RU2067108C1 - Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти - Google Patents

Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2067108C1
RU2067108C1 RU94016431A RU94016431A RU2067108C1 RU 2067108 C1 RU2067108 C1 RU 2067108C1 RU 94016431 A RU94016431 A RU 94016431A RU 94016431 A RU94016431 A RU 94016431A RU 2067108 C1 RU2067108 C1 RU 2067108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
installation according
evaporator
oil
gas
paragraphs
Prior art date
Application number
RU94016431A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94016431A (ru
Inventor
Александр Васильевич Пушмынцев
Original Assignee
Александр Васильевич Пушмынцев
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 Александр Васильевич Пушмынцев filed Critical Александр Васильевич Пушмынцев
Priority to RU94016431A priority Critical patent/RU2067108C1/ru
Publication of RU94016431A publication Critical patent/RU94016431A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2067108C1 publication Critical patent/RU2067108C1/ru

Links

Abstract

Использование: нефтехимия. Сущность изобретения: установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти содержит емкость для нефти, нагревательное устройство, устройство для обезвоживания, окислительную колонку, конденсаторы, вакуумный насос. Окислительная колонка включает в себя распределитель воздуха. U-образную трубку, одной своей ветвию соединенную с вакуумным испарителем и емкостью для битума, и расположенную внутри корпуса другой ветви U-образной трубки, а концы трубы соответственно расположены выше и ниже уровня столба нефти. 14 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, в частности к установкам для переработки нефти.
Известна установка для производства битумов, содержащая устройства обезвоживания, окисления тяжелой нефти и вакуумной перегонки (авт. св. N 859418, кл. С 10 С 3/04, 1979).
Недостатком известного устройства является сложность используемой аппаратуры для регулировки уровня в окислительной колонне.
Наиболее близкой к предлагаемой установке является установка, содержащая емкость для нефти, последовательно связанную трубопроводами с нагревательным устройством, с устройством обезвоживания и окислительной колонной, включающей в себя распределитель воздуха в нижней части и расположенную внутри корпуса U-образную трубу, одной из своих ветвей трубопроводом через вакуумный узел связанную с емкостью для битума и два конденсатора, один из которых соответствующими трубопроводами сообщен с верхней частью окислительной колонны и со сборником соляра, а другой также соответствующими трубопроводами с газовым выходом вакуумного узла и со сборником масляной фракции (авт. св. N 891748, кл. С 10 С 3/04, 1980).
Недостатком известного устройства являются ее низкие функциональные возможности, не позволяющие использовать ее для получения различных сортов битума и различных продуктов переработки нефти (бензин, мазут, дизельное топливо и т.д.).
Предлагаемое устройство исключает изложенные недостатки известных установок и позволяет получить больший ассортимент нефтепродуктов.
Сущность изобретения в том, что вышеописанная установка снабжена вакуумным насосом, входом связанным с газовым выходом другого конденсатора, а выходом с камерой сгорания печи дожига газов, при этом окислительная колонна снабжена расположенной внутри ее трубой, средней частью связанной с концом другой ветви U образной трубки, а концами соответственно расположенной в нижней и верхней над уровнем столба нефти частях окислительной колонны.
Кроме того, одна ветвь U-обратной трубки может быть связана с емкостью для битума трубопроводом с задвижкой, а устройство обезвоживания может включать в себя последовательно связанные между собой газовым трубопроводом испаритель и конденсатор, первый из которых входом и выходом соответственно связан с нагревательным устройством и окислительной колонной, а второй со сборником бензина и воды.
Установка может быть дополнительно снабжена последовательно связанными между собой испарителем, конденсатором, соединенными со сборниками соответствующих фракций и вакуумным насосом, причем вход дополнительного испарителя сообщен со сборником соляра, а вакуумный насос сообщен с камерой сгорания печи дожига газов, а также дополнительным нагревательным устройством, включенным в трубопровод между сборником соляра и дополнительным испарителем. Другое нагревательное устройство выполнено в виде последовательно связанных между собой теплообменников, расположенных в сборниках фракций и может включать в себя нагревательный элемент печи.
В трубопроводы перед газовыми входами конденсаторов могут быть встроены охладители, сообщенные со сборниками отгоняемых в этих конденсаторах фракций, причем конденсаторы и сборники фракций разнесены по высоте, образуя между собой гидрозатвор. Все конденсаторы газовыми выходами могут быть связаны с камерой сгорания печи дожига газов.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Установка для производства битума и топлива включает в себя емкость 1 для нефти, теплообменники 2, печь 3, испарители 4, 5, 6, конденсаторы 7, 8, 9, 10, окислительную колонну 11, внутри которой расположены U-образная трубка 12, труба 13 и распределитель 14 воздуха, вакуумные насосы 15 и 16, сборники 17 22 фракций.
Работает установка следующим образом.
