RU59053U1 - INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS - Google Patents

INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS Download PDF

Info

Publication number
RU59053U1
RU59053U1 RU2006127405/22U RU2006127405U RU59053U1 RU 59053 U1 RU59053 U1 RU 59053U1 RU 2006127405/22 U RU2006127405/22 U RU 2006127405/22U RU 2006127405 U RU2006127405 U RU 2006127405U RU 59053 U1 RU59053 U1 RU 59053U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reforming
reactor
heat
unit
installation
Prior art date
Application number
RU2006127405/22U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Генрих Семенович Фалькевич
Михаил Васильевич Барильчук
Николай Николаевич Ростанин
Галина Викторовна Иняева
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
Елена Дмитриевна Ростанина
Original Assignee
Генрих Семенович Фалькевич
Михаил Васильевич Барильчук
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 Генрих Семенович Фалькевич, Михаил Васильевич Барильчук filed Critical Генрих Семенович Фалькевич
Priority to RU2006127405/22U priority Critical patent/RU59053U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU59053U1 publication Critical patent/RU59053U1/en

Links

Abstract

Установка для осуществления каталитического риформинга бензиновых фракций включает блок очистки сырья и блок риформинга очищенного сырья, причем блок риформинга включает реактор, в котором размещен узел подвода тепла в зону реакции, образованный множеством тепловых труб, общая площадь поверхности которых обеспечивает поступление в зону реакции необходимой для осуществления реакций риформинга тепловой энергии. В реакторе рифоминга предпочтительно осуществляют режим, близкий к изотермическому. Полезная модель может быть использована в нефтепереработке.The installation for carrying out catalytic reforming of gasoline fractions includes a raw material purification unit and a purified raw material reforming unit, the reforming unit including a reactor in which a heat supply unit is arranged in the reaction zone formed by a plurality of heat pipes, the total surface area of which provides the necessary reaction thermal energy reforming reactions. In the rhyming reactor, a mode close to isothermal is preferably carried out. The utility model can be used in oil refining.

Description

Установка предназначена для осуществления каталитического риформинга бензиновых фракций и может быть использована в нефтепереработке.The installation is designed to carry out catalytic reforming of gasoline fractions and can be used in oil refining.

Типичная установка риформинга бензиновых фракций включает блок очистки сырья, блок риформинга и блок разделения продуктов риформинга, если осуществляют риформинг легких бензиновых фракций с целью получения индивидуальных ароматических углеводородов. Каждый блок включает аппараты и другое оборудование для функционирования блока в том или ином варианте в соответствии с его назначением.A typical gasoline fraction reforming unit includes a feed purification unit, a reforming unit, and a reforming product separation unit if light gasoline fractions are reformed to produce individual aromatic hydrocarbons. Each unit includes devices and other equipment for the operation of the unit in one form or another in accordance with its purpose.

В блоке очистки на современных установках риформинга осуществляют гидроочистку бензинов с целью снижения содержания соединений серы, азота, кислорода, галогенов и металлов до требуемого уровня. Блок очистки включает реактор гидроочистки, заполненный алюмо-кобальт-молибденовым или алюмо-никель-молибденовым катализатором (Под ред. Огородникова С.К. Справочник нефтехимика. Л.: Химия, 1978, т.2, с.156). Для снижения содержания серы в сырье риформинга ниже 0,1 млн-1 применяют адсорбционный способ удаления серы и блок очистки дополняют адсорбером (US №4225417, С 10 G 23/02, 1980 г.), или реактором-адсорбером и адсорбент загружают между слоями катализатора гидрирования (RU №2081151, С 10 G 61/06, 1997 г.) В блоке очистки в качестве основного продукта получают очищенный бензин, который направляют в блок риформинга.Hydrotreating gasolines is carried out in modern reformers in the purification unit in order to reduce the content of sulfur, nitrogen, oxygen, halogen and metal compounds to the required level. The purification unit includes a hydrotreating reactor filled with aluminum-cobalt-molybdenum or aluminum-nickel-molybdenum catalyst (Edited by Ogorodnikov SK, Petrochemist Handbook. L .: Chemistry, 1978, v.2, p.156). For reducing the sulfur content in the raw material reforming below 0.1 million -1 used adsorption method for removing sulfur and purification unit complement adsorber (US №4225417, C 10 G 23/02, 1980 YG), or an adsorbing reactor and charged between adsorbent layers hydrogenation catalyst (RU No. 2081151, C 10 G 61/06, 1997) In the purification unit, purified gasoline is obtained as the main product, which is sent to the reforming unit.

