RU2318858C1 - Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи - Google Patents

Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи Download PDF

Info

Publication number
RU2318858C1
RU2318858C1 RU2006140765/04A RU2006140765A RU2318858C1 RU 2318858 C1 RU2318858 C1 RU 2318858C1 RU 2006140765/04 A RU2006140765/04 A RU 2006140765/04A RU 2006140765 A RU2006140765 A RU 2006140765A RU 2318858 C1 RU2318858 C1 RU 2318858C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
coil
gradient
section
pressure
Prior art date
Application number
RU2006140765/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Викторовна Таушева
Ильдар Рашидович Хайрудинов
Виктор Васильевич Таушев
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ")
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 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") filed Critical Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ")
Priority to RU2006140765/04A priority Critical patent/RU2318858C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2318858C1 publication Critical patent/RU2318858C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к способам регулирования процессов термодеструкции нефтяных остатков в трубчатых печах. Согласно способу определяют градиент давлений на выходе и входе в каждую секцию печи, сравнивают фактический градиент с заданным и в зависимости от величины рассогласования, уменьшают эту величину путем изменения расхода топлива к соответствующей горелке печи.
Заданный градиент давлений рассчитывают по формуле
ΔPi=k·(Li+b)n, где
ΔРi - градиент давления на i-й секции змеевика, %;
k, b, n - коэффициенты, зависящие от величины конверсии, природы сырья и заданного качества конечных продуктов термодеструкции;
Li - приведенная длина змеевика от его начала до i-й точки замера, %. Способ позволяет уменьшить закоксовывание змеевика печи и увеличить межремонтный пробег установки, в состав которой входит печь. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способам регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в многосекционной трубчатой печи.
Известен способ регулирования процесса нагрева и крекинга по температуре продукта на выходе из змеевика печи (Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа, часть 2-я, М., Химия, 1968 г., стр.86-95).
Недостатком известного способа является отсутствие контроля и регулирования теплоподвода по длине змеевика (по секциям), что вызывает опасность закоксовывания змеевика печи и сокращение межремонтного пробега установки.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ регулирования процесса получения кокса в реакторе установки замедленного коксования, включающий измерение градиента между двумя параметрами на входе и выходе каждой секции печи, сравнение фактического градиента с заданным и в зависимости от величины рассогласования уменьшение этой величины путем изменения расхода топлива к горелкам соответствующей секции печи (а.с. №1778134, on. 30.11.92, БИ №44).
Изобретение направлено на увеличение производительности процесса за счет улучшения качества регулирования и исключения рециркулята.
Однако в известном способе не приняты во внимание следующие факторы, влияющие на закоксовывание змеевика печи, как-то:
- рециркулят является не только теплоносителем, но и стабилизатором, повышающим агрегативную устойчивость загрузки змеевика печи, и исключать его из процесса нецелесообразно;
- превышены предельные значения конверсии исходного сырья за один проход змеевика печи в 1,5-3,8 раза;
- не замеряется время пребывания продукта по секциям змеевика печи и, следовательно, конверсия исходного сырья как по секциям, так и по всей печи;
- при закоксовывании внутренней теплопередающей поверхности печной трубы, несмотря на наличие системы автоматизации, повышается температура стенки трубы, что сопровождается спонтанным увеличением скорости процесса закоксовывания этой секции.
Вышеуказанные недостатки повышают опасность закоксовывания змеевика и сокращают продолжительность непрерывного пробега установки.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в уменьшении закоксовывания змеевика печи путем повышения качества регулирования процесса термодеструкции нефтяного остатка в змеевике печи при получении продуктов заданного качества.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в змеевике печи, включающем измерение градиента между двумя параметрами на входе и выходе каждой секции печи, сравнение фактического градиента с заданным и в зависимости от величины рассогласования уменьшение этой величины путем изменения расхода топлива к горелкам соответствующей секции, согласно изобретению в качестве градиента между двумя параметрами используют градиент давления, а заданный градиент давлений для каждой секции змеевика вычисляют по формуле
