RU2445341C1 - Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования - Google Patents

Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования Download PDF

Info

Publication number
RU2445341C1
RU2445341C1 RU2010137441/05A RU2010137441A RU2445341C1 RU 2445341 C1 RU2445341 C1 RU 2445341C1 RU 2010137441/05 A RU2010137441/05 A RU 2010137441/05A RU 2010137441 A RU2010137441 A RU 2010137441A RU 2445341 C1 RU2445341 C1 RU 2445341C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
temperature
heating
section
wall
Prior art date
Application number
RU2010137441/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Викторовна Таушева (RU)
Елена Викторовна Таушева
Ильдар Рашидович Хайрудинов (RU)
Ильдар Рашидович Хайрудинов
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 RU2010137441/05A priority Critical patent/RU2445341C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2445341C1 publication Critical patent/RU2445341C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области нефтепереработки. Измеряют температурный параметр. В качестве температурного параметра используют профиль температур стенки секций реактора от продолжительности стадии прогрева или охлаждения для каждой секции реактора. Сравнивают фактический температурный параметр с заданным. Заданный профиль температур для каждой секции реактора рассчитывают. В зависимости от величины рассогласования изменяют расход теплоносителя или хладагента в реактор. Изобретение позволяет улучшить качество регулирования процесса разогрева и охлаждения реактора замедленного коксования, а также увеличить срок службы реактора коксования в 2 раза. 1 ил., 9 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способам регулирования теплового режима реактора замедленного коксования.
Известен способ регулирования процесса разогрева и охлаждения реактора путем изменения расхода подаваемого теплоносителя или хладоагента в зависимости от температуры верха реактора (Сюняев З.И. Замедленное коксование нефтяных остатков. М., Химия, 1967, стр.12).
Недостатком известного способа является отсутствие контроля и регулирования расхода потоков по температуре и скорости изменения температуры стенки по высоте реактора, что повышает опасность появления остаточных температурных деформаций корпуса реактора, образование трещин в сварных швах и сокращает продолжительность эксплуатации реактора.
Известен способ автоматического управления процессом разогрева и охлаждения реактора замедленного коксования (Г.Г.Валявин и др. Современные и перспективные термолитические процессы глубокой переработки нефтяного сырья. Санкт-Петербург, Недра, 2010, с.121) путем регулирования подачи теплоносителя или хладоагента в зависимости от величины деформации корпуса реактора, определяемой по изменению высоты реактора.
Недостатком известного способа является большая инерционность системы регулирования, отсутствие прямой информации по профилю температуры стенки реактора от продолжительности стадии разогрева или охлаждения по всей поверхности корпуса реактора, имеющих привязку к регламентированным данным, что приводит к появлению дефектов, снижающих надежность работы реактора и сокращает срок службы аппарата.
Наиболее близким по существенным признакам является способ регулирования теплового режима реактора в процессе получения кокса, включающий определение разности температур сырья на входе в реактор и паров на выходе из него, для чего дополнительно измеряют температуру на выходе и входе каждой секции печи и определяют их разность, сравнивают найденную разность температур сырья на входе в реактор и паров на выходе из него с заданной и определяют их среднеарифметическое значение, по которому вычисляют необходимую разность температур сырья на выходе и входе каждой секции печи, которую сравнивают с измеренной, и в зависимости от величины рассогласования, изменяют температуру сырья на выходе каждой секции печи изменением расхода топлива соответствующей секции (авт.св. SU № 1778134, опубл. 30.11.92, БИ №44).
