JP2019158332A - 急冷システム及び急冷システム用プロセス - Google Patents
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Abstract
Description
11 二次熱交換器、SQE
12 三次熱交換器、TQE
13 矢印(分解ガスの流れ方向)
14 TQEガス入口パイプ
15 TQEガス出口パイプ
16 バイパスライン
17 TQE供給バルブ
18 TQEバイパスバルブ
20 ライン
21 SQEガス入口パイプ
23 SQEガス出口パイプ
24 TLX-Dガス供給ライン
25 TLX-Dガス入口パイプ
26 デュアルオペレーション用移送ライン交換器、TLX-D
27 TLX-Dガス出口パイプ
28 TLX-Dジャケット
29 TLX-D内部
30 TLX-D給水供給ライン
31 TLX-D給水供給ラインバルブ
32 TLX-D供給水入口パイプ
33 TLX-D供給水出口パイプ
34 TLX-D給水ドレインライン
35 TLX-D給水ドレインラインバルブ
36 TLX-D蒸気ドラム供給水パイプ
37 TLX-D降水管パイプ接続部
38 TLX-D降水管
39 TLX-D降水管バルブ
40、41、42 TLX-D降水菅
43、44、45 TLX-Dライザー管
46 TLX-Dライザー
47 TLX-Dライザーバルブ
48 TLX-D蒸気ドラムライザー管
49 供給水供給ライン
50 供給水パイプ
51 SQE降水管パイプ接続部
52 SQE降水管
57 SQEライザー
58 SQE 蒸気ドラムライザー管
59 蒸気ドラム
60 自由供給水流動部
61 蒸気空間
62 バッフル
63 第1バッフル
64 第2バッフル
65 ガス供給モードでのジャケット側での供給水の流れ
66 液体供給モードでのジャケット側の水/蒸気流れ
67 TLX-D中央線
68 TLX-Dジャケット内径
Claims (15)
- 一次熱交換器すなわちPQE(10) と、二次熱交換器すなわちSQE(11) と、三次熱交換器すなわちTQE(12)とを直列に接続して備えた、液状出発原料およびガス状出発原料を用いて分解炉を運転するためのプラント用急冷システムであって、
デュアルオペレーション用移送ライン交換器すなわちTLX-D(26)が三次熱交換器として配置され、構成されていること、
TLX-D (26)はTLX-Dガス供給ライン(24)を介して二次熱交換器すなわちSQE(11)に直列に接続されていること、および
TLX-D (26)は蒸気ドラム(59)に接続され、前記蒸気ドラム(59)はTLX-D供給水ドレインライン(34) とTLX-Dライザー (46) とTLX-D降水管 (38)とを介して供給水ライン(49)に接続されており、前記SQE(11)は蒸気ドラム(59)に接続され、前記蒸気ドラム(59)はSQE降水管(52)およびSQEライザー(57)を介して供給水ライン(49)に接続されていること、
を特徴とする急冷システム。 - 前記TLX-D (26)は中に配置してTLX-D供給水供給ラインバルブ (31)を有するTLX-D供給水供給ライン(30)を備えていること、および
TLX-D供給水ドレインラインバルブ (35)は前記TLX-D供給水ドレインライン(34)に配置され、TLX-D降水管バルブ(39)は前記TLX-D降水管(38)に配置され、TLX-Dライザーバルブは前記TLX-Dライザー(46)に配置されており、前記TLX-D降水管(38) および前記TLX-Dライザー (46)を介して自然循環による前記TLX-D (26)の冷却がなされること、
を特徴とする請求項1に記載の急冷システム。 - 前記TLX-D (26)は中に設置して設けたTLX-D供給水供給ラインバルブ (31)を有するTLX-D供給水供給ライン(30)に接続されており、且つ中に設置したTLX-D供給水ドレインラインバルブ (35)を有する、前記配置されたTLX-D供給水ドレインライン(34)を介して前記蒸気ドラム(59)に接続されており、強制循環による前記TLX-D (26)の冷却は前記配置されたTLX-D供給水供給ライン(30)および前記TLX-D供給水ドレインライン(34)を介してなされること、
を特徴とする請求項1に記載の急冷システム。 - 前記TLX-D (26)はバッフル(62)を互いにある距離を設けて配置して有していること、
前記バッフル(62)は前記水平に位置したTLX-D (26)のTLX-D 中心線 (67)に対して直角に、TLX-Dジャケット(28)により囲まれたTLX-D内部(29)に配置されていること、および
前記バッフル(62)の配置と位置は液体供給においてさらに蒸気を生じるように予め規定されていること、
を特徴とする請求項1に記載の急冷システム。 - 第1バッフル(63)はTLX-D供給水入口パイプ(32)に対して予め規定した距離を設けて前記TLX-D(26)のTLX-D内部(29)に設置されていること、
前記第1バッフル(63)は前記ジャケット側で供給水流を180°偏向させるものであり、最大高さが予め規定したプロセス条件に応じてTLX-Dジャケット内径(68)の10%〜40%、好ましくは15%〜25%の範囲である、自由供給水流断面(60)を有すること、