ΔPi=k·(Li+b)n, где
ΔPi - градиент давлений на i-м участке змеевика, % от общего градиента давлений на змеевике печи;
k, b, n - коэффициенты, зависящие от величины конверсии, природы сырья и заданного качества продуктов термодеструкции;
Li - приведенная длина змеевика от его начала до i-й точки замера, % от общей длины змеевика.
Целесообразно для измерения градиента давлений использовать дифманометры и в систему измерения градиента давлений непрерывно подавать разделительную жидкость-рециркулят.
Выбор градиента давлений между входом и выходом каждой секции змеевика печи в качестве измеряемого показателя позволяет оперативно контролировать и регулировать процесс термодеструкции нефтяных остатков по секциям в соответствии с расчетным профилем градиента давлений по всей длине змеевика при получении продуктов заданного качества и тем самым снижать опасность закоксовывания змеевика печи.
Способ регулирования термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи осуществляют следующим образом. После пуска установки и разогрева технологической системы на пусковом газойле в многосекционную печь вместо пускового продукта подают сырьевую композицию (смесь гудрона с разбавителями, турбулизатором) под давлением печного насоса, которая проходит трубы камеры конвекции и поступает в трубы камеры радиации, где нагревается от излучения факела горящей топливной смеси (топливо, воздух, водяной пар), выходящей из горелок, размещенных в поду печи. По мере прохождения змеевика печи температура потока поднимается до температуры разложения сырья (420-430°С), при этом объем паровой фазы увеличивается, соответственно повышается скорость потока, возрастает перепад (градиент) давления на данном участке (секции) трубы, структура потока внутри трубы также изменяется и переходит от однородной (жидкой) среды к двухфазной (газопаровой - жидкой).
При достижении температуры потока на уровне 460-500°С исходное сырье разлагается (крекируется) более интенсивно с образованием низкомолекулярных компонентов (газ, бензин, легкий и тяжелый газойли), объем потока (доля отгона) увеличивается по экспоненциальной зависимости, соответственно повышается скорость потока и возрастает перепад давления на текущем участке трубы. В этой связи величина перепада давления (градиента) характеризует показатели процессов, происходящих с сырьем внутри трубы, являющихся результатом подвода тепла к потоку на данном участке змеевика печи. Фактически измеренное значение градиента давления в системе управления сравнивается с заданным (расчетным), и в зависимости от величины рассогласования эта величина уменьшается путем изменения расхода топлива к горелкам соответствующей секции змеевика. Система управления должна быть реализована на средствах вычислительной техники, например на программируемых логических контроллерах.
Закоксовывание i-й секции змеевика печи сопровождается увеличением градиента давления в этой секции, которое вызывает соответствующее снижение подачи топлива к горелкам данной секции и, следовательно, предотвращает дальнейшее закоксовывание этого участка. Последнему обстоятельству способствует понижение температуры потока и, следовательно, конверсии на этом участке, которые в предлагаемом способе не вызывают увеличения подачи топлива к горелкам i-й секции змеевика. Таким образом снижается опасность закоксовывания змеевика печи и увеличивается продолжительность непрерывного пробега установки.
Заданный градиент давления каждой секции змеевика печи вычисляют по вышеприведенной формуле с коэффициентами, которые устанавливают предварительно расчетно-экспериментальным путем. Эти коэффициенты зависят от природы сырья, заданной конверсии сырья и качества продуктов термодеструкции, а также от материального оформления змеевика печи. Абсолютную величину перепада давлений по секциям (МПа) определяют путем умножения относительного (%) перепада давления на общий перепад давления на змеевике (МПа), которые, в свою очередь, окончательно корректируют по общему градиенту давления на змеевике действующей установки.
