RU138334U1 - Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола - Google Patents

Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола Download PDF

Info

Publication number
RU138334U1
RU138334U1 RU2013148642/04U RU2013148642U RU138334U1 RU 138334 U1 RU138334 U1 RU 138334U1 RU 2013148642/04 U RU2013148642/04 U RU 2013148642/04U RU 2013148642 U RU2013148642 U RU 2013148642U RU 138334 U1 RU138334 U1 RU 138334U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gasoline
methanol
producing high
reactor
separation
Prior art date
Application number
RU2013148642/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Михайло Барильчук
Николай Николаевич Ростанин
Александр Иванович Пойманов
Original Assignee
Михайло Барильчук
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михайло Барильчук filed Critical Михайло Барильчук
Priority to RU2013148642/04U priority Critical patent/RU138334U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138334U1 publication Critical patent/RU138334U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Комплексная установка для получения высокооктанового бензина из смеси бензиновых фракций и метанола, включающая реакторы, технологически обвязанную с ними нагревательную, теплообменную, сепарирующую, емкостную и нагнетательную аппаратуру для нагревания сырья, охлаждения, частичной конденсации, сепарации и ректификации продуктов реакции, отличающаяся тем, что каждый реактор включает хотя бы два стационарных слоя катализатора с возможностью подачи в сырьевую смесь, а также во второй и каждый следующий слой нагретой в огневом нагревателе части газа, выделенного в трехфазном сепараторе из потока продуктов реакции после их частичной конденсации.