第2バッフル (64)は前記第1バッフル(63)に対して予め規定した距離で前記TLX-D (26)の前記TLX-D内部(29)に配置され、供給水を180°偏向し且つ自由供給水流断面(60)を有するものであること、および
TLX-D供給水出口パイプ(33)に至るまでの前記TLX-D (26)の長さに応じて追加のバッフルアレイが設けられていること、
を特徴とする請求項4に記載の急冷システム。 - 予め規定したプロセス条件での前記TLX-D (26)の対応する長さはガス側および水/蒸気側で予め規定されていること、および
配置されたバッフル(62)の数は予め規定したプロセス条件に応じて変えることができ、各バッフル間の距離は100mm〜800 mmの範囲内にあるか、あるいは300mm〜600mmに限定されていること、
を特徴とする請求項5に記載の急冷システム。 - 前記水平に位置するTLX-D(26)を通って流れる供給水の場合のTLX-D中央線(67)に対して直角に前記TLX-D (26)に配置されている前記バッフル(62)は、上部において平坦な構成を有すること、および
自由体積または蒸気空間(61)は、TLX-Dライザーパイプ (43, 44, 45)の下に構成されていること、
を特徴とする請求項4に記載の急冷システム。 - 前記バッフル(62)の平坦化は、一方では、供給水プレヒーターとしての前記TLX-D (26)の操作中のガス供給モードで望ましくないバイパスフローが生じない程度に小さく、且つ他方では、発生する量の蒸気はエバポレーターとしての操作中に液体供給で完全に排出される程度に大きいこと、および
最大平坦高さは約5mm〜40mm、好ましくは10mm〜15mmの範囲で構成されていること、
を特徴とする請求項7に記載の急冷システム。 - 一次熱交換器すなわちPQE(10) と、二次熱交換器すなわちSQE(11) と、三次熱交換器すなわちTQE(12)とを直列に接続して備えた、液状出発原料およびガス状出発原料を用いて分解炉を運転するための急冷システム用プロセスであって、
デュアルオペレーション用移送ライン交換器すなわちTLX-D (26)はデュアルオペレーション用三次熱交換器として構成および接続されていること、および
TLX-D (26) はガス状出発原料の場合に供給水プレヒータ―としてガス供給モードで運転され、液状出発原料の場合にはエバポレーターとして液体供給で運転され、ガス供給モードでは、TLX-D供給水供給ラインバルブ(31) および供給水バルブ(35)は開かれ、TLX-D 降水管バルブ(39)およびTLX-Dライザーバルブ(47)は閉められること、
を特徴とする急冷システム用プロセス。 - 供給水は向流原理でジャケット側においてガス状分解ガスの流れ方向と反対に導かれ、開かれた前記TLX-D供給水供給ラインバルブ(31)を介して前記TLX-D (26)において予め規定された温度まで冷却されること、
を特徴とする請求項9に記載の急冷システム用プロセス。 - 前記導かれた供給水はTLX-D (26)において分解ガスから放出される熱により約150°C〜約300°Cの温度に加熱されること、
を特徴とする請求項10に記載の急冷システム用プロセス。 - 液体供給では前記TLX-D(26)において前記TLX-D降水管バルブ(39)および前記TLX-Dライザーバルブ(47)は開かれること、および
供給水は設置された供給水供給ライン(49)を通って蒸気ドラム(59)に導かれること、
を特徴とする請求項9に記載の急冷システム用プロセス。 - 前記TLX-D(26)は前記急冷システムの飽和蒸気システムまたは冷却システムに一体化され、水は前記蒸気ドラム(59)からTLX-D降水管(38)および前記開かれたTLX-D降水管バルブ(39)を通って導かれ、前記TLX-D(26)に設置された降水管(40, 41, 42) に分配されること、
を特徴とする請求項12に記載の急冷システム用プロセス。 - 水はジャケット側で前記蒸気ドラム(59)から前記TLX-D (26)を通って、前記TLX-D 降水管(40, 41, 42)と反対側に配置されたTLX-Dライザー管(43, 44, 45)まで流れ、前記TLX-D(26)を通って流れる分解ガスは有意には冷却されず、前記分解ガス入口温度の15%以下、好ましくは10%以下にまで冷却されること、
を特徴とする請求項13に記載の急冷システム用プロセス。 - 飽和蒸気温度の範囲よりも高い、50°Cに近い、好ましくは30°C未満の分解ガス入口温度が水の流れの特殊ガイドにより前記TLX-D (26)において到達すること、
10 t/h未満の蒸気、好ましくは5t/h未満の少量の蒸気が、TLX-Dジャケット(28)により水側またはジャケット側で発生すること、および
前記蒸気は前記TLX-Dライザー管(43, 44, 45)を通って、TLX-Dライザー(46)を通って、開かれたTLX-Dライザーバルブ(47)およびTLX-D蒸気ドラムライザー管(48)を通って前記蒸気ドラム (59)に搬送されること、
を特徴とする請求求項14に記載の急冷システム用プロセス。
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