ฉางโจว วีอาร์คูลเลอร์ เครื่องทำความเย็น บจก. บจ

การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

1 ทรัพยากรความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ปริมาณมาก ครอบคลุมกว้าง และเกรดสมบูรณ์
กระบวนการผลิตปิโตรเคมีทั้งหมดมาพร้อมกับความร้อนทิ้งจำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมช่วงอุณหภูมิสูง ปานกลาง และต่ำ พร้อมการกู้คืนทรัพยากรที่เสถียรและปรับขนาดได้:
High temperature waste heat (>500 องศา): เตาแคร็กเอทิลีน, เครื่องกำเนิดการแตกตัวเร่งปฏิกิริยา, ก๊าซไอเสียจากเตาทำความร้อนและก๊าซไอเสียจากเตาแปลง;
ความร้อนเหลือทิ้งอุณหภูมิปานกลาง (150-500 องศา): วัสดุด้านล่างของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยา, คอนเดนเสทไอน้ำแรงดันปานกลาง;
ความร้อนทิ้งที่อุณหภูมิต่ำ (<150 ℃): tower top gas, circulating cooling water, air-cooled heat dissipation, condensed water exhaust, device heat dissipation.
จากข้อมูลอุตสาหกรรม อัตราการใช้ความร้อนเหลือทิ้งกลับคืนมาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 32% ซึ่งต่ำกว่าอัตราการใช้ความร้อนเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมเหล็กและซีเมนต์มาก และมีศักยภาพอย่างมากสำหรับการพัฒนาต่อไป

2 สถานการณ์การใช้งานหลัก: จากอุปกรณ์ไปจนถึงทั้งโรงงาน ความร้อนทิ้งจะ "หมด"
1. หน่วยโรงกลั่น: สนามรบหลักในการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
หน่วยกลั่นบรรยากาศและสุญญากาศ: อุ่นอากาศ/น้ำมันดิบด้วยความร้อนตกค้างจากก๊าซหุงต้มของเตาทำความร้อน อุ่นอาหารด้วยความร้อนตกค้างจากด้านล่างของหอ ลดอุณหภูมิก๊าซไอเสียให้ต่ำกว่า 90 องศา และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาทำความร้อนมากกว่า 92%
การแตกตัวของตัวเร่งปฏิกิริยา: สร้างความร้อนเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสียขึ้นมาใหม่เพื่อผลิตไอน้ำแรงดันปานกลางและสูง ขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนพัดลม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก บรรลุ "การผลิตพลังงานความร้อนและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า"
การเติมไฮโดรเจน/การเปลี่ยนรูป: การอุ่นฟีดด้วยความร้อนที่ตกค้างจากผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาจะช่วยลดภาระบนเตาให้ความร้อน ส่งผลให้การใช้พลังงานโดยรวมของอุปกรณ์ลดลง 10% -15%
2. โรงงานเอทิลีน/เคมี: การแปลงความร้อนเหลือทิ้งที่อุณหภูมิสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
เตาแคร็กเอทิลีน: เพิ่มการถ่ายเทความร้อนในส่วนการพาความร้อน + การนำความร้อนเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสียกลับมา เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน 1% -1.5% เพิ่มการผลิตไอน้ำแรงดันสูงพิเศษ 20% และขยายรอบการทำความสะอาดโค้ก 30% -50%
เอทิลีนไกลคอล/อะโรเมติกส์: การอุ่นวัตถุดิบด้วยความร้อนเหลือทิ้งที่มีอุณหภูมิต่ำ-ที่ด้านบนของหอคอย ทำให้เกิดไอน้ำด้วยความร้อนเหลือทิ้งที่มีอุณหภูมิปานกลางที่ด้านล่างของหอคอย และแทนที่ไอน้ำด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ-จากหน่วยอะโรเมติกส์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีได้เกือบสิบล้านหยวน

 

