【摘 要】
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等离子体裂解煤制乙炔是一项新型煤制乙炔工艺,相对于传统的电石法具有流程短、资源消耗低、污染低等优点。目前,利用等离子体裂解煤法已经建立起5MW装置的中试实验平台并成功
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等离子体裂解煤制乙炔是一项新型煤制乙炔工艺,相对于传统的电石法具有流程短、资源消耗低、污染低等优点。目前,利用等离子体裂解煤法已经建立起5MW装置的中试实验平台并成功达到预期指标。然而,等离子体裂解煤法的大规模工业化仍然面临废弃物的处理利用、能量的回收利用等众多问题。如何解决上述问题,提高等离子体裂解煤法相对电石法的竞争力,就成为目前最紧迫的问题。
生态工业园是建立在一块固定地域上的由一些企业组成的社区,其本质特点是成员内部、成员之间的合作以及与周边环境资源的有机结合。通过这些结合,生态工业园成功提高了工业园内的物质、能量利用率,降低了工业园对周围环境的影响,最终大幅提高了园内企业的经济环境效益。生态工业园满足了可持续发展的需求,是未来工业园区的一种发展方向。因此,设计一个以等离子体裂解煤法制乙炔为核心的生态工业园,利用现有技术从外部解决其废弃物处理利用和能量生产回收问题,就可以提高等离子体裂解煤法的竞争力,使其能够早日替代传统的电石法。
本文的主要工作和创新点如下:
1.分析了等离子体裂解煤的现状和园区可能位置的自然环境特点,提出了选择生态工业园成员的3项要求,并以此为基础选择合适的新成员组成了2条主导产业链和1条产业补链,最终确定生态工业园的初步架构。最后,通过对所设计生态工业园的特性进行分析,找出了各成员设计参数必须满足的约束条件。
2.为了获得等离子体裂解煤法较为准确的工业化后的能耗数据,利用常用的夹点技术对其中可进行热集成的流股进行了分析。在考虑建设难度、动态性能等因素后,设计出一个相对较好的换热网络,从而得到了等离子体裂解煤法的能耗数据。
3.为了深入分析各种因素对生态工业园运行的影响,设计实现了一个通用型生态工业园仿真平台。在该仿真平台中搭建了本文所设计生态工业园的仿真模型,并考虑部分不确定性因素,对其进行了仿真分析,得出所考虑因素的具体影响途径,并思考了设计中避免或降低这些影响的方法。
4.考虑产品价格的不确定性,利用随机规划的方法对本文所设计生态工业园的两个主导产业链的设计产能进行了优化。最后,改变价格分布进行了多次优化,从而分析验证了优化结果的正确性。
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