*劉考濤 徐翔燕
(沂南縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 山東 276399)
我國提出的“雙碳”戰(zhàn)略主要是實現(xiàn)“碳達峰”與“碳中和”的目標(biāo),倡導(dǎo)綠色、環(huán)保、低碳的方式,提倡綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展,以綠色技術(shù)創(chuàng)新促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,兼顧經(jīng)濟發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型。而化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中消耗的能源比重及總量普遍較高,存在大量的能源成本消耗,屬于高能耗行業(yè)[1]。同時,由于在發(fā)展初期對環(huán)境影響問題的考慮較少,導(dǎo)致傳統(tǒng)的化工生產(chǎn)工藝對環(huán)境具有較大的負(fù)面影響。在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)及高質(zhì)量發(fā)展的影響下,化工行業(yè)必須重視起節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用,以此更好地應(yīng)對能源危機和環(huán)境污染問題。因此,為積極響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,化工企業(yè)應(yīng)認(rèn)識到自身的責(zé)任,在實際生產(chǎn)過程中加強對節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用,引入新技術(shù)和新設(shè)備,優(yōu)化傳統(tǒng)生產(chǎn)流程,以提高原料利用率,降低能源損耗[2]。同時對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和廢料進行回收再利用,以確保同步實現(xiàn)化工生產(chǎn)的經(jīng)濟效益和社會效益。
據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,截止至2021年,化工行業(yè)能耗總量約為7.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中原料用能量占30%,約為2.19億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。目前,高能耗化工行業(yè)主要涉及燒堿、純堿、乙烯、電石、對二甲苯、合成氨、黃磷、磷酸一銨、磷酸二銨9個重點領(lǐng)域。化工行業(yè)是一項高系統(tǒng)性、復(fù)雜性和危險性的產(chǎn)業(yè)體系,立足化工工藝生產(chǎn)的性質(zhì)進行分析,化工行業(yè)在生產(chǎn)效率上具有極高的要求,而想要進一步提高生產(chǎn)效率,則需要重視起能源的節(jié)約?;诖?,對化工工藝的能耗現(xiàn)狀展開分析:
一方面,化工工藝的改造及應(yīng)用空間較大。雖然在改革開放之后,我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增大,行業(yè)實力持續(xù)增強。但目前,我國化工產(chǎn)業(yè)的能耗較高,存在嚴(yán)重的環(huán)境污染情況,特別是在臃腫的化工工藝系統(tǒng)與傳統(tǒng)化工工藝下,導(dǎo)致出現(xiàn)大量的能耗損失,難以提升的能源利用率也加劇了生產(chǎn)環(huán)境污染。分析化工工藝能耗水平較高的原因,化工工藝生產(chǎn)機制較為落后,節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用不足是其主要原因。由此,化工工藝在節(jié)能降耗技術(shù)的改造和應(yīng)用方面具有較大的空間[3]。
