RU2367680C1 - Реактор замедленного коксования - Google Patents

Реактор замедленного коксования Download PDF

Info

Publication number
RU2367680C1
RU2367680C1 RU2008109500/15A RU2008109500A RU2367680C1 RU 2367680 C1 RU2367680 C1 RU 2367680C1 RU 2008109500/15 A RU2008109500/15 A RU 2008109500/15A RU 2008109500 A RU2008109500 A RU 2008109500A RU 2367680 C1 RU2367680 C1 RU 2367680C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
support
annular
foundation
delayed coking
Prior art date
Application number
RU2008109500/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Викторовна Таушева (RU)
Елена Викторовна Таушева
Виктор Васильевич Таушев (RU)
Виктор Васильевич Таушев
Эльшад Гумерович Теляшев (RU)
Эльшад Гумерович Теляшев
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 RU2008109500/15A priority Critical patent/RU2367680C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2367680C1 publication Critical patent/RU2367680C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Реактор замедленного коксования содержит цилиндрический корпус 1 с верхним и нижним 3 днищами и опору 10, установленную на фундаменте 11. Опора 10 выполнена в виде горизонтальной кольцевой пластины, размещенной внутри корпуса 1. Ширина пластины составляет 10-30% от диаметра реактора. На кольцевой опоре размещены укрепляющие элементы в виде вертикальных трапециевидных косынок 13, связывающих опору с корпусом. Изобретение позволяет повысить устойчивость реактора. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию установок замедленного коксования и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.
Известен реактор установки замедленного коксования, содержащий цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и штуцерами и опору, которая приварена к нижнему днищу реактора сплошным горизонтальным швом /Бендеров Д.И. и др. Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах. М.: Химия, 1976, с.58/.
Недостатком известного реактора является то, что вследствие циклического характера работы, когда градиент температур между элементами конструкции, а также с окружающей средой составляет 470-500°С, температурные деформации корпуса реактора и опорной обечайки вызывают растрескивание сварного шва крепления реактора к опоре. Появление трещин в сварном шве создает аварийное положение на установке, так как реактор теряет устойчивость и смещается относительно своего рабочего положения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является реактор, содержащий установленную на фундаменте опору и соединенный с ней цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами, в котором для повышения его эксплуатационной надежности исключается жесткая связь корпуса с опорой и устойчивость корпуса обеспечивается за счет кольцевого выступа, расположенного по периметру его внешней боковой поверхности, при этом внутренний диаметр опоры больше внешнего диаметра корпуса на величину увеличения последнего при максимальном термическом расширении /А.с. SU №997790, кл. В01J 19/00, оп. 23.02.83/.
Недостатком известного способа является то, что реактор не обладает достаточной устойчивостью, так как не имеет жесткой связи с опорой и фундаментом аппарата, кроме того, осталась нерешенной проблема надежности соединения между корпусом и кольцевым выступом реактора, что может привести к проваливанию реактора сквозь конструкцию фундамента.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении устойчивости реактора.
Для достижения указанного технического результата в реакторе замедленного коксования, включающем цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и опору, установленную на фундаменте, согласно изобретению опора выполнена заодно с корпусом и нижним днищем в виде горизонтальной кольцевой пластины-кольцевой опоры, размещенной внутри корпуса, при этом ширина пластины составляет 10-30% от диаметра реактора, а на кольцевой опоре размещены укрепляющие элементы в виде вертикальных трапециевидных косынок, связывающих опору с корпусом.
Снаружи корпуса реактора могут быть установлены опорные элементы из полого квадратного профиля с отверстиями под болты конструкции фундамента.
Между кольцевой опорой и конструкцией фундамента может быть размещена теплоизолирующая прокладка, например, стеклоткань.
