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UOP重整再生工藝CycleMax Ⅲ催化劑提升控制方案分析

2019-12-26 03:21蔡明件王丁
石油化工自動(dòng)化 2019年6期
關(guān)鍵詞:設(shè)定值斜坡開(kāi)度

蔡明件,王丁

(1. 中京工程設(shè)計(jì)軟件技術(shù)有限公司,北京 100098;2. 上海河圖工程股份有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430205)

UOP第三代連續(xù)重整再生技術(shù)(又稱(chēng)CycleMax工藝)于1993年開(kāi)發(fā),截至2018年,CycleMax工藝有過(guò)三次較大的更新升級(jí)。以反應(yīng)器兩兩并列重疊布置為例,其基本工藝流程如圖1所示: 催化劑從還原段靠重力依次流經(jīng)重疊的第一、二反應(yīng)器,從第二反應(yīng)器底部催化劑收集器流出后,經(jīng)L閥組用H2提升到緩沖段;催化劑再?gòu)木彌_段靠重力依次流經(jīng)重疊的第三、四反應(yīng)器,從第四反應(yīng)器底部催化劑收集器流出后,經(jīng)L閥組用N2提升到待生催化劑分離料斗淘析出粉塵,再經(jīng)氯吸附后,進(jìn)入再生器。催化劑在再生器內(nèi)經(jīng)燒焦、氯氧化、干燥、冷卻后,經(jīng)L閥組用N2提升到再生催化劑分離料斗淘析出粉塵,依次經(jīng)過(guò)閉鎖料斗分離罐、閉鎖料斗以及閉鎖料斗緩沖罐,通過(guò)罐間閥門(mén)開(kāi)關(guān)控制催化劑循環(huán)量,同時(shí)完成催化劑從低壓的再生區(qū)輸送回高壓的反應(yīng)器還原段的壓力轉(zhuǎn)換。最后催化劑從閉鎖料斗緩沖罐底部流出經(jīng)L閥組用H2提升到還原段,這樣便完成了1個(gè)周期的催化劑再生循環(huán)[1-2]。

本文從工程設(shè)計(jì)角度出發(fā),介紹了CycleMax Ⅲ對(duì)比CycleMax Ⅱ工藝的升級(jí)改進(jìn)內(nèi)容,并對(duì)其催化劑提升控制方案進(jìn)行了闡述和分析,為重整裝置的開(kāi)車(chē)和平穩(wěn)運(yùn)行提供參考和幫助[3-7]。

1 CycleMax Ⅲ再生單元的優(yōu)化升級(jí)

1)為進(jìn)一步降低再生框架高度,增加了一次再生催化劑的提升。原氮?dú)饷芊夤薷臑樵偕呋瘎┓蛛x料斗,即從再生器底部流出的催化劑由原先的依靠重力流至氮封罐改為由提升風(fēng)提升至再生催化劑分離料斗。氮封罐頂在在線(xiàn)置換催化劑模式下用到的氣體旁路線(xiàn)移至再生器底部[8]。

2)增加1臺(tái)提升風(fēng)機(jī)、1臺(tái)除塵風(fēng)機(jī)以及1套

催化劑粉塵收集系統(tǒng),分別用于再生器底部再生催化劑的提升、再生催化劑分離料斗補(bǔ)充淘析氮?dú)庖约盎厥赵偕呋瘎┓蛛x料斗淘析管淘析出的催化劑碎片和粉末。

圖1 催化劑提升工藝流程示意

3)閉鎖料斗形式改進(jìn)。由包括再生催化劑分離區(qū)、閉鎖料斗區(qū)和脈沖區(qū)一體結(jié)構(gòu)的閉鎖料斗,改成3個(gè)獨(dú)立的設(shè)備——閉鎖料斗分離罐、閉鎖料斗和閉鎖料斗緩沖罐;鎖壓方式由無(wú)閥鎖壓改為有閥鎖壓;閉鎖料斗分離罐和閉鎖料斗之間新增了2臺(tái)隔劑閥,其中1臺(tái)備用,閉鎖料斗和閉鎖料斗緩沖罐之間新增了1臺(tái)隔劑閥。隔劑閥除了增加了投資費(fèi)用,此外它在阻止催化劑顆粒流通的過(guò)程中,催化劑與閥體之間的磨損是不可避免的,會(huì)導(dǎo)致催化劑粉塵量的增加,造成反應(yīng)器內(nèi)約翰遜網(wǎng)的堵塞風(fēng)險(xiǎn)加大[9]。但總體而言,有閥鎖壓比無(wú)閥鎖壓在操作上更簡(jiǎn)單,對(duì)設(shè)備的檢修和維護(hù)也比較方便。