Description

Модель установки относится к комплексным устройствам для осуществления каталитических процессов переработки углеводородов, в частности, для получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола.
Разработка фирмой «Mobil Oil» в 1970-х годах цеолитных катализаторов, активных и стабильных в реакциях дегидроциклоолигомеризации алифатических углеводородов и конверсии оксигенатов в углеводороды, дала начало бурному развитию этого направления. Известен ряд способов получения высокооктановых бензинов и ароматических углеводородов из углеводородных фракций и/или спиртов. Особенности технологии связаны с высокими тепловыми эффектами этих процессов: экзотермического - при конверсии оксигенатов в углеводороды, эндотермического - при дегидроциклоолигомеризации или дегидроциклизации парафиновых углеводородов сырья. Способы получения высокооктановых бензинов из алифатических углеводородов и оксигенатов и комплексные устройства для их реализации решают задачи подвода в реактор тепла, необходимого для осуществления химических реакций, и отвода выделяющегося тепла из реактора, оптимизации условий в зоне реакции, простоты и надежности технологического процесса.
Особое положение занимают процессы получения ароматических углеводородов и высокооктанового бензина при совместной переработке углеводородных фракций и метанола. При этом каталитический процесс не имеет высокого теплового эффекта, поскольку одновременно протекают экзо- и эндотермические реакции и в принципе возможен сбалансированный по теплу процесс. При этом технические решения для процессов с использованием одного вида сырья и высоким тепловым эффектом его конверсии, например, использование трубчатых реакторов с загрузкой катализатора в трубы (RU 2069227, RU 2098173) или в межтрубное пространство (RU 65045, RU 2429910), или каскада реакторов с возможностью регулирования температуры в каждом реакторе при теплообмене промежуточных потоков в выносных теплообменниках или при введении холодных потоков сырья и циркулирующих теплоносителей являются избыточными при совместной переработке углеводородных фракций и метанола, ведут к усложнению процесса и высоким капитальным и эксплуатационным расходам.
Так, способ и система для конверсии метанола в бензин по патенту US 5602289 включают осуществление превращения сырья в более чем двух зонах контакта с катализатором (ряд последовательных реакторов, пять в примере), объем которого ограничен требованием адиабатического повышения температуры в зоне не более 50°C, с введением в каждый слой свежего сырья и разбавителя - углеводородов не тяжелее C5.
В способе получения углеводородов из алифатических спиртов с использованием нескольких отдельных зон контакта сырья с катализатором по патенту US 4542252 осуществляют регулирование температуры, охлаждая реакционный поток перед входом в каждую следующую зону с помощью встроенного теплообменника.
По меньшей мере две реакционные зоны с промежуточным теплообменом промежуточного реакционного потока между зонами предусматривает способ получения высокооктановых бензиновых фракций из углеводородного сырья, выкипающего до 250°C, и/или кислородсодержащих органических соединений по способу RU 2208624. Из потока продуктов способом сепарации и ректификации выделяют углеводородные газы, бензиновую фракцию и/или ароматические углеводороды, а также тяжелую фракцию, выкипающую выше 180-215°C.
В способе совместной переработки низкооктановых углеводородных фракций и алифатических спиртов и/или диметилового эфира по патенту RU 2429910 используют изотермический реактор с тепловыми трубами, который позволяет осуществлять контакт сырья с катализатором в близких к оптимальным условиях, но имеет все недостатки трубчатого реактора, включая сложность загрузки катализатора, что особенно нежелательно при относительно непродолжительном сроке службы катализатора.
Близкий к изотермическому режим конверсии сырья можно получить в способе превращения метанола в олефины или бензин по способу US 5191142 в гомогенной реакционной смеси, представляющей собой смесь метанола и олефина в реакторе с кипящим слоем катализатора или в реакторе со стационарным слоем с обратным перемешиванием.
Установка каталитического получения высокооктановых бензиновых фракций и ароматических углеводородов по патенту RU 2098173 (прототип) включает реакторный блок с реактором кожухотрубчатого типа, в трубки которого загружают катализатор, а в межтрубное пространство подают газовый теплоноситель с заданной температурой, который получают при смешении воздуха с дымовыми газами, образующимися в теплогенераторе при сжигании топливного газа. Теплоноситель после реактора используют для нагревания сырьевых потоков в трубчатом теплообменнике перед подачей в трубчатый реактор. Установка включает два реакторных блока, работающих попеременно, а также технологически обвязанные сепараторы, ректификационные колонны, теплообменную, емкостную, перекачивающую аппаратуру.
Предлагаемая нами комплексная установка для получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола сочетает известные подходы для решения технической задачи - обеспечение предпочтительного температурного режима в реакторе и может быть использована для простой и надежной реализации способа получения высокооктановых компонентов бензинов, например, по патентам US 5019663, RU 2103322 или RU 2372988.
Комплексная установка для получения высокооктанового бензина из смеси бензиновых фракций и метанола включает реакторы, технологически обвязанную с ними нагревательную, теплообменную, сепарирующую, емкостную и нагнетательную аппаратуру для нагревания сырья, охлаждения, частичной конденсации, сепарации и ректификации продуктов реакции, и отличается тем, что каждый реактор включает хотя бы два стационарных слоя катализатора, с возможностью подачи в сырьевую смесь, а также во второй и каждый следующий слой нагретой в огневом нагревателе части газа, выделенного в трехфазном сепараторе из потока продуктов реакции после их частичной конденсации.
Предпочтительный температурный режим в реакторе получают, используя секционированный (полочный) реактор и подачу практически инертного циркулирующего теплоносителя независимо на вход в каждый слой катализатора, причем на первый слой - в сырьевой смеси. Таким образом достигается близкий к изотермическому режим в каждом слое катализатора, в том числе при изменении качества сырья или, например, при временной ограниченности ресурса метанола. Кроме того, при неравномерной дезактивации катализатора существенной является возможность независимой регулировки температурного режима в каждом слое без перегревания сырья выше допустимого уровня. При этом улучшается эксплуатация катализатора и повышается гибкость установки по сырью.
