шения агрегативной устойчивости на современных УЗК к сырью добавляют такие ароматизированные концентраты, как экстракты масляного производства, тяжелые газойли каталитического крекин га, тяжелая смола пиролиза и др.
Процесс замедленного коксования является непрерывным по подаче сырья на коксование и по выходу газообразных и дистиллят ных продуктов, но периодическим по выгрузке кокса из камер. Ус тановки замедленного коксования включают в себя следующие 2 отделения: нагревательно-реакционно-фракционирующее, где осу ществляется собственно технологический процесс коксования сырья и фракционирование его продуктов; отделение по механической об работке кокса, где осуществляется его выгрузка, сортировка и транспортировка.
В зависимости от производительности УЗК различаются количе ством и размерами коксовых камер, количеством и мощностью нагре вательных печей. Н а установках первого поколения приняты печи шатрового типа и 2 или 3 камеры коксования с диаметром 4,6 м и вы сотой 27 м, работающие поочередно по одноблочному варианту. УЗК последующих поколений преимущественно являются двухблочными четырехкамерными, работающими попарно. На современных модер низированных УЗК используются печи объемно-настильного и вер тикально-факельного пламени и коксовые камеры большего диамет ра (5,5 - 7,0 м; высота - 27 - 30 м). В них предусмотрены высокая сте пень механизации трудоемких работ и автоматизации процесса.
По технологическому оформлению УЗК всех типов различают ся между собой незначительно и преимущественно работают по сле дующей типовой схеме: первичное сырье — > нагрев в конвекцион ной секции печи — > нагрев в нижней секции ректификационной колонны теплом продуктов коксования — > нагрев вторичного сы рья в радиантной секции печи — > коксовые камеры — > фракцио нирование.
Технологическая схема УЗК. На рис.7.5 представлена принци пиальная технологическая схема нагревательно-реакционно- фрак ционирующей секции двухблочной установки замедленного коксо вания. Сырье - гудрон или крекинг-остаток (или их смесь) нагрева ется в теплообменниках и конвекционных змеевиках печи и посту пает на верхнюю каскадную тарелку колонны К-1. Часть сырья по дается на нижнюю каскадную тарелку для регулирования коэф фициента рисайкла, под нижнюю каскадную тарелку этой колонны
13 — 1908 |
385 |
Р и с . 7 .5. Принципиальная технологическая схема даухблочной установки замедленного коксования: I - сырье; II—стабильный бензин; Ш —легкий газойль; IV - тяжелый газойль; V - головка стабилизации; VI - сухой газ; VII - кокс; VIII - пары отпарки камер; IX - водяной пар
подаются горячие газы и пары продуктов коксования из коксовых камер. В результате контакта сырья с восходящим потоком газов и паров продуктов коксования сырье нагревается (до температуры 390 - 405 °С), при этом низкокипящие его фракции испаряются, а тяжелые фракции паров конденсируются и смешиваются с сырьем, образуя так называемое вторичное сырье.
Вторичное сырье с низа колонны К-1 забирается печным насо сом и направляется в реакционные змеевики печей (их две, работа ют параллельно), расположенные в радиантной их части. В печах вторичное сырье нагревается до 490 - 510°С и поступает через четы рехходовые краны двумя параллельными потоками в две работаю щие камеры; две другие камеры в это время находятся в цикле под готовки. Входя в низ камер, горячее сырье постепенно заполняет их; так как объем камер большой, время пребывания сырья в них также значительно и там происходит крекинг сырья. Пары продуктов кок сования непрерывно уходят из камер в колонну К-1, а утяжеленный остаток задерживается в камере. Жидкий остаток постепенно пре вращ ается в кокс.
386
Фракционирующая часть УЗК включает основную ректифика ционную колонну К-1, отпарные колонны К-2 и К-3, фракционирущий абсорбер К-4 для деэтанизации газов коксования и колонну ста билизации бензина К-5.
Колонна К-1 разделена полуглухой тарелкой на две части: ниж нюю, которая является как бы конденсатором смешения, а не отгон ной секцией колонны; и верхнюю, выполняющую функцию концен трационной секции ректификационных колонн. В верхней части К-1 осуществляется разделение продуктов коксования на газ, бен зин, легкий и тяжелые газойли. В колонне К-1 температурный ре жим регулируется верхним острым и промежуточным циркуляцио нными орошениями. Легкий и тяжелый газойли выводятся через от парные колонны соответственно К-2 и К-3.