4)優(yōu)化了Chlorsorb氯吸附系統(tǒng)的設(shè)備結(jié)構(gòu)。將集成氯吸附段的分離料斗改為2個(gè)獨(dú)立的設(shè)備——待生催化劑分離料斗和氯吸附罐,更有利于設(shè)備的操作、檢修和維護(hù)。

5)再生器的再加熱區(qū)即氯化區(qū)上部和燃燒區(qū)下部的中間區(qū)域,入口增加了1臺(tái)預(yù)熱器電加熱器,將從再生風(fēng)機(jī)來(lái)的燒焦煙氣溫度由520 ℃升至568 ℃,然后進(jìn)入再加熱區(qū)。設(shè)置電加熱器的目的是在催化劑進(jìn)入氯化區(qū)前提高催化劑的溫度,使系統(tǒng)溫度遠(yuǎn)高于水的露點(diǎn)溫度,避免和燒焦氣中的HCl形成腐蝕性很強(qiáng)的HCl—H2O體系[10],典型的再生風(fēng)機(jī)出口循環(huán)燒焦煙氣中H2O和HCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為6.4×10-2和2.6×10-3[11-12],降低了開(kāi)工或非正常工況下設(shè)備和管道低溫冷凝腐蝕的可能性。

6)增加再生空冷器空氣側(cè)(冷端)出口至冷卻區(qū)冷卻器入口(冷端)跨線(xiàn)并設(shè)溫控閥,使冷卻器入口空氣維持在約48.9 ℃,避免環(huán)境溫度的波動(dòng)對(duì)冷卻器入口空氣溫度的影響。

7)簡(jiǎn)化催化劑加料系統(tǒng)。取消在線(xiàn)更換催化劑所用的2號(hào)催化劑加料系統(tǒng),僅保留1號(hào)催化劑加料系統(tǒng)。將從1號(hào)催化劑加料閉鎖料斗出來(lái)的催化劑改為2路,其中1路去重整第四反應(yīng)器底部,供正常添加催化劑用,以補(bǔ)充被除去的催化劑粉末,維持待生催化劑分離料斗料位;另1路去再生器底部,實(shí)現(xiàn)不停工在線(xiàn)更換催化劑。

8)重整第一反應(yīng)器頂部還原段中部排出的含氯氫氣先去反應(yīng)器底部的置換氣換熱器換熱升溫,然后進(jìn)入反應(yīng)器底部的催化劑收集器與催化劑逆流接觸。催化劑吸附還原氣中的一部分氯氣,隨還原氣去再接觸部分。該項(xiàng)改進(jìn)有利于延長(zhǎng)重整氫氣脫氯劑的使用壽命。

2 催化劑提升控制方案分析

2.1 反應(yīng)器間催化劑提升控制

2.1.1催化劑提升速率和斜坡速率

催化劑提升速率概念貫穿于整個(gè)重整催化劑循環(huán)系統(tǒng),對(duì)于CycleMax Ⅲ工藝不同設(shè)備間的催化劑輸送提升,其控制方案雖有差異,但基本控制原理一致,下面以反應(yīng)器間催化劑提升為例進(jìn)行分析。

如圖1所示,催化劑二次提升氣流量FIC-314增大會(huì)使進(jìn)入提升管的催化劑量增大,提升管壓降PDT-306也隨之變大,催化劑提升管差壓的高低直接反映了催化劑提升量的多少[10],所以采用提升管壓降來(lái)控制催化劑的提升速率,即提升量。

另一方面,無(wú)論何時(shí)催化劑開(kāi)始循環(huán),UOP再生專(zhuān)用控制系統(tǒng)(CRCS)都會(huì)根據(jù)催化劑提升管的差變率,即提升管壓降的時(shí)間函數(shù),將催化劑的提升速率以爬坡的方式逐漸上升到設(shè)定值,即通過(guò)斜坡速率來(lái)控制催化劑提升速率變化量的大小。催化劑提升速率的增幅必須緩慢,即二次提升氣流量緩慢增大,這樣產(chǎn)生的提升管壓降不會(huì)導(dǎo)致L閥組和催化劑收集器間的差壓PDT-307突然變得太大而阻止催化劑從反應(yīng)器流出。斜坡速率可根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn)人為調(diào)整,催化劑循環(huán)系統(tǒng)的各催化劑提升斜坡速率保持一致。