На комплексной установке для получения высокооктанового бензина из смеси бензиновых фракций и метанола осуществляют каталитическое превращение сырья с получением потока продуктов, содержащего водород, углеводороды C1-C4 и бензиновые углеводороды C5+, охлаждение и частичную конденсацию полученного потока продуктов, а также его разделение в процессах сепарации и ректификации с получением топливного газа, сжиженного газа и высокооктанового бензина.
Сырьем являются прямогонные нефтяные или газоконденсатные низкооктановые бензиновые фракции, выкипающие предпочтительно до 180°C, а также метанол любой степени очистки, в том числе метанол-сырец.
Комплексная установка для обеспечения непрерывной переработки сырья может включать два и более реакторов, работающих попеременно в цикле реакция-регенерация. Используют полочные реакторы, с распределительными устройствами хотя бы между двумя слоями катализатора для ввода циркулирующего газа-теплоносителя. Могут быть использованы известные цеолитные катализаторы дегидроциклизации парафинов и конверсии метанола в углеводороды, в присутствии которых при температурах 300-450°C происходит образование преимущественно бензиновых углеводородов из метанола, ароматических углеводородов из алифатических углеводородов сырья, а также реакции крекинга, алкилирования и изомеризации углеводородов. Азото-воздушную окислительную регенерацию катализатора в реакторах обеспечивает контур регенерации.
Установка включает технологически обвязанные рекуперационные теплообменники и огневой нагреватель для нагревания сырья, рекуперационный теплообменник и огневой нагреватель рецикла, подаваемого во второй и последующие слои катализатора, а также предпочтительно при пуске установки в линию сырья, а также воздушный и водяной холодильники для конденсации компонентов потока продуктов, трехфазный сепаратор для выделения из него несконденсированных компонентов, преимущественно углеводородов C1 и С2, водной фазы, содержащей следы углеводородов и кислородсодержащие соединения, и жидкого нестабильного катализата, который стабилизируют в ректификационной колонне с получением стабильного высокооктанового бензина или стабильного бензина и дизельной фракции.
На рисунке представлена принципиальная схема комплексной установки для получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола. Установка включает следующие аппараты: Е-1, Е-2 - сырьевые емкости; Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-5 - насосы; П-1, П-2 - печи; Р-1, Р-2 - реакторы; Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 - теплообменники; ПК - компрессор; ХВ-1, ХВ-2 - воздушные холодильники; Х-1, Х-2 - водяные холодильники, С-2, С-2 - сепараторы; РБ - ребойлер. На схеме обозначены потоки: I - прямогонная бензиновая фракция, II - метанол, III - сырьевая смесь, IV -продукты каталитического процесса, V - водородсодержащий газ; VI - водный конденсат; VII - нестабильный бензин; VIII - сжиженный газ; IX - стабильный высокооктановый бензин.
Установка работает следующим образом. Сырье - прямогонная бензиновая фракция I из сырьевой емкости Е-1 поступает на прием сырьевого насоса Н-2, куда подается насосом Н-1 метанол-сырец II из промежуточной емкости Е-2. Сырьевая смесь проходит трубное пространство теплообменников Т-1 и Т-3, где нагревается газопродуктовым потоком, поступающим из реактора Р-1 или Р-2, работающего в режиме синтеза. Далее сырьевой поток III нагревается в печи П-1 до 350-410°C и поступает в реактор Р-1 или Р-2, работающий в режиме синтеза. Одновременно во второй и третий слои катализатора в реакторе циркуляционным компрессором ПК подают газ, нагретый в рекуперационном теплообменнике Т-2 и печи П-2 до 410-480°C. В реакторе при температуре 350-410°C и давлении 1,3-1,5 МПа осуществляется каталитический процесс превращения сырья, из реактора выводят поток продуктов IV, который последовательно проходит межтрубное пространство теплообменников Т-1, Т-2 и Т-3, где отдает тепло сырьевому потоку и циркулирующему газу, затем теплообменник Т-4, где отдает тепло потоку нестабильного бензина, затем охлаждается в воздушном холодильнике ХВ-1 до температуры 55°C и затем - оборотной водой в водяном холодильнике Х-1 до температуры 35°C. Далее газожидкостная смесь продуктов поступает в трехфазный сепаратор С-1, где разделяется на газовый поток V, водный конденсат VI и нестабильный бензин VII.
Основная часть выделенного в сепараторе газового потока поступает в блок циркуляционного компрессора (на схеме показан только циркуляционный компрессор ПК-1) и при давлении 1,9-2,0 МПа поступает в змеевик теплообменника Т-2, далее в печь П-2 и затем в реактор Р-1 или Р-2, работающий в режиме синтеза.
Водный конденсат, содержащий кислые компоненты и непрореагировавший метанол, направляют в систему водоочистки или на установку обессоливания нефти.
Нестабильный бензин VII насосом Н-3 подают в змеевик теплообменника Т-4, затем в змеевик теплообменника Т-5, где он нагревается теплом стабильного бензина, и далее поступает на стабилизацию в ректификационную колонну К-1. С верха колонны выводят пары, которые охлаждают и конденсируют в воздушном холодильнике ХВ-2 и водяном холодильнике Х-2, а затем в сепараторе С-2 выделяют несконденсированный газ, который направляют в топливную сеть, и сжиженный газ, часть которого насосом Н-4 направляют в колонну в качестве орошения, а балансовую часть VIII выводят с установки. Кубовой продукт колонны поступает в ребойлер РБ, где из него отпариваются легкие фракции, и далее поступают под нижнюю тарелку колонны, а стабильный высокооктановый бензин IX охлаждается в межтрубном пространстве теплообменника Т-4 и поступает на товарный склад.
По описанной технологической схеме из 15000 кг/час бензиновой фракции, выкипающей в пределах 38-165°C и 3750 кг/час метанола при контакте с катализатором в трех зонах реактора при температуре на выходе из каждой зоны лишь на 5-7°C выше температуры на входе в зону получают 14450 кг/час стабильного бензина с содержанием бензола 0,95% м. и октановым числом 93 п.по И.М., 1446 кг/час фракции C3-C4, 2104,33 кг/ч водного конденсата и 757,64 кг/час газовой сдувки, направляемой на факел или в топливную сеть.

