CN206973997U - 一种降低尾气中碳氢含量的系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种降低尾气中碳氢含量的系统,包括换热器、膨胀机、液体分流器、多个气液分离器,尾气输出管与换热器热流体进口连通,换热器热流体出口与第一气液分离器入口连通,第一气液分离器的气体出口与膨胀机入口连通,膨胀机出口与第二气液分离器入口连通,第二气液分离器的气体出口与换热器冷流体进口连通,换热器冷流体出口处的尾气达标排放;所述第一气液分离器的液体出口、第二气液分离器的液体出口均与液体分流器的入口连通,液体分流器出口流出的液体烃类回收利用。本实用新型提供的系统尤其适用于尾气中丙烯的处理,采用本系统分离提取其中的丙烯成分,使尾气中丙烯含量低于国家限定的尾气排放标准。
Description
技术领域
本实用新型涉及尾气处理领域,具体涉及一种降低尾气中碳氢含量的系统,本系统尤其适用于制备环氧丙烷的尾气的处理。
背景技术
根据《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》,除锅炉、工业炉窑、火电厂、炼焦炉、水泥厂、恶臭物质排放、汽车和摩托车排放外,规定了其他大气污染排放的33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值,给出了温度为273K,压力为101325Pa时标准状态下的干空气为基准的各项污染物的最高限值。其中对于新污染源大气污染物的排放做出如下限定:
根据上述环保标准要求,针对含有烃类(尤其是制备环氧丙烷尾气中的丙烯)大气污染物的气体排放,经过对目前的技术调研,主要有以下两种处理方案:
1放散点火伴烧方案
对含有烃类大气污染物的气体排放,常采用集中放散点火,在火炬中使碳氢化合物在高温燃烧过程转化为对环境无害的气体,从而达到环保排放标准的目的。针对本项目处理的含有少量丙烯的带压尾气,可直接在放散管口进行完全燃烧,使丙烯完全转化为二氧化碳和水再排放至大气中。然而,如此低含量的含丙烯尾气,主要成分是氮气,要对其进行点火放散一般需要与高热值的气体助燃伴烧(通常采用天然气),实现达标排放,保证安全生产。该系统主要包括放散火炬、放散控制柜、点火器保护箱、放散阀电动执行机构、拢火阀、灭火阀、高能点火器、高压点火枪、点火专用电缆、火焰监测温度传感器等。该技术相对比较成熟,然而最大的缺点在于,为了转化少量的丙烯,注入了大量的高热值的伴烧气体,其能源消耗巨大,经济性很差;此外,由于丙烯及伴烧气体转化成大量的二氧化碳排放,在当前减碳压力骤增的形势下,放散点火伴烧方案显然急需被其他尾气处理方案所替代。
2HC吸附器吸附方案
吸附法的关键是吸附剂和吸附工艺设备配置。该方法是将含碳氢的排放尾气中的碳氢分子吸附到吸附剂上,然后再将其从吸附剂上脱离下来,收集并处理后即可重新回用于生产或出售。
长期以来,人们一直以活性碳颗粒作为吸附剂来吸附这些化学有机物废气,但是由于活性碳颗粒的表面积较小,为了增大活性碳接触面积,就须大量填充,使得吸附装置体积庞大,而且时间一长,碳颗粒会变成粉末,影响吸附量,更有甚者,它需要经常更换,在更换时黑尘四起,严重污染工作场所。黑尘还会进入操作者呼吸道,危害人类健康。活性碳纤维(以下简称ACF)是以粘胶基纤维为原料,经高温碳化、活化后制成的纤维状新型吸附材料,与颗粒状活性炭相比,ACF具有显著的优点:(一)比表面积大,有效吸附量高。(二)吸附﹑脱附行程短、速度快,脱附、再生耗能低。(三)形状可变,使用方便。(四)可根据需要生产出具有特殊性能的专用ACF,强度好,不会造成二次污染。
尽管吸附脱除尾气中的碳氢成分有以上优点,但对于制备环氧丙烷尾气中含少量丙烯的排放废气,吸附剂吸附丙烯后,对其进行脱附和收集非常困难,而且由于气量较大,使得吸附装置体积庞大,占地大、成本高,且吸附剂寿命较短,形成固体废弃物后仍然对环境存在污染的风险。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术中的不足,在于提供一种绿色环保、能源消耗小、并且成本低的降低尾气中碳氢含量的系统。
