RU2083638C1 - Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления - Google Patents

Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2083638C1
RU2083638C1 RU95117151A RU95117151A RU2083638C1 RU 2083638 C1 RU2083638 C1 RU 2083638C1 RU 95117151 A RU95117151 A RU 95117151A RU 95117151 A RU95117151 A RU 95117151A RU 2083638 C1 RU2083638 C1 RU 2083638C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
separator
additional
gas
jet apparatus
Prior art date
Application number
RU95117151A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95117151A (ru
Inventor
В.Г. Цегельский
С.А. Попов
Original Assignee
Цегельский Валерий Григорьевич
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 Цегельский Валерий Григорьевич filed Critical Цегельский Валерий Григорьевич
Priority to RU95117151A priority Critical patent/RU2083638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083638C1 publication Critical patent/RU2083638C1/ru
Publication of RU95117151A publication Critical patent/RU95117151A/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и установке вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья. Сущность изобретения. В части способа сущность заключается в том, что в качестве активной среды подают в струйный аппарат жидкую фракцию вакуумной колонны, проводят в струйном аппарате смешение парогазовой фазы с жидкой фракцией и сжатие парогазовой фазы с переводом в жидкое состояние конденсирующихся ее компонентов, подают полученную в аппарате смесь в сепаратор, откуда после разделения жидкую фазу подают в качестве циркуляционного орошения в вакуумную колонну. В части устройства сущность заключается в том, что установка снабжена сепаратором, струйный аппарат выполнен жидкостно-газовым и подключен жидкостным входом к выходу насоса, газовым входом - к магистрали отвода парогазовой фазы и выходом к сепаратору, а последний выходом по жидкости подключен к магистрали циркуляционного орошения. Техническим результатом от использования изобретения является интенсификация процесса вакуумной перегонки, сокращение энергетических затрат при повышении производительности установки и уменьшение загрязнения окружающей среды. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу и установке вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для ректификации нефтяного сырья в вакуумной колонне.
Известны способ и установка вакуумной перегонки нефтяного сырья, содержащая вакуумную колонну с боковой секцией, в которой создают пониженное давление с помощью структурного аппарата, рабочей (эжектирующей) средой которого является водяной пар (патент США, 2105935, кл. C 10 G 7/00, 1938).
Недостатком известных способа и установки является смешение нефтяных фракций с водяным паром и соответственно унос водяным паром части нефтяных фракций, что приводит к загрязнению конденсата водяного пара и к снижению экономичности установки.
Наиболее близким к изобретению является способ вакуумной перегонки жидкого продукта, включающий подачу в вакуумную колонну жидкого продукта, отвод из нее, по меньшей мере, одной жидкой фракции, подачу жидкой фракции после охлаждения в колонну в качестве циркуляционного орошения и откачку с верха колонны струйным аппаратом парогазовой фазы (см. Справочник нефтепереработчика под редакцией Г.А. Ластовкина, Л. Химия, 1989, с. 74).
В этом справочнике описана установка вакуумной перегонки жидкого продукта, содержащая вакуумную колонну с магистралями подвода жидкого продукта и циркуляционного орошения и отвода парогазовой фазы и, по меньшей мере, одной жидкой фракции, насос, подключенный входом к магистрали отвода жидкой фракции, и струйный аппарат.
В известном способе и установке необходимая глубина вакуума в колонне достигается эжекторным пароводяным насосом, в котором в качестве эжектирующей (активной) среды используется водяной пар.
Водяной пар смешивается с нефтяными парами и газами разложения, что приводит к загрязнению конденсата водяного пара последними, а также к уносу конденсатом водяного пара верхних нефтяных фракций. Кроме того, эжекторный пароводяной насос не обеспечивает сжатие углеводородных газов до давления требуемого для подачи газов, например, в топливный коллектор нефтеперерабатывающего завода. Поэтому такие газы приходится сжигать в факелах, если отсутствует дополнительная компрессорная установка.
Конденсаты в известном способе перегонки жидкого продукта под вакуумом поступают в отстойник, где происходит отделение нефтепродукта от водяного конденсата. Такие отстойники несомненно являются источником загрязнения окружающей среды.
