RU2503707C1 - Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья - Google Patents

Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2503707C1
RU2503707C1 RU2012140883/04A RU2012140883A RU2503707C1 RU 2503707 C1 RU2503707 C1 RU 2503707C1 RU 2012140883/04 A RU2012140883/04 A RU 2012140883/04A RU 2012140883 A RU2012140883 A RU 2012140883A RU 2503707 C1 RU2503707 C1 RU 2503707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
liquid product
liquid
raw material
shell
Prior art date
Application number
RU2012140883/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владиславович Курочкин
Original Assignee
Андрей Владиславович Курочкин
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 Андрей Владиславович Курочкин filed Critical Андрей Владиславович Курочкин
Priority to RU2012140883/04A priority Critical patent/RU2503707C1/ru
Priority to PCT/RU2013/000816 priority patent/WO2014046572A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503707C1 publication Critical patent/RU2503707C1/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
    • C10G9/00Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils

Abstract

Изобретение относится к жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья. Изобретение касается устройства для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, включающего реактор, имеющий обечайку, верхнее и нижнее днища, сепарационное пространство, патрубок для ввода термообработанного сырья, тангенциально расположенный на обечайке, и патрубки для вывода паров и жидкого продукта, расположенные на верхнем и нижнем днищах, соответственно. Нижнее днище реактора выполнено в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, патрубок ввода сырья расположен с наклоном к горизонту, а патрубок вывода жидкого продукта расположен тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища, кроме того, на линии ввода сырья в реактор дополнительно установлен гидроструйный насос, соединенный трубопроводом с линией ввода рециркулируемой части жидкого продукта. Изобретение также касается способа жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья. Технический результат - повышение качества жидкого продукта, снижение энергозатрат и уменьшение интенсивности отложения кокса в реакторе. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к устройствам и способам жидкофазной термической конверсии (термическому крекингу, висбрекингу, пекованию, термополиконденсации) тяжелого углеводородного сырья, склонного к образованию отложений кокса на поверхности оборудования, и может найти применение в нефтеперерабатывающей промышленности.
Известен реактор для жидкофазного термического крекинга, в котором организовано перекрестно противоточное движение реакционной массы за счет использования внутренних устройств [Пат. РФ №2345121, C10G 9/14, опубл. 27.01.2009 г.], что позволяет повысить эффективность процесса термического крекинга за счет снижения степени закоксовывания реактора. При проведении процесса термического крекинга сырье после нагрева вместе с паром или газами термического крекинга через горизонтально распложенные патрубки тангенциально подают во внутренние стаканы, в которых формируются вращательные спиралевидные потоки. Под действием центробежной силы организованный спиралевидный поток выводится из реактора, причем образующиеся продукты термического крекинга выводятся через патрубки, расположенные в верхней части и в нижней части реактора.
Однако реактор имеет большое количество внутренних элементов, громоздок, сложен в изготовлении и обслуживании, кроме того, конструкция реактора не предусматривает наличия устройств, препятствующих уносу с газообразными продуктами капельной жидкости, образующейся из-за высокой турбулентности и неорганизованности движения реакционной среды в реакторе.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности является реактор, используемый в способе переработки нефтяных остатков [Пат. РФ №2408653, C10G 9/00, опубл. 10.01.2011 г.], который состоит из обечайки, верхнего и нижнего днищ, имеет сепарационное пространство в верхней части реактора и оснащен патрубками для вывода паров и жидкого продукта, расположенными на верхнем и нижнем днищах реактора, соответственно, а также патрубком для ввода термообработанного сырья, тангенциально расположенным на обечайке выше уровня жидкой фазы в реакторе, составляющем 50-75% высоты реактора.
Недостатком реактора является наличие застойной зоны в месте примыкания патрубка вывода жидкой фазы из-за смены направления движения жидкой фазы при выводе жидкого продукта из реактора с горизонтального вращательного на вертикальное поступательное.
Известен способ висбрекинга нефтяных остатков [Пат. РФ №2339675, C10G 9/00, опубл. 21.08.2007 г.], включающий нагрев сырья до 450-490°С в змеевике печи, подачу нагретого сырья в реакционную камеру, вывод продуктов висбрекинга во фракционирующую колонну с получением дистиллята, газойлевых фракций и остатка, причем после реакционной камеры устанавливают редуцирующий клапан.
