CN103059922B - 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 - Google Patents
利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103059922B CN103059922B CN201210557701.6A CN201210557701A CN103059922B CN 103059922 B CN103059922 B CN 103059922B CN 201210557701 A CN201210557701 A CN 201210557701A CN 103059922 B CN103059922 B CN 103059922B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- treater
- oil
- scission reaction
- heat exchanger
- level
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000011280 coal tar Substances 0.000 title claims abstract description 50
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 134
- 230000007017 scission Effects 0.000 claims abstract description 106
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 34
- 239000000047 product Substances 0.000 claims abstract description 34
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 32
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000010504 bond cleavage reaction Methods 0.000 claims description 104
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 84
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 claims description 34
- 238000005336 cracking Methods 0.000 claims description 31
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 26
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 claims description 24
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 claims description 24
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims description 23
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims description 22
- 239000000376 reactant Substances 0.000 claims description 20
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 claims description 19
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 15
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 12
- 230000001877 deodorizing effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 claims description 10
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 10
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 9
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 8
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 7
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 7
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000004064 recycling Methods 0.000 claims description 5
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000003849 aromatic solvent Substances 0.000 claims description 4
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims description 4
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 claims description 4
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 claims description 4
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 4
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 239000002808 molecular sieve Substances 0.000 claims description 4
- 150000002927 oxygen compounds Chemical class 0.000 claims description 4
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 claims description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 4
- 238000010298 pulverizing process Methods 0.000 claims description 4
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 claims description 4
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N sodium aluminosilicate Chemical compound [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 4
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 3
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 claims description 3
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 3
- 239000003517 fume Substances 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims 1
- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 abstract 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 4
- 238000004523 catalytic cracking Methods 0.000 description 3
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 3
- HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M sodium;oxocalcium;hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+].[Ca]=O HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005864 Sulphur Substances 0.000 description 1
- 238000009874 alkali refining Methods 0.000 description 1
- 238000010923 batch production Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000007233 catalytic pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 230000001804 emulsifying effect Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 description 1
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 description 1
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000011269 tar Substances 0.000 description 1
- 230000009967 tasteless effect Effects 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
本发明涉及一种利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法,将煤焦油和预处理催化剂加到预处理装置的反应器中,反应产物打入调和罐与催化剂进行喷淋式混合反应,反应产物进入一级裂解反应处理器,反应完全的油气进入催化塔,不完全裂解产物进入二级裂解反应处理器继续裂解,提取一级和二级裂解反应处理器中的油气分别进入一级二级油水分离器,经脱色除臭和过滤后进入成品罐,一级、二级裂解反应处理器产生的废气经脱硫、冷却后可做燃料对一级、二级裂解反应处理器供热,使多余的气体转入全自动安全防爆装置再经除尘保护装置后达到国家排放标准,本发明产量高、易操作,可连续加油连续生产。
Description
技术领域
本发明涉及一种废油再利用的生产工艺,具体涉及一种利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法。
背景技术