Другим недостатком известных способа и установки является конденсация легколетучих фракций до эжекторного насоса в холодильнике-конденсаторе, что в силу перепада давления в последнем приводит или к более высокому давлению в верхней части вакуумной колонны, что уменьшает степень выхода легколетучих (светлых) фракций, или к увеличению мощности, потребляемой на создание вакуума в колонне.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является интенсификация процесса вакуумной перегонки, сокращение энергетических затрат при повышении производительности установки и уменьшение загрязнения окружающей среды путем создания замкнутого контура по рабочему телу вакуумсоздающего устройства.
Поставленная задача решается тем, что в способе вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья, включающем подачу в вакуумную колонну жидкого продукта, отвод из нее, по меньшей мере, одной жидкой фракции, подачу жидкой фракции после охлаждения в колонну в качестве циркуляционного орошения и откачивание с верха колонны струйным аппаратом парогазовой фазы, проводят подачу в качестве активной среды в сопло струйного аппарата охлажденной жидкой фракции вакуумной колонны, организуют в проточной части струйного аппарата, путем смешения парогазовой фазы с жидкой фракцией, охлаждение и сжатие парогазовой фазы с переводом в жидкое состояние конденсирующихся ее компонентов, подают образовавшуюся газожидкостную смесь из струйного аппарата в сепаратор, где отделяют жидкую фазу от газообразной и подают из сепаратора жидкую фазу в качестве циркуляционного орошения в вакуумную колонну.
Кроме того, данный способ позволяет газовую фазу из сепаратора откачивать и сжимать дополнительным жидкостно-газовым струйным аппаратом, направлять из последнего газожидкостную смесь в дополнительный сепаратор, откуда сжатую газовую фазу подавать потребителю, а жидкую фазу частично направлять в качестве активной среды в дополнительный струйный аппарат и частично на циркуляционное орошение вакуумной колонны, при этом активную среду до подачи ее в сопло струйных аппаратов охлаждают.
В установке вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья, содержащей вакуумную колонну с магистралями подвода жидкого продукта и циркуляционного орошения и отвода парогазовой фазы и, по меньшей мере, одной жидкой фракции, насос, подключенный входом к магистрали отвода жидкой фракции, и струйный аппарат, устанавливают сепаратор, струйный аппарат выполняют жидкостно-газовым и подключенным жидкостным входом к выходу насоса, газовым входом к магистрали отвода парогазовой фазы и выходом к сепаратору, а последний выходом по жидкости подключают к магистрали циркуляционного орошения.
Кроме того, установка может быть снабжена дополнительным насосом, установленным на магистрали циркуляционного орошения, дополнительным струйным аппаратом, дополнительным сепаратором и циркуляционным насосом, причем дополнительный сепаратор подключен к выходу по жидкости основного сепаратора, дополнительный струйный аппарат подключен жидкостным входом к выходу циркуляционного насоса, газовым входом к основному сепаратору и выходом к дополнительному сепаратору, а выход по жидкости из дополнительного сепаратора подключен к циркуляционному насосу.
Кроме того, магистраль подачи циркуляционного орошения может быть подключена к выходу циркуляционного насоса, а на магистралях между жидкостным входом струйного аппарата и выходом из вакуумной колонны жидкой фракции, а также между жидкостным входом дополнительного струйного аппарата и выходом жидкости из дополнительного сепаратора могут быть установлены холодильники.
Предложенный способ вакуумной перегонки жидкого продукта позволяет с помощью предлагаемой установки поддерживать требуемый по технологии уровень разрежения в вакуумной колонне путем откачки из последней парогазовой фазы с последующей конденсацией части углеводородов (в случае нефтепереработки) в проточной части струйного аппарата и в магистрали за ним. Несконденсированные газы сжимаются в установке до давления, при котором они могут быть использованы на технологические цели потребителя. В отличие от прототипа активной рабочей средой струйного аппарата является жидкая фракция циркуляционного орошения вакуумной колонны, причем в процессе откачки парогазовой фазы и последующей конденсации активная рабочая среда насыщается легкими углеводородами, что позволяет направлять на циркуляционное орошение жидкость, которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым к флегме. Создание в вакуумсоздающем устройстве условий, при которых обеспечивается более полная конденсация легких углеводородов из парогазовой фазы, позволяет увеличить выход дистиллята с вакуумной колонны. Одновременно это позволяет избежать выбросов в окружающую среду конденсата парогазовой фазы и ее газообразных составляющих (в случае нефтепереработки углеводородных газов). Таким образом, описанные выше способ и установка позволяют создать экологически чистый способ перегонки жидкого продукта.