Блок риформинга включает три-пять реакторов со стационарным катализатором или многосекционный реактор с двужущимся слоем катализатора для осуществления каталитического риформинга (Под ред. Огородникова С.К. Справочник нефтехимика. Л.: Химия, 1978, т.2, с.167-171). Риформинг осуществляют обычно в три-пять ступеней с промежуточным подогревом частично превращенного сырья, поскольку процесс протекает со значительным тепловым эффектом - 250-500 кДж/кг. Температурный режим реакторов промышленных установок рифоминга близок к адиабатическому.The reforming unit includes three to five reactors with a stationary catalyst or a multi-section reactor with a moving bed of catalyst for catalytic reforming (Ed. Ogorodnikova SK, Petrochemist Handbook. L .: Chemistry, 1978, v.2, p.167-171) . Reforming is usually carried out in three to five stages with intermediate heating of partially converted raw materials, since the process proceeds with a significant thermal effect - 250-500 kJ / kg. The temperature conditions of the reactors of industrial reefing plants are close to adiabatic.

Любой химический процесс, однако, предпочтительно осуществлять в некоторой оптимальной области температур, для каталитических процессов это связано не только с количеством и качеством продукта, но и с продолжительностью работы катализатора. Максимальный выход продукта получают в изотермическом процессе, одним из условий более или менее полного приближения к которому является непрерывная компенсация теплового эффекта реакции.Any chemical process, however, is preferably carried out in a certain optimal temperature range, for catalytic processes this is associated not only with the quantity and quality of the product, but also with the duration of the catalyst. The maximum yield of the product is obtained in an isothermal process, one of the conditions for more or less complete approximation to which is the continuous compensation of the thermal effect of the reaction.

В близком к изотермическому режиму осуществляют риформирование бензиновых фракций в псевдоожиженном слое окисного катализатора в процессе гидроформинг, но для обеспечения теплового баланса процесса к циркулирующему катализатору добавляют теплоноситель и значительно перегревают водородсодержащий газ перед подачей его в реактор (Под ред. Мухленова И.П. и Померанцева В.М. Катализ в кипящем слое. Л.: Химия, 1978, с.214-216). Основные недостатки такого процесса обусловлены низкой активностью оксидного катализатора.In close to isothermal conditions, gasoline fractions are reformed in the fluidized bed of the oxide catalyst during the hydroforming process, but to ensure the thermal balance of the process, coolant is added to the circulating catalyst and the hydrogen-containing gas is significantly overheated before being fed into the reactor (Ed. By Mukhlenova I.P. and Pomerantseva V.M. Fluidized Bed Catalysis (Leningrad: Chemistry, 1978, p. 214-216). The main disadvantages of this process are due to the low activity of the oxide catalyst.

Типичная установка для переработки бензиновых фракций с целью получения компонента автомобильных бензинов с октановым числом 85 по м.м. (прототип, Гуляев В.А., Ластовкин Е.М. и др. Промышленные установки каталитического риформинга. М.: Химия, 1984, с.57-63) включает реактор гидроочистки, отпарную колонну, абсорбер очистки углеводородных газов, колонну регенерации абсорбента, реакторы риформинга, адсорбер-осушитель, A typical installation for the processing of gasoline fractions in order to obtain a component of motor gasolines with an octane rating of 85 m. (prototype, Gulyaev V.A., Lastovkin E.M. et al. Industrial catalytic reforming plants. M: Chemistry, 1984, p. 57-63) includes a hydrotreating reactor, a stripping column, a hydrocarbon gas treatment absorber, an absorbent regeneration column reforming reactors, adsorber dryer,