Однако вывод парожидкостных продуктов висбрекинга для дальнейшей переработки в двухфазном состоянии через редуцирующий клапан, располагаемый на линии вывода продуктов из реактора, создает пульсирующий, неустойчивый режим процессов, происходящих как в реакторе, так и во фракционирующем оборудовании, сопровождающийся выбросами реакционной массы из реактора и ухудшением качества как дистиллятных продуктов, так и остаточных продуктов процесса по содержанию механических примесей (частиц кокса).
Наиболее близок к заявляемому по технической сущности способ переработки нефтяных остатков [Пат. РФ №2408653, C10G 9/00, опубл. 10.01.2011 г.] путем тангенциальной подачи в реактор термообработанного (нагретого) сырья выше уровня раздела фаз, и вывода паров и жидкого продукта с верха и низа реактора, соответственно.
При тангенциальном вводе двухфазного потока термообработанного сырья в реактор над уровнем жидкой фазы в сепарационном пространстве реактора происходит ускоренное и четкое разделение реакционной массы на паровую и жидкую фазы.
Недостатком способа является невысокая скорость движения жидкой фазы вдоль стенок реактора, что приводит к отложению кокса на поверхностях, расположенных ниже сепарационной зоны реактора. Кроме того, по мере протекания в реакторе процессов деструкции углеводородов сырья и испарения летучих продуктов с образованием паров, происходит поглощение значительного количества тепла и снижение температуры реакционной массы по вертикали реактора сверху вниз, что приводит к замедлению процесса термического крекинга в нижней части реактора и снижению общей глубины конверсии сырья. Для обеспечения необходимой глубины конверсии и требуемого качества жидкого продукта сырье для проведения нужных деструктивных термических превращений приходится нагревать в печи до температуры, превышающей оптимальную. Повышение температуры приводит к увеличению газо- и коксообразования, уменьшает выход среднедистиллятных фракций и их содержание в жидком продукте, что повышает вязкость и снижает его качество.
Задача изобретения - повышение качества жидкого продукта, снижение энергозатрат и уменьшение интенсивности отложения кокса в реакторе.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении способа:
- повышение качества жидкого продукта путем снижения вязкости и уменьшения концентрации механических примесей в жидком продукте за счет снижения интенсивности газо- и коксообразования,
- снижение энергозатрат на нагрев сырья за счет его нагрева до более низкой температуры,
- снижение интенсивности коксоотложения в реакторе за счет повышения скорости движения жидкой фазы вдоль стенок реактора и ликвидации застойных зон.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем тангенциальную подачу термообработанного сырья в реактор выше уровня раздела фаз, вывод паров и жидкого продукта с верха и низа реактора, соответственно, особенность заключается в том, что сырье предварительно смешивают с рециркулируемой частью жидкого продукта, полученную смесь вводят в реактор с наклоном к горизонту так, чтобы поверхность раздела фаз представляла собой поверхность вращения, при этом часть жидкого продукта рециркулируют, а балансовую часть жидкого продукта выводят.
Предлагаемое устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья включает реактор, имеющий обечайку, верхнее и нижнее днища, сепарационное пространство, патрубок для ввода термообработанного сырья, тангенциально расположенный на обечайке, и патрубки для вывода парообразного и жидкого продуктов, расположенные на верхнем и нижнем днищах, соответственно, особенность которого заключается в том, что нижнее днище реактора выполнено в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, патрубок ввода сырья расположен с наклоном к горизонту, а патрубок вывода жидкого продукта расположен тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища, кроме того, на линии ввода сырья в реактор дополнительно установлен гидроструйный насос, соединенный трубопроводом с линией ввода жидкого продукта.
В предлагаемом устройстве установка гидроструйного насоса на линии ввода сырья в реактор позволяет осуществить рециркуляцию части жидкого продукта с низа реактора на вход сырья за счет энергии сжатого сырья, находящегося в парожидкостном состоянии, которая ранее безвозвратно терялась на редуцирующем клапане, установленном на выходе их печи нагрева сырья.
Выполнение нижнего днища в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси реактора, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, и расположение патрубка вывода жидкого продукта тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища позволяет ликвидировать застойную зону в месте прилегания патрубка вывода жидкого продукта к обечайке реактора и уменьшить отложения кокса в реакторе.