Описанный способ перегонки, в отличие от прототипа, позволяет исключить установку холодильника-конденсатора на магистрали отвода парогазовой фазы за счет организации процесса конденсации в струйном аппарате, что, в свою очередь, позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление в магистрали отвода парогазовой фазы. Это дает возможность при тех же, что и у прототипа, совокупных энергозатратах на процессе перегонки жидкого продукта увеличить глубину вакуума в верхней и, соответственно, нижней частях колонны, что ведет к увеличению выхода низкокипящих (светлых) продуктов вакуумной перегонки.
Таким образом достигается увеличение производительности установки вакуумной перегонки жидкого продукта, либо уменьшение энергозатрат при сохранении производительности на уровне установки-прототипа, при резком уменьшении загрязнения окружающей среды.
Проведя сопоставительный анализ известных и предлагаемых способа и установки перегонки жидкого продукта и принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о соответствии предлагаемых способа и установки перегонки жидкого продукта критериям изобретения "новизна", "изобретательский уровень" и "промышленная применимость".
На чертеже представлена схема установки вакуумной перегонки жидкого продукта, в которой реализован описываемый способ вакуумной перегонки.
Установка вакуумной перегонки жидкого продукта содержит вакуумную колонну 1 с магистралями 2, 3, 4, 5 подвода жидкого продукта и циркуляционного орошения и отвода парогазовой фазы и, по меньшей мере, одной жидкой фракции, насос 6, подключенный входом к магистрали 5 отвода жидкой фракции, струйный аппарат 7 и сепаратор 8. Струйный аппарат 7 выполнен жидкостно-газовым и подключен жидкостным входом к выходу насоса 6, газовым входом к магистрали 4 отвода парогазовой фазы и выходом к сепаратору 8, а последний по жидкости подключен к магистрали 3 циркуляционного орошения.
Установка может быть снабжена дополнительным насосом 9, установленным на магистрали 3 циркуляционного орошения, причем дополнительный насос 9 входом подключен к сепаратору 8, а выходом через магистраль 3 циркуляционного орошения к вакуумной колонне 1. Кроме того, установка может быть снабжена дополнительным струйным аппаратом 10, дополнительным сепаратором 11 и циркуляционным насосом 12, причем дополнительный сепаратор 11 подключен к выходу жидкости из основного сепаратора 8, дополнительный струйный аппарат 10 подключен жидкостным входом к выходу циркуляционного насоса 12, газовым входом к основному сепаратору 8 и выходом к дополнительному сепаратору 11, а выход жидкости из дополнительного сепаратора 11 подключен к циркуляционному насосу 12. Кроме того, магистраль 3 подачи циркуляционного орошения может быть подключена к выходу циркуляционного насоса 12. На магистралях подвода жидкости рабочей среды в струйные аппараты 7, 10 установлены холодильники 13, 14.
Работа установки вакуумной перегонки жидкого продукта осуществляется следующим образом.
Нагретый жидкий продукт (в случае нефтеперегонки нефтяное сырье) подают в колонну 1 под давлением 10 60 мм рт.ст. по магистрали 2 подвода. По магистрали 5 отводят жидкую фракцию (в случае нефтеперегонки, например, вакуумный газойль), которая насосом 6 через холодильник 13 подается на жидкостной вход струйного аппарата 7 в его активное сопло. Жидкостная среда, истекая из сопла струйного аппарата 7, откачивает из вакуумной колонны 1 через магистраль 4 парогазовую фазу, которая смешивается с жидкой рабочей средой в проточной части струйного аппарата 7. Одновременно в проточной части струйного аппарата 7 парогазовая фаза сжимается и частично конденсируется с окончанием процесса конденсации в магистрали за струйным аппаратом 7. Из струйного аппарата 7 газожидкостная смесь поступает в сепаратор 8, где она разделяется на жидкую и газовую фазы, причем жидкая фаза за счет конденсации части парогазовой фазы насыщается легкоконденсируемыми компонентами (в случае нефтеперегонки легкими углеводородами). Из сепаратора 8 часть жидкой фазы в качестве флегмы по магистрали 3 направляется на циркуляционное орошение, а другая часть жидкой фазы в качестве дистиллята продукта перегонки жидкого продукта по магистрали 15 направляется потребителю.