制备柴油的主要原料为石油,但目前石油紧缺的局面不能缓解,我国具有丰富的煤炭资源,可以从高中低温煤焦油中提取与汽柴油相似组份作为代用柴油的主要原料。现有的煤焦油制取汽柴油技术主要有加氢装置生产工艺和非临氢装置生产工艺,加氢装置生产工艺及设备比较复杂,投资成本高,设备要求严格,操作繁琐,一般中小型企业难以接受;非临氢装置生产工艺在国内外普遍使用,有常压设备工艺、减压设备工艺及管式炉设备工艺。但现行的设备存在着以下问题:一、常压设备经过催化裂解,产品品质好,但生产量很低,费时费工,安全系数低;二、连续管式炉生产量高,但产品质量差,需要二次裂解才能达到满意的产品标准;三、迄今为止,一般中小型炼油企业通常使用的是立式反应釜或卧式反应釜,生产时将原料一次性全部进入反应釜,采取逐步加温的方式将原料汽化后逐步蒸发,然后再逐步降温后排渣,不能高温进料和高温出渣;四、现有煤焦油乳化和合成柴油的技术,所生产的产品稳定性较差,存放很短的时间各项理化指标就随之下降,对所使用设备造成危害。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足而提供一种产品品质好、生产量高、安全系数强的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法。
本发明的技术方案是:
一种利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,包括在内部安装有搅拌器的反应器,该反应器上开设有出料口并且在出料口上安装有出料口阀门以及其底部开设有反应器副产物排出口并且在反应器副产物排出口上安装有反应器副产物排出口阀门,其特征在于:
反应器与煤焦油进料罐和催化剂储存罐相接通,反应器出料口经原料泵与调和罐相接通,调和罐通过顶部阀门与催化剂储存罐相接通,在调和罐上开设有调和罐反应物排出口并且调和罐反应物排出口上安装有调和罐反应物排出口阀门,在调和罐下部开设有调和罐副产物排出口并且在调和罐副产物排出口上安装有调和罐副产物排出口阀门;
调和罐通过调和罐反应物排出口阀门和防爆油泵与一级裂解反应处理器相接通,一级裂解反应处理器经反应管与一级催化分馏塔相接通进行催化反应,一级催化分馏塔接通一级换热器和一级回流装置,一级换热器接通一级油水分离器,一级回流装置接通一级裂解反应处理器;一级裂解反应处理器经逆反装置接通二级裂解反应处理器;
二级裂解反应处理器接通二级催化分馏塔,二级催化分馏塔接通二级换热器和二级回流装置,二级换热器经取样装置接通到二级油水分离器,而二级回流装置接通二级裂解反应处理器;二级裂解反应处理器经高温阀门与沥青储存槽相接通;
一级油水分离器和二级油水分离器又分别与第一精制装置、第二精制装置相接通,第二精制装置经过滤器与成品罐相接通;
一级油水分离器和二级油水分离器分别与脱硫安全装置相接通,脱硫安全装置又通过废气处理冷却装置和阻火器与燃烧系统相接通,在一级裂解反应处理器和二级裂解反应处理器上分别设置有第一热风道和通过热风管与第一热风道相接通的第二热风道,燃烧系统接通第一热风道和第二热风道,第一热风道和第二热风道分别对二级裂解反应处理器和一级裂解反应处理器进行加热,二级裂解反应处理器与全自动安全防爆装置相接通,多余气体转入全自动安全装置系统进行处理排放,第二热风道又通过除尘保护装置和引风机与三级除尘装置相接通。
在调和罐上安装有液位计。
二级油水分离器通过三级换热器与脱硫安全装置相接通,在三级换热器上安装有第一三级换热器阀门和第二三级换热器阀门,在一级换热器上也安装有第一一级换热器阀门和第二一级换热器阀门,在二级换热器上安装有第一二级换热器阀门和第二二级换热器。
在脱硫安全装置上还安装有第一人工安全装置、第二人工安全装置和第三人工安全装置。
沥青槽与有拉丝机相互配合完成将沥青拉成条状装袋包装。
所述逆反装置是指管道下进上出的罐体,所述的一级裂解装置不能完全裂解的重组份转入逆反装置,经逆反装置进入二级裂解装置,在二级裂解装置控制温度300℃-350℃的情况下连续裂解,其中的逆反装置起到为了不让二者气体相互回流的单相阀门的作用。
一种利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1、将煤焦油进料罐中的煤焦油和催化剂储存罐中的催化剂按重量比1000:8混合加到反应器中,并加热到50℃-60℃,在搅拌器搅拌的情况下进行反应,反应后的产物通过出料口阀门经原料泵打入调和罐,所述的催化剂A是分子筛、碱石灰、无水氯化钙、硅胶中的一种或几种的混合;
步骤2、反应产物进入调和罐后,通过顶部阀门控制催化剂储存罐中的催化剂,煤焦油与催化剂B按重量比100:2,在常温常压下进行喷淋式混合反应,所述的催化剂B是芳烃溶剂的一种或几种,用于脱除煤焦油中的Fe、Al、Ca金属以及S、N无机灰分和胶质、沥青质、强极性氧化物;
步骤3、反应产物以300KG/小时的流速通过调和罐反应物排出口阀门经防爆油泵进入一级裂解反应处理器中,反应副产物通过反应器副产物排出口阀门和调和罐副产物排出口阀门排出,进行渣油调制烧火油再利用;
步骤4、反应完全的油气通过反应管进入一级催化分馏塔进行三级催化反应,没有裂解的煤焦油作为重组份通过一级回流装置回流至一级裂解反应处理器继续裂解,裂解的轻质油作为轻组份按温度段分出汽油、轻柴油并通过一级换热器(18)进入一级油水分离器中;
步骤5、一级裂解反应处理器没有完全裂解的反应物通过逆反装置进入二级裂解反应处理器继续裂解,裂解产物进入二级催化分馏塔进行四级催化反应,催化后的产物按温度段提取汽油、柴油及重油组份;重组份通过二级回流装置返回二级裂解反应处理器里继续裂解,汽、柴油组份通过二级换热器、取样装置进入二级油水分离器中;
步骤6、将一级油水分离器和二级油水分离器中提取的汽、柴油打入第一精制装置、第二精制装置进行精制,在常温常压下加入占油品重量0.5%-1%的脱色除臭剂进行搅拌脱色除臭,然后经过过滤器过滤后进入成品罐;
步骤7、根据调和罐上的液位计定期放出二级裂解反应处理器中的副产物沥青,通过高温阀门进入沥青存储槽,然后通过拉丝机将沥青拉条、粉碎、包装、出售产品;
步骤8、二级裂解反应处理器中产生的废气通过三级换热器与脱硫安全装置相接通,一级裂解反应处理器中产生的废气也与脱硫安全装置相接通,脱硫安全装置又通过废气处理冷却装置和阻火器与燃烧系统相接通,废气在燃烧系统作为燃料进行燃烧供热,热量经由第一热风道、通过热风管与第一热风道相接通的第二热风道对一级裂解反应处理器和二级裂解反应处理器进行加热,多余的气体转入全自动安全防爆装置进行处理排放;
步骤9、废烟气通过与第二热风道相接通的除尘保护装置、引风机转入三级除尘装置进行除尘处理,使烟气排放达到国家排放标准。