Waste heat recovery for petrochemical industry
3. การใช้ความร้อนทิ้งที่อุณหภูมิต่ำ-ในวงกว้าง: จาก "ความร้อนเหลือทิ้ง" ไปจนถึง "สมบัติ"
ความร้อนทิ้งที่อุณหภูมิต่ำคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของความร้อนเหลือทิ้งจากปิโตรเคมีทั้งหมด และเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การทำความร้อนด้วยปั๊มความร้อน: ปั๊มความร้อนแบบดูดซับ/แบบแรงเหวี่ยงยกระดับความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ-จาก 40-80 องศาเป็น 90-120 องศา ใช้สำหรับทำความร้อน น้ำร้อน และการอุ่นกระบวนการ
การอัพเกรดไอน้ำเสียของ MVR: การอัดไอน้ำเชิงกลอีกครั้งจะแปลงไอน้ำเสียความดันต่ำ-ให้เป็นไอน้ำที่ใช้งานได้ ส่งผลให้สามารถลดคาร์บอนได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปีในหน่วยกำมะถันของ Daxie Petrochemical
ความร้อนทิ้งจากน้ำหมุนเวียน: นำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้เพื่อกระจายความร้อนและจ่ายความร้อน/ความเย็นให้กับสวนสาธารณะ ซึ่งช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 75,000 ตันต่อปีในโครงการกลั่นน้ำมันของ JN
4. การมีเพศสัมพันธ์พลังงานทั้งโรงงาน: การระบายความร้อนความร้อนไฟฟ้าไอน้ำสามอุปทาน
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายท่อส่งไอน้ำ บูรณาการความร้อน และการใช้น้ำตก เราสามารถบรรลุผล:
การผลิตพลังงานความร้อนเหลือทิ้งที่อุณหภูมิสูง/การผลิตไอน้ำแรงดันสูง-
การอุ่นและการขับเคลื่อนเครื่องทำความเย็นโดยใช้เทคโนโลยีความร้อนเหลือทิ้งที่มีอุณหภูมิปานกลาง
ความร้อนเหลือทิ้งที่อุณหภูมิต่ำ น้ำร้อนในครัวเรือน และการติดตามความร้อน
การนำแรงดันตกค้างกลับมาใช้ใหม่จะขับเคลื่อนกังหันให้ผลิตกระแสไฟฟ้า และอัตราการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นอีก 5% -8%

4 คุณค่าและผลประโยชน์: ไม่เพียงแต่การประหยัดพลังงาน แต่ยังมีความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ: ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง 10% -25% อัตราการจัดหาไอน้ำเองเพิ่มขึ้น และต้นทุนการประมวลผลต่อตันน้ำมันลดลง 5-15 หยวน
ประโยชน์ในการลดคาร์บอน: โรงกลั่น 10,000 ตันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20-50,000 ตันต่อปี ช่วยให้บรรลุจุดสูงสุดของคาร์บอนและความเป็นกลางของคาร์บอน
ประโยชน์ของอุปกรณ์: ลดภาระการทำความเย็น ลดขนาดและการกัดกร่อน ขยายรอบการทำงาน และปรับปรุงผลผลิตของผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของนโยบาย: ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ-การทบทวนการประหยัดพลังงาน การตรวจสอบคาร์บอน และ "ผู้นำ" ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพลิดเพลินกับเงินอุดหนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งจูงใจทางภาษี

การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาไม่ใช่ 'การลงทุนเพิ่มเติม' แต่เป็นการลงทุนสีเขียวที่คุ้มค่า{0}}มากที่สุดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในบริบทของราคาพลังงานที่สูงและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ใครก็ตามที่สามารถ "นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้เต็มที่และแบบเรียงซ้อน" ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถครอบครองข้อได้เปรียบหลักของต้นทุน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ-คาร์บอนต่ำ ในอนาคต ด้วยการพัฒนาปั๊มความร้อน ORC การบูรณาการทางความร้อนและเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงก้าวหน้าต่อไป และการนำความร้อนเหลือทิ้งจากปิโตรเคมีจะมุ่งไปสู่อัตราการคืนสภาพในโรงงานเต็มรูปแบบ อัจฉริยะ และสูง กลายเป็นความสามารถมาตรฐานสำหรับ-การพัฒนาคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม