节能高效的选择--SECESPOL换热器在渗透汽化溶剂脱水系统的应用

作者:本网编辑 文章来源:《流程工业》(化工) 发布时间:2010-07-05


渗透气化工艺流程。

用渗透汽化技术对有机物进行脱水或分离,是目前最先进的液体分离方法之一。广泛用于制药、精细化工、电子等行业中溶剂的回收再利用。采用渗透气化技术对有机溶剂进行脱水处理比传统蒸馏工艺可节能50%左右。作为渗透气化装置的关键设备,换热器的效率直接关系到分离效果和生产效率。SECESPOL换热器是一种螺旋螺纹管换热器,是目前世界上先进的管壳式换热器之一。它继承了列管换热器耐高温高压、运行可靠的性能,并兼有板式换热器传热系数高、占地面积小、维护保养方便等诸多优点。

渗透汽化(Pervaporation,简称PV)是一种以混合物中组分渗透压差为动力,依靠各组分在膜中的溶解与扩散速率差异来实现混合物分离的新型膜分离技术过程。

渗透汽化膜将料液和渗透物分离为两股独立的物流,料液侧一般维持常压,渗透物侧通过抽真空的方式维持较低的组分分压。在膜两侧组分分压差的推动下,料液中各组分通过膜扩散至另一侧,并在膜后侧汽化为渗透物蒸汽。由于料液中各组分的物理化学性质不同,它们在膜中的热力学性质(溶解度)和动力学性质(扩散速度)存在差异,因而料液中各组分通过膜渗透的速度不同,易渗透组分在渗透物蒸汽中的份额增加,难渗透组分则在料液中的浓度得以提高。

渗透汽化技术

工艺流程

膜将膜组件分隔为上游侧、下游侧两个室,上游侧为液相室,下游侧为气相室,气相室与真空系统相连接。含水的料液经过预热器、加热器加热到一定温度后进入液相室,膜对料液中的水分子选择性通过,水分子溶解吸附于膜表面,在两侧蒸汽分压差的作用下优先扩散通过,膜组件出口得到无水的产品;通过高分子膜渗透到下侧的组分,由于蒸汽分压小于其饱和蒸汽压而在膜表面汽化,随后进入冷凝器,经冷凝得到液体渗透产物,可回收处理。

技术特点:

节能(一般比恒沸精馏工艺节能50%~60%);

清洁(过程中不引入其他成分,产品和环境不会受到污染);

有助于放大、耦合和集成技术。

渗透气化适用于普通精馏难于分离或不能分离的近沸点、恒沸点混合物的分离。该技术在有机溶剂及混合溶剂中微量水的脱除,废水中少量有机物的回收,有机物/有机物分离以及与反应耦合、将反应生成物不断脱除工艺中都具有明显的技术和经济优势。

换热器在膜渗透汽化过程中的应用

在膜渗透气化工艺流程中,进入液相室之前的物料需经过预热、加热达到一定温度,通过渗透膜后气化的物料需要冷凝回收。在一套渗透气化系统中,物料需要多次逐步通过渗透膜,未通过渗透膜的物料温度会降低,需要再次通过换热器加热,如此反复,直至达到有效分离。因为渗透料液的温度直接影响渗透气化效率,所以换热器的效率直接关系到渗透气化系统的生产效率,因此换热器的选择非常重要。

SECESPOL换热器的特点

SECESPOL换热器是欧洲原装进口的管壳式螺旋螺纹管换热器,采用独特的螺旋螺纹管作为传热管,换热效率是传统管壳式换热器的3~7倍,适用于冷凝系统。

效率高

SECESPOL换热器采用独特的螺旋螺纹管,换热管采用反向缠绕,这种结构极大的改变了流体的湍流效果,流体在换热器内形成强烈的湍流效果。换热管长度是壳体长度的4~6倍,延长了流体在换热管内的停留时间,使换热更加充分,保证气态介质充分冷凝。SECESPOL换热器是传统管壳式换热器效率的5~7倍。在最佳工况下,换热系数可达14?000w/m2·℃(一般溶剂冷凝系统传热系数为2000~3000 w/m2·℃)