本实用新型的具体技术方案如下:
一种降低尾气中碳氢含量的系统,包括换热器、膨胀机、液体分流器、多个气液分离器,尾气输出管与换热器热流体进口连通,换热器热流体出口与第一气液分离器入口连通,第一气液分离器的气体出口与膨胀机入口连通,膨胀机出口与第二气液分离器入口连通,第二气液分离器的气体出口与换热器冷流体进口连通,换热器冷流体出口处的尾气达标排放;所述第一气液分离器的液体出口、第二气液分离器的液体出口均与液体分流器的入口连通,液体分流器出口流出的液体烃类回收利用。
为了进一步降低尾气中的碳氢含量,使尾气中的碳氢含量转化为液体烃类;优选的,所述的降低尾气中碳氢含量的系统还包括第三气液分离器,所述换热器包括一级换热器、二级换热器和三级换热器;所述尾气输出管与一级换热器的热流体进口连通,一级换热器的热流体出口与第三气液分离器的进口连通,第三气液分离器设有液体出口,第三气液分离器的气体出口与二级换热器的热流体进口连通,二级换热器的热流体出口与三级换热器的热流体进口连通,三级换热器的热流体出口与第一气液分离器入口连通,第一气液分离器的气体出口与膨胀机入口连通,膨胀机出口与第二气液分离器入口连通,第二气液分离器的气体出口与三级换热器的冷流体进口连通,三级换热器的冷流体出口与二级换热器的冷流体进口连通,二级换热器的冷流体出口与一级换热器的冷流体进口连通,一级换热器的冷流体出口处的尾气达标排放。
优选的,所述膨胀机与第二气液分离器之间设有四级换热器和第一节流阀,所述膨胀机出口与四级换热器的热流体进口连通,四级换热器的热流体出口与第一节流阀的进口连通,第一节流阀的出口与第二气液分离器的入口连通;第二气液分离器的气体出口与四级换热器的冷流体进口连通,四级换热器的冷流体出口与三级换热器的冷流体进口连通,三级换热器的冷流体出口与二级换热器的冷流体进口连通,二级换热器的冷流体出口与一级换热器的冷流体进口连通,一级换热器的冷流体出口处的尾气达标排放。膨胀机后串连一节流阀,使得膨胀机的膨胀压比小于3;可以保证系统的可靠性和的经济性,降低成本。
为了充分利用资源,提高一级换热器、二级换热器的换热效率;优选的,所述一级换热器、二级换热器均包含两个冷流体通道,所述液体分流器的出口与二级换热器的另一冷流体进口连通,二级换热器的另一冷流体出口与一级换热器的另一冷流体进口连通,一级换热器的另一冷流体出口处流出的液体烃类回收利用。
为了保证分离效果,优选的,所述第一气液分离器与液体分流器之间设有第二节流阀。
优选的,所述膨胀机包括两台,两台膨胀机并联运行。
本实用新型提供的系统尤其适用于制备环氧丙烷的尾气的处理,尾气中的碳氢成分为丙烯,采用本系统分离提取其中的丙烯成分,使尾气中丙烯含量低于国家限定的尾气排放标准。本方案不需要额外消耗其它形式的能源,亦可达到环境排放的要求,更不会对环境排放大量的二氧化碳气体;另外通过膨胀机械可将尾气的压力能转化为机械能,用于驱动其它耗功机械,比如空压机、低温液体泵等;最后回收的丙烯将以较高纯度的液体形式收集,可以以原料形式再次进入化工流程参与生产,具有可观的经济性。因此本方案具有绿色环保、能源消耗小和经济的三重优势。
附图说明
图1为本实用新型实施例1所述系统的结构示意图;
图2为本实用新型实施例2所述系统的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图进一步说明本实用新型。本实用新型采用的换热器、气液分离器、节流阀、膨胀机、液体分流器等都是现有的;所以不在详细描述。
实施例1
参见图1,一种降低尾气中碳氢含量的系统,包括一级换热器、二级换热器、三级换热器,第一气液分离器、第二气液分离器、第三气液分离器,节流阀,膨胀机,液体分流器。图1中的箭头方向代表本系统中气体或液体流向。
