RU196381U1 - Полочный экстрактор - Google Patents

Полочный экстрактор Download PDF

Info

Publication number
RU196381U1
RU196381U1 RU2019135606U RU2019135606U RU196381U1 RU 196381 U1 RU196381 U1 RU 196381U1 RU 2019135606 U RU2019135606 U RU 2019135606U RU 2019135606 U RU2019135606 U RU 2019135606U RU 196381 U1 RU196381 U1 RU 196381U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
edges
shelf
shelves
extractor
phase
Prior art date
Application number
RU2019135606U
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Нухкадиевич Магомедов
Татьяна Анатольевна Марютина
Тагир Самигуллович Айнуллов
Айрат Инсафович Шамсуллин
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"
Priority to RU2019135606U priority Critical patent/RU196381U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196381U1 publication Critical patent/RU196381U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/04Solvent extraction of solutions which are liquid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G21/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by extraction with selective solvents

Abstract

Полезная модель относится к технике экстракции тяжелого нефтяного сырья, а именно к конструкции противоточных экстракционных колонн для сольвентной деасфальтизации (СДА) нефтяных остатков различными более легкими растворителями. Полочный экстрактор включает тарелки-перегородки в форме дисков с сегментными вырезами в центре и по краям и распределители потоков сплошной и дисперсной фазы, выполненные в виде съемных и разборных элементов насадки, при этом в конструкцию боковых полок добавлены скругления по внутренним краям элемента насадки, а полки, расположенные посередине, имеют округлую выпуклую форму со стороны стекания пленки дисперсной фазы, на поверхности полок добавлены шарообразные вкрапления, по краям в линию сделаны отверстия, прямолинейные кромки полок заменены на гребенчатые, а распределители входящих потоков представляют собой полутрубу с боковыми перфорированными стенками, соединенными с краями центральной полки элемента контактных устройств. Предложенная конструкция полочного экстрактора позволяет обеспечить эффективное диспергирование тяжелой фазы нефтяного сырья в сплошной фазе растворителя, минимизировать застойные зоны и увеличить межфазную поверхность контакта и скорости экстракции, а также упростить монтаж/демонтаж внутренних устройств для их эффективной очистки вне корпуса аппарата в случае небольших диаметров экстрактора.