Ниже приведены конкретные примеры реализации предлагаемого способа.
Сырье - гудрон с плотностью 960 кг/м3, коксуемостью 10%, условной вязкостью при 80°С
Figure 00000001
Сырье подвергают высокотемпературному нагреву и крекингу на лабораторной проточной установке, в состав которой входят: сырьевой бачок, емкость для пускового газойля, насос, печь со змеевиком для высокотемпературного нагрева сырья, клапан-регулятор давления, реактор замедленного коксования с электрообогревом, конденсатор-холодильник, приемник дистиллята, газовые часы, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, в частности, на входе и выходе из змеевика печи, а также в реакторе установлены манометры.
Для варианта висбрекинга на стадии крекинга температура в печи составила 480-490°С, давление 2 МПа. Реактор из схемы выключается. Конверсия сырья (глубина разложения) определяется по сумме выхода газа и бензина в процентах от сырья.
Для варианта замедленного коксования температура в печи составила 480-490°С, давление 2 МПа; в реакторе температура 420-450°С, давление 0,3 МПа.
По результатам опытов были получены данные: ИТК дистиллята, состав газа, материальный баланс, конверсия, качество остатка +180°С (котельного топлива), качество кокса (содержание летучих веществ), по которым были проведены расчеты промышленных печей процессов висбрекинга и замедленного коксования при различных (заданных) конверсиях исходного сырья в печи, с коэффициентом рециркуляции, равным 1,2 (Кр=1,2) при получении продуктов заданного качества. В табл. 1, 2, 3 приведены экспериментально-расчетные данные.
Из табл. 1 (примеры 1, 2, 3) видно, что для улучшения качества остатка (+180°С) висбрекинга путем снижения вязкости от
Figure 00000002
до стандартного котельного топлива
Figure 00000003
необходимо повысить конверсию сырья в змеевике печи от 2,8 до 5,5% (газ + бензин), при этом градиент давления в змеевике печи возрастет в 1,37 раза. Из табл. 3 (столбцы 5, 6; примеры 1, 2, 3) видно, что в этом случае при применении предлагаемого способа продолжительность непрерывного пробега змеевика печи увеличивается на 7-27% (относит.) по сравнению с прототипом (столбец 4).
Из табл. 1 (примеры 4, 5, 6) также видно, что для улучшения качества кокса путем снижения содержания в нем летучих веществ от 9-10 до 7-8% необходимо увеличить конверсию сырья в змеевике печи от 6 до 10% (газ + бензин), при этом градиент давления в змеевике печи возрастет в 1,35 раза. Из табл. 3 (столбцы 5, 6; примеры 4, 5, 6) видно, что в этом случае при применении предлагаемого способа продолжительность непрерывного пробега змеевика печи увеличивается на 15-25% (относит.) по сравнению с прототипом (столбец 4).
Figure 00000004
Таблица 2 - Значения коэффициентов формулы для определения заданных градиентов давлений по секциям змеевика печи
№ п/п Процесс Конверсия в печи, % (газ + бензин) Величина коэффициентов формулы Перепад давления в печи, связанный с конверсией, % относит. ΔРi
k n b
1 2 3 4 5 6 7
1 Висбрекинг (УВБ) 2,8 4,07009·10-4 2,3146 25 100*
2 5,5 9,54591·10-6 3,12764 25 134*
3 11 4,3809·10-7 3,79551 25 173*
4 Замедленное коксование (УЗК) 6 5,57475·10-5 2,7426 25 128*
5 8 5,00696·10-5 2,7712 25 152*
6 10 4,70756·10-5 2,78405 25 168*
* - определен по формуле
Расхождения между данными, приведенными в табл.1 и рассчитанными по предлагаемой формуле с коэффициентами из табл.2, не превышают 5% (отн.).
Таблица 3 - Продолжительность непрерывного пробега змеевика печи в процессе термодеструкции нефтяного остатка
№ п/п Процесс Конверсия в печи, % (газ + бензин) Продолжительность непрерывного пробега печи, %* Увеличение продолжительности непрерывного пробега печи, % (относит.)
прототип предлагаемый
1 2 3 4 5 6
1 Висбрекинг (УВБ) 2,8 100 107 7
2 5,5 95 109 15
3 11 83 105 27
4 Замедленное коксование (УЗК) 6** 93 107 15
5 8 89 106 20
6 10 85 106 25
* Момент окончания пробега печи определяют по повышению градиента давления в змеевике на 20% от первоначальной величины.
** Kp=1,2;
Таким образом, предлагаемый способ регулирования процесса позволяет снизить до минимума закоксовывание змеевика печи в процессах термодеструкции нефтяных остатков при получении продуктов заданного качества и увеличить продолжительность непрерывного пробега печи на 7-27% (относит.) при висбрекинге и на 15-25% (относит.) при коксовании.