安全性好

SECESPOL换热器采用优质不锈钢整体焊接,材料具有统一的热膨胀系数,不易发生泄露。整体焊接相对与传统换热器的胶垫密封安全性更高,适用范围更广。换热器可耐受最高温度为400℃。

体积小

通常情况下,SECESPOL换热器体积只有传统列管换热器的1/10,不需要特别设计安装平台,大大节约了安装空间和费用。安装时可与管道直接连接,辅助简单固定即可。

不易结垢

因为应用CFD(计算机流体力学)、FEM(有限元技术),提高了设计流速(最高可达5.5m/s),并且换热过程温度梯度小,流体可自动冲刷管路等特点,降低了结垢机率。

使用寿命长

SECESPOL换热器执行欧盟标准,利用欧文湍流抖振频率准则,采用换热管最小间隙设计,有效的消除换热器湍流抖振现象,延长了换热器使用寿命(设计使用寿命为40年)。

应用实例

下面以山东某制药厂乙醇提纯为例分析说明换热器在渗透气化脱水中的使用,该装置对乙醇原料的最大处理能力为4000吨/年,待处理乙醇原料中水分含量不超过7wt%,pH值为6~8,用户要求处理后产品水分含量不大于0.5wt%。在该系统共有3个工艺点需要使用换热器:预热器

利用液相室提纯后的乙醇预热需要渗透提纯的乙醇溶液,该过程高温乙醇约88℃,通过换热器后温度将为45℃;低温侧乙醇由常温被加热至40℃。该过程利用高温乙醇预热物料,充分利用热媒能量,可以有效地降低能源消耗。处理量为1.5t/h左右的系统采用传统列管换热器需要12~15m2的换热面积,采用SECESPOL换热器后仅需一台换热面积为2.1m2的换热器即可满足工艺需求。换热器体积仅为原来的1/5。

加热器

利用蒸汽将预热的乙醇溶液加热至渗透气化所需温度,乙醇渗透气化过程需要将物料由40℃加热至90℃,热媒为0.25~0.3kg饱和蒸汽。采用传统列管换热器,处理量约1.5t/h,所需换热面积为12~15m2,若采用SECESPOL换热器仅需一台换热面积为2.1m2的换热器即可,其体积仅为原来换热器体积的1/5。经过一次渗透后的乙醇溶液浓度得以提高,温度会略有降低,为了保证再次渗透的效果,需要通过换热器加热至90℃,该过程采用SECESPOL换热器只需0.5m2面积即可(传统列管换热器需要1.3~2m2)。在同样工况下的加热系统,SECESPOL换热器换热面积仅为传统列管换热器换热面积的1/3~1/5,体积的1/5~1/10。由于SECESPOL独特的螺旋螺纹管结构,蒸汽在管内停留时间长,换热更加充分,可以有效的提高蒸汽利用率,减少蒸汽耗量,节约运行费用。


SECESPOL换热器与列管换热器的对比表

冷凝器

通过渗透膜的乙醇水蒸汽需要冷凝回收,换热器的换热效率直接影响乙醇的回收率。由于渗透工艺需要采用高真空以保持渗透膜两侧的压差,在高真空状态,如果换热器效率不高必然造成物料的损失。传统换热器为了达到高真空下的冷凝效果,通常采用加大换热器的换热面积的方法,这不但增加了设备投资,还需要增加基建、安装、维护等过程的费用。

在处理量为1.5t/h的乙醇提纯过程,该工艺点需要一台约80m2的换热器。采用SECESPOL换热器只需21.6m2,即可满足工艺需求,换热器体积也仅为原来的1/10。

小结

用渗透汽化技术进行有机物脱水或分离,具有节能、环保、操作简便等优点,并能实现常规方法很难或无法实现的分离要求,在有机物或多种组分的混合有机物中少量或微量水分的脱除工艺上更具有明显的优势,已被广泛用于制药、精细化工、等行业中溶剂的回收利用。

【参考文献】

[1] 马晓驰“国内外新型高效换热器”化工进展 ,2001
[2] “SECESPOL换热器设计选型手册”
[3] “渗透气化技术” 
[4] 张玉忠,张可达,徐纪平“膜科学与技术”1998

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