Газы и нестабильный бензин из сепаратора С-1 поступают в фракционирующий абсорбер К-4. В верхнюю часть К-4 подается ох лажденный стабильный бензин, в нижнюю часть подводится тепло посредством кипятильника с паровым пространством. С верха К-4 выводится сухой газ, а снизу - насыщенный нестабильный бен зин, который подвергается стабилизации в колонне К-5, где от него отгоняется головка, состоящая из пропан-бутановой фракции. Ста бильный бензин охлаждается, очищается от сернистых соединений щелочной промывкой и выводится с установки.
Коксовые камеры работают по циклическому графику. В них последовательно чередуются циклы: коксование, охлаждение кок са, выгрузка его и разогрев камер. Когда камера заполнится при мерно на 70 - 80 % по высоте, поток сырья с помощью переключаю щих кранов переводят в другую камеру. Заполненную коксом каме ру продувают водяным паром для удаления жидких продуктов и не фтяных паров. Удаляемые продукты поступают вначале в колонну К-1. После того, как температура кокса понизится до 400 - 405°С, поток паров отключают от колонны и направляют в скруббер (на рисунке не показан). Водяным паром кокс охлаждают до 200 °С, пос ле чего в камеру подают воду.
После охлаждения кокс из камер выгружают. Для этой операции применяют гидравлический метод. Пласты кокса разрушаются стру ей воды давлением 10—15 МПа. Над каждой камерой установлены буровые вышки высотой 40 м, предназначенные для подвешивания бурового оборудования. На вышке закрепляется гидродолото, с по мощью которого в слое кокса пробуривается центральное отверстие.
13* |
387 |
Затем гидродолото заменяют гидрорезаком. Гидрорезак снабжен соплами, из которых подаются сильные струи воды, направляемые к стенкам камеры. Гидрорезак перемещается по камере, полностью удаляя со стенок кокс. Далее кокс поступает в отделение внутриустановочной обработки и транспортировки, где осуществляется дроб ление, сортировка на три фракции и транспортировка в склады.
Ниже приводим типичный цикл работы камер (в ч):
Заполнение камеры сырьем и коксование |
24,0 |
Отключение камеры |
0,5 |
Пропаривание |
2,5 |
Охлаждение водой кокса и слив воды |
4,0 |
Гидравлическая выгрузка кокса |
5,0 |
Закрытие люков и испытание паром |
2,0 |
Разогрев камеры парами нефтепродуктов |
7,0 |
Резервное время |
=3,0 |
Итого: |
48,0 |
Коксовую камеру, из которой выгружен кокс, опрессовывают и прогревают сначала острым водяным паром, затем горячими пара ми продуктов коксования из работающей камеры до температуры 360 - 370°С и после этого переключают в рабочий цикл коксования.
Подготовительные операции УЗК занимают 24 - 34 ч. В отличие от непрерывных нефтехимических процессов, в реакционных каме рах УЗК химические превращения осуществляются в нестационар ном режиме с периодическими колебаниями параметров процесса, прежде всего температуры и времени. Продолжительность термоли за в жидкой фазе изменяется от максимального значения с начала заполнения камеры до минимального к моменту переключения на подготовительный цикл. На характер изменения температурного режима по высоте и сечению камеры оказывает влияние эндотермичность суммарного процесса термолиза, а также величина потерь тепла в окружающую среду. Это обстоятельство обусловливает не постоянство качества продуктов коксования по времени, в том чис ле кокса по высоте камеры. Так, верхний слой кокса характеризует ся высокой пористостью, низкой механической прочностью и высо ким содержанием летучих веществ (то есть кокс недококсован). Ус тановлено, что наиболее прочный кокс с низким содержанием лету чих находится в середине по высоте и сечению камеры.
