عنوان پایاننامه
توسعه یک مدل مفهومی- ریاضی برای تعیین معیار مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش سرد واحد الفین
- رشته تحصیلی
- مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1789.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77400;کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1789.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77400
- تاریخ دفاع
- ۰۳ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- مجتبی سردارمهنی
- استاد راهنما
- محمدحسن پنجه شاهی, نسیم طاهونی
- چکیده
- واحد الفین یکی از صنایع پرمصرف انرژی در صنعت پتروشیمی می باشد و روند تولید آن روبه افزایش است. بخش سرد واحد الفین در محدوده دمایی محیط تا منفی 150 درجه است و برای تأمین این دما از سیکل سرماساز کمپرسوری اتیلن و پروپیلن استفاده می شود. در این پژوهش مدل مصرف انرژی در سیکل سرماساز الفین تعیین شده است و تأثیر پارامترهای فناوری، ظرفیت، نوع خوراک و محصول بررسی شده است، سپس با استفاده از فناوری پینچ فاصله معیار مصرف طراحی واحد با طراحی در حالت بهترین فناوری در بخش سرد الفین مقایسه شده است. بهطور میانگین 17/7 درصد پتانسیل کاهش مصرف در توان مصرفی سیکل سرماساز و 13/6 درصد پتانسیل کاهش بار حرارتی آب سرد کننده مصرفی در بخش سرد وجود دارد. در مجموع در واحدهای الفین موجود در ایران پتانسیل کاهش توان مصرف انرژی در سیکل سرماساز 65.135 کیلووات و پتانسیل کاهش توان مصرف انرژی در تولید آب سرد کننده 703 کیلووات است. در صورت اصلاح این واحدها انتشار گاز دی اکسید کربن به میزان 382.519 تن کاهش می یابد.
- Abstract
- Olefin Plant is one of the most energy intensive industries through petrochemical complexes. This research has been focused on the olefin cold-end process, which requires heat removal from process via refrigeration cycles supplying low-temperature cooling. Since sub-ambient processes have high operating costs due to shaftwork of refrigeration systems, here, a conceptual-mathematical model for energy benchmarking in olefin cold-end processes has been developed. First, an energy consumption model for refrigeration cycles of five existing olefin plant was presented and effect of different technology, capacity, feed stock and product type factors was investigated. Then, the gap between the current level of energy consumption and best technology designed based on pinch analysis in olefin cold-end case studies was determined. The comparison showed an average potential of 17.7% reductions in shaftwork of refrigeration cycles and 13.6% reductions in cooling water. The proposed model can easily be applied to a group of similar olefin cold-end processes and determine the scope of improvement. Therefore, the results showed that there is 65,838kW potential of energy consumtion redution in refrigeration cycles of all existing Iranian cold-end olefin plants, which will reduce about 382,519 tons of carbon dioxide emissions.