Жидкая фаза из сепаратора 8 может отводиться самотеком либо при помощи дополнительного насоса 9.
В случае необходимости дополнительного сжатия газовой фазы после ее отделения в сепараторе 8 она в качестве пассивной среды поступает на газовый вход дополнительного струйного аппарата 10. В данном варианте работы установки циркуляционный насос 12 подает жидкую рабочую среду в сопло дополнительного струйного аппарата 10 через его жидкостной вход. Жидкая рабочая среда, истекая из сопла, откачивает газовую фазу из сепаратора 8, сжимает ее, и газожидкостная смесь поступает в дополнительный сепаратор 11, где сжатый газ отделяется от жидкости и поступает из сепаратора 11 к потребителю на его технологические нужды, а жидкая рабочая среда вновь поступает на вход циркуляционного насоса 12. В качестве жидкой рабочей среды в дополнительном сепараторе 11 может быть использована та же жидкость, что и в сепараторе 8, для чего сепараторы 8 и 11 могут быть сообщены между собой при помощи магистрали. В холодильниках 13 и 14 отводится тепло от жидкой рабочей среды, поступающей в струйные аппараты 7 и 10.
В этом варианте работы установки достигается возможность направлять жидкую фазу из сепаратора 8 в дополнительный сепаратор 11, а оттуда циркуляционным насосом 12 часть жидкой фазы направлять в качестве флегмы и дистиллята соответственно в вакуумную колонну 1 и в магистраль 15 потребителю, а другую часть жидкой фазы в качестве рабочей среды направлять на жидкостной вход дополнительного струйного аппарата.
Как результат, достигается возможность сжимать газ до давления более 0,11 МПа, постоянно обновлять рабочую жидкую среду, подаваемую в струйные аппараты 7 и 10 и насыщающуюся в процессе работы газами разложения, и за счет понижения давления в сепараторе 8 увеличивать глубину вакуума в колонне 1.
Таким образом, настоящее изобретение решает актуальные задачи в нефтеперерабатывающей и ряде других отраслях, а именно реализуется экологически чистая технология вакуумной переработки многокомпонентных жидких продуктов, уменьшаются финансовые затраты на получение и поддерживание вакуума в колонне, увеличивается выход светлых фракций вакуумной перегонки нефтепродуктов.
Настоящее изобретение кроме нефтепереработки может быть использовано в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.

Claims (10)

1. Способ вакуумной перегонки жидкого продукта, включающий подачу в вакуумную колонну жидкого продукта, отвод из нее по меньшей мере одной жидкой фракции, подачу жидкой фракции после охлаждения в колонну в качестве циркуляционного орошения и откачивание из колонны струйным аппаратом парогазовой фазы, отличающийся тем, что подают в качестве активной среды в струйный аппарат жидкую фракцию вакуумной колонны, проводят в проточной части струйного аппарата путем смешения парогазовой фазы с жидкой фракцией охлаждение и сжатие парогазовой фазы с переводом в жидкое состояние конденсирующихся ее компонентов, подают образовавшуюся газожидкостную смесь из струйного аппарата в сепаратор, откуда после разделения на газообразную и жидкую фазы последнюю подают в качестве циркуляционного орошения в вакуумную колонну.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовую фазу из сепаратора откачивают и сжимают дополнительным жидкостно-газовым струйным аппаратом, направляют из последнего газожидкостную смесь в дополнительный сепаратор, откуда сжатую газовую фазу подают потребителю, а жидкую фазу направляют в качестве активной среды в дополнительный струйный аппарат.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовую фазу из сепаратора откачивают и сжимают дополнительным жидкостно-газовым струйным аппаратом, направляют из последнего газожидкостную смесь в дополнительный сепаратор, откуда сжатую газовую фазу подают потребителю, а жидкую фазу из сепаратора направляют в дополнительный сепаратор, где она смешивается с жидкой фазой, отделившейся в результате разделения газожидкостной смеси, поступившей из дополнительного струйного аппарата, после чего жидкая фаза из дополнительного сепаратора направляется частично на циркуляционное орошение вакуумной колонны и частично в качестве активной среды в сопло дополнительного струйного аппарата, а избыток жидкой фазы отводится потребителю в виде продукта перегонки дистиллята.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что активную среду до подачи ее в струйный аппарат охлаждают.