2.1.2連續(xù)模式

正常操作時(shí),第二反應(yīng)器和第三反應(yīng)器間催化劑提升選用連續(xù)模式。還原段料位調(diào)節(jié)器LIC-301、一次提升氫氣/第三反應(yīng)器頂緩沖區(qū)的差壓調(diào)節(jié)器PDIC-306、二次提升氣流量調(diào)節(jié)器FIC-314 3個(gè)回路構(gòu)成串級(jí)控制回路,其中PDIC-306與FIC-314構(gòu)成兩級(jí)副回路,LIC-301是主回路。

為確保還原段料位始終位于正常范圍內(nèi),一要控制閉鎖料斗緩沖罐到還原段的催化劑補(bǔ)入量,通過(guò)調(diào)整再生催化劑循環(huán)速率來(lái)實(shí)現(xiàn);二要控制還原段至第一反應(yīng)器的催化劑下料量,即調(diào)整第二反應(yīng)器底部催化劑的提升速率(提升量)。前者通過(guò)直接手動(dòng)修改催化劑循環(huán)速率設(shè)定器HIC-309的數(shù)值即可實(shí)現(xiàn)[13-16]。

如圖1所示,LIC-301輸出信號(hào)與反應(yīng)器間催化劑提升速率限制器發(fā)出的斜坡速率信號(hào)經(jīng)過(guò)低信號(hào)選擇器LY-302選擇計(jì)算后的輸出信號(hào),作為PDIC-306的設(shè)定值,并與PDT-306的測(cè)量值比較,輸出偏差信號(hào)給FIC-314,以調(diào)節(jié)流量控制閥FV-314的開(kāi)度來(lái)維持還原段的料位穩(wěn)定。

1)主回路分析。當(dāng)LIC-301下降時(shí),關(guān)小FV-314開(kāi)度,降低了催化劑提升量,從而使還原段料位上升。反之亦然。

2)副回路分析。如果PDT-306實(shí)際測(cè)得的差壓值比PDIC-306設(shè)定值大,說(shuō)明二次提升氣的流量大,催化劑提升速率快,還原段料位下降快,此時(shí)FV-314需要關(guān)小。當(dāng)二次提升氣的流量繼續(xù)增大到某個(gè)程度時(shí),大量提升氣體向上流動(dòng)會(huì)阻礙催化劑向下流動(dòng)到L閥組,導(dǎo)致還原段的料位反而上漲[13]。如果PDT-306實(shí)際測(cè)得的差壓值比PDIC-306設(shè)定值小,說(shuō)明催化劑提升速率慢,導(dǎo)致還原段料位上漲,F(xiàn)V-314則需開(kāi)大。

當(dāng)開(kāi)車(chē)或再生系統(tǒng)重啟時(shí),斜坡速率使得催化劑提升速率從0逐漸增加到設(shè)定值,在此期間,催化劑斜坡速率信號(hào)可能會(huì)高于還原段的料位信號(hào),因?yàn)樾逼滤俾适歉鶕?jù)操作經(jīng)驗(yàn)人為設(shè)定的,可能設(shè)定得較高,這樣,催化劑斜坡速率信號(hào)對(duì)FV-314開(kāi)度的影響要高于LIC-301信號(hào)對(duì)FV-314開(kāi)度的影響。此時(shí)LY-302將選擇LIC-301信號(hào)作為其輸出信號(hào)去重新設(shè)定PDIC-306的給定值,調(diào)節(jié)FV-314的開(kāi)度。

2.1.3批量模式

使用批量模式的原因之一是二次提升氣量太大,置換氣壓差太高,從而“托”住了催化劑,使其不能順利流入到L閥組中,導(dǎo)致器間催化劑提升受阻。此時(shí)可手動(dòng)由連續(xù)模式切換至批量模式,或者由系統(tǒng)自動(dòng)激活批量模式,自動(dòng)激活批量模式的條件是當(dāng)二次提升氣與置換氣壓差PDT-307高于某個(gè)設(shè)定值且持續(xù)15 s以上。