В заявляемом способе предварительное смешение сырья с рециркулируемой частью жидкого продукта обеспечивает уменьшение коксоотложения на стенках реактора за счет повышения расхода жидкой фазы через реактор, и соответствующего увеличения скорости движения жидкой фазы вдоль стенок реактора. Кроме того, ускоренное вращательное движение реакционной массы улучшает сепарацию продуктов реакции.
Помимо этого за счет рециркуляции жидкого продукта обеспечивается выравнивание вертикального профиля температур в реакторе, что позволяет проводить процесс в оптимальном температурном интервале и соответственно снизить температуру нагрева сырья при сохранении заданной глубины превращения сырья и качества жидкого продукта.
Ввод смеси сырья с рециркулируемой частью жидкого продукта в реактор с наклоном к горизонту обеспечивает близость формы поверхности раздела фаз к поверхности вращения, что повышает качество (уменьшает цветность) дистиллятных продуктов, выделяемых из паров, поскольку снижается образование капель жидкого продукта и уменьшается их унос из реактора с парами за счет лучшего разделения паров и жидкости в поле центробежных сил.
Устройство для осуществления способа состоит из гидроструйного насоса 1 и реактора 2, трубопровода 3 подачи рециркулируемой части жидкого продукта в гидроструйный насос, а также линий подачи сырья и вывода продуктов. Реактор состоит из обечайки 4, верхнего 5 и нижнего 6 днища и оснащен патрубком подачи сырья 7, патрубком вывода паров 8 и патрубком вывода жидкого продукта 9. Предлагаемый реактор прост в изготовлении, не имеет внутренних устройств, обладает сниженной металлоемкостью.
Способ осуществляется следующим образом. Нагретое тяжелое углеводородное сырье (I) и подают в гидроструйный насос 1 в качестве рабочего тела, смешивают с подаваемой по линии 3 в гидроструйный насос рециркулируемой частью жидкого продукта (II). Смесь (III) подают в реактор 2 через патрубок подачи сырья 7. Из патрубка 8, расположенного на вернем днище реактора 5, выводят пары (IV), а из патрубка 9, расположенного на нижнем днище реактора 6, выводят жидкий продукт (V), часть которого (II) рециркулируют.
В доступной научно-технической и патентной литературе не был обнаружен способ жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, включающий предварительное смешение с рециркулируемой частью жидкого продукта и введение полученной смеси в реактор таким образом, чтобы поверхность раздела фаз представляла собой поверхность вращения с использованием устройства, включающего гидроструйный насос, соединенный трубопроводом с линией ввода жидкого продукта в реактор, имеющий нижнее днище, выполненное в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, и патрубком вывода жидкого продукта, расположенным тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища. Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию патентоспособности «новизна».
Исследованиями автора доказано, что жидкофазная термическая конверсия тяжелого углеводородного сырья, включающая его предварительное смешение с рециркулируемой частью жидкого продукта и введение полученной смеси в реактор таким образом, чтобы поверхность раздела фаз представляла собой поверхность вращения с использованием устройства, включающего гидроструйный насос подачи рециркулируемой частью жидкого продукта и реактор, имеющий нижнее днище, выполненное в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, и патрубком вывода жидкого продукта, расположенным тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища, позволяет повысить качество жидкого продукта, снизить энергозатраты и уменьшить отложение кокса в реакторе. Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень».
Ниже приводятся примеры, иллюстрирующие работоспособность предлагаемого способа.
Пример 1. Вакуумный остаток западносибирской нефти нагревают до 485°С и подвергают висбрекингу при 460°С и давлении 1,0 МПа в течение 8 мин в реакторе с выпукло-вогнутым днищем, с циркуляцией жидкого продукта с расходом 2:1 к расходу сырья. Остаток (+180°С), полученный в качестве жидкого продукта с выходом 86,5% масс., имеет условную вязкость при 80°С 13,0 и 0,18% масс. мехпримесей, что соответствует требованиям стандарта на топочный мазут М 100.
Пример 2 (в условиях прототипа). Вакуумный остаток западносибирской нефти нагревают до 500°С и подвергают висбрекингу при 460°С и давлении 1,0 МПа в течение 8 мин в реакторе с выпуклым эллиптическим днищем, без циркуляции жидкого продукта. Остаток (+180°С), полученный в качестве жидкого продукта с выходом 85% масс, имеет условную вязкость при 80°С 13,5 и 0,45% масс. мехпримесей.
Таким образом, заявляемый способ, осуществляемый в предлагаемом устройстве, позволяет получить из нефтяных остатков топочный мазут, соответствующий требованиям ГОСТ 10585-90 с повышенным выходом и улучшенным качеством. Предлагаемый способ соответствует критерию патентоспособности «промышленная применимость» и может быть использован в нефтеперерабатывающей промышленности.