Нефть из резервуарного парка (емкость 1) насосом дозатором 23 прокачивается через теплообменные устройства 2, расположенные в емкостях сборниках 18 22 конденсаторов и испарителей для нефтепродуктов в последовательности: мазут дизельное топливо черный соляр газойль битум и подогретая до 110 130oС поступает в печь нагрева сырья 3. Из печи нефть, нагретая до 220oС, поступает дальше в испаритель 4, где происходит отгон бензиновых фракций и воды. Пары бензина и воды через газоход поступают в конденсатор 7. В газоход встроено форсуночное устройство 24 непрерывно впрыскивающее холодный агент (бензин или вода). Сконденсированные бензин и вода в циклоне-конденсаторе сливаются в сборник 17, а несконденсированные газы поступают в линию газов отправляемых на дожиг в печь. Нефть с низа испарителя 4 насосом 25 подается в окислительную колонну 11 на окисление. Одновременно в окислительную колонну 11 компрессором 26 подается воздух через маточное устройство (распределитель 14) расположенное в нижней части колонны и перекрывающее все сечение колонны. Воздух, выходя через отверстия распределителя поднимается в виде пузырьков через толщу нефти, окисляет ее до битума и одновременно отгоняет от нефти легкие фракции (черный соляр). Процесс идет при 250 280oС. Отработанный воздух и пары легких фракций по шлемовой трубе поступают в конденсатор 9 соляра. В шлемовую трубу встроено форсуночное устройство для распыления охлажденного черного соляра, в количестве обеспечивающем конденсацию паров соляра, из газовой фазы поступающей из колонны. Конденсатор соляра обеспечивает сбор конденсата, который по трубе сливается в емкость 20 черного соляра, а несконденсированная часть газов окисления поступает по газоходу через огнепреградитель 27 в печь 3 дожига газов. Столб окисляемой нефти в колонне составляет 10 м, сама нефть подается в верхнюю часть столба и по мере окисления, превращаясь в жидкий битум, опускается в нижнюю часть колонны. С нижней части колонны по трубе 13, верхний конец которой расположен выше уровня столба жидкости и является открытым, жидкий битум выдавливается столбом жидкости, находящейся вне трубы 13 в U-образную трубу 12, которая задает уровень столба жидкости в колонне и дальше через задвижку 28 поступает в емкость 21 для готового битума, где охлаждается посредством теплообменника битум нефть до 160oС. Из емкости готового битума по сливной трубе жидкий битум поступает на насос 29 и откачивается в резервуарный парк или сразу в горячем виде может направляться на асфальто-бетонное производство.
При производстве вязких марок дорожных битумов задвижка 28 устанавливается в закрытое состояние, включается вакуумный насос 16 и жидкий битум засасывается в вакуумный испаритель 6. Из вакуумного испарителя 6 газовая фаза (фракция 300 400oС) по газоходу поступает в вакуумный конденсатор 10, по пути конденсируясь с помощью охлаждения той же фракцией, впрыскиваемой через форсунку в газоход. В циклоне-конденсаторе 10 фракция по сливной трубе поступает в емкость 22, находящуюся под атмосферным давлением. Сливная труба, соединяющая вакуумный конденсатор и емкость, одновременно выполняет роль гидрозатвора. Неконденсированные газы через вакуумный насос 16 поступают в печь дожига газов.
Вязкий битум из вакуумного испарителя 6 по сливной трубе, являющейся также гидрозатвором, поступает в емкость 21 готового битума, где охлаждается и дальше направляется по схеме для жидких битумов.
Черный соляр из емкости 20 насосом 30 откачивается на склад, откуда насосом-дозатором 31 при температуре окружающей среды подается в печь 3. Нагретый в печи до 200 240oС, в зависимости от вакуума, черный соляр поступает в вакуумный испаритель 5, где разделяется на газовую и жидкую фазы. Жидкая фаза представляющая собой мазут стекает по трубе-гидрозатвору в емкость 18 для мазута, откуда после охлаждения посредством теплообменника нефть-мазут, направляется на склад. Газовая фаза, представляющая собой дизельное топливо, по газоходу поступает в конденстатор 8. В газоход непрерывно впрыскивается охлажденная эта ее фракция, в количестве, достаточном для полной конденсации топливной фракции 6. Из циклона-конденсатора 8 дизельное топливо по соединительной трубе, являющейся одновременно и гидрозатвором, сливается в емкость 19 дизельного топлива, находящуюся под атмосферным давлением. Из емкости дизельное топливо через сливную трубу, расположенную на заданном уровне откачивается на склад, а часть дизельного топлива насосом-дозатором непрерывно впрыскивается в газоход для охлаждения газовой фазы и затем вместе с сконденсированной частью дизельного топлива по сливной трубе возвращается в емкость, являя собой непрерывно циркулирующий объем топлива.
Газовая фаза, поступая из испарителя в газоход, проходит сорбционную очистку. Осуществляется это посредством установленной на входе в газоход металлической сетки с наведенным на нее электрическим зарядом необходимой полярности. Подобным устройством оснащен и испаритель осуществляющий вакуумную разгонку жидкого битума на вязкий битум и фракцию 300 400oС.
В зависимости от производительности установки и углеводородного состава тяжелой нефти, производство оснащается резервуарным парком сырья и готовой продукции.
Данная технология позволяет перерабатывать в битум тяжелые нефти, мазуты, гудроны. Печь дожига газов оснащена змеевиком, посредством которого производится утилизация тепла дожига газов, а теплоноситель используемый в данной технологии, дает возможность исключить потребление пара со стороны для обогрева битумных коммуникаций и резервуаров с готовой продукцией.