在生产操作过程中,一级裂解反应处理器中的一级裂解反应的反应温度控制在250℃-300℃;二级裂解反应处理器中的二级裂解反应的反应温度控制在300℃-350℃的情况下实现连续生产;一级裂解反应处理器和二级裂解反应处理器在全自动安全防爆装置失效的情况下,可启动安装在脱硫安全装置上的第一人工安全装置、第二人工安全装置和第三人工安全装置,以确保整套生产工艺安全进行。
在一级换热器上安装有第一一级换热器阀门和第二一级换热器阀门,在二级换热器安装有第一二级换热器阀门和第二二级换热器,在三级换热器上安装有第一三级换热器阀门和第二三级换热器阀门,上述换热器分别靠各自上的阀门实现控温进行循环换热。
所述脱色除臭剂为市场上所售的硫酸和甲醛重量比为9:1的混合物。
本发明具有如下有益效果:
1、整套装置体积小,产量高,易操作,可连续加油连续生产。
2、该工艺是在低温常压下进行,设计了独特的防爆安全装置,安全系数高,所得油品颜色浅[淡黄],粘度小,含硫量低。
3、高效的废气回收系统。在炼油过程中,会产生大量的不能液化的气体,这些气体通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧,即消除了废气污染,又节约了大量的燃料。
4、燃烧器采用国内先进的反烧技术,生产过程是在无烟的环境中运行的,环保效果良好,烟道出口达到国家级排放标准
5、低能耗、高效率:多级催化裂化生产方案,提高了产品的品质。经过多级催化后即分子经过有效定向切割后,就能基本达到汽油和柴油的要求。通过连续作业及多级换热技术,较间歇式一次用热设备节能50%以上、工效提高200%以上。
6、蒸馏油收率高:较传统方法比较,煤焦油的总体出油率可提升10%以上,独有的强力合成催化剂可使煤焦油提炼柴油的还原率达到75%以上。
7、通过油性渣料蒸发器,可将蒸馏尾渣内的油份全部蒸发干净,由此与含油尾渣排放相比,煤焦油的总体出油率可提升5%以上。
8、通过恒量重复蒸发及气相净化装置,可省去加酸、加碱、土洗的精制过程,由此可降低油品损失3%以上。
9、通过超低温气相冷凝装置,可将轻组份不凝气体中的部分轻组份进行液化收集,与常温水冷方式相比,煤焦油的总体出油率可提升2%以上。
10、环保: 整个生产过程基本上是处于全密封操作,没有直接排放“三废”的现象。通过油性废气燃烧装置,可使油性废气在锅炉内得到充分燃烧放热,锅炉尾气经过环保三级过滤,碱液喷淋装置达到无味、无色排放环保标准。冷凝用水采用循环再冷却模式,实现无废水排放。
11、采取封闭生产,压力电接点控制,连续生产,安全无气味,产品通过液相催化,气相催化,出来的成品不用酸碱精制,颜色淡黄,密度降低,碳链打断在160-180之间,完全符合柴油燃烧标准。本设备工艺多变性强,可以在气相,液相内加入催化剂所得油品即刻可以出售,节省了靠酸碱,絮凝等烦琐的多道工序,也可只在液相加入催化剂,裂解出轻质油品后再进行精制,以降低成本。
12、加热方式独特:采用远红外线加热和煤炭加热综合方式,既环保又节能。本设备除原始开车即第一次对设备进行预热后就基本可以不必另外使用煤炭或者电源等对物料进行加热,基本上可依靠生产中自身产生的热量和干气等自行加温。与间歇式生产技术对比,每加工一吨燃料油可节约燃料费用 40%左右。
13、独特的高温进料方式:我们采取了高温条件下进原料、高温条件下排出残渣的工艺。本设备从进料到出油、排渣均为流水线,在第一次原始开车温度达到要求后就可以在任何时间连续的进料、汽化、催化裂化、出油、排渣,只要设备正常运转,就完全实现不间断连续生产,大大的提高了生产效率。
附图说明
图1为本发明的装置结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,包括在内部安装有搅拌器2的反应器1,该反应器1上开设有出料口并且在出料口上安装有出料口阀门4以及其底部开设有反应器副产物排出口并且在反应器副产物排出口上安装有反应器副产物排出口阀门3,其特征在于:
反应器1通过阀门与煤焦油进料罐6和催化剂储存罐7相接通,反应器1出料口经原料泵5与调和罐8相接通,调和罐8通过顶部阀门10与催化剂储存罐9相接通,在调和罐8上开设有调和罐反应物排出口并且调和罐反应物排出口上安装有调和罐反应物排出口阀门11,在调和罐8下部开设有调和罐副产物排出口并且在调和罐副产物排出口上安装有调和罐副产物排出口阀门13,在反应器1上还安装有压力表以及泄压阀(图中的箭头表示泄压阀),催化剂储存罐7通过管道与反应器1相接通,并且在该管道的头部安装有设置在反应器1内部的喷淋头;将煤焦油进料罐6中的煤焦油和催化剂储存罐7中的催化剂按重量比1000:8混合加到反应器1中,并加热到50℃-60℃,在搅拌器2搅拌的情况下进行反应,反应后的产物通过出料口阀门4经原料泵5打入调和罐8,所述的催化剂A是分子筛、碱石灰、无水氯化钙、硅胶中的一种或几种的混合。
调和罐8通过调和罐反应物排出口阀门11和防爆油泵12与一级裂解反应处理器14相接通,一级裂解反应处理器14经反应管15与一级催化分馏塔16相接通进行催化反应,一级催化分馏塔16接通一级换热器18和一级回流装置17,一级换热器18连通一级油水分离器19,一级回流装置17接通一级裂解反应处理器14;一级裂解反应处理器14经逆反装置20接通二级裂解反应处理器21;在调和罐8上安装有液位计34;所述逆反装置20是指管道下进上出的罐体,所述的一级裂解装置不能完全裂解的重组份转入逆反装置,经逆反装置进入二级裂解装置,在二级裂解装置控制温度300℃-350℃的情况下连续裂解,其中的逆反装置起到为了不让二者气体相互回流的单相阀门的作用。
在生产操作过程中,一级裂解反应处理器14中的一级裂解反应的反应温度控制在250℃-300℃;二级裂解反应处理器21中的二级裂解反应的反应温度控制在300℃-350℃的情况下实现连续生产;反应产物进入调和罐8后,通过顶部阀门10控制催化剂储存罐9中的催化剂,煤焦油与催化剂B按重量比100:2,在常温常压下进行喷淋式混合反应,所述的催化剂B是芳烃溶剂的一种或几种,用于脱除煤焦油中的Fe、Al、Ca金属以及S、N无机灰分和胶质、沥青质、强极性氧化物。