如圖1所示,批量模式啟動(dòng)后,首先關(guān)閉第二反應(yīng)器底出口催化劑隔離閥組上隔離閥XV-338,下隔離閥XV-340保持全開(kāi)狀態(tài),將L閥組中所含的催化劑提升至第三反應(yīng)器頂?shù)木彌_段;然后關(guān)閉XV-340,打開(kāi)XV-338,催化劑依靠重力落入兩閥之間的管線(xiàn)中暫存;最后關(guān)閉XV-338,打開(kāi)XV-340,儲(chǔ)存在2臺(tái)閥之間的催化劑先下落至L閥組隨即被提升至緩沖段。如此往復(fù),通過(guò)上述程序控制步驟改變XV-338和XV-340的開(kāi)關(guān)順序,從而改變提升氣與置換氣的壓差,將催化劑分批送入緩沖段。當(dāng)完成6個(gè)批次后,系統(tǒng)自動(dòng)返回連續(xù)模式操作。

2.2 第四反應(yīng)器至待生催化劑分離料斗催化劑提升控制

與反應(yīng)器間催化劑提升控制類(lèi)似,緩沖段料位調(diào)節(jié)器LIC-303、一次提升氮?dú)?待生催化劑分離料斗差壓調(diào)節(jié)器PDIC-325、二次提升氣流量調(diào)節(jié)器FIC-339構(gòu)成串級(jí)控制回路,其中PDIC-325與FIC-339串級(jí)構(gòu)成兩級(jí)副回路,LIC-303是主回路控制器。

為確保緩沖段料位始終位于正常范圍內(nèi),一要控制第二反應(yīng)器到緩沖段的催化劑補(bǔ)入量,即改變第二反應(yīng)器底部催化劑的提升速率,由于第二反應(yīng)器底部催化劑的提升速率又與還原段料位直接相關(guān)聯(lián),所以第二反應(yīng)器到緩沖段的催化劑補(bǔ)入量實(shí)際受還原段料位的控制。二要控制緩沖段至第三反應(yīng)器的催化劑下料量,通過(guò)改變第四反應(yīng)器底部催化劑的提升速率調(diào)整。該催化劑提升控制邏輯與反應(yīng)器間催化劑提升控制類(lèi)似,不再贅述。

2.3 閉鎖料斗緩沖罐至還原段催化劑提升控制

2.3.1催化劑循環(huán)速率

催化劑循環(huán)速率能直觀(guān)反映催化劑在反再系統(tǒng)的移動(dòng)量。催化劑的循環(huán)速率即還原段、緩沖段、待生催化劑分離料斗以及氯吸附罐的催化劑補(bǔ)入速率或移出速率與再生催化劑分離料斗催化劑補(bǔ)入速率、閉鎖料斗緩沖罐催化劑移出速率相同,且均等于4組催化劑提升線(xiàn)的提升速率。再生催化劑分離料斗催化劑移出速率、閉鎖料斗緩沖罐催化劑補(bǔ)入速率、閉鎖料斗裝料或卸料的速率三者相同,且都遠(yuǎn)大于催化劑的循環(huán)速率,這樣才能保證整個(gè)反再系統(tǒng)催化劑嚴(yán)格連續(xù)地輸送。

2.3.2催化劑提升控制

如圖1所示,首先根據(jù)反再系統(tǒng)的操作條件,在HIC-309中手動(dòng)輸入催化劑循環(huán)速率設(shè)定值,HIC-309的輸出作為一次提升氫氣/一段還原氣的差壓控制器PDIC-357的設(shè)定值;并與再生催化劑提升管壓降PDT-357的測(cè)量值進(jìn)行比較,輸出偏差信號(hào)給流量控制器FIC-372;最后通過(guò)調(diào)節(jié)FV-372的開(kāi)度來(lái)控制再生催化劑提升速率,控制整個(gè)系統(tǒng)催化劑的循環(huán)速率。為了維持系統(tǒng)壓差的穩(wěn)定,在CRCS中根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn)手動(dòng)調(diào)整斜坡速率,使再生催化劑提升速率以爬坡的方式逐漸從0上升到設(shè)定值。另一方面,CRCS根據(jù)閉鎖料斗實(shí)際循環(huán)時(shí)間計(jì)算出實(shí)際催化劑循環(huán)速率,與催化劑循環(huán)速率設(shè)定值比較,通過(guò)調(diào)整提升管PDIC-357的設(shè)定值向上或向下,直到實(shí)際催化劑循環(huán)速率與需要的催化劑循環(huán)速率相等。