циркуляционный компрессор, колонну стабилизации, реакторные печи гидроочистки и риформинга, печи отпарной и стабилизационной колонн, регенерации цеолитов, насосы, теплообменники, сепараторы. На установке в блоке очистки сырья осуществляют гидроочистку сырья с отпаркой катализата, с абсорбционной очисткой отпаренных газов от сероводорода и регенерацией абсорбента; в блоке риформинга осуществляют риформинг очищенного сырья в трех адиабатических реакторах с промежуточным нагревом сырья, из продукта риформинга выделяют водородсодержащий газ, осушают его цеолитным адсорбентом, стабилизируют жидкий продукт риформинга с получением жирного газа и стабильного высокооктанового бензина.circulation compressor, stabilization column, hydrotreating and reforming reactor furnaces, steam and stabilization column furnaces, zeolite regeneration, pumps, heat exchangers, separators. At the installation in the raw materials purification unit, the hydrotreating of the raw materials is carried out with stripping of the catalysis, with the absorption cleaning of the stripped gases from hydrogen sulfide and the regeneration of the absorbent; in the reforming unit, refined feedstock is reformed in three adiabatic reactors with intermediate heating of the feedstock, hydrogen-containing gas is isolated from the reforming product, dried with a zeolite adsorbent, the liquid reforming product is stabilized to produce fatty gas and stable high-octane gasoline.

Предлагаемая новая установка для каталитического риформинга бензиновых фракций позволяет осуществить риформинг в одну стадию, то есть в одном реакторе, в близком к изотермическому температурном режиме и включает реактор риформинга, в котором тепловую энергию подводят в зону реакции, образованную стационарным слоем катализатора, с помощью тепловых труб, которые являются самым эффективным средством теплопередачи (мощность теплопередачи - до 20 квт/см2, скорость теплопередачи ограничивается звуковым пределом), позволяющим осуществлять термостатирование и регулирование температуры.The proposed new installation for the catalytic reforming of gasoline fractions allows reforming in one stage, that is, in a single reactor, close to the isothermal temperature regime and includes a reforming reactor in which thermal energy is supplied to the reaction zone formed by the stationary catalyst layer using heat pipes which are the most efficient means of heat (heat capacity - up to 20 kW / cm 2, the heat transfer rate is limited by the limit of audible) that allows ermostatirovanie and temperature regulation.

Установка для осуществления каталитического риформинга бензиновых фракций включает блок очистки сырья и блок риформинга очищенного сырья и отличается тем, что блок риформинга включает реактор риформинга, в котором размещен узел подвода тепла в зону реакции, образованный множеством тепловых труб, общая площадь поверхности которых обеспечивает поступление в зону реакции необходимой для осуществления реакций риформинга тепловой энергии.The installation for the catalytic reforming of gasoline fractions includes a raw material purification unit and a refined raw material reforming unit and is characterized in that the reforming unit includes a reforming reactor in which a heat supply unit is placed in the reaction zone formed by a plurality of heat pipes, the total surface area of which provides entry reactions necessary for the implementation of thermal energy reforming reactions.

Тепловые трубы описаны в книге Дана П.Д. и Рея Д.А. «Тепловые трубы» (М.: Энергия, 1979 г.). При температурах риформинга в качестве рабочей жидкости тепловой трубы используют приведенный к жидкому Heat pipes are described in the book by Dan P.D. and Ray D.A. “Heat pipes” (M .: Energy, 1979). At reforming temperatures, the reduced fluid is used as the working fluid of the heat pipe.

состоянию натрий или литий Тепловая труба в реакторе работает следующим образом. От внешнего источника подводят тепло к части поверхности тепловой трубы - к зоне подогрева (зоне испарения), рабочая жидкость испаряется и в зоне конденсации, охлаждаемой при контакте поверхности тепловой трубы с зоной реакции, в которой протекает эндотермический процесс риформинга, происходит конденсация паров рабочей жидкости с выделением тепловой энергии, которая и поглощается реакционной средой при теплообмене с поверхностью тепловой трубы. Конденсат по капиллярным каналам фитиля возвращается в зону испарения. Общая площадь поверхности тепловых труб обеспечивает поступление в зону реакции необходимого для осуществления реакций риформинга количества тепловой энергии. Поверхность теплообмена в реакторе с тепловыми трубами на 25% ниже, чем в трубчатом реакторе с кипящей водой в качестве теплоносителя.the state of sodium or lithium The heat pipe in the reactor operates as follows. Heat is supplied from an external source to a part of the surface of the heat pipe - to the heating zone (evaporation zone), the working fluid also evaporates in the condensation zone, which is cooled when the surface of the heat pipe contacts the reaction zone in which the endothermic reforming process takes place, and the vapor of the working fluid the release of thermal energy, which is absorbed by the reaction medium during heat transfer with the surface of the heat pipe. Condensate returns through the capillary channels of the wick to the evaporation zone. The total surface area of the heat pipes ensures that the amount of thermal energy necessary for the implementation of the reforming reactions enters the reaction zone. The heat transfer surface in a reactor with heat pipes is 25% lower than in a tubular reactor with boiling water as a coolant.