Недостатком известного способа является отсутствие данных по профилю температур и скорости изменения температуры стенки секций реактора от продолжительности стадий прогрева или охлаждения реактора, а также большая сложность и инерционность системы регулирования, что приводит к появлению трещин, снижающих продолжительность эксплуатации реактора.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в уменьшении температурных остаточных деформаций корпуса реактора путем улучшения качества регулирования процесса разогрева и охлаждения реактора замедленного коксования.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе регулирования теплового режима реактора, включающем измерение температурного параметра, сравнение фактического температурного параметра с заданным и, в зависимости от величины рассогласования, уменьшение этой величины путем изменения расхода теплоносителя или хладоагента в реактор, согласно изобретению, в качестве температурного параметра используют профиль температур стенки секций реактора от продолжительности стадии разогрева или охлаждения для каждой секции реактора, а заданный профиль температур стенки секций реактора вычисляют по формуле
ti=K·xi
где ti - заданная (расчетная) температура стенки реактора, °С;
xi - продолжительность от начала стадии разогрева или охлаждения реактора до момента (точки) замера параметра, мин;
K - коэффициент - допустимая скорость изменения температуры стенки, зависящий от ее толщины и материала, °С/мин.
Выбор в качестве температурного параметра профиля температуры стенки секций реактора позволяет оперативно контролировать и регулировать процесс разогрева и охлаждения реактора по секциям, расположенным по высоте реактора в соответствии с заданной (расчетной) величиной, и тем самым снизить температурные деформации корпуса реактора и увеличить срок службы аппарата.
Система управления должна быть реализована на средствах вычислительной техники, например на программируемых логических контроллерах.
Анализ на новизну предлагаемого способа показал наличие нового приема по сравнению с прототипом - использование в качестве температурного параметра профиля температур стенки секций реактора от продолжительности стадии разогрева или охлаждения для каждой секции реактора с последующим сравнением полученного параметра с заданным, поэтому можно сделать вывод о соответствии предлагаемого способа условию патентоспособности - новизне.
Поиск по отличительному признаку выявил способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи (пат. РФ №2367679, опубл. 20.09.2009, МПК С10В 55/00), в котором для управления процессом термодеструкции также используют в качестве температурного параметра профиль температур, однако определяют профиль температур для каждой секции другого аппарата - змеевика трубчатой печи, что позволяет снизить закоксовывание печи и увеличить продолжительность ее пробега.
Предлагаемый способ направлен на достижение нового технического результата - снижение температурных деформаций корпуса реактора и, как следствие, увеличение срока службы реактора, поэтому можно сделать вывод о соответствии условию патентоспособности - изобретательскому уровню.
Способ регулирования процесса разогрева и охлаждения реактора осуществляют следующим образом.
На действующей установке замедленного коксования (фиг.1) исходное сырье (гудрон) 1 подают через печь 2, змеевик камеры конвекции 3 в кубовую часть ректификационной колонны 4, где оно смешивается с рециркулятом 5 - тяжелым газойлем коксования и через радиантный змеевик 6 печи 2 с температурой потока 485-510°С направляется в реактор 7 на коксование, где тяжелая часть - коксовый пирог остается в реакторе, а пары нефтепродуктов: газа, бензина, легкого и тяжелого газойлей и водяного пара по шлемовому трубопроводу 8 через распределительный узел 9, отводную линию 10, направляют в колонну 4 на разделение: газ, бензин, воду 11, легкий 12 и тяжелый 13 газойли.
Для снижения скорости закоксовывания змеевика 6 и шлемового трубопровода 8 в загрузку печи 2 подают турбулизатор по линии 14 (водный конденсат), а в шлемовый трубопровод 8 вводят газойль по линии 15.