尾气输出管与一级换热器HX1的热流体进口连通,一级换热器HX1的热流体出口与第三气液分离器Sep-1的进口连通,第三气液分离器设有液体出口,在第三气液分离器中尾气的高沸点组分被冷凝分离出来,经液体出口排出,第三气液分离器Sep-1的气体出口与二级换热器HX2的热流体进口连通,二级换热器HX2的热流体出口与三级换热器HX3的热流体进口连通,三级换热器HX3的热流体出口与第一气液分离器Sep-2入口连通,第一气液分离器Sep-2的气体出口与膨胀机E入口连通,膨胀机E出口与第二气液分离器Sep-3入口连通,第二气液分离器Sep-3的气体出口与三级换热器HX3的冷流体进口连通,三级换热器HX3的冷流体出口与二级换热器HX2的冷流体进口连通,二级换热器HX2的冷流体出口与一级换热器HX1的冷流体进口连通,一级换热器HX1的冷流体出口处的尾气达标排放。
所述一级换热器HX1、二级换热器HX2均包含两个冷流体通道,第一气液分离器Sep-2的液体出口、第二气液分离器Sep-3的液体出口均与液体分流器M的入口连通,液体分流器M的出口与二级换热器HX2的另一冷流体进口连通,二级换热器HX2的另一冷流体出口与一级换热器HX1的另一冷流体进口连通,一级换热器HX1的另一冷流体出口处流出的液体烃类回收利用。
优选的,第一气液分离器Sep-2与液体分流器M之间设有节流阀V-1。所述膨胀机包括两台,两台膨胀机并联运行。
实施例2
参见图2,一种降低尾气中碳氢含量的系统,包括一级换热器、二级换热器、三级换热器、四级换热器,第一气液分离器、第二气液分离器、第三气液分离器,节流阀,膨胀机,液体分流器。图2中的箭头方向代表本系统中气体或液体流向。
尾气输出管与一级换热器HX1的热流体进口连通,一级换热器HX1的热流体出口与第三气液分离器Sep-1的进口连通,第三气液分离器设有液体出口,在第三气液分离器中尾气的高沸点组分被冷凝分离出来,经液体出口排出,第三气液分离器Sep-1的气体出口与二级换热器HX2的热流体进口连通,二级换热器HX2的热流体出口与三级换热器HX3的热流体进口连通,三级换热器HX3的热流体出口与第一气液分离器Sep-2入口连通,第一气液分离器Sep-2的气体出口与膨胀机E入口连通,膨胀机E出口与四级换热器HX4的热流体进口连通,四级换热器HX4的热流体出口与第一节流阀V-2的进口连通,第一节流阀V-2的出口与第二气液分离器Sep-3的入口连通;第二气液分离器Sep-3的气体出口与四级换热器HX4的冷流体进口连通,四级换热器HX4的冷流体出口与三级换热器HX3的冷流体进口连通,三级换热器HX3的冷流体出口与二级换热器HX2的冷流体进口连通,二级换热器HX2的冷流体出口与一级换热器HX1的冷流体进口连通,一级换热器HX1的冷流体出口处的尾气达标排放。
所述一级换热器HX1、二级换热器HX2均包含两个冷流体通道,第一气液分离器Sep-2的液体出口、第二气液分离器Sep-3的液体出口均与液体分流器M的入口连通,液体分流器M的出口与二级换热器HX2的另一冷流体进口连通,二级换热器HX2的另一冷流体出口与一级换热器HX1的另一冷流体进口连通,一级换热器HX1的另一冷流体出口处流出的液体烃类回收利用。
优选的,第一气液分离器Sep-2与液体分流器M之间设有节流阀V-1。所述膨胀机包括两台,两台膨胀机并联运行。
本系统尤其适用于含有丙烯的尾气处理,特别是制备环氧丙烷工艺中的尾气。本系统采用低温分离新工艺技术,借助排放气体原有的气体压力,通过膨胀降温方法,使气体中的丙烯成分液化分离并捕集回收,分离后的达标低温气体冷量回收之后排入大气。采用本工艺可以使得排放气体达到减排要求,实现环保要求的同时能够回收丙烯产品,增加经济效益。更为重要的,采用降压膨胀技术会伴随有机械功的输出,可以回收用于压缩气体、拖动电机发电等工作,节省电力和功耗,实现减排和节能双重收益。