Выполнение опоры реактора в виде горизонтальной кольцевой пластины - кольцевой опоры, размещенной внутри корпуса и снабженной укрепляющими и опорными элементами, позволяет улучшить соединение корпуса реактора с опорой и повысить его устойчивость.
На фиг.1 изображен предлагаемый реактор установки замедленного коксования, общий вид с сечением, на фиг.2 - разрез фиг.1 по А-А, на фиг.3 - разрез узла I, на фиг.4 - разрез узла II (повернуто на 90°).
Реактор содержит пустотелый цилиндрический корпус 1 с верхним 2 и нижним 3 днищами, в которых находятся горловины 4, 5, люки 6, 7, штуцера 8, 9. Корпус соединен с опорой 10, выполненной заодно с корпусом реактора и его нижним днищем в виде горизонтальной кольцевой пластины-кольцевой опоры, расположенной внутри корпуса 1 реактора. Кольцевая опора 10 установлена на конструкции фундамента 11. Между кольцевой опорой 10 и конструкцией фундамента 11 установлена теплоизолирующая прокладка 12. Нижнее коническое днище 3 реактора в верхней своей части приварено по периметру к кольцевой опоре 10. Трапециевидные косынки 13 (укрепляющие элементы) приварены к кольцевой опоре 10 и корпусу 1 реактора. Снаружи к корпусу 1 реактора приварены опорные элементы 14 - «лапы» с отверстиями под болты 15 конструкции фундамента 11.
Теплоизоляция и наружная защитная оболочка реактора не показаны на чертеже.
Реактор работает следующим образом. Исходный нефтяной остаток подают через реакционно-нагревательную печь (не показана), через штуцер 9 горловины 5 нижнего конического днища 3 в реактор 1, где за счет аккумулированного тепла происходит процесс коксования. Парообразные продукты коксования покидают реактор 1 через штуцер 8 горловины 4 верхнего днища 2 реактора, а коксовый пирог 16 остается в реакторе. После заполнения реактора коксом его пропаривают, охлаждают и при открытом верхнем 6 и нижнем 7 люках выгружают на прикамерную площадку с применением оборудования гидрорезки (не показано), работающего под давлением воды более 17 МПа. Дальнобойность струи гидрорезака составляет более 300 радиусов корпуса реактора, поэтому при проведении операции гидрорезки кокса никаких проблем не наблюдается.
В предлагаемой конструкции реактора вес коксового пирога распределяется на горизонтальную кольцевую опору внутри реактора из-за образования трещин между стальной стенкой корпуса реактора и коксовым пирогом вследствие различной величины коэффициентов термического линейного расширения материала стали и кокса и циклического колебания температурного режима работы реактора. От кольцевой опоры внутри реактора вес коксового пирога передается непосредственно на конструкцию фундамента реактора. Материал (сталь) и кольцевая опора работают только на сжатие, при этом никогда никаких проблем не возникает. Аналогичным образом кольцевая опора реагирует на вес корпуса и всю конструкцию реактора. Ветровая нагрузка на реактор легко компенсируется внутренней кольцевой опорой и наружными опорными лапами, закрепленными болтами к конструкции фундамента реактора. Трапециевидные косынки - укрепляющие элементы между корпусом и кольцевой опорой повышают прочность конструкции реактора, оставляя доступным сварной шов между корпусом и кольцевой опорой. Нижнее коническое днище реактора воспринимает в основном вес коксового пирога, расположенного ниже кольцевой опоры в реакторе, кроме вышеприведенных обстоятельств, еще и по причине высокой пористости и низкой прочности нижней части коксового пирога, поэтому узел крепления (сварки) между коническим днищем и кольцевой пластиной не вызывает проблем. Горизонтальное положение опорной кольцевой пластины обеспечивает снижение касательных напряжений от горизонтальных усилий и температурных перемещений реактора при циклическом характере его работы.
Размещение в температурном поле реактора горизонтальной кольцевой опоры, укрепляющих косынок, ответственных узлов крепления (сварки) нижнего конического днища и корпуса реактора к кольцевой опоре обеспечивают равномерный прогрев (охлаждение) элементов конструкции реактора, малую величину температурного градиента, температурного линейного расширения и дополнительных температурных напряжений в материале соединений и, следовательно, повышенную надежность предлагаемой конструкции реактора.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет устранить слабый узел соединения корпуса реактора с опорой, предотвратить проваливание реактора сквозь конструкцию фундамента и тем самым повысить его устойчивость.