如果差壓值PDT-357的實(shí)際測(cè)量值大于給定值,說(shuō)明二次提升氣的流量大,催化劑提升速率快,還原段催化劑補(bǔ)入速率快,導(dǎo)致還原段料位上漲快,則需要關(guān)小FV-372開(kāi)度。反之亦然。

2.4 再生器底部至再生催化劑分離料斗間催化劑提升控制

該提升控制的目的是維持再生催化劑分離料斗料位在允許的界限范圍內(nèi)波動(dòng)。如前所述,再生催化劑分離料斗催化劑移出速率遠(yuǎn)大于再生催化劑分離料斗催化劑補(bǔ)入速率,所以再生催化劑分離料斗料位會(huì)呈現(xiàn)出等幅的周期性振蕩,在一個(gè)完整的閉鎖料斗循環(huán)時(shí)間內(nèi)(約200 s),再生催化劑的料位必然會(huì)存在一個(gè)高點(diǎn)和低點(diǎn)。因此,再生催化劑分離料斗料位不需要維持在某設(shè)定值上,這與還原段或緩沖段料位控制有著本質(zhì)的不同。

如圖1所示,首先在控制面板中手動(dòng)輸入合適的再生催化劑分離料斗料位LI-307的上下邊界,然后CRCS會(huì)根據(jù)PDIC-357的輸出值和再生器底部催化劑提升比較,并經(jīng)過(guò)一系列內(nèi)部運(yùn)算后,所得結(jié)果作為一次提升氮?dú)?再生催化劑分離料斗差壓控制器PDIC-345的設(shè)定值,并與PDT-345的測(cè)量值比較,輸出偏差信號(hào)給流量控制器FIC-368;最后通過(guò)調(diào)節(jié)流量控制閥FV-382的開(kāi)度來(lái)控制再生催化劑提升速率,即再生催化劑分離料斗催化劑補(bǔ)入速率。

需要指出的是,一旦CRCS檢測(cè)出再生催化劑分離料斗料位的波動(dòng)范圍超出了設(shè)定的邊界,CRCS將忽略手動(dòng)輸入的催化劑提升比而改用系統(tǒng)計(jì)算的提升比。此舉一方面降低了因料位過(guò)低導(dǎo)致的氫氧環(huán)境隔離失效的風(fēng)險(xiǎn);另一方面也降低了因料位過(guò)高導(dǎo)致的催化劑粉塵淘析不暢的風(fēng)險(xiǎn)。

如果PDT-345的實(shí)際測(cè)量值大于PDIC-345的設(shè)定值,說(shuō)明二次提升氣的流量大,催化劑提升速率快,再生催化劑補(bǔ)入速率快,導(dǎo)致料位LI-307上漲快,此時(shí)FV-382需要關(guān)小。反之亦然。

2.5 待生催化劑分離料斗料位

待生催化劑分離料斗料位LI-305不設(shè)料位控制,以保證整個(gè)反應(yīng)再生系統(tǒng)催化劑提升的平穩(wěn)操作。一旦還原段、緩沖段、再生催化劑分離料斗料位控制穩(wěn)定,則待生催化劑分離料斗的料位也隨之穩(wěn)定。在催化劑初次開(kāi)工循環(huán)時(shí),待生催化劑分離料斗的料位會(huì)先上漲而后趨于穩(wěn)定,這是因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)催化劑由靜止開(kāi)始移動(dòng),顆粒間空隙加大,堆積密度減小,體積堆積變大所致。當(dāng)待生催化劑分離料斗的料位趨于穩(wěn)定后,又會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),表明分離料斗淘析管淘析出了催化

劑碎片和粉末,系統(tǒng)內(nèi)催化劑藏量減少,需要添加新鮮的催化劑。

3 結(jié)束語(yǔ)

本文詳細(xì)介紹了CycleMax Ⅲ再生工藝的升級(jí)改進(jìn),提高了再生裝置的操作效率以及安全性,同時(shí)也有利于設(shè)備檢修和維護(hù)。闡述并分析了CycleMax Ⅲ再生工藝中重要的4組催化劑提升控制過(guò)程,從而提高對(duì)整個(gè)再生裝置設(shè)計(jì)理念的認(rèn)識(shí),為再生裝置平穩(wěn)運(yùn)行提供了參考。

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