Claims (15)

1. Установка для производства битумов и топлива из нефти, содержащая емкость для нефти, нагревательное устройство, устройство обезвоживания, окислительную колонну, включающую в себя распределитель воздуха в нижней части и расположенную внутри корпуса U-образную трубку, одной своей ветвью соединенную с вакуумным испарителем, первый конденсатор, соединенный с верхней частью окислительной колонны и сборником соляра, второй конденсатор, соединенный с газовым выходом испарителя и со сборником конденсата, вакуумный насос и емкость для битума, отличающаяся тем, что вход вакуумного насоса соединен с газовым выходом второго конденсатора, выход с камерой сгорания печи дожига газов, вакуумный испаритель сообщен с емкостью для битума, а окислительная колонна дополнительно снабжена расположенной внутри ее корпуса трубой, средней частью на уровне нефти сообщенной с концом другой ветви U-образной трубки, а концами соответственно расположенной выше и ниже уровня столба нефти.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена трубопроводом с задвижкой, связывающим одну ветвь U-образной трубы с емкостью для битума.
3. Установка по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что первый конденсатор газовым выходом соединен с камерой сгорания.
4. Установка по пп. 1-3, отличающаяся тем, что устройство обезвоживания включает в себя последовательно связанные газовым трубопроводом испаритель и конденсатор, первый из которых входом и выходом связан соответственно с нагревательным устройством и окислительной колонной, а второй со сборником бензина и воды.
5. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что газовый выход конденсатора устройства обезвоживания сообщен с камерой сгорания печи дожига газа.
6. Установка по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена последовательно связанными между собой испарителем, конденсатором, соединенными со сборниками соответствующих фракций, и вакуумным насосом, причем вход указанного испарителя сообщен со сборником соляра, а вакуумный насос с камерой сгорания печи дожига газов.
7. Установка по п. 6, отличающаяся тем, что она содержит дополнительное нагревательное устройство, установленное между сборником соляра и испарителем, соединенным с последним.
8. Установка по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что нагревательное устройство, связанное с емкостью для нефти, выполнено в виде последовательно связанных между собой теплообменников, расположенных в сборниках фракций.
9. Установка по п. 8, отличающаяся тем, что нагревательное устройство дополнительно включает в себя нагревательный элемент печи, расположенный между последним теплообменником и испарителем.
10. Установка по любому из пп. 1-9, отличающаяся тем, что она снабжена устройствами охлаждения, расположенными в трубопроводах перед газовыми входами конденсаторов и сообщенными со сборниками отгоняемых в этих конденсаторах фракций.
11. Установка по любому из пп. 1-10, отличающаяся тем, что она содержит конденсаторы и сборники соответствующих конденсатов, разнесенные по высоте и образующие между собой гидрозатвор.
12. Установка по любому из пп. 1-11, отличающаяся тем, что испарители и конденсаторы выполнены в виде циклонов для разделения газоконденсатов.
13. Установка по любому из пп. 1-12, отличающаяся тем, что вход в газовые выходные трубы испарителей перекрыт металлической сеткой.
14. Установка по п. 13, отличающаяся тем, что металлическая сетка заряжена электрическим зарядом определенной полярности.
15. Установка по любому из пп. 1-13, отличающаяся тем, что она содержит вакуумный испаритель и емкость для битума, разнесенные по высоте и образующие между собой гидрозатвор.
RU94016431A 1994-05-06 1994-05-06 Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти RU2067108C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94016431A RU2067108C1 (ru) 1994-05-06 1994-05-06 Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94016431A RU2067108C1 (ru) 1994-05-06 1994-05-06 Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94016431A RU94016431A (ru) 1996-01-10
RU2067108C1 true RU2067108C1 (ru) 1996-09-27

