基于ProMax建立高含硫天然气净化装置全流程模型

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ljb2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:全流程模型是进行过程分析与优化的基础。本文采用先进的ProMax流程模拟软件建立普光高含硫天然气净化装置的全流程模型,采用Electrolytic ELR-PR型计算脱酸气过程的热力学参数,采用Peng-Robinson模型计算脱水过程的热力学参数。针对克劳斯硫磺回收过程的复杂性,采用ProMax特有的Sulfur-PR模型进行建模。全流程模型的计算数据与运行数据的相对误差小于3%,完全满足工程应用及特性分析的要求。
  关键词:高含硫 天然气净化 全流程模型 ProMax
  一、引言
  全流程模拟是进行过程分析与优化的基础。对于高含硫天然气净化过程,由于醇胺脱酸气过程及克劳斯(Claus)流程回收过程的复杂性,目前主流的流程模拟软件都不能进行全部的模拟,如Aspen Plus、Aspen HYSYS和Pro II均不能模拟硫磺回收过程,并对醇胺溶液脱酸气过程采用半经验模型进行模型,致使无法建立起高含硫天然气净化装置的全流程模型,制约了其全流程特性的分析和优化。
  ProMax(原TSWEET和PROSIM)流程模拟软件是由美国Bryan研究与工程公司和Texas 州A&M大学联合开发的天然气净化工艺专用模拟程序[1]。ProMax具有完整的气液平衡数据,并采用多套实际工程的操作数据修正了适合脱酸气体系的热力学方程,使其对脱酸气工艺过程的模拟数据更加接近实际工程数据;在脱水方面,ProMax几乎可以模拟任何关于脱水的单元,包括汽提塔,再生塔等,还可以计算天然气水含量、绘制水合物曲线相图以及优化甘醇的循环流量;在硫磺回收及尾气处理方面,ProMax包含完整的反应动力学模型,可模拟多种硫磺回收及尾气净化工艺过程。
  本文依据普光天然气净化厂高含硫天然气净化装置工艺流程及操作数据,应用天然气处理过程专用模拟软件ProMax建立高含硫天然气净化装置全流程稳态工艺模型。
  二、高含硫净化工艺过程简介
  普光净化厂设计处理能力为120×108m3/a,目前实际处理量约为100×108m3/a,位列世界第二,亚洲第一;其中净化装置硫磺年产量为240×104 t,居世界第一[2]。普光净化厂共有6套联合装置,12个系列,单套联合装置设计处理量为2×300×104m3/d。主要净化装置由脱酸气单元、脱水单元、硫磺回收单元、尾气处理单元和酸水汽提单元组成。图1为联合净化装置流程图。
  高含硫原料气(Feed Gas)经过脱酸气单元(Sweetening Unit)脱除几乎所有的H2S、部分有机硫及CO2,再经过脱水单元(Dehydration Unit)脱水后,合格产品气(Product Gas)出装置经长输管网外输。脱硫单元再生溶剂而产生的酸性气体(Acid Gas)进入硫磺回收单元(Sulfur Recovery Unit),将酸气中的硫元素回收为液硫(Liquid Sulfur),经硫磺成型单元(Sulfur Solidification Unit)生产工业用硫磺。硫磺回收单元产生的尾气(Tail Gas)经尾气处理单元(Tail Gas Treatment Unit)净化处理,输往尾气(Exhaust Gas)焚烧炉焚烧,经烟囱(Stack)排放的烟气应满足国家环保要求。净化过程产生的酸性水(Sour Water)送至酸水汽提单元(Sour Water Stripper),汽提产生的酸性气(Sour Gas)通过管道输送到尾气处理单元进行净化,使其达到净化水标准后循环使用。
  三、工艺单元建模
  1.脱酸气单元建模
  ProMax采用Electrolytic ELR-PR或Electrolytic ELR-SRK模型计算酸气在醇胺溶液中溶解度的热力学过程,而采用TSWEET Kinetics Model计算气液传质的动力学过程[3]。Electrolytic ELR模型为过量吉布斯能量/活度系数模型(Gibbs Excess Energy/Activity Coefficient Model),该模型基于Pitzer-Debye-Hückel模型[4]预测多组分平衡态液相活度系数,而采用Peng-Robinson (PR)或Soave-Redlich-Kwong (SRK)状态方程预测气相的逸度系数。图2为应用ProMax建立的脱酸气装置稳态模型。
  2.脱水单元建模