Claims (1)

  1. Комплексная установка для получения высокооктанового бензина из смеси бензиновых фракций и метанола, включающая реакторы, технологически обвязанную с ними нагревательную, теплообменную, сепарирующую, емкостную и нагнетательную аппаратуру для нагревания сырья, охлаждения, частичной конденсации, сепарации и ректификации продуктов реакции, отличающаяся тем, что каждый реактор включает хотя бы два стационарных слоя катализатора с возможностью подачи в сырьевую смесь, а также во второй и каждый следующий слой нагретой в огневом нагревателе части газа, выделенного в трехфазном сепараторе из потока продуктов реакции после их частичной конденсации.
    Figure 00000001
RU2013148642/04U 2013-10-31 2013-10-31 Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола RU138334U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148642/04U RU138334U1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148642/04U RU138334U1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138334U1 true RU138334U1 (ru) 2014-03-10

Family

ID=50192401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148642/04U RU138334U1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138334U1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558955C1 (ru) * 2014-08-12 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Газовые Технологии-Синтез" Способ получения концентрата ароматических углеводородов из жидких углеводородных фракций и установка для его осуществления
RU2567534C1 (ru) * 2014-08-26 2015-11-10 Андрей Юрьевич Беляев Способ и устройство получения высокооктановых бензинов путем совместной переработки углеводородных фракций и кислородсодержащего органического сырья
RU172558U1 (ru) * 2016-11-11 2017-07-12 Общество с ограниченной ответственностью "Новые газовые технологии - синтез" (ООО "НГТ - синтез") Реактор для проведения химических реакций
RU2671568C1 (ru) * 2016-09-27 2018-11-02 Михайло Барильчук Комплексная установка для переработки смеси углеводородов с1-с10 различного состава и кислородсодержащих соединений
RU2698302C1 (ru) * 2017-03-07 2019-08-26 Михайло Барильчук Установка для переработки алифатических углеводородов c2-c12 с использованием цеолитсодержащих катализаторов
RU2720804C2 (ru) * 2016-12-20 2020-05-13 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения топливного газа
RU2758765C2 (ru) * 2019-04-30 2021-11-01 Андрей Владиславович Курочкин Установка каталитической переработки легкого углеводородного сырья с выработкой ароматических углеводородов
RU2762507C2 (ru) * 2019-04-30 2021-12-21 Андрей Владиславович Курочкин Установка каталитической переработки легкого углеводородного сырья для получения ароматических углеводородов
EA039642B1 (ru) * 2017-01-13 2022-02-21 Михайло Барильчук Способ олигомеризации олефинов c2-c10 и комплексная установка получения высокооктановых бензинов, дизельных фракций или ароматических углеводородов из углеводородных фракций c1-c10 различного состава и кислородсодержащих соединений c1-c6 с его использованием
RU2815841C1 (ru) * 2023-04-28 2024-03-22 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Установка для получения бензинов или концентратов ароматических соединений с изменяемым количеством активных реакционных зон

