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目前我国在建焦化及焦炉煤气制甲醇、LNG项目有很多,本文拟通过一个经典焦炉煤气制LNG项目的成功案例,来和大家分享下气相色谱在焦炉煤气制LNG项目中的应用情况。
作为一名设计师,除了要有精湛的设计水平,行业动态也应时刻关注,这两年就个人设计工作而言,焦化、焦炉煤气制甲醇、LNG项目相对比较多,可见这类项目近年比较热。个人分析是由于国家将持续推动供给侧结构性改革,我国焦化行业仍以淘汰过剩及落后产能、加强装备水平升级、推广使用干熄焦节能技术、园区化及集约化发展、完善并延伸产业链等为重点发展方向,从而推动实现焦化行业的绿色转型升级。
焦炉煤气作为炼焦过程中*主要的副产品,与煤化工相比,焦炉煤气合成产品具有明显成本优势和很少的政策限制。
综上可知,目前我国在建焦化及焦炉煤气制甲醇、LNG项目会很多,本文拟通过一个经典焦炉煤气制LNG项目的成功案例,来和大家分享下气相色谱在焦炉煤气制LNG项目中的应用。
序号 | 分析项目 | 分析内容 | 控制指标 |
一 | 气柜 |
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1 | 煤气 | O2 | <0.5%(体积) |
二 | 焦炉气压缩 |
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1 | 氮气 | O2 | 0.1(v%) |
三 | 精脱硫 |
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1 | 焦炉气 | H2S | 275mg/Nm3 |
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| 有机硫(包括二甲基二硫醚噻吩、硫醚、硫氧化碳) | 30mg/Nm3 |
2 | 焦炉气 | H2S | 304mg/Nm3 |
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| 有机硫 | 1.5mg/Nm3 |
3 | 焦炉气 | H2S | 32mg/Nm3 |
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| 有机硫 | <0.1ppm |
4 | 焦炉气 | H2S、有机硫 | <0.1ppm |
5 | 焦炉气 | H2S、有机硫 | <30ppb |
6 | 焦炉气 | 分析焦炉气组成 |
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四 | 甲醇合成 |
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1 | 合成气 | H2 |
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| CO |
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| CO2 |
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| CH4 |
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| N2 |
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| CH3OH |
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| O2 |
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2 | 热媒 | H2 |
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| CO |
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| CO2 |
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| CH4 |
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| N2 |
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|
| CH3OH |
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五 | 合成气压缩 |
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1 | 氮气 | O2 | 0.1(v%) |
六 | 甲醇精馏 |
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1 |
| 甲醇 | 54~58%(wt) |
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| 乙醇 | 0.16%(wt) |
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| CO | 0.33%(v) |
七 | MDEA脱碳装置 |
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1 | 原料气 | H2 |
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| CO |
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| CO2 |
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| CH4 |
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| N2 |
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| CmHn |
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2 | 吸收气 | H2 |
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| CO |
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| CH4 |
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| N2 |
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| CmHn |
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3 | 脱碳气 | H2 |
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| CO |
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| CH4 |
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| N2 |
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| CmHn |
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| CO2 |
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八 | 冷剂压缩 |
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1 | 氮气 | O2 | 0.1(v%) |
九 | 螺杆压缩 |
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1 | 氮气 | O2 | 0.1(v%) |
2 | 氮气 | O2 | 0.1(v%) |
十 | 干燥液化装置 |
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1 | 天然气 | 全组份 |
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2 | 乙烯 | C2H4 |
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| C2H2 |
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| CO2 |
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3 | 丙烷 | C3 |
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| C5+ |
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| CO2 |
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4 | 异戊烷 | 异戊烷 |
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| 正戊烷 |
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| C6+ |
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| CO2 |
注:由于涉及部分工艺包,故对分析项目和控制指标做了删减。
从以上分析表格中我们可以看到,此类项目色谱主要用来分析气体、醇类等组分,色谱配置需要看分析项目和控制指标及分析频次,此外还需根据业主实际情况来综合考虑,比如是否有依托的老化验室、是否一些项目不测考虑委托有资质的机构定期来检测等等,比如焦炉煤气制甲醇、LNG等项目,作为原料气焦炉煤气在上游也就是焦化项目中会检测其组分,那作为下游企业是否还需要再检测,这些就需要企业根据自身管理机制等自行决定。
在此类项目中大部分都是常规检测,这类色谱比较好配置,有一些微量组分如硫化时分析有机硫<0.1ppm;脱硫槽出口有机硫<30ppb;干燥液化装置异戊烷中CO2≤50ppm等项目含量很低,就比较难检测,需要选择合适的检测器和色谱柱等。
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
1 | 普瑞GC-9280型气相色谱仪 | 台 | 2 | 对排放气、原料气、吸收塔顶气、脱碳气常规组分分析 |
2 | 普瑞GC-9280型气相色谱仪 | 台 | 1 | 煤气、MDEA溶液分析 |
3 | 普瑞GC-9280型气相色谱仪 | 台 | 1 | 焦炉气分析 |
4 | 普瑞GC-9280型气相色谱仪 | 台 | 2 | 精甲醇、杂醇、粗甲醇分析 |
5 | 普瑞GC-9280型气相色谱仪 | 台 | 1 | LNG、混合冷剂分析 |
更新时间:2024/9/14 8:51:45