反应产物以300KG/小时的流速通过调和罐反应物排出口阀门11经防爆油泵12进入一级裂解反应处理器14中,上述在反应器1和调和罐8中的反应副产物通过反应器副产物排出口阀门3和调和罐副产物排出口阀门13排出,进行渣油调制烧火油再利用。反应完全的油气通过反应管15进入一级催化分馏塔16进行催化反应,没有裂解的煤焦油作为重组份通过一级回流装置17回流至一级裂解反应处理器14继续裂解,裂解的轻质油作为轻组份按温度段分出汽油、轻柴油(分温度段切割汽油、轻柴油)并通过一级换热器18进入一级油水分离器19中。反应完全的油气通过反应管15进入催化塔16进行三级催化反应,该三级催化按催化剂分的。
二级裂解反应处理器21接通二级催化分馏塔22,二级催化分馏塔22接通二级换热器24和二级回流装置23,二级换热器24经取样装置25接通到二级油水分离器26,二级回流装置23接通二级裂解反应处理器21;二级裂解反应处理器21经高温阀门27与沥青储存槽28相接通;一级裂解反应处理器14没有完全裂解的反应物通过逆反装置20进入二级裂解反应处理器21继续裂解,裂解产物进入二级催化分馏塔22进行催化反应,催化后的产物按温度段提取汽油、柴油及重油组份;重组份通过二级回流装置23返回二级裂解反应处理器21里继续裂解,汽、柴油组份通过二级换热器24、取样装置25进入二级油水分离器26中;取样装置25是在生产中可以查看产品质量,取出样品进行质量化验,也就是取样品的地方但不可影响生产的装置。沥青槽28与有拉丝机29相互配合完成将沥青拉成条状装袋包装。
一级油水分离器19和二级油水分离器26又分别与第一精制装置30、第二精制装置31相接通,第二精制装置31经过滤器32与成品罐33相接通;第一精制装置30和第二精制装置31均为加有脱色除臭剂的罐体,第一精制装置30和第二精制装置31根据产品质量将一级油水分离器19和二级油水分离器26中提取的汽、柴油两次精制的装置。
一级油水分离器19和二级油水分离器26分别与脱硫安全装置35相接通,脱硫安全装置35又通过废气处理冷却装置36和阻火器37与燃烧系统38相接通,在一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21上分别设置有第一热风道39和通过热风管40与第一热风道39相接通的第二热风道41,燃烧系统38接通第一热风道39和第二热风道41,第一热风道39和第二热风道41分别对二级裂解反应处理器21和一级裂解反应处理器14进行加热,二级裂解反应处理器21与全自动安全防爆装置42相接通,多余气体转入全自动安全装置系统42进行处理排放,第二热风道41又通过除尘保护装置43和引风机44与三级除尘装置45相接通。
二级油水分离器26通过三级换热器52与脱硫安全装置35相接通,在三级换热器52上安装有第一三级换热器阀门50和第二三级换热器阀门51,在一级换热器18上也安装有第一一级换热器阀门46和第二一级换热器阀门47,在二级换热器24上安装有第一二级换热器阀门48和第二二级换热器49。
在脱硫安全装置35上还安装有第一人工安全装置53、第二人工安全装置54和第三人工安全装置55。第一人工安全装置53、第二人工安全装置54和第三人工安全装置55均是在产压时安装的自动压力阀门,可以是进行人工排放的压力阀门,也就是自动安全阀门失效的情况下,根据压力分级排放。
一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21是本行业通用名称,以前都称为蒸馏釜,后来用到催化剂,就成了催化裂解反应釜,现在按温度属于中温反应,所以现在大部分都把它叫做裂解反应处理器了,如果按釜的话人们会认为温度很高,在这个工艺中,温度应属于350度以下,只有称作反应处理器了)蒸馏釜,反应处理器。实际意义上应该是同一性质,其区别在于蒸馏釜具备高温,高压,也可低温常压,反应处理器表示出低温,常压的特性。
在调和罐8上安装有液位计34,根据液位计34定期放出二级裂解反应处理器21中的副产物沥青,通过高温阀门27进入沥青存储槽28,然后通过拉丝机29拉条、粉碎、包装、出售产品。
在一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21之间还接通泄压罐56,其作用是一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21如果有压力的话,可以进行人工排压。
如图1所示,一种利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,包括如下步骤:
步骤1、将煤焦油进料罐6中的煤焦油和催化剂储存罐7中的催化剂按重量比1000:8混合加到反应器1中,并加热到50℃-60℃,在搅拌器2搅拌的情况下进行反应,反应后的产物通过出料口阀门4经原料泵5打入调和罐8,所述的催化剂A是分子筛、碱石灰、无水氯化钙、硅胶中的一种或几种的混合;
步骤2、反应产物进入调和罐8后,通过顶部阀门10控制催化剂储存罐9中的催化剂,煤焦油与催化剂B按重量比100:2,在常温常压下进行喷淋式混合反应,所述的催化剂B是芳烃溶剂的一种或几种,用于脱除煤焦油中的Fe、Al、Ca金属以及S、N无机灰分和胶质、沥青质、强极性氧化物;
步骤3、反应产物以300KG/小时的流速通过调和罐反应物排出口阀门11经防爆油泵12进入一级裂解反应处理器14中,反应副产物通过反应器副产物排出口阀门3和调和罐副产物排出口阀门13排出,进行渣油调制烧火油再利用;
步骤4、反应完全的油气通过反应管15进入一级催化分馏塔16进行催化反应,没有裂解的煤焦油作为重组份通过一级回流装置17回流至一级裂解反应处理器14继续裂解,裂解的轻质油作为轻组份按温度段分出汽油、轻柴油并通过一级换热器18进入一级油水分离器19中;
步骤5、一级裂解反应处理器14没有完全裂解的反应物通过逆反装置20进入二级裂解反应处理器21继续裂解,裂解产物进入二级催化分馏塔22进行催化反应,催化后的产物按温度段提取汽油、柴油及重油组份;重组份通过二级回流装置23返回二级裂解反应处理器21里继续裂解,汽、柴油组份通过二级换热器24、取样装置25进入二级油水分离器26中;
步骤6、将一级油水分离器19和二级油水分离器26中提取的汽、柴油打入第一精制装置30、第二精制装置31进行精制,在常温常压下加入占油品重量0.5%-1%的脱色除臭剂进行搅拌脱色除臭,然后经过过滤器32过滤后进入成品罐33;