Подвод тепла к зоне подогрева тепловых труб осуществляют любым принятым в технике способом: открытым пламенем при сжигании топлива, конвективным теплообменом с различными теплоносителями, с использованием волновых процессов. Теплоносители далее могут быть использованы для нагревания сырья или других потоков установки.Heat is supplied to the heat pipe heating zone by any method accepted in the art: by an open flame during fuel combustion, convective heat exchange with various heat carriers, using wave processes. The coolants can then be used to heat raw materials or other plant streams.

Возможная конструкция реактора описана в заявке на полезную модель 2005132591/22 от 24.10.05 (положительное решение от 16.01.06). Размер тепловых труб и их количество определяются величиной теплового эффекта процесса риформинга и объемом перерабатываемого сырья.A possible reactor design is described in the application for utility model 2005132591/22 of 10.24.05 (positive decision of 01.16.06). The size of the heat pipes and their quantity are determined by the value of the thermal effect of the reforming process and the volume of processed raw materials.

Структура блоков установки обеспечивает их функционирование в любом известном варианте. Больше возможностей для вариаций представляет процесс очистки сырья, реализуемый в блоке очистки, тогда как использование нового типа реактора в блоке риформинга оставляет возможность изменения только его конструкции и режимов работы оборудования. Осуществление риформинга бензиновых фракций в одну ступень упрощает установку риформинга, а использование реактора The structure of the installation units ensures their functioning in any known embodiment. More possibilities for variations are presented by the raw material purification process implemented in the purification unit, while the use of a new type of reactor in the reforming unit leaves the possibility of changing only its design and equipment operating modes. One-stage reforming of gasoline fractions simplifies reforming and the use of a reactor

изотермического позволяет увеличить скорость процесса и глубину превращения сырья.isothermal allows you to increase the speed of the process and the depth of conversion of raw materials.

Блок очистки сырья установки риформинга включает печь и/или теплообменники для нагревания сырья, а также реактор гидроочистки для удаления из сырья соединений серы, в котором осуществляют гидрирование соединений серы, азота, галогенов и кислородсодержащих, а также непредельных соединений на обычных катализаторах гидроочистки, или их гидрирование и адсорбцию, например, по способам US №4225417, С 10 G 23/02, 1980 г.или RU №2081151, С 10 G 61/06, 1997 г.Содержание примесей в сырье должно быть (не более): мышьяка, свинца и меди - 1·10-3 мг/кг, азота - 1 мг/кг, воды - 10 мг/кг. Допустимое содержание серы в сырье зависит от используемого катализатора и для эффективных платино-рениевых катализаторов должно быть ниже 1 мг/кг, предпочтительно ниже 0,1 мг/кг. Такую глубокую сероочистку осуществляют с использованием адсорбции сероводорода или органических соединений серы.The raw materials purification unit of the reforming installation includes a furnace and / or heat exchangers for heating the raw materials, as well as a hydrotreating reactor for removing sulfur compounds from the raw materials, in which hydrogen compounds of sulfur, nitrogen, halogens and oxygen-containing compounds, as well as unsaturated compounds on conventional hydrotreating catalysts, or hydrogenation and adsorption, for example, according to methods US No. 4225417, C 10 G 23/02, 1980 or RU No. 2081151, C 10 G 61/06, 1997. The content of impurities in the feed should be (no more): arsenic, lead and copper - 1 · 10-3 mg / kg, nitrogen - 1 mg / kg, water - 10 mg / kg. The permissible sulfur content in the feed depends on the catalyst used and for effective platinum-rhenium catalysts it should be below 1 mg / kg, preferably below 0.1 mg / kg. Such deep desulfurization is carried out using adsorption of hydrogen sulfide or organic sulfur compounds.