另一方面,節(jié)能降耗技術(shù)發(fā)展有所滯后?,F(xiàn)階段,我國在政策引導(dǎo)和技術(shù)投入下,大力開展化工工藝中節(jié)能降耗技術(shù)的研究,并得到廣泛應(yīng)用,但與環(huán)境友好型社會建設(shè)下的產(chǎn)業(yè)模式需求仍有一定的差距。例如部分化工工藝雖然對乙烯裝置能耗加以管控,但在綜合能耗上仍比標(biāo)準(zhǔn)要求的80kg/t要高,并未達到預(yù)期的理想效果。針對化工工藝節(jié)能降耗技術(shù)的研究而言,不僅要兼顧節(jié)能技術(shù)應(yīng)用和傳統(tǒng)工藝改良,以現(xiàn)代化工藝改進為節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用提供充足的空間,還要全面降低能源損耗,避免因工藝機制合理性不足,生產(chǎn)結(jié)構(gòu)過于繁雜所造成的不必要能源消耗。
熱管換熱器在化工工藝運作體系中是比較常見的一種節(jié)能降耗技術(shù)裝置。熱管換熱器能夠利用內(nèi)隔板達到節(jié)能的目的,分離開冷熱水,從而在整體上提高換熱器的工作效率。在化工工藝實踐中,熱管換熱器可應(yīng)用于日化工業(yè)廢氣余熱的回收,以生產(chǎn)清潔熱風(fēng),干燥物料。在利用熱管換熱器進行帶腐蝕煙氣余熱回收時,可以通過調(diào)整換熱器冷凝段與蒸發(fā)段傳熱面積的方式,對熱管的關(guān)閉溫度進行改善,進而規(guī)避腐蝕影響。同時,對于在強酸或腐蝕等特殊環(huán)境中的化工工藝而言,利用熱管換熱器可以有效增加工藝的安全系數(shù),并且熱管換熱器的應(yīng)用成本相對較低,具有較高的性價比優(yōu)勢,例如在硫酸系統(tǒng)中應(yīng)用熱管換熱器回收焚燒率出口高溫SOx氣體的余熱、在轉(zhuǎn)化工段回收高溫氣體余熱,產(chǎn)生熱水或蒸汽供系統(tǒng)使用。此外,熱管換熱器的應(yīng)用還能有效解決某些化工工藝環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的堵灰問題,進一步實現(xiàn)對化工工藝裝置運行效率的提升,大大減少能源的消耗。
化工工藝中應(yīng)用節(jié)能降耗技術(shù),合理選用熱泵也是關(guān)鍵。在化工工藝中,選用高能效比,且達到一級能效指標(biāo)的熱泵,能夠為化學(xué)工藝提供良好的供熱環(huán)境,以確保工藝中涉及的化學(xué)反應(yīng)能夠在最適宜的溫度下發(fā)生,從而提高化工工藝生產(chǎn)效率。熱泵在實際工作過程中,可以憑借自身能量高效聚集周圍介質(zhì)環(huán)境中的能源,增強熱傳導(dǎo)效率,保持供熱系統(tǒng)的溫度不變或升高,以此為周圍一定范圍內(nèi)的工藝裝置提供溫度及熱量支持。例如,在多數(shù)化工行業(yè)生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量的飽和熱廢氣,廢氣排放前需進行降溫處理,應(yīng)用熱泵可將余熱降溫回收熱量并進行再利用,既減少了浪費也降低了能耗。但與上述熱管換熱器相比,應(yīng)用熱泵的成本相對較高,建議在大規(guī)模化工工藝體系中進行應(yīng)用,以滿足性價比需求。
在多數(shù)化工工藝生產(chǎn)中,受工藝水平或生產(chǎn)管理水平的限制影響,導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)銹蝕、結(jié)垢等現(xiàn)象。倘若生產(chǎn)裝置出現(xiàn)銹蝕或結(jié)垢情況,則會對生產(chǎn)化學(xué)反應(yīng)的效果造成持續(xù)影響,輕則增加能耗,減少裝置的使用壽命,重則會導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的發(fā)生?;诖耍瑸榇_?;すに嚿a(chǎn)的順利進行,可以在化學(xué)工藝生產(chǎn)中加入適當(dāng)?shù)淖韫竸?,以避免或減緩化工工藝裝置出現(xiàn)結(jié)垢問題。例如,在化工工藝體系中,鍋爐和交換器等裝置容易出現(xiàn)結(jié)垢情況,在一定程度上影響裝置傳熱效率,進而造成能耗的增加,存在一定的能源浪費。而合理應(yīng)用阻垢劑能夠有效避免結(jié)垢,保證化工工藝的高能源利用率,并延長裝置設(shè)備的壽命。
