RU2276183C2 - Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и его применение - Google Patents

Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и его применение Download PDF

Info

Publication number
RU2276183C2
RU2276183C2 RU2003128078/04A RU2003128078A RU2276183C2 RU 2276183 C2 RU2276183 C2 RU 2276183C2 RU 2003128078/04 A RU2003128078/04 A RU 2003128078/04A RU 2003128078 A RU2003128078 A RU 2003128078A RU 2276183 C2 RU2276183 C2 RU 2276183C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
reactor
leg
immersion
catalyst
Prior art date
Application number
RU2003128078/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003128078A (ru
Inventor
Хюбертус Вильхельмус Албертус ДРИС (NL)
Хюбертус Вильхельмус Албертус ДРИС
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
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 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Publication of RU2003128078A publication Critical patent/RU2003128078A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276183C2 publication Critical patent/RU2276183C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C10G11/00Catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils
    • C10G11/14Catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils with preheated moving solid catalysts
    • C10G11/18Catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils with preheated moving solid catalysts according to the "fluidised-bed" technique

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Использование: нефтехимия. Сущность: заявлен реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора, включающий удлиненный реакторный стояк и реакторный бак, содержащий отпарную зону с псевдоожиженной плотной фазой и вывод для катализатора в его нижнем конце, вывод крекинг-газов в его верхнем конце и циклонный сепаратор, соединенный потоком с выходом из реакторного стояка, причем циклонный сепаратор имеет погружную ножку, нижний открытый конец которой заканчивается ниже верхнего уровня слоя отпарной зоны с псевдоожиженным слоем плотной фазы, а отпарная зона с псевдоожиженным слоем плотной фазы содержит, кроме того, горизонтальную пластину, расположенную под нижним открытым концом погружной ножки, причем пластина представляет собой круглую пластину с приподнятым бортиком, а нижний открытый конец погружной ножки сужен. Технический результат: создание более безопасного аппарата для проведения каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к реактору каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора (ККП), включающем удлиненный реакторный стояк и реакторный бак. Реакторный бак включает отпарную зону с псевдоожиженной плотной фазой и вывод для катализатора в его нижнем конце, вывод крекинг-газов в его верхнем конце и циклонный сепаратор, соединенный потоком с выходом из реакторного стояка. Циклонный сепаратор имеет погружную ножку, нижний открытый конец которой заканчивается ниже верхнего уровня слоя отпарной зоны с псевдоожиженным слоем плотной фазы.
Описанный выше аппарат раскрыт в US-A-5039397. В соответствии с этой публикацией погружная ножка так называемых циклонных сепараторов с закрытым дном погружена в катализаторный слой, обеспечивая тем самым уплотнение, препятствующее крекинг-газам проходить через погружную ножку.
Часто встречающейся проблемой является то, что в реакторном стояке возникает всплеск давления по причине, например, ненормально функционирующего оборудования, внезапного испарения воды, присутствующей в углеводородном сырье и/или различных нарушений давления в установке. В случае всплеска давления давление, которое создается в системе слоем катализатора вокруг погруженного конца погружной ножки, как описано в US-A-5039397, оказывается недостаточным для предотвращения прохода крекинг-газов через погружную ножку. Этот феномен называют также «подбарьерным переходом» протекающих через циклон газов. Он невыгоден, поскольку крекинг-газы содержат относительно большие количества предшественников кокса по сравнению, например, с углеводородами, которые обычным образом захватываются катализатором, выводимым через погружную ножку. Эти предшественники кокса являются причиной нежелательного образования кокса в открытом объеме над псевдоожиженным плотным слоем отгонной зоны. Такое образование кокса может иметь последствием остановку КПП-реактора до завершения проведения процесса. Кроме того, удаление кокса очень трудоемко и требует значительного времени.
Названная выше проблема устраняется помещением непосредственно под нижним открытым концом погружной ножки горизонтальной пластины. Пластина обеспечивает то, что в случае всплеска давления не происходит резкого усиления нисходящего потока крекинг-газов через погружную ножку. Предполагается, что это обусловлено противодавлением, возникающим в результате сдавливания катализатора всплеском давления в ограниченной щели между пластиной и отверстием для выхода катализатора из погружной ножки. Обычно диаметр пластины в 1,5 раза больше диаметра погружной ножки. Примеры таких устройств предшествующего уровня техники приведены в US-A-2958653 и US-A-5139748.