Гидрирование элементорганических примесей сырья осуществляют при температуре 330-380°С, давлении до 4 МПа, объемной скорости подачи сырья до 10 ч-1, кратности циркуляции водородсодержащего газа 80-500 м33. Установка, кроме реактора гидроочистки, включает также сепаратор для отделения водородсодержащего газа и отпарную колонну для отпарки летучих продуктов гидроочистки. Блок очистки может также включать абсорбер для удаления серы из отпаренных газов и колонну регенерации абсорбента. В другом варианте может быть использован хотя бы один адсорбер или реактор-адсорбер для удаления соединений серы из продуктов гидроочистки. Адсорбер заполняют адсорбентом, предпочтительно на основе оксида марганца, а реактор-адсорбер - катализатором-адсорбентом, который осуществляет гидрирование соединений серы и адсорбцию сероводорода и других примесей, или слоями платинусодержащего катализатора гидрирования и адсорбента. Процесс удаления серы в адсорбере осуществляют в среде водорода при температуре 340-460°С и давлении до 5 Hydrogenation of organometallic impurities of the raw materials is carried out at a temperature of 330-380 ° C, a pressure of up to 4 MPa, a volumetric feed rate of up to 10 h -1 , the multiplicity of circulation of a hydrogen-containing gas of 80-500 m 3 / m 3 . The installation, in addition to the hydrotreating reactor, also includes a separator for separating the hydrogen-containing gas and a stripping column for stripping the volatile hydrotreating products. The purification unit may also include an absorber for removing sulfur from the stripped gases and an absorbent regeneration column. Alternatively, at least one adsorber or adsorber-reactor may be used to remove sulfur compounds from hydrotreating products. The adsorber is filled with an adsorbent, preferably based on manganese oxide, and the reactor-adsorber is filled with an adsorbent catalyst that hydrogenates sulfur compounds and adsorbs hydrogen sulfide and other impurities, or with layers of a platinum-containing hydrogenation catalyst and adsorbent. The sulfur removal process in the adsorber is carried out in a hydrogen medium at a temperature of 340-460 ° C and a pressure of up to 5

МПа, или в отсутствие водорода при температуре 260-538°С. Поток из адсорбера или стабильный продукт гидроочистки с требуемым содержанием серы направляют в блок риформинга.MPa, or in the absence of hydrogen at a temperature of 260-538 ° C. The adsorber stream or a stable hydrotreating product with the desired sulfur content is sent to the reforming unit.

Очищенное сырье поступает в блок риформинга - в печь, где нагревается до температуры риформинга, затем в реактор риформинга. Реактор включает узел подвода тепла в зону реакции, образованный множеством тепловых труб, общая площадь поверхности которых обеспечивает поступление в зону реакции необходимой для осуществления реакций риформинга тепловой энергии. В реакторе пространство между тепловыми трубами заполнено катализатором риформинга. Контакт сырья с катализатором осуществляют при температуре 480-530°С, с повышением температуры в течение пробега по мере дезактивации катализатора, при давлении 1,5-4 МПа, объемной скорости подачи сырья 1,5-2 ч-1, при кратности циркуляции ВСГ 500-1600 м33. Могут быть использованы любые известные катализаторы риформинга.The purified raw material enters the reforming unit - into the furnace, where it is heated to the reforming temperature, then to the reforming reactor. The reactor includes a unit for supplying heat to the reaction zone formed by a plurality of heat pipes, the total surface area of which provides the heat energy necessary for the reforming reactions to enter the reaction zone. In the reactor, the space between the heat pipes is filled with a reforming catalyst. The contact of the feedstock with the catalyst is carried out at a temperature of 480-530 ° C, with increasing temperature during the run as the catalyst is deactivated, at a pressure of 1.5-4 MPa, a bulk feed rate of 1.5-2 h -1 , with a multiplicity of circulation 500-1600 m 3 / m 3 . Any known reforming catalysts may be used.