在化工工藝節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用中,引入蓄熱器裝置同樣可以達到良好的節(jié)能降耗效果。蓄熱器能夠在化工工藝正常運行中實現(xiàn)對熱量的快速儲存,并依照工藝的實際需求情況適當(dāng)?shù)蒯尫艧崃?,從而在吸收—釋放的交互中提高對熱能的利用效率。目前,化工工藝中常?yīng)用的蓄熱器分為兩種,變壓式蓄熱器和定壓式蓄熱器,在實際生產(chǎn)過程中可以根據(jù)需求情況合理選擇不同的蓄熱器。例如,在鍋爐裝置中,可以應(yīng)用變壓式蓄熱器,當(dāng)鍋爐的蒸發(fā)量大于用汽量時,由蓄熱器將多余的蒸汽吸收起來,加熱儲水,使蒸汽大量凝結(jié)。而在鍋爐蒸發(fā)量小于用氣量時,在降壓作用下則會使蓄熱器內(nèi)的儲水沸騰,以提供足夠的蒸汽維持鍋爐的正常運行。
在現(xiàn)代化化工工藝生產(chǎn)中,催化劑是十分常見的輔助添加劑,通過對催化劑的合理應(yīng)用能夠減緩或提高化學(xué)反應(yīng)速率,在滿足化工工藝生產(chǎn)要求的同時,降低能源消耗[5]。目前,隨著化工生產(chǎn)的現(xiàn)代化發(fā)展,催化劑的種類不斷豐富,選擇更為合適的催化劑種類,或?qū)Υ呋に囘M一步優(yōu)化,能夠達到節(jié)能降耗的目的。例如,中國石化北京化工研究院在2021年研發(fā)出一款YS8840貴金屬催化劑,主要以銀元素為活性成分,具有銀含量低、選擇性高的優(yōu)勢特點,在利用乙烯氧化生產(chǎn)環(huán)氧乙烷工藝中具有極高的應(yīng)用價值。利用該催化劑能夠使環(huán)氧乙烷生產(chǎn)過程減少40%以上的二氧化碳排放,能耗降低約為30%。
化工工藝還要加強對新型節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用。例如,在化工甲醇生產(chǎn)中應(yīng)用水煤氣技術(shù),實現(xiàn)能耗的降低。常規(guī)情況下,應(yīng)用水煤氣技術(shù)對化學(xué)反應(yīng)中氫碳比要求為1:2,與傳統(tǒng)技術(shù)工藝相比,反應(yīng)能耗有著很大程度的降低。水煤氣技術(shù)的應(yīng)用流程如下:先對預(yù)產(chǎn)爐中的粗煤氣進行預(yù)熱處理,之后將預(yù)產(chǎn)爐中生成的氣體通到主變爐中,設(shè)置溫度300℃以上,之后由原料與生成的氣體相接觸,反應(yīng)溫度降低,當(dāng)氣體溫度持續(xù)下降至40℃時,即可將其引入低溫甲醇的生產(chǎn)過程中。又如,在甲醇生產(chǎn)中應(yīng)用酸性氣體脫除技術(shù)。因煤炭中含有大量的硫、氮元素,在煤氣化甲醇生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生硫化氫、二氧化碳、三氧化硫等酸性氣體,長期影響下會對生產(chǎn)裝置造成嚴(yán)重的腐蝕,并危害大氣環(huán)境。由此,可以利用酸性氣體脫除技術(shù)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸性氣體進行有效脫除,在提高甲醇生產(chǎn)質(zhì)量的同時,規(guī)避工藝生產(chǎn)對環(huán)境的污染情況。應(yīng)用酸性氣體脫除技術(shù)要布置吸收式智能裝置,使酸性氣體的溫度降低在-40℃[6]。酸性氣體在低溫下能夠全部吸收合成氣體,且在吸收塔內(nèi)部也可以將酸性氣體全部脫除,以保證合成氣體化學(xué)性質(zhì)的穩(wěn)定。應(yīng)用酸性氣體脫除技術(shù),可以將合成氣體中的硫化氫含量降至0.1×10-6,顯著降低了甲醇生產(chǎn)中的能源消耗。