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107001182B (zh) * 2014-08-12 2020-11-17 Ngt全球股份公司 从液体烃馏分生产芳族烃浓缩物的方法以及用于实施该方法的设备
EA032256B1 (ru) * 2014-08-12 2019-04-30 Акционерное Общество Нгт Глобал Способ получения концентрата ароматических углеводородов из жидких углеводородных фракций и установка для его осуществления
WO2016024883A3 (ru) * 2014-08-12 2016-03-24 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Газовые Технологии-Синтез" (Ооо "Нгт-Синтез") Способ получения концентрата ароматических углеводородов из жидких углеводородных фракций и установка для его осуществления
CN107001182A (zh) * 2014-08-12 2017-08-01 Ngt全球股份公司 从液体烃馏分生产芳族烃浓缩物的方法以及用于实施该方法的设备
RU2558955C1 (ru) * 2014-08-12 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Газовые Технологии-Синтез" Способ получения концентрата ароматических углеводородов из жидких углеводородных фракций и установка для его осуществления
RU2567534C1 (ru) * 2014-08-26 2015-11-10 Андрей Юрьевич Беляев Способ и устройство получения высокооктановых бензинов путем совместной переработки углеводородных фракций и кислородсодержащего органического сырья
RU2671568C1 (ru) * 2016-09-27 2018-11-02 Михайло Барильчук Комплексная установка для переработки смеси углеводородов с1-с10 различного состава и кислородсодержащих соединений
RU172558U1 (ru) * 2016-11-11 2017-07-12 Общество с ограниченной ответственностью "Новые газовые технологии - синтез" (ООО "НГТ - синтез") Реактор для проведения химических реакций
RU2720804C2 (ru) * 2016-12-20 2020-05-13 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения топливного газа
EA039642B1 (ru) * 2017-01-13 2022-02-21 Михайло Барильчук Способ олигомеризации олефинов c2-c10 и комплексная установка получения высокооктановых бензинов, дизельных фракций или ароматических углеводородов из углеводородных фракций c1-c10 различного состава и кислородсодержащих соединений c1-c6 с его использованием
RU2698302C1 (ru) * 2017-03-07 2019-08-26 Михайло Барильчук Установка для переработки алифатических углеводородов c2-c12 с использованием цеолитсодержащих катализаторов
RU2758765C2 (ru) * 2019-04-30 2021-11-01 Андрей Владиславович Курочкин Установка каталитической переработки легкого углеводородного сырья с выработкой ароматических углеводородов
RU2762507C2 (ru) * 2019-04-30 2021-12-21 Андрей Владиславович Курочкин Установка каталитической переработки легкого углеводородного сырья для получения ароматических углеводородов
RU2815902C1 (ru) * 2023-04-27 2024-03-25 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Установка для получения бензинов или концентратов ароматических соединений
RU2815841C1 (ru) * 2023-04-28 2024-03-22 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Установка для получения бензинов или концентратов ароматических соединений с изменяемым количеством активных реакционных зон

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU138334U1 (ru) Установка получения высокооктанового бензина из бензиновых фракций и метанола
US10052608B2 (en) Low emissions oxidative dehydrogenation apparatus for producing butadiene
EP0099701B1 (en) Process and apparatus for converting olefins into gasoline and distillate
KR100969970B1 (ko) Fcc에 의해 제조된 c2와 에틸 벤젠의 통합형 제조 방법
US7803332B2 (en) Reactor temperature control
RU2671568C1 (ru) Комплексная установка для переработки смеси углеводородов с1-с10 различного состава и кислородсодержащих соединений
CN110312695A (zh) 由重质烷基芳香族化合物和烷基桥接的非缩合烷基芳香族化合物采收轻质烷基单芳香族化合物的方法
CN205235935U (zh) 用于从含氧化合物生产烯烃的设备
JPS59206484A (ja) オレフインの高級炭化水素への接触転化法
JPS59206485A (ja) オレフイン性原料をオリゴメリゼ−シヨンしてより重質な炭化水素を製造する接触転化方法及び装置
CN106608805B (zh) 一种碳三馏分液相选择加氢的方法
CN101351423A (zh) 通过二甲醚生产轻质烯烃
CN109336726B (zh) 一种碳四、轻质油和甲醇耦合催化裂解制丙烯乙烯的工艺
NO166406B (no) Fremgangsmaate ved omdannelse av hydrocarboner.
CN106458794A (zh) 制备二甲苯的方法
CN104812724A (zh) 用于烯烃脱氢的逆流流化床反应器
RU2743135C1 (ru) Устройство с кипящим слоем и способ получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов из метанола и/или диметилового эфира и бензола
CN100532336C (zh) 乙烯厂馏分头部所用的双压催化蒸馏加氢塔系统
RU2671867C1 (ru) Способ получения олефиновых углеводородов
US9233885B2 (en) Two stage oxygenate conversion reactor with improved selectivity
CN103030505A (zh) 从甲醇制丙烯的方法
RU2757120C1 (ru) Способ и установка для получения бензина из жидких углеводородных фракций, оксигенатов и олефин-содержащих газов
RU2185359C2 (ru) Способ получения ароматических углеводородов из алифатических углеводородов c5-c12
US11905467B2 (en) Process for catalytic cracking of naphtha using multi-stage radial flow moving bed reactor system
RU2698302C1 (ru) Установка для переработки алифатических углеводородов c2-c12 с использованием цеолитсодержащих катализаторов