Claims (2)

1. Устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, включающее реактор, имеющий обечайку, верхнее и нижнее днища, сепарационное пространство, патрубок для ввода термообработанного сырья, тангенциально расположенный на обечайке, и патрубки для вывода паров и жидкого продукта, расположенные на верхнем и нижнем днищах, соответственно, отличающееся тем, что нижнее днище реактора выполнено в форме выпукло-вогнутой поверхности вращения вокруг вертикальной оси, с выпуклой частью, прилегающей к обечайке реактора, патрубок ввода сырья расположен с наклоном к горизонту, а патрубок вывода жидкого продукта расположен тангенциально с наружной стороны выпуклой поверхности нижнего днища, кроме того, на линии ввода сырья в реактор дополнительно установлен гидроструйный насос, соединенный трубопроводом с линией ввода рециркулируемой части жидкого продукта.
2. Способ жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, осуществляемый в устройстве по п.1, включающий тангенциальную подачу термообработанного сырья в реактор выше уровня раздела фаз, вывод паров и жидкого продукта с верха и низа реактора, соответственно, отличающийся тем, что сырье предварительно смешивают с рециркулируемой частью жидкого продукта, полученную смесь вводят в реактор с наклоном к горизонту, так, чтобы поверхность раздела фаз представляла собой поверхность вращения, при этом часть жидкого продукта рециркулируют, а балансовую часть жидкого продукта выводят.
RU2012140883/04A 2012-09-24 2012-09-24 Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья RU2503707C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140883/04A RU2503707C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья
PCT/RU2013/000816 WO2014046572A2 (ru) 2012-09-24 2013-09-19 Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140883/04A RU2503707C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2503707C1 true RU2503707C1 (ru) 2014-01-10

Family

ID=49884695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140883/04A RU2503707C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2503707C1 (ru)
WO (1) WO2014046572A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615983C1 (ru) * 2016-05-16 2017-04-12 Андрей Владиславович Курочкин Устройство замедленной термической конверсии
RU2699807C2 (ru) * 2016-03-29 2019-09-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка замедленной термической конверсии мазута