Недостатком реакторного бака предшествующего уровня техники является то, что пластины занимают в реакторном баке большое горизонтальное пространство. В результате этого возникает необходимость либо увеличения диаметра бака, либо использования в реакторном баке меньшего количества погружных ножек и, соответственно, меньшего количества циклонов. Такие геометрические ограничения встречаются, например, тогда, когда в псевдоожиженный отпарной слой плотной фазы погружены более одной погружной ножки первичного циклона и более одной погружной ножки вторичного циклона.
Целью настоящего изобретения является создание аппарата для проведения КПП-процесса, который бы сводил к минимуму опасность того, что в случае всплесков давления крекинг-газы пройдут через погружную ножку циклонов с закрытым дном. Другим объектом изобретения является создание компактной конструкции нижнего открытого конца погружной ножки циклона.
Названные выше цели достигаются при использовании следующего реактора каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора. Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженньм слоем катализатора, включающий удлиненный реакторный стояк и реакторный бак, где реакторный бак включает отпарную зону с псевдоожиженным слоем плотной фазы и вывод катализатора в его нижнем конце, вывод для крекинг-газов в его верхнем конце и циклонный сепаратор, соединенный потоком с выходом из реакторного стояка, причем названный циклонный сепаратор снабжен погружной ножкой, нижний открытый конец которой заканчивается ниже верхнего уровня слоя отпарной зоны с псевдоожиженным слоем плотной фазы, а отпарная зона с псевдоожиженным слоем плотной фазы содержит, кроме того, горизонтальную пластину, расположенную под нижним открытым концом погружной ножки, причем эта пластина представляет собой круглую пластину с приподнятым бортиком, в то время как нижний открытый конец погружной ножки сужен, а диаметр (D3) круглой пластины, включая приподнятый бортик, находится в пределах от 1,2 до 0,9 диаметра погружной ножки.
Было установлено, что при использовании реактора в соответствии с настоящим изобретением площадь пластины может быть намного меньше, чем в том случае, когда используются плоская пластина и несуженная открытая на конце погружная ножка. Испытания показали, что такой вариант, включающий модифицированные пластину и отверстие погружной ножки, способен при нормальных условиях привести к таким же результатам в отношении ограничения подбарьерного прохода газа, что и немодифицированные пластина и погружная ножка предшествующего уровня техники. Модифицированные пластина и погружная ножка позволяют, кроме того, избежать избыточного подбарьерного прохода газа в том случае, когда уровень псевдоожиженного плотного слоя отпарной зоны временно понижается или когда происходит всплеск давления от реакторного стояка. Такая модифицированная конструкция препятствует также восходящему потоку отпаривающего и отпариваемого газов из слоя в погружную ножку. Другие предпочтительные варианты будут выявлены в приведенном ниже описании.
Изобретение может найти применение в новых КПП-реакторах или при модифицировании существующих КПП-реакторов. Существующие КПП-реакторы, которые могут быть модифицированы в реактор, соответствующий настоящему изобретению, должны для этой цели включать реакторный бак, в котором имеется устройство для циклонного разделения, соединенное потоком с нижним по ходу потока концом реакторного стояка с и отпарной зоной у его нижнего конца. Примеры таких КПП-реакторов приведены на фиг.1-16, 1-17, 1-19, 1-21 и 1-22, опубликованных в "Fluid Catalytic Cracking Technology and Operation" (Технология каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и технологический процесс) Д.У.Уилсоном (Josef W. Wilson), PennWell Publishing Company, Tulsa Oklahoma (USA), 1997, стр.31-39. Приведенные реакторы описывают варианты, в которых верхний конец реакторного стояка помещен внутри реакторного бака или вне реакторного бака. Для настоящего изобретения местонахождение верхнего конца реакторного стояка не является существенным.