5. Установка вакуумной перегонки жидкого продукта, содержащая вакуумную колонну с магистралями подвода жидкого продукта и циркуляционного орошения и отвода парогазовой фазы и по меньшей мере одной жидкой фракции, насос, подключенный входом к магистрали отвода жидкой фракции, и струйный аппарат, отличающаяся тем, что установка снабжена сепаратором, струйный аппарат выполнен жидкостно-газовым и подключен жидкостным входом к выходу насоса, газовым входом к магистрали отвода парогазовой фазы и выходом к сепаратору, а последний выходом по жидкости подключен к магистрали циркуляционного орошения.
6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным насосом, установленным на магистрали циркуляционного орошения, причем входом дополнительный насос подключен к сепаратору, а выходом через магистраль циркуляционного орошения к вакуумной колонне.
7. Установка по п. 5, отличающаяся тем, что на магистрали между жидкостным входом струйного аппарата и выходом из вакуумной колонны жидкой фракции установлен холодильник.
8. Установка по п.5, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным струйным аппаратом, дополнительным сепаратором и циркуляционным насосом, причем дополнительный сепаратор подключен к выходу жидкости из основного сепаратора, дополнительный струйный аппарат подключен жидкостным входом к выходу циркуляционного насоса, газовым входом к основному сепаратору и выходом к дополнительному сепаратору, а выход по жидкости из дополнительного сепаратора подключен к циркуляционному насосу.
9. Установка по пп.5 и 8, отличающаяся тем, что магистраль подвода циркуляционного орошения подключена к выходу циркуляционного насоса.
10. Установка по пп. 5 и 8, отличающаяся тем, что на магистрали между жидкостным входом дополнительного струйного аппарата и выходом по жидкости дополнительного сепаратора установлен холодильник.
RU95117151A 1995-10-06 1995-10-06 Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления RU2083638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117151A RU2083638C1 (ru) 1995-10-06 1995-10-06 Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117151A RU2083638C1 (ru) 1995-10-06 1995-10-06 Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2083638C1 true RU2083638C1 (ru) 1997-07-10
RU95117151A RU95117151A (ru) 1997-09-20

Family

ID=20172642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95117151A RU2083638C1 (ru) 1995-10-06 1995-10-06 Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083638C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124916C1 (ru) * 1997-05-06 1999-01-20 Попов Сергей Анатольевич Способ работы установки для перегонки жидкого продукта и установка для его реализации
WO1999040988A1 (en) * 1998-02-13 1999-08-19 Sergei Anatolievich Popov System for the distillation of liquid products
RU2206364C1 (ru) * 2002-03-20 2003-06-20 Новаковский Евгений Петрович Установка и способ одноступенчатой переработки легкого газового конденсата
RU2392028C1 (ru) * 2008-12-25 2010-06-20 Валерий Григорьевич Цегельский Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
EA016772B1 (ru) * 2007-03-12 2012-07-30 Айванхо Энерджи Инк. Способ и система для производства освобожденных от легких фракций кубовых остатков и продуктов без кубовых остатков из исходного сырья, содержащего тяжелые углеводороды
CN103301641A (zh) * 2013-07-08 2013-09-18 石家庄吉瑞节能技术有限公司 循环利用热能的减压蒸发浓缩器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 910725, кл.C 10 G 7/06, 1982. 2. Патент США N 4554055, кл.B 01 D 3/10, 1985. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124916C1 (ru) * 1997-05-06 1999-01-20 Попов Сергей Анатольевич Способ работы установки для перегонки жидкого продукта и установка для его реализации