Description

Полезная модель относится к технике экстракции тяжелого нефтяного сырья, а именно к конструкции противоточных экстракционных колонн для сольвентной деасфальтизации (СДА) нефтяных остатков различными более легкими растворителями.
Основными элементами в данном случае являются внутренние устройства, конструкция которых должна обеспечивать стабильную работу при высокой удельной производительности экстрактора и скоростях легкой фазы растворителя, соответственно, при сохранении высокой эффективности экстракции и разделения фаз.
Для проведения процесса известны противоточные колонны с ситчатыми тарелками, которые относительно роторно-дисковых контакторов (РДК) отличаются меньшей стоимостью, более простым обслуживанием, возможностью минимизации обратного перемешивания и уноса компонентов сырья или асфальта, а также использования при высоких давлениях экстракции. Использование в конструкции ситчатых тарелок специальных вертикальных выступов/райзеров прямоугольной формы, расположенных посередине и по краям тарелок, для управления движением потока легкой фазы и организации последовательных зон перекрестного тока (Patent US 6,962,661 В2), переточных трубок для транспортировки части сплошной фазы с тарелки на тарелку через зоны перелива/подъема без значительного диспергирования на капли и соответствующего уноса/захвата фазы асфальта легкой фазой растворителя (Patent US 4,528,068), а также перегородок для разделения рядов отверстий в тарелках и наклонных пластин, способствующих сбору и коалесценции капель дисперсной фазы и направлению ее потока на отверстия в тарелке (Patent US 4,588,563), позволяет в широком диапазоне изменять расход контактирующих фаз и производительность экстрактора при стабильной работе колонны и добиться получения деасфальтизата (ДА) более высокого качества.
Однако, в случае использования нефтяных остатков с высоким содержанием асфальтенов в качестве тяжелой фазы, основным недостатком ситчатых тарелок является наличие склонных к закупорке/забивке отверстий, что в свою очередь приводит к необходимости частого обслуживания аппарата для их очистки от остатков рабочей среды и твердых отложений.
Наиболее предпочтительным для проведения процесса СДА является использование в качестве внутренних устройств чередующихся глухих тарелок-перегородок с сегментными вырезами или полочных контактных устройств. Аппараты с устройствами полочного типа могут быть приспособлены к различным условиям работы в широком диапазоне нагрузок по сплошной и дисперсной фазе. Преимуществом полочных колонных экстракторов по сравнению с ситчатыми экстракторами является отсутствие отверстий, склонных к забивке, что исключает необходимость частого останова аппарата. Помимо этого, в случае полочных устройств эффективность контакта фаз может быть улучшена за счет возможности увеличения количества установленных тарелок на единицу высоты контактной зоны аппарата.
Прототипом является колонный экстрактор с контактными устройствами полочного типа, имеющий перемычки/перегородки на свободных концах тарелок/полок, продолжающиеся вертикально вниз в направлении потока дисперсной фазы, с отверстиями различной геометрии, являющимися каналами для течения потока коалесцирующего слоя дисперсной фазы в горизонтальном направлении (Patent US 5,500,116). Такая модификация конструкции полочных устройств обеспечивает высокую эффективность контакта фаз при высокой удельной производительность экстрактора без эффектов затопления и/или исчезновения коалесцирующего слоя дисперсной фазы в колонне.
Недостатком данной конструкции является то, что она предполагает использование легкой поднимающейся фазы в качестве дисперсной при близких соотношениях расходов легкой и тяжелой фаз, в то время как процесс СДА, как привило, предполагает использование тяжелой нефтяной фазы в качестве дисперсной и проводится в большом избытке растворителя по отношению к исходному сырью. Помимо этого, данная конструкция предполагает строго горизонтальное расположение тарелок/полок в колонне, что может приводить к образованию застойных зон для тяжелой фазы образующегося асфальта и снижению общей эффективности контакта в случае процесса СДА и использования тяжелой нефтяной фазы в качестве дисперсной.
Задачей полезной модели является усовершенствование полочного экстрактора, позволяющее повысить его эффективность и упростить обслуживание контактных устройств при проведении процесса СДА нефтяных остатков и использовании тяжелой нефтяной фазы в качестве дисперсной.
Техническим результатом полезной модели является простота монтажа/демонтажа контактных устройств, минимизация застойных зон тяжелой фазы, повышение межфазной поверхности контакта и скорости экстракции.
Заявленный технический результат достигается тем, что в полочном экстракторе для сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья, содержащем распределители потоков сплошной и дисперсной фазы и контактные устройства, выполненные в виде чередующихся боковых и центральных полок, представляющих собой тарелки-перегородки в форме дисков с сегментными вырезами в центре и по краям, контактные устройства выполнены в виде съемных и разборных элементов насадок, установленных в корпусе экстракционной колонны, при этом внутренние края боковых полок выполнены скругленными, а центральные полки имеют округлую выпуклую форму со стороны стекания пленки дисперсной фазы, причем поверхности боковых и центральных полок снабжены выпуклыми элементами полусферической формы, по краям полок имеются отверстия, расположенные на одной линии, а кромки полок выполнены гребенчатами, при этом распределители входящих потоков представляют собой полутрубу с боковыми перфорированными стенками, соединенными с краями центральной полки.
Общий вид элементов полочных контактных устройств без и с распределительным устройством изображен на фигурах 1 и 2, фронтальный разрез элемента с верхним распределительным устройством представлен на фигуре 3.
С целью исключения застойных зон тяжелой дисперсной фазы в конструкцию боковых полок 2 добавлены скругления по внутренним краям элемента насадки, а центральные полки 1 имеют округлую выпуклую форму со стороны стекания пленки дисперсной фазы. Для увеличения удельной площади поверхности межфазного контакта на поверхности полок добавлены выпуклые шарообразные элементы 5, по краям в линию сделаны отверстия 4, а прямолинейные кромки полок заменены на гребенчатые кромки 3, способствующие разбивке стекающего потока тяжелой фазы на более мелкие капли и увеличению степени ее дисперсности в сплошной фазе растворителя. Распределители входящих потоков тяжелой и легкой фаз могут быть выполнены в данном случае в виде полутрубы с боковыми перфорированными стенками 6, соединенными с краями центральной полки элемента контактных устройств. На каждой боковой стенке распределителя сделана перфорация с отверстиями 7 различного диаметра, обеспечивающая разбивку входящего потока на мелкие струи/капли и его более равномерное распределение по сечению аппарата. Данная конструкция делает беспрепятственным вход сырья и растворителя в экстракционную колонну, закрывая входные отверстия от основного потока в колонне и препятствуя его попаданию во внутреннюю полость распределителя. Использование распределителей потока позволяет не только увеличить поверхность и эффективность контакта фаз, но и минимизировать эффект уноса входящего сырья восходящим потоком растворителя, имеющим более высокую скорость в аппарате. Для фиксации массообменных устройств относительно друг друга в осевом направлении на каждой детали (элементе) могут быть предусмотрены пазы 8 и соответствующие им шлицы 9.
Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в формуле полезной модели, способствует достижению желаемого технического результата.
На фиг. 4 представлено расположения сборки контактных устройств в корпусе 14 аппарата относительно штуцера ввода исходного сырья (тяжелой фазы), подаваемого в верхнюю часть колонны. Для установки и закрепления внутренних устройств на необходимой высоте внутри экстракционного аппарата могут быть предусмотрены опоры 10, представляющие собой трубы с различными технологическими отверстиями и вырезами. Элемент полочных контактных устройств 12 с распределительным устройством, выполненным в виде полутрубы с перфорацией на боковых стенках для диспергирования потока, должен располагаться в корпусе 14 аппарата таким образом, чтобы верхняя круглая часть полутрубы находилась напротив штуцера 11 ввода исходного тяжелого нефтяного сырья. Нижерасположенные элементы контактных устройств 13 соединяются с верхним элементом 12 и между собой с помощью шлицов и пазов, расположенных с противоположных сторон на корпусе элементов.
В результате такой организации процесса обеспечивается эффективный контакт растворителя, выступающего в качестве сплошной фазы и заполняющего аппарат, и тяжелого нефтяного сырья, выступающего в качестве дисперсной фазы и распределяющегося в растворителе в виде капель и/или струй. В результате экстракции восходящий поток растворителя постепенно растворяет и насыщается более легкими масляными компонентами сырья, образуя раствор ДА, в то время как нерастворимые более тяжелые асфальтеновые или смолисто-асфальтеновые компоненты в результате коагуляции осаждаются из раствора и под действием силы тяжести спускаются по полочным устройствам в нижнюю часть аппарата, накапливаясь в сепарационном пространстве или отстойной зоне асфальта, расположенной ниже штуцера ввода растворителя.