Циклонный сепаратор, оборудованный пластиной у нижнего конца его погружной ножки, представляет собой так называемый циклон грубого разделения, или первичный циклон, в котором осуществляется первичное разделение катализатора и крекинг-газов. От 1 до 4 подходящих для этой цели первичных циклонов соединены потоком с реакторным стояком. Реакторный бак может быть оборудован дополнительными ступенями разделения, например вторичными циклонами, для дальнейшего отделения катализаторной пыли от крекинг-газов. Один первичный циклон может быть соединен потоком с подходящим числом (от 1 до 4) вторичных циклонов. Конструкция первичного циклона может быть различной при условии, что он соединен потоком с выступающей вниз погружной ножкой. Циклон может быть, например, циклоном горизонтального типа, как описано в ЕР-А-332277, или традиционным вертикальным циклоном. Сама погружная ножка имеет относительно большую площадь поперечного сечения с целью того, чтобы вместить большие количества катализатора, который обычно проходит через такие погружные ножки. Нижний конец погружен в псевдоожиженный плотный слой катализатора отпарной зоны. Высота слоя катализатора над выпускным отверстием погружной ножки должна быть достаточной для того, чтобы избежать в процессе нормальной работы подбарьерного прохода какого-либо газа. Эта высота может быть легко определена специалистом.
Поток катализатора в таком первичном циклоне, измеряемый на площади поперечного сечения погружной ножки непосредственно над сужением, составляет, в соответствии с настоящим изобретением, преимущественно от 100 до 500 кг/м2·с.
Изобретение и его предпочтительные варианты иллюстрируются ниже с помощью фиг.1 и 2. Фиг.1 представляет ККП-реактор предыдущего уровня техники. Фиг.2 является детализированным изображением нижнего конца погружной ножки, где показана описанная выше модифицированная пластина.
Фиг.1 представляет дальнюю по ходу потока часть реакторного стояка (1), размещенную внутри реакторного бака (14). Через реакторный стояк (1) протекают снизу вверх в виде псевдоожиженного слоя разбавленной фазы катализатор и углеводородное сырье. Дальняя по ходу потока часть (1) реакторного стояка (1) соединена потоком с первичным циклоном (3). Первичный циклон (3) включает цилиндрический корпус (4), низшая часть (5) в форме усеченного конуса, соединенная с погружной ножкой (6). Погружная ножка (6) имеет меньший диаметр, чем цилиндрический корпус (3). Как правило, диаметр погружной ножки равен от 0,3 до 0,7 диаметра цилиндрического корпуса (4). Под нижним открытым концом (7) погружной ножки (6) находится горизонтальная круглая пластина (8). Диаметр такой пластины (8) обычно равен 1,5-2 диаметрам погружной ножки (6). Частично очищенные крекинг-газы выходят через выводной трубопровод (9). Этот трубопровод связан потоком с вводом газа (10) вторичного циклона (11). Газовыводящий трубопровод (9) имеет щель (12), через которую отпаривающий газ может быть выведен из реакторного бака (1) через вторичный циклон (11). Вторичный циклон (11) имеет погружную ножку (15), имеющую на своем нижнем конце капельный вентиль (16), расположенный над уровнем (23) псевдоожиженного слоя. Очищенные газы выводятся из вторичного циклона (11) и из реакторного бака (14) через вентиляционную камеру (18) и газовыводящий трубопровод (17). В нижнем конце (19) реакторного бака (14) располагается отпарная зона, включающая псевдоожиженный слой плотной фазы (20). В псевдоожиженый слой (2) отпаривающая и флюидизирующая среда, преимущественно водяной пар, поступает через устройство 21. Отпаренный катализатор отводится из реакторного бака (14) через трубу (22) к регенераторной зоне (не показана).
На фиг.2 изображен нижний конец модифицированной погружной ножки (24) и модифицированная пластина (25). Пластина (25) может иметь любую форму, например прямоугольную. Предпочтительна круглая пластина (25). Пластина (25) имеет приподнятый бортик, называемый также кромкой (26). Нижний конец погружной ножки
(24) имеет сужение (27). Диаметр (d3) круглой пластины (25), включая кромку (26), составляет предпочтительно от 1,2 до 0,9 диаметра (d1) погружной ножки (24) и, более предпочтительно, имеет такой же диаметр. Расстояние (d2) между основанием пластины
(25) и открытым нижним концом погружной ножки (24) составляет предпочтительно от 0,2 до 0,8 диаметра (d1) погружной ножки (24). Высота кромки над основанием пластины (25) составляет предпочтительно от 20 до 40% расстояния (d2). Диаметр плоской части пластины приблизительно такой же, как диаметр отверстия (28). Предпочтительно, чтобы на кромке (26) около дна пластины имелись отверстия, позволяющие катализатору стекать с пластины, когда катализаторы удаляют из реакторного бака, например при операции отключения. Иными словами, эти отверстия предназначены для того, чтобы пластина была самодренирующейся. Модифицированная погружная ножка и пластина, как показано на фиг.2, могут должным образом найти применение в реакторном баке фиг.1.
Пластину преимущественно покрывают износоустойчивым материалом, например огнеупорным материалом, который обычно используют в баке КПП-реактора. Размеры, как было сказано выше, рассчитывают исходя из поверхности износоустойчивого материала, если таковой имеется.