Параллельный реактор 16 после охлаждения и гидровыгрузки коксового пирога закрывают, прогревают, спрессовывают параллельными потоками водяного пара с температурой около 240°С по всем секциям одновременно с индивидуальной регулировкой профиля температуры стенки каждой секции реактора от продолжительности согласно заданному профилю температуры, вычисленному по формуле ti=K·xi, где ti - заданная температура стенки секции реактора, °С; xi - продолжительность от начала стадии, мин; K - коэффициент допустимой скорости изменения температуры стенки, °С/мин, путем изменения расхода теплоносителя (хладоагента) в зависимости от величины рассогласования при сравнении фактического температурного параметра с заданным, направленным на уменьшение этой величины. Водяной пар подают по линии 17, коллектору 18, линии 19, клапану-регулятору 20, управляемому прибором 21 с термопарой 22, в секцию 23 реактора; коллектору 18, линии 24, клапану-регулятору 25, управляемому прибором 26 с термопарой 27, в секцию 28 реактора; коллектору 18, линии 29, клапану-регулятору 30, управляемому прибором 31 с термопарой 32, в секцию 33 реактора; коллектору 18, линии 34, клапану-регулятору 35, управляемому прибором 36 с термопарой 37, в секцию 38 реактора; коллектору 18, линии 39, клапану-регулятору 40, управляемому прибором 41 с термопарой 42, в секцию 43 реактора; коллектору 18, линии 44, клапану-регулятору 45, управляемому прибором 46 с термопарой 47, в секцию 48 реактора и освобождают от конденсата (дренируют) по линии 44 в емкость 49 или прикамерную площадку 50. После этого разогрев параллельного реактора 16 продолжают по вышеприведенной методике парами нефтепродуктов, поступающими из реактора 7 через шлемовый трубопровод 8, распределительный узел 9, параллельный шлемовый трубопровод 51, коллектор 18, по линиям 19, 24, 29, 34, 39, 44 соответственно через клапаны-регуляторы 20, 25, 30, 35, 40, 45, управляемые соответствующими приборами в секции 23, 28, 33, 38, 43, 48 реактора, а жидкую фазу (конденсат) дренируют по линии 44 в емкость 49.
Паровую и жидкую фазы из емкости 49 направляют по линиям 52, 53 или на блок улавливания нефтепродуктов (на фиг.1 не показан) или по линии 10 в колонну 4. После прогрева реактора 16 поток сырья из печи 2 переключают с реактора 7 на реактор 16 и процесс коксования повторяют аналогичным образом. На реакторе 7 проводят подготовительные операции, идентичные вышеописанным для реактора 16. После заполнения реактора 16 коксовой массой его вначале охлаждают по вышеприведенной методике водяным паром, который подают по линии 17, коллектору 18, линиям 44, 39, 34, 29, 24 соответственно через клапаны-регуляторы 45, 40, 35, 30, 25, управляемые соответствующими приборами в секции 48, 43, 38, 33, 28, 23 реактора соответственно и выводят по линии 19, шлемовому трубопроводу 51, распределительному узлу 9, линии 10 в колонну 4 или по линиям 52, 53 на блок улавливания нефтепродуктов (не показан), соответственно. Затем охлаждение реактора продолжают по вышеприведенной методике водой, которую подают по линии 54, коллектору 18, линиям 44, 39, 34, 29, 24, соответственно, через клапаны-регуляторы 45, 40, 35, 30, 25, управляемые соответствующими приборами в секции 48, 43, 38, 33, 28, 23 реактора, соответственно, и выводят по линии 19, шлему 51, распределительному узлу 9, линии 10 в колонну 4 или по линиям 52, 53 на блок улавливания нефтепродуктов (не показан).
В таблицах 1-9 приведены экспериментально-расчетные данные предлагаемого способа (пример 1) и прототипа (пример 2).
Для прототипа информация получена с действующей типовой установки замедленного коксования, а для предлагаемого способа - расчетным путем по алгоритмам и программам, разработанным для проектирования промышленных установок. Так как величина рассогласования между заданными по профилю температур и фактическими параметрами не превышает ±5% относит., в таблицах приведены единые данные для предлагаемого способа, имеющие достаточную достоверность, позволяющую провести сравнение с известным способом.
В табл.1, 2 приведены данные процесса разогрева и опрессовки реактора водяным паром предлагаемого и известного способов.
Как видно из табл.1, у предлагаемого способа профиль температур (ti °C) прямо пропорционален (ti=K·xi) продолжительности (xi, мин) стадии разогрева для каждой секции реактора при постоянном коэффициенте допустимой скорости изменения температуры стенки (K), равном 0,65°С/мин, рекомендуемом для реакторов диаметром 5500 мм с толщиной стенки 26 -32 мм, изготовленных из материала корпуса стали 16 ГС и плакирующего слоя 08Х13.
Приведенный коэффициент неравномерности температуры стенки по высоте реактора определяется как частное от деления максимальной величины температурного параметра на минимальную величину при постоянном значении продолжительности, он показывает относительную величину градиента температур между секциями реактора, вызывающих температурные напряжения в стенках, которые могут сопровождаться остаточными температурными деформациями корпуса реактора. У предлагаемого способа этот коэффициент в 1,6-3,6 раза меньше, чем у прототипа, следовательно, вероятность появления остаточных температурных деформаций также имеет минимальную величину, в этом случае положительный эффект достигается за счет улучшения качества регулирования процесса разогрева реактора. В табл.2 скорость изменения температуры стенки реактора (°С/мин) определяется как частное от деления разности температур (ti °C) между точками замера параметра в данной секции на отрезок времени (Δxi) между этими замерами.
Скорость изменения температуры стенки реактора в процентах определяется переводом абсолютной скорости (°С/мин) относительно допустимой скорости, равной 0,65°С/мин, принятой за 100%.
Максимальный коэффициент превышения допустимой скорости изменения температуры стенки реактора устанавливается как частное от деления максимальной абсолютной или относительной скорости на величину допустимой скорости в соответствующей размерности 0,65°С/мин или 100%.
Приведенные в табл.2 показатели качества регулирования процесса прогрева реактора характеризуют образование внешних факторов воздействия на стенки реактора и, соответственно, вероятность появления дефектов, снижающих надежность работы реактора и сокращение срока эксплуатации аппарата. Как видно, предлагаемый способ имеет постоянную стабильную скорость изменения температуры стенки реактора, которая в 1,4-1,8 раза меньше, чем у прототипа, следовательно, вероятность образования остаточных деформаций также имеет минимальную величину, в данных обстоятельствах положительный эффект достигается за счет улучшения качества регулирования процесса разогрева реактора.
В табл.3 и 4 приведены данные процесса разогрева реактора парами нефтепродуктов с использованием аналогичных показателей, что и в предыдущих табл.1 и 2, показывающих повышенное качество регулирования процесса у предлагаемого способа по сравнению с прототипом, позволяющего уменьшить в 1,3-1,7 раза коэффициент неравномерности температуры стенки по высоте реактора, в 1,5-3,0 раза снизить максимальный коэффициент превышения допустимой скорости изменения температуры стенки реактора и, в конечном итоге, достичь положительного эффекта - повышения надежности работы реактора и увеличение продолжительности эксплуатации аппарата.
В табл.5, 6 приведены данные процесса охлаждения реактора водяным паром с использованием аналогичных показателей, что и табл.1 и 2, показывающих их повышенное качество регулирования процесса у предлагаемого способа по сравнению с прототипом, позволяющего уменьшить в 1,4-1,6 раза коэффициент неравномерности температуры стенки по высоте реактора, в 1,54-2,0 раза снизить максимальный коэффициент превышения скорости изменения температуры стенки относительно допустимой скорости и обуславливающего достижение положительного эффекта.
В табл.7, 8 приведены данные процесса охлаждения реактора водой с использованием показателей, примененных в табл.1 и 2, показывающих их улучшенное качество регулирования процесса у предлагаемого способа по сравнению с прототипом, позволяющего уменьшить в 1,8-2,5 раза коэффициент неравномерности температуры стенки по высоте реактора, в 1,46-3,0 раза снизить максимальный коэффициент превышения скорости изменения температуры стенки относительно допустимой скорости и обуславливающего достижение положительного эффекта.
