤炭方面的投入,如表1所示。
同时,煤炭燃烧时,还会产生SO?、CO等污染气体,会对环境造成一定污染,而减少煤炭的使用后,会降低这些污染气体的排放量,从而达到环境保护的目的。
表1技改效果实验结果表
尾气类型热值(亿kj/h)
变压吸附尾气 6.40
C%OH、H回收分离尾气14.78
CH3OH精馆尾气0.49
高级块尾气 1.34
B3D尾气0.90
总计23.91
5总结
综上所述,在传统1,4-丁二醇生产工艺当中,虽然加入了尾气回收系统,通过该系统的应用,在一定程度上对尾气进行了处理,减少了对环境的破坏。
但深入分析后可以发现,处理后的尾气依然具有较高的污染性,因而应对其进行优化。
在此背景下,本文就对1,4-丁二醇装置尾气回收系统进行了技改,在技改后,可以使尾气得到了回收利用,减少了对资源的需求量,不仅节约成本,为企 业创造更多的经济效益,而且还加强环境保护力度。
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