  目前,TEG脱水过程模拟普遍采用立方型热力学模型,如Peng-Robinson (PR)、Redlich-Kwong(RK)和Soave-Redlich-Kwong (SRK)[5]等状态方程。这些热力学模型基本可以获得满意的甘醇脱水模拟精度。图3为应用ProMax建立的脱水单元稳态模型。
  3.硫磺回收单元建模
  Claus法硫磺回收工艺过程。Claus过程由两个阶段完成,第一个阶段中,1/3体积的H2S在燃烧(反应)炉内被氧化为SO2,并释放出大量的反应热;第二个阶段,2/3体积H2S在催化剂的作用下与生成的SO2继续反应生成单质硫。
  目前,用于计算克劳斯过程中化学反应平衡的方法主要有两种:一是平衡常数法;二是最小自由能法。ProMax中预定义了Sulfur-PR和Sulfur-SRK两个物性包用于模拟Claus反应过程,Sulfur物性包为最小自由能模型,用于预测液相含硫体系物性,该模型将纯硫(如S1-S8)视为Lewis-Randall组分,而将其余组分看做Henry组分(如H2S,H2,CO2,COS等)。对于不含硫的体系,则采用PR或SRK方程来预测体系的物性。图4为应用ProMax建立的硫磺回收单元模型。
  4.尾气处理单元建模
  尾气处理单元包括加氢还原反应过程、尾气急冷过程、尾气吸收过程和尾气焚烧过程。对于尾气急冷过程、尾气吸收过程及尾气焚烧过程中涉及醇胺体系,采用Electrolytic ELR-PR物性包模拟,而尾气焚烧过程为化学反应过程,采用Sulfur-PR吉布斯自有能最小类型反应器进行模拟。图5为应用ProMax建立的尾气焚烧装置模型。   四、全流程模型
  在ProMax模拟中一个流程(Flowsheet)只能采用一个热力学模型,因此,需要将净化装置全流程模型根据各单元采用的热力学模型的不同而进行划分。在不同的Flowsheet之间,采用ProMax中流程物流传递模块进行流程之间的物流信息传递。图2中脱酸气流程中物流传递模块To TEG将二级吸收塔顶甜气(Sweet Gas)的物流信息传递给脱水流程。物流传递模块Acid Gas to SRU将再生塔顶酸气物流信息传递给硫磺回收单元。物流传递模块To TGCU将贫胺液物流信息传递给尾气处理单元。物流传递模块From TGCU将尾气处理单元中的半富胺液物流信息传递回脱酸气单元。脱水流程中进脱水塔的甜气物流数据由物流传递模块To TEG从脱酸气流程传递来。酸气物流数据由物流传递模块Acid Gas to SRU传递而来。To Incinerator传递来尾气物流信息。To Sour Water Stripper模块传递来酸水物性,To QC将酸水模块汽提塔再生气传递给尾气处理单元。
  当全流程中某个单元中的物流参数或操作参数发生变化,由于各流程之间存在联系,模型会重新计算各单元模型,直至全流程模型得到收敛。
  五、模型验证
  基于普光净化装置实际运行数据,验证脱酸气单元ProMax全流程稳态模型的可靠性。表1为全流程模型的模拟数据与实际装置运行数据的对比。模拟数据与运行数据的相对误差小于3%。证明所建立的ProMax全流程稳态工艺模型,能够快速、准确地模拟净化装置在不同工况下的运行特性,完全满足工程应用及特性分析的要求。
  六、结论
  本文依据中石化普光高含硫天然气净化装置的工艺流程及操作数据,应用ProMax流程模拟软件建立了MDEA溶液脱酸气单元、TEG溶液脱水单元、Claus硫磺回收单元、加氢还原尾气处理单元及酸水汽提单元稳态模型。利用ProMax跨流程物流传递模块,将基于不同热力学模型建立的操作单元模型连接起来,从而建立了净化装置全流程稳态模型。通过对比净化装置实际操作数据,验证了全流程模型的准确性和可靠性。为后续开展高含硫天然气净化装置用能分析与优化工作奠定了基础。
  参考文献
  [1] Lunsford K M. Optimization of amine sweetening units. Proceedings of the AIChE Spring National Meeting,1996.
  [2] 吴基荣,毛红艳.高含硫天然气净化新工艺技术在普光气田的应用.天然气工业,2011,31(5):99-102.
  [3] Kohl A L,Nielsen R B. Gas purification. Houston:Gulf Publishing Company,1997.
  [4] Pitzer,K. S. and J. J. Kim,“Thermodynamics of Electrolytes IV. Activity and Osmotic Coefficients for Mixed Electrolytes,” J. Am. Chem. Soc.,1974,96,5701.