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4147753A (en) * 1975-10-14 1979-04-03 Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for the thermal cracking of heavy hydrocarbon
RU2113452C1 (ru) * 1996-01-16 1998-06-20 Валерий Георгиевич Леонтьевский Каталитический реактор
RU2145625C1 (ru) * 1997-02-24 2000-02-20 Институт проблем нефтехимпереработки АН Республики Башкортостан Способ жидкофазного термического крекинга и реактор для его осуществления
RU2345121C1 (ru) * 2007-10-10 2009-01-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОУпром Реактор для жидкофазного термического крекинга
RU2408653C1 (ru) * 2009-05-13 2011-01-10 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ переработки нефтяных остатков

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8118996B2 (en) * 2007-03-09 2012-02-21 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Apparatus and process for cracking hydrocarbonaceous feed utilizing a pre-quenching oil containing crackable components

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4147753A (en) * 1975-10-14 1979-04-03 Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for the thermal cracking of heavy hydrocarbon
RU2113452C1 (ru) * 1996-01-16 1998-06-20 Валерий Георгиевич Леонтьевский Каталитический реактор
RU2145625C1 (ru) * 1997-02-24 2000-02-20 Институт проблем нефтехимпереработки АН Республики Башкортостан Способ жидкофазного термического крекинга и реактор для его осуществления
RU2345121C1 (ru) * 2007-10-10 2009-01-27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОУпром Реактор для жидкофазного термического крекинга
RU2408653C1 (ru) * 2009-05-13 2011-01-10 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ переработки нефтяных остатков

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699807C2 (ru) * 2016-03-29 2019-09-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка замедленной термической конверсии мазута
RU2615983C1 (ru) * 2016-05-16 2017-04-12 Андрей Владиславович Курочкин Устройство замедленной термической конверсии

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014046572A3 (ru) 2014-05-22
WO2014046572A2 (ru) 2014-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102136854B1 (ko) 석유화학제품을 생산하기 위한 원유의 통합된 슬러리 수소화공정 및 스팀 열분해 공정
KR100813895B1 (ko) 잔유를 함유한 탄화수소 공급원료를 열분해하는데 사용하기위한 증기/액체 분리 장치
US7427381B2 (en) Vapor/liquid separation apparatus for use in cracking hydrocarbon feedstock containing resid
KR102616992B1 (ko) 고품위 코크스 생산을 위한 초임계수 경질화 공정
US11407950B2 (en) Process for mixing dilution steam with liquid hydrocarbons before steam cracking
CN103087769A (zh) 一种延迟焦化方法
US20150315494A1 (en) Methods and systems for improving the properties of products of a heavy feed steam cracker
RU2503707C1 (ru) Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья
US20150315492A1 (en) Systems and methods for improving liquid product yield or quality from distillation units
CN1083876C (zh) 对降低重质烃进料的粘度的方法与设备的改进
RU2408653C1 (ru) Способ переработки нефтяных остатков
RU2664803C2 (ru) Способ коксования в псевдоожиженном слое с разделенными зоной коксования и отпарной зоной
RU2488626C1 (ru) Реактор термической конверсии
RU2518080C2 (ru) Способ и устройство переработки тяжелого нефтяного сырья
CN102899079B (zh) 一种延迟焦化方法
RU87163U1 (ru) Двухступенчатая установка термического крекинга нефтяного сырья
CN210826069U (zh) 一种上下双热高分式悬浮床反应装置
CN105586078B (zh) 一种重油焦化方法
RU2345121C1 (ru) Реактор для жидкофазного термического крекинга
US20150315488A1 (en) Methods and systems for improving liquid yields and coke morphology from a coker
RU2699807C2 (ru) Установка замедленной термической конверсии мазута
US11345862B2 (en) Apparatus and a method for washing of hydrocarbon product vapor
RU2786846C1 (ru) Способ получения нефтяного игольчатого кокса
RU2804969C1 (ru) Способ получения жидких углеводородов из отходов термопластов и устройство для его осуществления
RU2796094C1 (ru) Установка для получения газойля и вторичного мазута (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210216