WO1999040988A1 (en) * 1998-02-13 1999-08-19 Sergei Anatolievich Popov System for the distillation of liquid products
US6350351B1 (en) 1998-02-13 2002-02-26 Evgueni D. Petroukhine Plant for the vacuum distillation of a liquid product
RU2206364C1 (ru) * 2002-03-20 2003-06-20 Новаковский Евгений Петрович Установка и способ одноступенчатой переработки легкого газового конденсата
EA016772B1 (ru) * 2007-03-12 2012-07-30 Айванхо Энерджи Инк. Способ и система для производства освобожденных от легких фракций кубовых остатков и продуктов без кубовых остатков из исходного сырья, содержащего тяжелые углеводороды
US8377287B2 (en) 2007-03-12 2013-02-19 Ivanhoe Energy, Inc. Methods and systems for producing reduced resid and bottomless products from heavy hydrocarbon feedstocks
US8808632B2 (en) 2007-03-12 2014-08-19 Ivanhoe Energy Inc. Methods and systems for producing reduced resid and bottomless products from hydrocarbon feedstocks
US9434888B2 (en) 2007-03-12 2016-09-06 Ivanhoe Htl Petroleum Ltd. Methods and systems for producing reduced resid and bottomless products from heavy hydrocarbon feedstocks
WO2010074596A1 (ru) * 2008-12-25 2010-07-01 Tsegelsky Valery Grigorievich Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
RU2392028C1 (ru) * 2008-12-25 2010-06-20 Валерий Григорьевич Цегельский Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
US8784648B2 (en) 2008-12-25 2014-07-22 Valery Grigorievich Tsegelsky Method for producing vacuum in a vacuum oil-stock distillation column and a plant for carrying out the method
CN103301641A (zh) * 2013-07-08 2013-09-18 石家庄吉瑞节能技术有限公司 循环利用热能的减压蒸发浓缩器
CN103301641B (zh) * 2013-07-08 2015-07-01 石家庄吉瑞节能技术有限公司 循环利用热能的减压蒸发浓缩器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5980698A (en) Method for vacuum distillation of a liquid product and an equipment for performing thereof
RU2048156C1 (ru) Установка для вакуумной перегонки нефтяного сырья
RU2050168C1 (ru) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления
RU2354430C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
RU2091117C1 (ru) Установка для перегонки жидкого продукта
RU2113633C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта
RU2108365C1 (ru) Установка для перегонки жидкого продукта (варианты)
RU2083638C1 (ru) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления
RU2193443C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой смеси, образующейся при хранении нефти или нефтепродукта и при заполнении ими емкостей, и насосно-эжекторная установка для его осуществления
RU2083639C1 (ru) Способ перегонки жидкого продукта
RU2084707C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU2087178C1 (ru) Способ вакуумной перегонки многокомпонентной жидкой смеси, преимущественно углеводородного состава и установка для его осуществления
RU2310678C1 (ru) Способ вакуумной перегонки сырья, преимущественно нефтяного сырья, и установка для осуществления способа (варианты)
RU2146778C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и насосно-эжекторная установка для реализации способа ее работы
RU2095392C1 (ru) Установка вакуумной перегонки жидкого продукта
US6350351B1 (en) Plant for the vacuum distillation of a liquid product
RU2102102C1 (ru) Способ перегонки жидкого продукта
RU2102433C1 (ru) Способ создания вакуума при перегонке жидкого продукта
RU95117151A (ru) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его реализации
RU2095116C1 (ru) Установка для вакуумной перегонки
RU2172762C1 (ru) Способ перегонки нефти
RU2161059C1 (ru) Способ перегонки нефти и установка перегонки нефти для его осуществления
US6277247B1 (en) Operation method of a plant for distilling liquid products and plant for realizing the same
RU2735013C1 (ru) Устройство для вакуумного фракционирования
RU2113632C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061007