Claims (3)

1. Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в змеевике печи, включающий измерение градиента между двумя параметрами на входе и выходе из каждой секции печи, сравнение фактического градиента с заданным и, в зависимости от величины рассогласования, уменьшение этой величины путем изменения расхода топлива к горелкам соответствующей секции, отличающийся тем, что в качестве градиента между двумя параметрами используют градиент давлений, а заданный градиент давлений для каждой секции змеевика печи вычисляют по формуле
ΔPi=k·(Li+b)n,
где ΔРi - градиент давления на i-й секции змеевика, %;
k, b, n - коэффициенты, зависящие от величины конверсии, природы сырья и заданного качества конечных продуктов термодеструкции;
Li - приведенная длина змеевика от его начала до i-й точки замера, %.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для замера фактического градиента давления используют дифманометры.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в систему замера давления непрерывно подают разделительную жидкость-рециркулят.
RU2006140765/04A 2006-11-17 2006-11-17 Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи RU2318858C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140765/04A RU2318858C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140765/04A RU2318858C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2318858C1 true RU2318858C1 (ru) 2008-03-10

Family

ID=39280895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006140765/04A RU2318858C1 (ru) 2006-11-17 2006-11-17 Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2318858C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102495191A (zh) * 2011-10-19 2012-06-13 中国石油化工股份有限公司 一种埋地卧式油罐燃爆事故危害测试装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102495191A (zh) * 2011-10-19 2012-06-13 中国石油化工股份有限公司 一种埋地卧式油罐燃爆事故危害测试装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101189321B1 (ko) 에틸렌 퍼니스 복사 코일 디코우킹 방법
RU2301250C1 (ru) Способ перегонки углеводородного сырья и установка для его осуществления
RU2686152C1 (ru) Способ получения нефтяного игольчатого кокса
RU2318858C1 (ru) Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи
RU2367679C1 (ru) Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи
CN104804764B (zh) 一种延迟焦化方法
KR20000022543A (ko) 코크스 드럼내의 코크스 켄칭 제어 방법
US20210062093A1 (en) Continuous reflux reactor under pressure and controlled condenser system for thermochemical treatment of plastic and/or elastomeric waste
RU2729191C1 (ru) Метод получения кокса нефтяного игольчатого
CN208949197U (zh) 一种针状焦生产装置
RU2372374C1 (ru) Способ переработки тяжелых нефтяных остатков и установка для его осуществления
RU2818566C1 (ru) Способ получения нефтяного кокса
RU2538754C1 (ru) Трубчатая печь беспламенного горения
RU87163U1 (ru) Двухступенчатая установка термического крекинга нефтяного сырья
RU2712663C1 (ru) Способ и установка прогрева камер коксования
CN105950206A (zh) 一种模拟炭质大分子延迟焦化过程快速焦化制备成焦的装置及方法
CN110186806A (zh) 一种蒸汽裂解制乙烯的试验装置和方法
RU2372373C1 (ru) Способ замедленного коксования нефтяных остатков
RU2741708C1 (ru) Способ определения оптимальных параметров при получении нефтепродуктов
EP0200786B1 (en) Coking apparatus
RU2433160C1 (ru) Способ получения нефтяной спекающей добавки
RU2180676C1 (ru) Способ висбрекинга тяжелых нефтяных остатков
WO2024126078A1 (en) Method for cracking hydrocarbons
SU152522A1 (ru)
US1627937A (en) Apparatus for cracking and distilling hydrocarbon oils

Legal Events

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

Effective date: 20171118