化工工藝生產(chǎn)中的節(jié)能降耗實踐可以加大投入資金用以更新生產(chǎn)裝置與設(shè)備。選用效能比較高的生產(chǎn)設(shè)備,在確保生產(chǎn)效率的同時,實現(xiàn)能耗的降低。新型裝置與設(shè)備的引入能夠?qū)ΜF(xiàn)有的生產(chǎn)體系進行優(yōu)化改造。以供熱設(shè)備為例,若能夠提高系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率,則可以實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升,保證能源的利用率。通過對現(xiàn)有供熱裝置與設(shè)備的更新,將老式魯奇爐更換為新型熔渣汽化爐,將老式變壓式蓄熱器更換為新型節(jié)能變壓式蓄熱器,可以有效減少供熱系統(tǒng)發(fā)生高熱的概率。同時,在更換新型裝置設(shè)備時,還可以結(jié)合結(jié)晶技術(shù)、蒸餾技術(shù)、層析技術(shù)等對現(xiàn)有生產(chǎn)流程進行優(yōu)化,進一步提高能源利用率,優(yōu)化化工工藝技術(shù)管理。
化工工藝中節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用可顯著提高生產(chǎn)效能。在化工生產(chǎn)過程中難免會產(chǎn)生一定的廢棄物。例如,對廢水的處理一般采用冷凝水回收系統(tǒng),但傳統(tǒng)開放式的處理系統(tǒng)易出現(xiàn)閃蒸降溫情況。由此,可以將開放式回收改造為封閉式的冷凝水回收。同時,還可以在冷凝回收系統(tǒng)中加入溫度調(diào)控系統(tǒng)、自動檢測閃蒸消除系統(tǒng)、廢水性質(zhì)測量系統(tǒng)等,由此在保持熱力系統(tǒng)高能源利用率的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)廢水的循環(huán)利用,從而降低廢水回收成本,為化工生產(chǎn)創(chuàng)造更多的附加效益。而對于廢渣的回收處理而言,可以采用相應(yīng)的化學(xué)藥品將其中有價值的鹽、金屬等元素提煉出來。對于廢氣回收處理則可將廢氣制成碳酸鈉、硝酸等相應(yīng)的酸堿溶液,進而在提高能源循環(huán)利用的同時,增加化工工藝的附加價值。
化工工藝中節(jié)能降耗整體效率的提升,關(guān)鍵在于對現(xiàn)有化工工藝體系的優(yōu)化,從而提高化工工藝水平。通常情況下,化工工藝生產(chǎn)主要受溫度、壓強等因素的影響。為此,可以在掌握化工工藝生產(chǎn)規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有化工工藝體系展開針對性的創(chuàng)新研發(fā)。例如,化學(xué)反應(yīng)效率與外部壓強有著緊密的關(guān)聯(lián),可以通過合理的計算及判斷,強化對壓力的掌控,適當(dāng)增加外部壓強,促進化學(xué)反應(yīng)效率的提升。同時,對部分涉及氣態(tài)物質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)而言,可以借助計算機技術(shù)和信息技術(shù)對化學(xué)反應(yīng)活動進行在線模擬,進而實現(xiàn)對生產(chǎn)要素的精準(zhǔn)把控,精細(xì)控制反應(yīng)壓力條件,進一步提高能源及原材料的利用效率。
綜上所述,化工生產(chǎn)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,但化工工藝生產(chǎn)極高的能源消耗,及嚴(yán)重的環(huán)境污染問題也對其發(fā)展造成一定的阻礙。在此環(huán)境下,隨著現(xiàn)代社會經(jīng)濟的發(fā)展,化工工業(yè)體系不斷優(yōu)化,化工工藝中節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用與優(yōu)化備受人們關(guān)注,關(guān)乎我國高質(zhì)量社會經(jīng)濟發(fā)展模式與節(jié)約型社會的建設(shè)?;诖?,應(yīng)綜合考量傳統(tǒng)化工工藝能耗現(xiàn)狀,借助改良工藝流程,優(yōu)化工藝體系、優(yōu)選阻垢劑、催化劑等方式,降低化工工藝生產(chǎn)過程的能源消耗,避免生產(chǎn)造成的環(huán)境污染情況,提高生產(chǎn)效率。從而,進一步推動我國化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,促進社會的可持續(xù)化發(fā)展。