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年千万吨炼油装置换热网络优化节能研究

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摘要

引言

第一章 绪论

1.1 换热器网络优化节能研究进展

1.1.1 换热网络的优化合成

1.1.2 换热网络的分析

1.1.3 换热网络的流程模拟

1.2 本文的研究内容

第二章 常减压装置换热网络优化

2.1 常减压装置原有换热网络的标定与分析

2.1.1 常减压装置原有换热网络的流程

2.1.2 常减压装置原有换热网络的标定数据

2.1.3 常减压装置原有换热网络换热器一览表

2.1.4 常减压装置物流基础物性

2.1.5 常减压装置物流基础数据库

2.1.6 常减压装置物流换热要求表

2.2 常减压装置原有换热网络的优化改进

2.2.1 常减压装置最大热回收量的计算

2.2.2 改进后的常减压装置换热网络

3.2.3 改进后常减压装置换热网络中换热器的核算及设计

2.2.4 新增换热设备及投资一览表

2.2.5 改进后常减压装置换热网络的流程模拟

2.3 常减压装置换热网络节能经济效益分析

第三章 催化裂化装置换热网络优化

3.1 催化裂化装置原有换热网络的标定与分析

3.1.1 催化裂化装置原有换热网络的流程

3.1.2 催化裂化装置原有换热网络的标定数据

3.1.3 催化裂化装置原有换热网络换热器一览表

3.1.4 催化裂化装置物流基础物性

3.1.5 催化裂化装置物流基础数据库

3.1.6 催化裂化装置物流换热要求表

3.2 催化裂化装置原有换热网络的优化改进

3.2.1 催化裂化装置最大热回收量的计算

3.2.2 改进后的催化裂化装置换热网络

3.2.3 改进后催化裂化装置换热网络中换热器的核算及设计

3.2.4 新增换热设备及投资一览表

3.2.5 改进后催化裂化装置换热网络的流程模拟

3.3 催化裂化装置换热网络节能经济效益分析

第四章 延迟焦化装置换热网络优化

4.1 延迟焦化装置原有换热网络的标定与分析

4.1.1 延迟焦化装置原有换热网络的流程

4.1.2 延迟焦化装置原有换热网络的标定数据

4.1.3 延迟焦化装置原有换热网络换热器一览表

4.1.4 延迟焦化装置物流基础物性

4.1.5 延迟焦化装置物流基础数据库

4.1.6 延迟焦化装置物流换热要求表

4.2 延迟焦化装置原有换热网络的优化改进

4.2.1 延迟焦化装置最大热回收量的计算

4.2.2 改进后的延迟焦化装置换热网络

4.2.3 改进后延迟焦化装置换热网络中换热器的核算及设计

4.2.4 新增换热设备及投资一览表

4.2.5 改进后延迟焦化装置换热网络的流程模拟

4.3 延迟焦化装置换热网络节能经济效益分析

第五章 连续重整装置换热网络优化

5.1 连续重整装原有换热网络的标定与分析

5.1.1 连续重整装置原有换热网络的流程

5.1.2 连续重整装置原有换热网络的标定数据

5.1.3 连续重整装置原有换热网络换热器一览表

5.1.4 连续重整装置物流基础物性

5.1.5 连续重整装置物流基础数据库

5.1.6 连续重整装置物流换热要求表

5.2 连续重整装置原有换热网络的优化该进

5.2.1 连续重整装置最大热回收量的计算

5.2.2 改进后的连续重整装置换热网络

5.2.3 改进后连续重整装置换热网络中换热器的核算及设计

5.2.4 新增换热设备及投资一览表

5.2.5 改进后连续重整装置换热网络的流程模拟

5.3 连续重整装置换热网络节能经济效益分析

结论

参考文献

致谢

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摘要

随着世界各国经济和工业迅猛发展,人类对能源的的需求越来越大,但是能源储量日益减少,能源不足的问题越来越严重,生产成本逐渐增长,为了提高企业经济效益,工业生产节能已是大势所趋。炼油化工工业是用能大户,而其常减压装置、催化裂化装置、延迟焦化装置、连续重整装置又是整个炼油化工企业的主要耗能生产装置。通过换热网络优化节技术能提高能源利用效率,节约能源对我国的现代化建设与国民经济发展具有重要的意义。
  本文围绕这一课题,以某炼化公司常减压装置、催化裂化装置、延迟焦化装置、连续重整装置四套装置为工艺背景,利用换热网络优化节能技术和软件系统(HENS),开展了如下工作:
  1.本文分别论述了换热网络优化合成、换热网络分析、换热网络流程模拟在发展过程中的研究内容和方法,并对其研究成果进行了讨论。
  2.利用换热网络优化节能技术和软件系统(HENS),对某炼油厂四套装置的换热网络进行了换热能量分析诊断,提出了对原有换热网络优化改进的方案,并进行了优化设计,进一步节省能量。最后,对整个改造投资与效益进行了分析计算,给出了改造所需的投资与投资回收期。
  3.在换热网络优化节能研究中,遇到了换热网络低温余热段热量集中的问题。若严格按照物流匹配规则已经不太适应,本文对此提出了改进办法,通过从低温位端和高温位端双向合成,并通过换热网络模拟计算,证明是可行的。

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