Claims (3)

1. Реактор замедленного коксования, включающий цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и опору, установленную на фундаменте, отличающийся тем, что опора выполнена в виде горизонтальной кольцевой пластины - кольцевой опоры, размещенной внутри корпуса, при этом ширина пластины составляет 10-30% от диаметра реактора, а на кольцевой опоре размещены укрепляющие элементы в виде вертикальных трапециевидных косынок, связывающих опору с корпусом.
2. Реактор замедленного коксования по п.1, отличающийся тем, что снаружи корпуса реактора установлены опорные элементы из полого квадратного профиля с отверстиями под болты конструкции фундамента.
3. Реактор замедленного коксования по п.1, отличающийся тем, что между кольцевой опорой и конструкцией фундамента размещена теплоизолирующая прокладка, например стеклоткань.
RU2008109500/15A 2008-03-12 2008-03-12 Реактор замедленного коксования RU2367680C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109500/15A RU2367680C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор замедленного коксования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109500/15A RU2367680C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор замедленного коксования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2367680C1 true RU2367680C1 (ru) 2009-09-20

Family

ID=41167875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109500/15A RU2367680C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор замедленного коксования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2367680C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531184C1 (ru) * 2013-05-06 2014-10-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Реактор установки замедленного коксования
RU2788428C1 (ru) * 2022-04-14 2023-01-19 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" Опорное устройство для крепления вертикальных аппаратов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЕНКИН А.Э. Оборудование химических заводов. - М.: Высшая школа, 1978, с.72-73, рис.56 а), 56 б). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531184C1 (ru) * 2013-05-06 2014-10-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Реактор установки замедленного коксования
RU2788428C1 (ru) * 2022-04-14 2023-01-19 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" Опорное устройство для крепления вертикальных аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203453713U (zh) 大型铬钼钢反应器复合式保温结构用箍环
CA2581842C (en) Structure for extreme thermal cycling
CN105952228A (zh) 一种内罐顶为平吊顶的双层储罐施工方法
RU2367680C1 (ru) Реактор замедленного коксования
US8905260B2 (en) Pressure vessel skirt for accommodating thermal cycling
RU2425088C1 (ru) Реактор установки замедленного коксования
FI101418B (fi) Kerrosastian kehysrakenne
RU2426764C1 (ru) Реактор установки замедленного коксования
RU2531184C1 (ru) Реактор установки замедленного коксования
CN201400658Y (zh) 模块式石油化工加热炉
CN208499302U (zh) 新型全焊接蜂巢双层板式钢浮盘
CN203477744U (zh) 一种位移自补偿排汽消声器
CN109898653A (zh) 箱型梁现场连接方法
US8221591B2 (en) Coking drum support system
CA2755937C (en) Linked coke drum support
RU2434047C1 (ru) Реактор для топливного кокса
CN215247100U (zh) 一种高温储罐罐顶支撑的绝热结构
CN110847688A (zh) 一种自立式薄壁型烟囱
KR20120097506A (ko) 육불화 우라늄에서 이산화 우라늄으로 변환될 때 용량 및 농축도를 변화시킬 수 있는 세그먼트식 반응로
CN112728225A (zh) 一种泵管柱水密装置
CN210022049U (zh) 一种用于制氢转化炉炉身的压力容器
CN103411090B (zh) 位移自补偿排汽消声器
CN212776780U (zh) 低温储罐及其罐顶结构
CN218964443U (zh) 一种立式焊接绝热气瓶底板角焊缝的焊接防变形装置
CN203795944U (zh) 一种钢烟囱防腐内衬

Legal Events

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

Effective date: 20180313