Блок риформинга включает теплообменники и холодильник для охлаждения продукта риформинга, сепаратор для отделения водородсодержащего газа от жидких продуктов риформинга, компрессор для циркуляции водородсодержащего газа, колонну стабилизации жидких продуктов риформинга. Установка может также включать хотя бы один адсорбер для удаления паров воды из водородсодержащего газа при их адсорбции на цеолитах. Предпочтительно использование хотя бы двух адсорберов, поочередно работающих в режимах адсорбции и регенерации для непрерывной осушки водородсодержащего газа. Регенерацию цеолитного адсорбента осуществляют нагретым осушенным водородсодержащим газом.The reforming unit includes heat exchangers and a refrigerator for cooling the reforming product, a separator for separating the hydrogen-containing gas from the liquid reforming products, a compressor for circulating the hydrogen-containing gas, a column for stabilizing the liquid reforming products. The installation may also include at least one adsorber to remove water vapor from a hydrogen-containing gas during their adsorption on zeolites. It is preferable to use at least two adsorbers, alternately operating in the modes of adsorption and regeneration for continuous drying of a hydrogen-containing gas. The zeolite adsorbent is regenerated by heated, dried hydrogen-containing gas.

Из блока риформинга выводят водородсодержащий газ и стабильный жидкий продукт - компонент высокооктанового бензина или концентрат ароматических углеводородов. В последнем случае установка может включать также блок разделения, в котором известными способами из A hydrogen-containing gas and a stable liquid product, a component of high-octane gasoline or a concentrate of aromatic hydrocarbons, are removed from the reforming unit. In the latter case, the installation may also include a separation unit, in which by known methods from

концентрата ароматических углеводородов выделяют чистые вещества. Водородсодержащий газ направляют в блок очистки на смешение с сырьем.aromatic hydrocarbon concentrate emit pure substances. Hydrogen-containing gas is sent to the purification unit for mixing with the feed.

Вариант установки риформинга бензинов с новым типом реактора приведен на рисунке. Блок очистки установки включает теплообменник Т-1 и реакторы-адсорберы Р-1 и Р-2. Блок риформинга включает печи П-1 и П-2, реактор риформинга Р-3, теплообменники Т-2 и Т-3, воздушные холодильники ХВ-1 и ХВ-2, сепаратор С-1, адсорберы А-1 и А-2, циркуляционный компрессор ЦК, сепаратор компрессора С-2, стабилизационную колонну К-1, флегмовую емкость С-3, насосы Н-1 и Н-2. Установка работает следующим образом. Сырье I - бензиновую фракцию 85-180°С - смешивают с циркулирующим водородсодержащим газом VIII, нагревают теплом продукта риформинга в теплообменнике Т-1 и направляют в реакторы-адсорберы Р-1 и Р-2 для очистки от соединений серы и других примесей. Контакт сырья с катализатором-адсорбентом на основе оксида цинка (оксид цинка 83%, оксид алюминия 13%, оксид никеля 2%, оксид молибдена 2%) осуществляют при температуре 350-400°С, давлении 3,5 МПа, объемной скорости бензиновой фракции 1,5 ч-1. Из реактора Р-2 выводят очищенное сырье II с содержанием серы менее 1 мг/кг нагревают в печи П-1 до 480°С и направляют в реактор риформинга Р-3, в который загружен катализатор риформинга, образующий зону реакции в пространстве между тепловыми трубами. Реактор риформинга встроен в печь П-2, в которой нагревают зону испарения тепловых труб. В качестве рабочей жидкости в тепловых трубах используют расплавленный натрий. При тепловом эффекте процесса риформинга 500 кДж/кг сырья и напряженности подвода тепла 0,45 ккал/см2·час на 1 кг катализатора потребуется около 533 см2 площади теплообмена или приблизительно вдвое меньше - на 1 кг сырья. Для получения изотермических условий в реакторе следует соответствующим образом выбрать диаметр тепловой трубы и максимальное удаление частиц катализатора от ее поверхности. Тепловая труба диаметром 30 мм позволяет получить максимальный горизонтальный градиент A variant of a gasoline reforming unit with a new type of reactor is shown in the figure. The cleaning unit of the installation includes a T-1 heat exchanger and R-1 and R-2 adsorber reactors. The reforming unit includes P-1 and P-2 furnaces, R-3 reforming reactor, T-2 and T-3 heat exchangers, HV-1 and HV-2 air coolers, S-1 separator, A-1 and A-2 adsorbers , circulation compressor CK, compressor separator S-2, stabilization column K-1, reflux tank S-3, pumps N-1 and N-2. Installation works as follows. Raw material I — the gasoline fraction 85–180 ° С — is mixed with the circulating hydrogen-containing gas VIII, heated with the heat of the reforming product in the T-1 heat exchanger, and sent to the R-1 and P-2 adsorber reactors for purification from sulfur compounds and other impurities. The contact of the feedstock with an adsorbent catalyst based on zinc oxide (zinc oxide 83%, alumina 13%, nickel oxide 2%, molybdenum oxide 2%) is carried out at a temperature of 350-400 ° C, a pressure of 3.5 MPa, the volumetric velocity of the gasoline fraction 1.5 h -1 . Purified feedstock II with a sulfur content of less than 1 mg / kg is removed from the R-2 reactor, heated to 480 ° С in the P-1 furnace and sent to the R-3 reforming reactor, into which the reforming catalyst is loaded, forming a reaction zone in the space between the heat pipes . The reforming reactor is built into the P-2 furnace, in which the evaporation zone of the heat pipes is heated. As the working fluid in the heat pipes, molten sodium is used. With the thermal effect of the reforming process of 500 kJ / kg of raw materials and a heat supply of 0.45 kcal / cm 2 · h per 1 kg of catalyst, about 533 cm 2 of heat transfer area will be required, or about half as much - per 1 kg of raw material. To obtain isothermal conditions in the reactor, the diameter of the heat pipe and the maximum removal of catalyst particles from its surface should be appropriately selected. A heat pipe with a diameter of 30 mm allows you to get the maximum horizontal gradient

