【摘 要】
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以国内某加氢裂化装置为背景,在运用流程模拟软件PRO/Ⅱ对加氢高压换热流程进行模拟计算的基础上,对其进行(火用)分析,借助ε-Q图,找出换热过程瓶颈。结果表明原有的换热流程循环氢与原料油的热量分配比例不合理,换热及混合过程(火用)损达10896kW;且循环氢加热炉的出口温度高达442℃,加热负荷大使得燃料消耗偏高。改进方案中通过调整高压换热网络物流换热次序,优化循环氢与原料油热量分配,分别由原来的
【机 构】
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华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室, 广州 510640 中山大学化学与化学工程学院,
【出 处】
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第15届全国热力学分析与节能学术会议
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以国内某加氢裂化装置为背景,在运用流程模拟软件PRO/Ⅱ对加氢高压换热流程进行模拟计算的基础上,对其进行(火用)分析,借助ε-Q图,找出换热过程瓶颈。结果表明原有的换热流程循环氢与原料油的热量分配比例不合理,换热及混合过程(火用)损达10896kW;且循环氢加热炉的出口温度高达442℃,加热负荷大使得燃料消耗偏高。改进方案中通过调整高压换热网络物流换热次序,优化循环氢与原料油热量分配,分别由原来的53.2%和46.8%调整至39.8%和60.2%,优化后过程(火用)损减少了1310kW,加热炉负荷减少了3116kW,节能效益显著。
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