Claims (1)

  1. Полочный экстрактор для сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья, содержащий распределители потоков сплошной и дисперсной фазы и контактные устройства, выполненные в виде чередующихся боковых и центральных полок, представляющих собой тарелки-перегородки в форме дисков с сегментными вырезами в центре и по краям, отличающийся тем, что контактные устройства выполнены в виде съемных и разборных элементов насадок, установленных в корпусе экстракционной колонны, при этом внутренние края боковых полок выполнены скругленными, а центральные полки имеют округлую выпуклую форму со стороны стекания пленки дисперсной фазы, причем поверхности боковых и центральных полок снабжены выпуклыми элементами полусферической формы, по краям полок имеются отверстия, расположенные на одной линии, а кромки полок выполнены гребенчатыми, при этом распределители входящих потоков представляют собой полутрубу с боковыми перфорированными стенками, соединенными с краями центральной полки.
RU2019135606U 2019-11-06 2019-11-06 Полочный экстрактор RU196381U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135606U RU196381U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Полочный экстрактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135606U RU196381U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Полочный экстрактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196381U1 true RU196381U1 (ru) 2020-02-27

Family

ID=69630753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135606U RU196381U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Полочный экстрактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196381U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU971400A1 (ru) * 1981-03-09 1982-11-07 Предприятие П/Я А-1997 Вибрационный колонный экстрактор
SU1005816A1 (ru) * 1980-07-02 1983-03-23 Shevtsov Aleksej M Экстракционна колонна
US5500116A (en) * 1993-07-19 1996-03-19 Jgc Corporation Liquid-liquid contactor
CN105664524A (zh) * 2016-01-07 2016-06-15 上海颐润科技有限公司 一种塔式萃取设备及塔萃取工艺方法和应用
RU2694533C1 (ru) * 2018-11-13 2019-07-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" Способ сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья и растворитель для реализации способа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1005816A1 (ru) * 1980-07-02 1983-03-23 Shevtsov Aleksej M Экстракционна колонна
SU971400A1 (ru) * 1981-03-09 1982-11-07 Предприятие П/Я А-1997 Вибрационный колонный экстрактор
US5500116A (en) * 1993-07-19 1996-03-19 Jgc Corporation Liquid-liquid contactor
CN105664524A (zh) * 2016-01-07 2016-06-15 上海颐润科技有限公司 一种塔式萃取设备及塔萃取工艺方法和应用
RU2694533C1 (ru) * 2018-11-13 2019-07-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" Способ сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья и растворитель для реализации способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9677830B2 (en) Gas distributor for heat exchange and/or mass transfer column
CN1891333A (zh) 改进的用于下降流反应器的分配器系统
US6962661B2 (en) Liquid—liquid extraction apparatus and method
RU2015155528A (ru) Коллектор для перемешивания жидкости и способ его применения
RU196381U1 (ru) Полочный экстрактор
CN105567300B (zh) 一种溶剂脱沥青抽提塔和溶剂脱沥青的方法
US8202403B2 (en) Core de-entrainment device for vessels with tangential inlets
EP2021121B1 (en) Three phase vapor distributor
RU2466767C2 (ru) Тепломассообменная вихревая колонна
US4426361A (en) Extraction zone tray
JPH0380522B2 (ru)
CA3049746A1 (en) Contact tray having baffle wall for concentrating low liquid flow and method involving same
US1770658A (en) Interfacial-contact apparatus
RU2700747C1 (ru) Нефтегазовый сепаратор со сбросом воды
US1782862A (en) Liquid and gas contact apparatus
US4551233A (en) Continuous thermal cracking process
RU195516U1 (ru) Сепарационная установка для первичного разделения продукции нефтяных скважин
RU2640525C1 (ru) Экстрактор колонного типа с регулярной противоточной насадкой
RU2604378C1 (ru) Центрифуга для очистки технических масел
RU2798834C2 (ru) Колонна с ситчатыми тарелками и способ ее модернизации
CN105505442B (zh) 一种溶剂脱沥青抽提塔及其应用
RU2666443C1 (ru) Сепаратор для очистки газа от примесей
RU187324U1 (ru) Контактное устройство со струйно-пленочным взаимодействием газа и жидкости
RU194405U1 (ru) Газожидкостной сепаратор
SU1623683A1 (ru) Жидкостной экстрактор