Claims (6)
1.一种降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于包括换热器、膨胀机、液体分流器、多个气液分离器,尾气输出管与换热器热流体进口连通,换热器热流体出口与第一气液分离器入口连通,第一气液分离器的气体出口与膨胀机入口连通,膨胀机出口与第二气液分离器入口连通,第二气液分离器的气体出口与换热器冷流体进口连通,换热器冷流体出口处的尾气达标排放;所述第一气液分离器的液体出口、第二气液分离器的液体出口均与液体分流器的入口连通,液体分流器出口流出的液体烃类回收利用。
2.根据权利要求1所述的降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于还包括第三气液分离器,所述换热器包括一级换热器、二级换热器和三级换热器;所述尾气输出管与一级换热器的热流体进口连通,一级换热器的热流体出口与第三气液分离器的进口连通,第三气液分离器设有液体出口,第三气液分离器的气体出口与二级换热器的热流体进口连通,二级换热器的热流体出口与三级换热器的热流体进口连通,三级换热器的热流体出口与第一气液分离器入口连通,第一气液分离器的气体出口与膨胀机入口连通,膨胀机出口与第二气液分离器入口连通,第二气液分离器的气体出口与三级换热器的冷流体进口连通,三级换热器的冷流体出口与二级换热器的冷流体进口连通,二级换热器的冷流体出口与一级换热器的冷流体进口连通,一级换热器的冷流体出口处的尾气达标排放。
3.根据权利要求2所述的降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于所述膨胀机与第二气液分离器之间设有四级换热器和第一节流阀,所述膨胀机出口与四级换热器的热流体进口连通,四级换热器的热流体出口与第一节流阀的进口连通,第一节流阀的出口与第二气液分离器的入口连通;第二气液分离器的气体出口与四级换热器的冷流体进口连通,四级换热器的冷流体出口与三级换热器的冷流体进口连通,三级换热器的冷流体出口与二级换热器的冷流体进口连通,二级换热器的冷流体出口与一级换热器的冷流体进口连通,一级换热器的冷流体出口处的尾气达标排放。
4.根据权利要求3所述的降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于所述一级换热器、二级换热器均包含两个冷流体通道,所述液体分流器的出口与二级换热器的另一冷流体进口连通,二级换热器的另一冷流体出口与一级换热器的另一冷流体进口连通,一级换热器的另一冷流体出口处流出的液体烃类回收利用。
5.根据权利要求1至4任一项所述的降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于所述第一气液分离器与液体分流器之间设有第二节流阀。
6.根据权利要求5所述的降低尾气中碳氢含量的系统,其特征在于所述膨胀机包括两台,两台膨胀机并联运行。
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CN201720931195.0U CN206973997U (zh) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 一种降低尾气中碳氢含量的系统 |
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CN108888982A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-27 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 一种聚丙烯工艺气回收装备及回收工艺 |
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