388
В модернизированных крупнотоннажных УЗК (типа 21-10/1500) для создания условий, гарантирующих получение электродного кокса стабильного по качеству, предусмотрен подвод дополнительного теп ла в коксовые камеры в виде паров тяжелого газойля коксования. Для этой цели часть тяжелого газойля, отбираемого с аккумулятора К-1, после нагрева в специальных змеевиках печи до температуры 520°С подают в камеры вместе со вторичным сырьем. Подача пере гретого тяжелого газойля в камеры продолжается и после прекра щения подачи сырья в течение 6 ч.
Технологический режим установки |
|
|
Температура входа сырья в камеры, °С |
490 - |
510 |
Температура выхода паров из камеры, °С |
440 - |
460 |
Давление в коксовой камере, МПа |
0,18 -0,4 |
|
Коэффициент рециркуляции |
1,2-1,6 |
|
Ниже, в табл.7.6, приводится материальный баланс УЗК при кок совании различных видов сырья.
Т а б л и ц а 7 . 6
В ы ход продуктовпри зам едленном коксовании различны х видовсырья
Качество сырья коксования |
Выход на сырье, % |
|
масс. |
||
|
н
*8О)*
X
ь
о
Показатель
о 4
«
Л
CL
3
и
Г*
О
X 3 CQ
|
плотность, кг/м3 |
коксуемость, % |
05 условнгвязкость
при 100 °С, °В\
разгонка по Быданову, перегоняется, %
|
|
|
j |
|
|
при 300 °С |
при 350 °С |
при 400 °С |
при 500 °С |
газ и потери |
I 1
коксовый дистилл
- 1 :
Мазут |
46 |
950 |
9 |
53 |
1 0 |
2 1 |
- |
- |
93 |
73 |
6 8 |
15 |
Полугудрон |
40 |
965 |
13 |
6 |
83 |
13 |
16 |
46 |
1 0 |
1 2 |
56 |
2 2 |
Гудрон |
33 |
990 |
16 |
9 |
13 |
5 |
15 |
36 |
11 |
16 |
49 |
24 |
Крекинг-остаток |
28 |
1 0 1 2 |
2 0 |
73 |
8 |
13 |
23 |
56 |
13Д |
6 , 8 |
49 |
31 |
Крекинг-остаток |
27 |
1024 |
23 |
83 |
5 |
И |
25 |
45 |
и |
7 |
47 |
36 |
утяжеленный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389
7.3.4. Особенности т ехнологии производст ва игольчат ого кокса
С целью интенсификации электросталеплавильных процессов в последние годы широко применяют высококачественные графитированные электроды, работающие при высоких удельных токовых нагрузках (30-35 Ом/см2). Зарубежный и отечественный опыт пока зывает, что получить такие электроды возможно лишь на основе специального малозольного и малосернистого, так называемого игольчатого кокса. Только игольчатый кокс может обеспечить такие необходимые свойства специальных электродов, как низкий коэф фициент термического расширения и высокая электропроводимость. Потребности металлургии в таких сортах коксов за рубежом и в быв шем СССР непрерывно возрастают.
Игольчатый кокс по своим свойствам существенно отличается от рядового электродного: ярко выраженной анизотропией волокон, низким содержанием гетеропримесей, высокой удельной плотностью и хорошей графитируемостью.
Наиболее традиционное сырье для производства игольчатого кокса - это малосернистые ароматизированные дистиллятные ос татки термического крекинга, газойлей каталитического крекин га, экстрактов масляного производства, тяжелой смолы пиролиза углеводородов, а также каменноугольной смолы. Аппаратурное оформление установки коксования для получения игольчатого кок са такое же, как на обычных УЗК. Температурный режим коксова ния при производстве игольчатого кокса примерно такой же, как при получении рядового кокса, только несколько выше кратность рециркуляции и давление в реакторах. Прокалка игольчатого кок са, по сравнению с рядовым, проводится при более высоких темпе ратурах (1400-1500 °С).
Производство игольчатого кокса требует обязательного нали чия на НПЗ установки термического крекинга дистиллятного сы рья и УЗК. Имеющиеся на заводе ароматизированные остатки про пускаются через термический крекинг под повышенным давлени ем (6 - 8 МПа) с целью дальнейшей ароматизации и повышения коксуемости остатка. Далее дистиллятный крекинг-остаток (ДКО) направляется на УЗК. Из сернистых гудронов ДКО для производ-
3 9 0