步骤7、根据调和罐8上的液位计34定期放出二级裂解反应处理器21中的副产物沥青,通过高温阀门27进入沥青存储槽28,然后通过拉丝机29将沥青拉条、粉碎、包装、出售产品;
步骤8、二级裂解反应处理器21中产生的废气通过三级换热器52与脱硫安全装置35相接通,一级裂解反应处理器14中产生的废气也与脱硫安全装置35相接通,脱硫安全装置35又通过废气处理冷却装置36和阻火器37与燃烧系统38相接通,废气在燃烧系统38作为燃料进行燃烧供热,热量经由第一热风道39、通过热风管40与第一热风道39相接通的第二热风道41对一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21进行加热,多余的气体转入全自动安全防爆装置42进行处理排放;
步骤9、废烟气通过与第二热风道41相接通的除尘保护装置43、引风机44转入三级除尘装置45进行除尘处理,使烟气排放达到国家排放标准。
在生产操作过程中,一级裂解反应处理器14中的一级裂解反应的反应温度控制在250℃-300℃;二级裂解反应处理器21中的二级裂解反应的反应温度控制在300℃-350℃的情况下实现连续生产;一级裂解反应处理器14和二级裂解反应处理器21在全自动安全防爆装置42失效的情况下,可启动安装在脱硫安全装置35上的第一人工安全装置53、第二人工安全装置54和第三人工安全装置55,以确保整套生产工艺安全进行。
在一级换热器18上安装有第一一级换热器阀门46和第二一级换热器阀门47,在二级换热器24安装有第一二级换热器阀门48和第二二级换热器49,在三级换热器52上安装有第一三级换热器阀门50和第二三级换热器阀门51,上述换热器分别靠各自上的阀门实现控温进行循环换热。
所述脱色除臭剂为市场上所售的硫酸和甲醛重量比为9:1的混合物。
Claims (10)
1.一种利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,包括在内部安装有搅拌器(2)的反应器(1),该反应器(1)上开设有出料口并且在出料口上安装有出料口阀门(4)以及其底部开设有反应器副产物排出口并且在反应器副产物排出口上安装有反应器副产物排出口阀门(3),其特征在于:
反应器(1)与煤焦油进料罐(6)和催化剂储存罐(7)相接通,反应器(1)出料口经原料泵(5)与调和罐(8)相接通,调和罐(8)通过顶部阀门(10)与催化剂储存罐(9)相接通,在调和罐(8)上开设有调和罐反应物排出口并且调和罐反应物排出口上安装有调和罐反应物排出口阀门(11),在调和罐(8)下部开设有调和罐副产物排出口并且在调和罐副产物排出口上安装有调和罐副产物排出口阀门(13);
调和罐(8)通过调和罐反应物排出口阀门(11)和管道经防爆油泵(12)与一级裂解反应处理器(14)相接通,一级裂解反应处理器(14)经反应管(15)与一级催化分馏塔(16)相接通进行催化反应,一级催化分馏塔(16)接通一级换热器(18)和一级回流装置(17),一级换热器(18)连通一级油水分离器(19),一级回流装置(17)接通一级裂解反应处理器(14);一级裂解反应处理器(14)经逆反装置(20)接通二级裂解反应处理器(21),所述逆反装置(20)是指管道下进上出的罐体;
二级裂解反应处理器(21)接通二级催化分馏塔(22),二级催化分馏塔(22)接通二级换热器(24)和二级回流装置(23),二级换热器(24)经取样装置(25)接通到二级油水分离器(26),二级回流装置(23)接通二级裂解反应处理器(21);二级裂解反应处理器(21)经高温阀门(27)与沥青储存槽(28)相接通;
一级油水分离器(19)和二级油水分离器(26)与第一精制装置(30)、第二精制装置(31)依次相接通,第二精制装置(31)经过滤器(32)与成品罐(33)相接通;
一级油水分离器(19)和二级油水分离器(26)分别与脱硫安全装置(35)相接通,脱硫安全装置(35)又通过废气处理冷却装置(36)和阻火器(37)与燃烧系统(38)相接通,在一级裂解反应处理器(14)和二级裂解反应处理器(21)上分别设置有第一热风道(39)和通过热风管(40)与第一热风道(39)相接通的第二热风道(41),燃烧系统(38)接通第一热风道(39)和第二热风道(41),第一热风道(39)和第二热风道(41)分别对二级裂解反应处理器(21)和一级裂解反应处理器(14)进行加热,二级裂解反应处理器(21)与全自动安全防爆装置(42)相接通,多余气体转入全自动安全装置系统(42)进行处理排放,第二热风道(41)又通过除尘保护装置(43)和引风机(44)与三级除尘装置(45)相接通。
2.根据权利要求1所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,其特征在于:在调和罐(8)上安装有液位计(34)。
3.根据权利要求1所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,其特征在于:二级油水分离器(26)通过三级换热器(52)与脱硫安全装置(35)相接通,在三级换热器(52)上安装有第一三级换热器阀门(50)和第二三级换热器阀门(51),在一级换热器(18)上也安装有第一一级换热器阀门(46)和第二一级换热器阀门(47),在二级换热器(24)上安装有第一二级换热器阀门(48)和第二二级换热器(49)。
4.根据权利要求1所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,其特征在于:在脱硫安全装置(35)上还安装有第一人工安全装置(53)、第二人工安全装置(54)和第三人工安全装置(55),第一人工安全装置(53)、第二人工安全装置(54)和第三人工安全装置(55)均是在产压时安装的自动压力阀门,或者进行人工排放的压力阀门。
5.根据权利要求1所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,其特征在于:沥青槽(28)与拉丝机(29)相互配合完成将沥青拉成条状装袋包装。