температуры 3°С в кольцевом слое катализатора риформинга с внешним диаметром 40 мм. Контакт сырьевой смеси с катализатором осуществляют при температуре 480-530°С, давлении 3,2 МПа, объемной скорости подачи бензиновой фракции 2 ч-1.temperature 3 ° C in the annular layer of the reforming catalyst with an external diameter of 40 mm The contact of the feed mixture with the catalyst is carried out at a temperature of 480-530 ° C, a pressure of 3.2 MPa, a volumetric feed rate of the gasoline fraction of 2 h -1 .

Продукт риформинга III охлаждают в теплообменниках Т-1, Т-2 и холодильнике ХВ-1 и в сепараторе С-1 отделяют водородсодержащий газ V от сконденсированных продуктов риформинга VI. Водородсодержащий газ направляют на цеолитную осушку в один из адсорберов, поочередно работающих в режиме адсорбции. Осушенный газ направляют в сепаратор компрессора С-2 и циркуляционным компрессором ЦК через теплообменник Т-2, где он нагревается теплом продукта риформинга, поток циркулирующего водородсодержащего газа VIII подают на смешение с сырьем I риформинга. Часть осушенного водородсодержащего газа IX используют для регенерации адсорбента (контур регенерации на схеме не показан).The reforming product III is cooled in heat exchangers T-1, T-2 and refrigerator XB-1 and in the separator C-1, hydrogen-containing gas V is separated from the condensed reforming products VI. Hydrogen-containing gas is sent for zeolite drying to one of the adsorbers, which alternately operate in the adsorption mode. The dried gas is sent to the separator of the C-2 compressor and the Central circulation compressor through the T-2 heat exchanger, where it is heated by the heat of the reforming product, the stream of circulating hydrogen-containing gas VIII is fed to the raw material of the reforming I. Part of the dried hydrogen-containing gas IX is used for regeneration of the adsorbent (regeneration circuit in the diagram is not shown).

Жидкий продукт риформинга VI из сепаратора С-1 насосом Н-1 подают в теплообменник Т-3, где он нагревается теплом кубового продукта колонны стабильного бензина XII, и направляют в стабилизационную колонну К-1. Куб колонны нагревают теплом продукта риформинга IV, пары с верха колонны охлаждают в воздушном холодильнике ХВ-2 и из емкости С-3 насосом Н-2 отбирают орошение XI и пропан-бутановую фракцию X, топливный газ VII направляют в топливную сеть.The liquid product of reforming VI from the C-1 separator is pumped by the N-1 pump to the T-3 heat exchanger, where it is heated by the heat of the bottoms product of the stable gasoline column XII, and sent to the K-1 stabilization column. The cube of the column is heated with the heat of the reforming product IV, the vapors from the top of the column are cooled in an XB-2 air cooler, and irrigation XI and propane-butane fraction X are taken from the C-3 tank with pump N-2, fuel gas VII is sent to the fuel network.