Family

ID=20155541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94016431A RU2067108C1 (ru) 1994-05-06 1994-05-06 Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2067108C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613959C1 (ru) * 2016-05-16 2017-03-22 Андрей Владиславович Курочкин Битумная установка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 859418, кл. С 10 С 3/04, 1979. 2. Авторское свидетельство СССР N 891748, кл. С 10 С 3/04, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613959C1 (ru) * 2016-05-16 2017-03-22 Андрей Владиславович Курочкин Битумная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97114940A (ru) Система и способ высоковакуумной переработки нефти
CN101360807B (zh) 碳氢化合物原料蒸馏方法及实施该方法的装置
RU2067108C1 (ru) Установка для производства битумов и топлива из тяжелой нефти
US2750331A (en) Desiccant reconcentrator
US3471373A (en) Automatic control system for vapor compression distilling unit
RU2471853C1 (ru) Установка подготовки тяжелых нефтей (варианты)
RU2326934C2 (ru) Способ регенерации отработанных промышленных масел и устройство для его осуществления
RU2043779C1 (ru) Установка для переработки нефти и нефтепродуктов
CN209522811U (zh) 负压节能式废矿物油炼制再生基础油和柴油的成套装备
CN106931419A (zh) 横管满液式凝汽源热泵驱动蒸汽锅炉
RU2694771C1 (ru) Способ тепловой регенерации отработанных технологических жидкостей
CN206817430U (zh) 横管满液式凝汽源热泵驱动蒸汽锅炉
RU2762726C1 (ru) Установка для переработки углеводородного сырья
US1484256A (en) Intermittent system for treatment of coal
RU2086603C1 (ru) Способ разделения на фракции нефтяных масел, мазута или гудрона, способы создания вакуума и конденсации паров дистиллята с верха вакуумной колонны и устройство для осуществления способов
CN109749840B (zh) 节能式废矿物油炼制再生基础油和柴油的工艺
RU2110560C1 (ru) Установка для получения моторных топлив из углеводородного сырья (варианты)
IL22298A (en) Multi-cell water recovery system
RU3811U1 (ru) Установка переработки углеводородного сырья
RU2022608C1 (ru) Ректификационная колонна для разделения углеводородных смесей
RU45387U1 (ru) Установка первичной переработки нефти
CN207713679U (zh) 一种节能的污油脱水装置
RU38631U1 (ru) Установка атмосферной перегонки нефти
RU2254897C1 (ru) Установка атмосферной перегонки нефти
RU24197U1 (ru) Блок ректификации установки первичной переработки углеводородсодержащего сырья