6.根据权利要求1所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的装置,其特征在于:所述逆反装置(20)是指管道下进上出的罐体,所述的一级裂解装置不能完全裂解的重组份转入逆反装置,经逆反装置进入二级裂解装置,在二级裂解装置控制温度300℃-350℃的情况下连续裂解,其中的逆反装置起到为了不让二者气体相互回流的单相阀门的作用。
7.一种利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1、将煤焦油进料罐(6)中的煤焦油和催化剂储存罐(7)中的催化剂A按重量比1000:8混合加到反应器(1)中,并加热到50℃-60℃,在搅拌器(2)搅拌的情况下进行反应,反应后的产物通过出料口阀门(4)经原料泵(5)打入调和罐(8),所述的催化剂A是分子筛、碱、石灰、无水氯化钙、硅胶中的一种或几种的混合;
步骤2、反应产物进入调和罐(8)后,通过顶部阀门(10)控制催化剂储存罐(9)中的催化剂B,煤焦油与催化剂B按重量比100:2,在常温常压下进行喷淋式混合反应,所述的催化剂B是芳烃溶剂的一种或几种,用于脱除煤焦油中的Fe、Al、Ca金属以及S、N无机灰分和胶质、沥青质、强极性氧化物;
步骤3、反应产物以300KG/小时的流速通过调和罐反应物排出口阀门(11)经防爆油泵(12)进入一级裂解反应处理器(14)中,反应副产物通过反应器副产物排出口阀门(3)和调和罐副产物排出口阀门(13)排出,进行渣油调制烧火油再利用;
步骤4、反应完全的油气通过反应管(15)进入一级催化分馏塔(16)进行催化反应,没有裂解的煤焦油作为重组份通过一级回流装置(17)回流至一级裂解反应处理器(14)继续裂解,裂解的轻质油作为轻组份按温度段分出汽油、轻柴油并通过一级换热器(18)进入一级油水分离器(19)中;
步骤5、一级裂解反应处理器(14)没有完全裂解的反应物通过逆反装置(20)进入二级裂解反应处理器(21)继续裂解,裂解产物进入二级催化分馏塔(22)进行催化反应,催化后的产物按温度段提取汽油、柴油及重油组份;重组份通过二级回流装置(23)返回二级裂解反应处理器(21)里继续裂解,汽、柴油组份通过二级换热器(24)、取样装置(25)进入二级油水分离器(26)中;
步骤6、将一级油水分离器(19)和二级油水分离器(26)中提取的汽、柴油打入第一精制装置(30)、第二精制装置(31)进行精制,在常温常压下加入占油品重量0.5%-1%的脱色除臭剂进行搅拌脱色除臭,然后经过过滤器(32)过滤后进入成品罐(33);
步骤7、根据调和罐(8)上的液位计(34)定期放出二级裂解反应处理器(21)中的副产物沥青,通过高温阀门(27)进入沥青存储槽(28),然后通过拉丝机(29)将沥青拉条、粉碎、包装、出售产品;
步骤8、二级裂解反应处理器(21)中产生的废气通过三级换热器(52)与脱硫安全装置(35)相接通,一级裂解反应处理器(14)中产生的废气也与脱硫安全装置(35)相接通,脱硫安全装置(35)又通过废气处理冷却装置(36)和阻火器(37)与燃烧系统(38)相接通,废气在燃烧系统(38)作为燃料进行燃烧供热,热量经由第一热风道(39)、通过热风管(40)与第一热风道(39)相接通的第二热风道(41)对一级裂解反应处理器(14)和二级裂解反应处理器(21)进行加热,多余的气体转入全自动安全防爆装置(42)进行处理排放;
步骤9、废烟气通过与第二热风道(41)相接通的除尘保护装置(43)、引风机(44)转入三级除尘装置(45)进行除尘处理,使烟气排放达到国家排放标准。
8.根据权利要求7所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,其特征在于:在生产操作过程中,一级裂解反应处理器(14)中的一级裂解反应的反应温度控制在250℃-300℃;二级裂解反应处理器(21)中的二级裂解反应的反应温度控制在300℃-350℃的情况下实现连续生产;一级裂解反应处理器(14)和二级裂解反应处理器(21)在全自动安全防爆装置(42)失效的情况下,可启动安装在脱硫安全装置(35)上的第一人工安全装置(53)、第二人工安全装置(54)和第三人工安全装置(55),以确保整套生产工艺安全进行。
9.根据权利要求7所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,其特征在于:在一级换热器(18)上安装有第一一级换热器阀门(46)和第二一级换热器阀门(47),在二级换热器(24)安装有第一二级换热器阀门(48)和第二二级换热器(49),在三级换热器(52)上安装有第一三级换热器阀门(50)和第二三级换热器阀门(51),上述换热器分别靠各自上的阀门实现控温进行循环换热。
10.根据权利要求7所述的利用煤焦油连续生产汽柴油的生产方法,其特征在于:所述脱色除臭剂为市场上所售的硫酸和甲醛重量比为9:1的混合物。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210557701.6A CN103059922B (zh) | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 |
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210295601.0 | 2012-08-20 | ||
CN2012102956010 | 2012-08-20 | ||
CN201210295601 | 2012-08-20 | ||
CN201210557701.6A CN103059922B (zh) | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103059922A CN103059922A (zh) | 2013-04-24 |
CN103059922B true CN103059922B (zh) | 2015-03-04 |
Family
ID=48102827