Claims (8)

1. Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора, содержащий удлиненный реакторный стояк и реакторный бак, содержащий отпарную зону с псевдоожиженной плотной фазой и вывод для катализатора в его нижнем конце, вывод крекинг-газов в его верхнем конце и циклонный сепаратор, соединенный потоком с выходом из реакторного стояка, причем циклонный сепаратор имеет погружную ножку, нижний открытый конец которой заканчивается ниже верхнего уровня слоя отпарной зоны с псевдоожиженным слоем плотной фазы, а отпарная зона с псевдоожиженным слоем плотной фазы содержит горизонтальную пластину, расположенную под нижним открытым концом погружной ножки, причем пластина представляет собой круглую пластину с приподнятым бортиком, а нижний открытый конец погружной ножки сужен, при этом диаметр (d3) круглой пластины, включая приподнятый бортик, находится в пределах от 1,2 до 0,9 диаметра погружной ножки.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что диаметр (d3) круглой пластины такой же, как диаметр погружной ножки.
3. Реактор по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что расстояние (d2) между основанием пластины и открытым нижним концом погружной ножки составляет от 0,2 до 0,8 диаметра погружной ножки.
4. Реактор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что высота приподнятого бортика над основанием пластины составляет от 20 до 40% расстояния d2, где расстояние d2 является расстоянием между основанием пластины и открытым нижним концом погружной ножки.
5. Реактор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что на приподнятом бортике около дна пластины имеются отверстия, делающие пластину самодренирующейся.
6. Реактор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что пластина покрыта износоустойчивым материалом.
7. Применение реактора по пп.1-6 в каталитическом процессе крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора.
8. Применение по п.7, отличающееся тем, что от 100 до 500 кг/м2·с катализатора проходит через погружную ножку циклонного сепаратора при расчете для площади поперечного сечения погружной ножки непосредственно над ее сужением.
RU2003128078/04A 2001-02-22 2002-02-21 Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и его применение RU2276183C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP01200663.1 2001-02-22
EP01200663 2001-02-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003128078A RU2003128078A (ru) 2005-03-27
RU2276183C2 true RU2276183C2 (ru) 2006-05-10

Family

ID=8179924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003128078/04A RU2276183C2 (ru) 2001-02-22 2002-02-21 Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и его применение

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7179428B2 (ru)
EP (1) EP1363984B1 (ru)
JP (1) JP3931141B2 (ru)
CN (1) CN1301313C (ru)
AT (1) ATE277991T1 (ru)
BR (1) BR0207094A (ru)
CA (1) CA2438659A1 (ru)
DE (1) DE60201419T2 (ru)
ES (1) ES2229116T3 (ru)
MX (1) MXPA03007398A (ru)
RU (1) RU2276183C2 (ru)
WO (1) WO2002068566A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569301C2 (ru) * 2010-10-15 2015-11-20 Тоталь Рафинаж Маркетинг Многостадийный способ крекинга и отпарки в установке fcc

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7351326B1 (en) * 2002-07-23 2008-04-01 Hartley Owen FCC closed cyclone with snorkel
US7736501B2 (en) * 2002-09-19 2010-06-15 Suncor Energy Inc. System and process for concentrating hydrocarbons in a bitumen feed
CA2471048C (en) * 2002-09-19 2006-04-25 Suncor Energy Inc. Bituminous froth hydrocarbon cyclone
CA2455011C (en) * 2004-01-09 2011-04-05 Suncor Energy Inc. Bituminous froth inline steam injection processing
US8192614B2 (en) * 2004-09-09 2012-06-05 Kellogg Brown & Root Llc Self-stripping FCC riser cyclone
US8168071B2 (en) * 2005-11-09 2012-05-01 Suncor Energy Inc. Process and apparatus for treating a heavy hydrocarbon feedstock
CA2526336C (en) * 2005-11-09 2013-09-17 Suncor Energy Inc. Method and apparatus for oil sands ore mining
CA2567644C (en) 2005-11-09 2014-01-14 Suncor Energy Inc. Mobile oil sands mining system
US8398751B2 (en) 2008-07-17 2013-03-19 Kellogg Brown & Root Llc Direct stripping cyclone
US8083838B2 (en) * 2008-07-17 2011-12-27 Kellogg Brown & Root Llc Direct stripping cyclone
CA2689021C (en) 2009-12-23 2015-03-03 Thomas Charles Hann Apparatus and method for regulating flow through a pumpbox
US8157895B2 (en) 2010-05-04 2012-04-17 Kellogg Brown & Root Llc System for reducing head space in a pressure cyclone
WO2017174559A1 (en) 2016-04-06 2017-10-12 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Cyclone snorkel inlet