В табл.9 приведены данные, показывающие улучшенное качество регулирования стадии подготовки реактора у предлагаемого способа по сравнению с прототипом, позволяющее увеличить продолжительность эксплуатации реактора в 2 раза.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет улучшить качество регулирования процессами разогрева и охлаждения реактора по всем показателям и увеличить срок службы реактора коксования в 2 раза.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007

Claims (1)

1. Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования, включающий измерение температурного параметра, сравнение фактического температурного параметра с заданным и, в зависимости от величины рассогласования, уменьшение этой величины путем изменения расхода теплоносителя или хладагента в реактор, отличающийся тем, что в качестве температурного параметра используют профиль температур стенки секций реактора от продолжительности стадии прогрева или охлаждения для каждой секции реактора, расположенных последовательно по высоте реактора, а заданный профиль температур для каждой секции реактора вычисляют по формуле:
ti=K·xi,
где ti - заданная температура стенки реактора, °С;
xi - продолжительность от начала стадии прогрева или охлаждения реактора до момента замера параметра, мин;
K - коэффициент - допустимая скорость изменения температуры стенки секции реактора, зависящий от ее толщины и материала, °С/мин.
RU2010137441/05A 2010-09-08 2010-09-08 Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования RU2445341C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137441/05A RU2445341C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137441/05A RU2445341C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2445341C1 true RU2445341C1 (ru) 2012-03-20

Family

ID=46030111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137441/05A RU2445341C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2445341C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU912262A1 (ru) * 1980-06-06 1982-03-15 Барнаульский Филиал Опытно-Конструкторского Бюро Автоматики Устройство дл программного управлени температурным режимом химического реактора
SU1006475A1 (ru) * 1981-12-07 1983-03-23 Московское Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Нефтехимавтоматика" Устройство дл автоматического управлени процессом коксовани в кубах
SU1168912A1 (ru) * 1983-06-01 1985-07-23 Физико-химический институт АН УССР Способ программного регулировани температуры и устройство дл его осуществлени
RU2367679C1 (ru) * 2008-06-25 2009-09-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU912262A1 (ru) * 1980-06-06 1982-03-15 Барнаульский Филиал Опытно-Конструкторского Бюро Автоматики Устройство дл программного управлени температурным режимом химического реактора
SU1006475A1 (ru) * 1981-12-07 1983-03-23 Московское Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Нефтехимавтоматика" Устройство дл автоматического управлени процессом коксовани в кубах
SU1168912A1 (ru) * 1983-06-01 1985-07-23 Физико-химический институт АН УССР Способ программного регулировани температуры и устройство дл его осуществлени
RU2367679C1 (ru) * 2008-06-25 2009-09-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2686738C (en) Ethylene furnace radiant coil decoking method
KR101376565B1 (ko) 연속 소둔라인 급냉대의 스트립 온도제어 방법 및 장치
US11225610B2 (en) Continuous reflux reactor under pressure and controlled condenser system for thermochemical treatment of plastic and/or elastomeric waste
RU2445341C1 (ru) Способ регулирования теплового режима реактора замедленного коксования
EP1322724B1 (en) Method and apparatus for quenching the coke drum vapour line in a coker
CN101498578A (zh) 延迟焦化加热炉炉管结焦厚度的一种在线检测方法
KR20000022543A (ko) 코크스 드럼내의 코크스 켄칭 제어 방법
JPH0378435B2 (ru)
KR101289139B1 (ko) 연료 예열 장치
RU87163U1 (ru) Двухступенчатая установка термического крекинга нефтяного сырья
CN110527548A (zh) 一种延迟焦化焦炭塔导热油循环预热装置及工艺
JP2005503251A (ja) 複数の物質を含有する混合物の分離処理の制御法
RU2318858C1 (ru) Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи
RU2372374C1 (ru) Способ переработки тяжелых нефтяных остатков и установка для его осуществления
RU2712663C1 (ru) Способ и установка прогрева камер коксования
RU2818566C1 (ru) Способ получения нефтяного кокса
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
RU2367679C1 (ru) Способ регулирования процесса термодеструкции нефтяных остатков в трубчатой печи
CN105001886B (zh) 一种外热式干馏炉炉料冷却排出方法及装置
RU2433160C1 (ru) Способ получения нефтяной спекающей добавки
US7736469B2 (en) Production of hydrocarbon fuel
US4828682A (en) Coking process
CN105586067B (zh) 氢氧燃烧法直接加热裂解石油烃的装置及方法
SU1154309A1 (ru) Способ автоматического управлени установкой пиролиза
SU152522A1 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20170909