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210557701.6A Active CN103059922B (zh) | 2012-08-20 | 2012-12-20 | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103059922B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103265973B (zh) * | 2013-05-31 | 2014-12-10 | 梁文胜 | 一种以中温煤焦油轻油为原料生产车用柴油的方法及设备 |
CN114405433B (zh) * | 2022-02-18 | 2024-08-30 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 一种高纯纺丝用中间相沥青的多级反应装置及制备方法 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1397627A (zh) * | 2001-07-23 | 2003-02-19 | 北京国硕科技开发有限责任公司 | 一种用废塑料和/或重油生产汽油柴油的方法和设备 |
CN1208430C (zh) * | 2003-09-30 | 2005-06-29 | 吴克斌 | 废塑料炼油工艺及设备 |
CN101629094B (zh) * | 2008-07-14 | 2013-06-05 | 汉能科技有限公司 | 一种煤焦油轻馏分催化裂化制备柴油组分的方法 |
CA2708048A1 (en) * | 2009-07-08 | 2011-01-08 | Linde Aktiengesellschaft | Heavy oil cracking method |
CN102115676A (zh) * | 2009-12-31 | 2011-07-06 | 薛广华 | 废机油废油非临氢催化裂解柴油工艺 |
CN202829962U (zh) * | 2012-08-20 | 2013-03-27 | 乔新亮 | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置 |
-
2012
- 2012-12-20 CN CN201210557701.6A patent/CN103059922B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103059922A (zh) | 2013-04-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102585896A (zh) | 一种催裂法废油再生柴油的自动化连续生产工艺 | |
CN106520176B (zh) | 一种用聚烯烃塑料制取小分子烯烃的方法 | |
CN110155953A (zh) | 一种处理低浓度酸性气体进行硫磺回收的装置及工艺 | |
CN103045298A (zh) | 一种用于废油回收裂解馏分燃油的系统 | |
CN105001900A (zh) | 一种焦炉煤气经甲醇合成汽油的工艺 | |
CN105174262B (zh) | 蓄热式电石生产工艺联产醋酸乙烯的装置和方法 | |
CN102964884B (zh) | 尾气联产热裂法炭黑制备工艺 | |
CN105129800B (zh) | 一种氧/煤喷吹制备电石及乙烯的工艺和系统 | |
CN204981160U (zh) | 一种氧/煤喷吹制备电石及乙烯的系统 | |
CN103059922B (zh) | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置及方法 | |
CN104987275B (zh) | 一种两段式电石炉粉煤制乙烯的工艺及系统 | |
CN101565172B (zh) | 从生产橡胶助剂副产的酸性气中回收硫磺的方法 | |
CN203065426U (zh) | 一种用于废油回收裂解馏分燃油的系统及常压蒸馏系统 | |
CN202829962U (zh) | 利用煤焦油连续生产汽柴油的装置 | |
CN2223297Y (zh) | 一种用废橡胶生产汽油柴油和炭黑的设备 | |
CN218665919U (zh) | 含烯烃油连续无酸精制的装置 | |
CN102504865A (zh) | 一种废油提炼柴油汽油的方法 | |
CN103265973B (zh) | 一种以中温煤焦油轻油为原料生产车用柴油的方法及设备 | |
CN107760366A (zh) | 节省燃油装置及方法 | |
RU2662218C1 (ru) | Способ получения легкой нефти | |
CN203741277U (zh) | 一种废油处理系统 | |
CN208562274U (zh) | 废油蒸馏裂解催化系统 | |
CN207016718U (zh) | 一种用重溶剂脱油沥青生产超硬沥青的装置 | |
CN102093916B (zh) | 使用垃圾微波裂解裂解汽制备燃料汽的方法及脱焦除尘设备 | |
CN105985804A (zh) | 一种重质油加工工艺及加工装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20201028 Address after: 163453 west side of the East trunk line of liuzao village, Longfeng Town, Longfeng District, Daqing City, Heilongjiang Province Patentee after: Daqing Luyuan forest biological environmental protection Co.,Ltd. Address before: Ma Fang Yanling County of Xuchang City, Henan province 461212 Xiang Zhou Chen Qiao group Patentee before: Qiao Xinliang |
|
TR01 | Transfer of patent right |