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2958653A (en) * 1956-08-14 1960-11-01 Exxon Research Engineering Co Conversion of hydrocarbons in a fluidized reaction zone
US4289729A (en) * 1979-07-26 1981-09-15 Ashland Oil, Inc. Biased degasser for fluidized bed outlet
US5039397A (en) * 1984-05-21 1991-08-13 Mobil Oil Corporation Closed cyclone FCC catalyst separation method and apparatus
US4909993A (en) * 1984-05-21 1990-03-20 Mobil Oil Corporation Closed cyclone FCC catalyst separation apparatus
GB8805755D0 (en) 1988-03-10 1988-04-07 Shell Int Research Apparatus for separation of solids from mixture of solids & fluid
US5139748A (en) * 1990-11-30 1992-08-18 Uop FCC riser with transverse feed injection
US5591411A (en) * 1993-06-21 1997-01-07 Exxon Research And Engineering Company Catayltic cracking apparatus
US5562818A (en) * 1993-07-16 1996-10-08 Uop FCC feed injection with non-quiescent mixing
US6146519A (en) * 1996-11-12 2000-11-14 Uop Llc Gas solid contact riser with redistribution
US6042717A (en) * 1997-12-05 2000-03-28 Uop Llc Horizontal FCC feed injection process
US6830734B1 (en) * 1998-11-06 2004-12-14 Shell Oil Company Separator apparatus
US6846463B1 (en) * 1999-02-23 2005-01-25 Shell Oil Company Gas-solid separation process
US6569317B1 (en) * 1999-07-09 2003-05-27 Shell Oil Company Trickle valve
US7160518B2 (en) * 2002-04-11 2007-01-09 Shell Oil Company Cyclone separator
US7309383B2 (en) * 2004-09-23 2007-12-18 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Process for removing solid particles from a gas-solids flow

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569301C2 (ru) * 2010-10-15 2015-11-20 Тоталь Рафинаж Маркетинг Многостадийный способ крекинга и отпарки в установке fcc

Also Published As

Publication number Publication date
US7179428B2 (en) 2007-02-20
CN1491272A (zh) 2004-04-21
JP3931141B2 (ja) 2007-06-13
US20040094456A1 (en) 2004-05-20
WO2002068566A1 (en) 2002-09-06
MXPA03007398A (es) 2003-12-04
EP1363984A1 (en) 2003-11-26
EP1363984B1 (en) 2004-09-29
CA2438659A1 (en) 2002-09-06
CN1301313C (zh) 2007-02-21
ATE277991T1 (de) 2004-10-15
BR0207094A (pt) 2004-01-20
JP2004529999A (ja) 2004-09-30
DE60201419T2 (de) 2005-03-03
RU2003128078A (ru) 2005-03-27
ES2229116T3 (es) 2005-04-16
DE60201419D1 (de) 2004-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2276183C2 (ru) Реактор каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора и его применение
US7160518B2 (en) Cyclone separator
US20070202027A1 (en) Multiple stage separator vessel
RU2003117009A (ru) Вертикальный циклонный сепаратор
KR100447020B1 (ko) 기상 탄화수소로부터 유체 촉매 분해증류 입자를 이탈시켜 스트리핑하는 장치 및 방법
US10464036B2 (en) Catalyst regenerator and a riser terminator used therein
RU2444408C2 (ru) Система впуска для установки крекинга с псевдоожиженным катализатором с двумя трубами с восходящим потоком
AU753423B2 (en) Separator apparatus
JP4649720B2 (ja) 炭化水素転換方法において使用されるガス・液体分離システム
RU2737428C2 (ru) Блок десорбционной обработки псевдоожиженного катализатора для вытеснения захваченного газа из частиц катализатора
US6830734B1 (en) Separator apparatus
US20120103870A1 (en) Fluid catalytic cracking catalyst stripping
RU2298577C2 (ru) Циклонный сепаратор
RU2351401C2 (ru) Разделительное устройство
US7250140B2 (en) FCC reactor
AU2002249238B2 (en) FCC apparatus
CN1266254C (zh) 流态化催化分裂蒸馏反应容器和使用方法
AU2002310844A1 (en) Cyclone separator
JP2004534112A5 (ru)
AU2002249238A1 (en) FCC apparatus
AU2001267593A1 (en) FCC reactor vessel

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20081209

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20081209

Effective date: 20121129

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160222