Claims (1)

Установка для осуществления каталитического риформинга бензиновых фракций, включающая блок очистки сырья и блок риформинга очищенного сырья, отличающаяся тем, что блок риформинга включает реактор, в котором размещен узел подвода тепла в зону реакции, образованный тепловыми трубами, общая площадь поверхности которых обеспечивает поступление в зону реакции необходимой для осуществления реакций риформинга тепловой энергии.
Figure 00000001
Installation for the implementation of catalytic reforming of gasoline fractions, including a raw material purification unit and a refined raw material reforming unit, characterized in that the reforming unit includes a reactor in which a site for supplying heat to the reaction zone formed by heat pipes, the total surface area of which provides entry to the reaction zone, is located necessary for the implementation of thermal energy reforming reactions.
Figure 00000001
RU2006127405/22U 2006-07-31 2006-07-31 INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS RU59053U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127405/22U RU59053U1 (en) 2006-07-31 2006-07-31 INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127405/22U RU59053U1 (en) 2006-07-31 2006-07-31 INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU59053U1 true RU59053U1 (en) 2006-12-10

Family

ID=37666068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127405/22U RU59053U1 (en) 2006-07-31 2006-07-31 INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU59053U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565229C1 (en) * 2014-09-22 2015-10-20 Андрей Владиславович Курочкин Device for catalytic processing of light hydrocarbon raw material

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565229C1 (en) * 2014-09-22 2015-10-20 Андрей Владиславович Курочкин Device for catalytic processing of light hydrocarbon raw material

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2551608T3 (en) Procedure for hydrocracking a hydrocarbon feedstock
US10125322B2 (en) Method for revamping a conventional mineral oils refinery to a biorefinery
EP3818132A1 (en) Production of hydrocarbon fuels from waste plastic
RU2418840C2 (en) System of liquid fuel synthesis
CN102039104A (en) Reactor and liquid-phase hydrogenation processing method
CN101191080A (en) Catalyst continuous reproducible low octane rating gasoline modifying method
SE448469B (en) WAY TO REDUCE PARTICULATE IRON ORE
KR100193318B1 (en) Reaction chamber comprising means for stacking a flow of heat transfer fluid with a calendar reactor
RU59053U1 (en) INSTALLATION FOR CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE FRACTIONS
JP5654923B2 (en) Aromatic hydrocarbon production method and aromatic hydrocarbon production plant
UA115304C2 (en) Conversion of natural gas
WO2011118750A1 (en) Method for producing aromatic hydrocarbons, and aromatic hydrocarbon production plant
JP4597128B2 (en) Naphtha catalytic reforming method
EA021423B1 (en) Method for synthesizing liquid fuel and apparatus for synthesizing liquid fuel
JP7222034B2 (en) Method for producing aromatic compound
US11952541B2 (en) Process for hydrotreating a feed stream comprising a biorenewable feedstock with treatment of an off-gas stream
EA025037B1 (en) Method of producing hydrocarbon oils
RU2098173C1 (en) Installation for catalytic production of high-octane gasoline fractions and aromatic hydrocarbons
CN117645887A (en) Combined hydro-conversion method for heavy hydrocarbon and medium hydrocarbon with hydrogen three-stage series connection
SU1445562A3 (en) Method of catalytic cracking in fluidized bed
EA029608B1 (en) Start-up method of hydrocarbon synthesis reaction apparatus
US9511935B2 (en) Cascading processor
JPH10192692A (en) Gas-liquid contact reactor
CN116948688A (en) Gasoline catalytic distillation desulfurization device and method
CN102165041A (en) Hydrocarbon synthesis reaction apparatus, hydrocarbon synthesis reaction system, and hydrocarbon synthesis method

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20070817

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120801