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冷凝水回收在醇解工序干燥中工藝設計

更新時間:2016-5-6    瀏覽次數:2644
在聚乙烯醇生產過程中醇解工段干燥機產生大量的高溫蒸汽凝結水。這部分熱水的排放,浪費了大量的能源。采用凝結水自動輸送工藝系統,對于干燥機凝結水進行回收利用,在節能等方面具有總要意義,同時對于同行業以及其他冷凝水回收的企業具有借鑒作用。
以山西某公司為例:
山西某公司主導產品之一的聚乙烯醇系列的生產過程中,每套干燥機夾套產生0.9t/h高溫蒸汽凝結水,每臺年排放量大約在0.65萬噸,目前公司共有大型干燥機五臺,是隨著聚乙烯醇行業的發展,干燥機的數量還將增加,預計僅干燥機凝結水排放量將達到4.6萬噸/年。如何回收并充分利用這部分熱量以節約大量熱能和工藝水,并且投資費用又不能太大,這一直是個不大不小的難題。合理的選擇凝結水回收工藝設計方案,并因地制宜的做好回收設計工作,將為企業的節能降耗做出貢獻,為職工日常的設備維護帶來方便。
凝結水回收系統的設計
考慮到凝結水回收工藝在我公司是一門新的課題,為做實驗我們先將相鄰兩個生產線的凝結水回收系統聯合進行設計。原有工藝為:高溫凝結水經疏水閥后直接排放至地溝;而同時樹脂預熱器及醇解機還需要用熱水進行加熱,所需熱水槽內的水用蒸汽直接進行加熱,這就形成一方面需要大量的熱水進行換熱,另一方面又排放大量的高溫凝結水,造成能量的浪費。自擴產以來我們都在考慮如何合理的設計利用這部分熱能。按照常規的處理方法,增加一臺回收槽,兩臺回收普通離心泵,將會造成運行費用的增加,從經濟效益方面考慮不適用。經充分論證,我們設計如下工藝方案(圖1),選用凝結水自動輸送泵,在投資費用不大的情況下,圓滿的解決了兩條生產線的干燥機蒸汽凝結水回收再利用問題。
工藝敘述

圖1所示來自Ⅰ、Ⅱ兩列干燥機夾套蒸汽產生的凝結水經各自的疏水閥后,匯流入集中罐中,再經凝結水自動輸送泵送往高層的熱水槽,以用于樹脂預熱器及醇解機的物料加熱。考慮到干燥機在停機后再次開車時有一個蒸汽預熱的過程,此時凝結水排放應暢通無阻,故設置1、3閥作為干燥機開車時排蒸汽凝結水用;在熱水槽不需要熱水時,由6閥切換至7閥,將熱水傳送至熱力車間以便再次送入鍋爐加熱成蒸汽循環利用。為減輕職工勞動強度,6、7選用氣動切斷用微機進行遠程控制(第1、2閥互相切換,第3、4閥互相切換)。


在疏水閥的選用時我們一般選擇使用浮筒式疏水閥,允許背壓(指出口壓力與進口壓力之比≦80%),按疏水閥進口壓力為1公斤計算,允許壓力不大于0.8公斤,即集水罐的進水管高度不應高于8m,我們取其為1.5m,以保證干燥機凝結水能夠順利送至集水罐。集水罐內的水靠重力的作用,經單向閥5流入疏水泵,此時泵體相當于集水器(一般為大氣壓下)冷凝水在泵體內積累起來,引起泵內浮球的上升。浮球上升到最高位時,在敏捷聯動組件結構的作用下,動力介質(3公斤驅動蒸汽)入口閥8打開,單向閥5關閉。動力介質的壓力迫使冷凝書排除,從而導致浮球下降。敏捷聯動組件結構復位,單向閥5立即打開,動力介質入口閥8關閉,集水罐內得水從新充滿泵體,周期重新開始。在3公斤驅動蒸汽的作用下,凝結水可以從地面上、上輸送到14m高的熱水槽,從而回收利用凝結水,用于樹脂預熱及醇解機換熱。當熱水槽溫度不需要加熱的時,打開切斷閥7,將凝結水直接送往熱力車間,或者打開閥9直接排往地溝。為減低職工勞動強度,閥6閥7可采用計算機自動控制切斷閥。疏水泵內的不凝氣以及集水罐內的不凝氣,由專管排空,以保證自動疏水泵系統壓力平衡。
閥1、3用于干燥機開停車時:如果Ⅰ列開車而Ⅱ列正常運行,則關閉閥2,打開閥1,使Ⅰ列干燥機進行預熱時可以順利排出不凝氣和冷凝水,按工藝操作要求進行正常升溫,當干燥機前、中、后溫度達到要求操作溫度后,可以打開閥2關閉閥1,回收利用Ⅰ系列干燥機冷凝水。閥3、4用法同1、2。
主要設備、設施及施工費用
該系統主要設備有一臺凝結水輸送泵,閥門若干,切斷閥若干,管道采用不銹鋼管,設備占地面積為1.2㎡,主要設備設施和施工費用共計7萬元(僅供參考)。
凝結水回收系統經濟效益分析
本系統在兩條生產線上每小時可回收熱水1.8噸。如果我們推廣運用到目前全部5條干燥機冷凝水回收上,每年可回收熱水3.24萬噸(按每年300個工作日計)。
水量的節約

該系統投入運行后,每條生產線年節約.65萬噸,以該地區平均水價1.5元/噸計算,每條生產線年節約水費0.795萬元。五條生產線可節約水費4.88萬元/年。

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