  [5] Twua C H,Tassoneb V,Simb W D,Watanasiri S. Advanced equation of state method for modeling TEG-water for glycol gas dehydration. Fluid Phase Equilibria,2005,228 (11):213-221.
其他文献
摘 要:在现代化建设中,输配电自动化及其管理对电力系统的改造和建设起到了重要作用。输配电自动化主要有两方面,一个是馈线自动化,另一个是变电站自动化。本文结合工作实际,对输配电自动化工程中出现的问题和有效管理进行了分析,以期达到安全运行,降低损耗的目的。  关键词:输配电自动 工程 电力系统 管理  相对于一些发达国家来说,中国的输配电自动化还是很落后的,自动化程度低、可靠性差。但是,随着近年来城市
摘 要:随着SmartPlant软件集成系统优势的日渐明显,该系统的推广应用也越来越广泛,本文对SmartPlantP&ID软件在天然气输气站场中的应用进行了讨论和小结。  关键词:输气站场 绘图模块 软件应用 优势  一、引言  随着时代的发展进步和计算机科技的更新换代,计算机绘图软件行业也在发生着巨大变革,更加直观、科学、高效的集成设计手段正逐渐成长为中坚力量。SmartPlant集成系统软件
摘 要:在钻井过程中,充分发挥综合录井仪的实时监测功能,能够避免和减少各类工程事故的发生。该文分析了常见工程事故的形成原因,探讨总结了工程事故的判断经验与方法,以及异常地层压力的监测与判断,说明了综合录井技术在保证安全钻井方面所发挥重要作用。  关键词:综合录井技术 钻井工程参数 钻井液参数 地层压力监测 硫化氢 判断方法 预报  概述  在钻井施工过程中,钻井安全与工程事故发生的可能性时刻都伴随
摘 要:浮式起重机是海洋起重铺管船的重要设备,具有现场工作环境复杂、监控维护难度大等特点。本文结合Profibus现场总线技术的优点,从系统基本结构、系统冗余、通信规划等方面对浮式起重机智能维护系统的设计进行了探讨。  关键词:浮式起重机 智能维护系统 现场总线 规划  一、引言  随着海洋油气田开发、大型海上工程及海洋运输等产业的兴起,以浮式起重机为代表的海洋工程机械朝着全回转、大起重吨位和高度
摘 要:通过对城网配电自动化系统的功能分析,介绍了系统配置、与其它相关设备的功能接口等,指出配电自动化系统应形成一套适合我国配网国情的综合配电自动化管理系统。  关键词:配电自动化 配电管理 负荷控制  一、电力自动化系统  电力自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通讯技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、丈量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
摘 要:本设计利用TI公司的TMS320C6204设计一个硬件图像处理系统,该系统为图像处理提供一个完整可靠的硬件工作平台,根据对图像处理的不同要求,可以通过软件编程来完成相关的图像处理工作。  关键词:图像处理 数字信号处理 检测  一、引言  伴随着信息社会的数字化浪潮,数字信号处理技术成为数字化社会最重要的技术之一,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成,特别是可编程性高和易
摘 要:本文先对CAD与GIS数据接口的业务模型和数据接口进行分析,提出了CAD与SHP格式数据相互之间的转化过程。随后本文对于业务模型进行更加详细地研究与分析,从而确定了软件的基本结构模型。实现了CAD与GIS数据接口程序平台能够有效地解决CAD数据与GIS数据的共享与转换问题。这对于地理信息数据的共享与转化具有重要的意义,使得地理信息技术能够更好地应用于生产实践。  关键词:CAD GIS 数
电子商务作为现代服务业中的重要产业,具有“三高”、“三新”的特点。“三高”即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值;“三新”是指新技术、新业态、新方式。人流、物流、资金流、信息流“四流合一”是对电子商务核心价值链的概括。电子商务产业具有市场全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化等优势。  电子商务按照参与主体和客户的不同,可分为多种形式,但目前看,B2B、B2C、C2C是主要形式,其中B2B是
摘 要:本文针对电力管理过程中存在窃电和改装线路等问题,提出了研制电力负荷终端的防窃电管理系统,该系统包括信号变送器、高频振荡电路、信号处理电路、交流采样模块、控制模块、无线通信模块、报警单元和监控中心,该系统针对电流互感器的电流法窃电,有效地保护了电力负荷终端,保证正常用电的管理安全。  关键词:电力负荷 终端 防窃电 信号处理  目前,电力负荷管理终端逐渐小型化、多功能化,防窃电也纳入了管理终