Материал: Технология глубокой переработки нефти и газа.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Т аблица 10.15

Усредненные показатели работы современных промышленных установок гадрооблагораживания различных видов сырья

П оказатель

Бензин

Дизельное

Вакуумный

Нефтяные

(керосин)

топливо

газойль

остатки

 

Температура, °С

300-400

340 - 400

380-410

380-410

Давление, МПа

1,5-2,0

2,5-4,0

4,0-5,0

7,0-15,0

Объемная скорость подачи сырья, ч 1 5,0-10,0

3,5-5,0

1,0-2,0

0,5-1,0

Циркуляция водородсодержащего

150

200

500

Д о 1000

газа, м3 /м3

 

 

0.1-0,5

 

Остаточное содержание серы, %

0,0001

0,1-0,2

0,3-0,5

Степень обессеривания, %

99

92-97

85-95

70-75

Ресурс службы катализатора,

100

150-200

50-80

 

т сырья/кг

 

 

 

 

Срок службы катализатора, годы

5-8

4-6

2-4

1-2

Число регенераций

2-3

2-4

2-3

1-2

жимные параметры облагораживания сырья различного фракци­ онного состава (табл. 10.15).

Расход водорода на гидроочистку и гидрообессеривание также зависит от содержания гетеропримесей в сырье и его происхождения.

Температура, объемная с к о р о с т ь с ы р ь я и давление оказывают влияние на скорость и глубину гидрогенолиза гетеропримесей в газо­ фазных процессах гидроочистки топливных фракций в полном соот­ ветствии с химической кинетикой. Как видно из рис. 10.11,а, б, требу­ емая применительно к дизельным топливам глубина обессеривания 90-93 % достигается при объемной скорости 4 ч*1, давлении 4 МПа и температурах 350 -380 °С. При температурах свыше 420° С из-за бо­ лее быстрого ускорения реакций гидрокрекинга возрастает выход га­ зов и легких углеводородов, увеличиваются коксообразование и рас­ ход водорода. Для каждого ввда сырья и катализатора существует свой оптимальный интервал режимных параметров (см. табл. 10.15).

Сырье, выкипающее выше 350 °С, находится при гидрообессе­ ривании в основном в жидкой фазе, и повышение давления увеличи­ вает скорость реакций более значительно, ускоряя транспортирова­ ние водорода через пленку жидкости к поверхности катализатора. Из-за удорожания оборудования увеличение давления ограничива­ ют в пределах до 7-8 МПа.

571

Объемная скорость подачи сырья. ч ‘

Объемная скорость подачи сырья, ч"1

10 5

2J 2 1.67

I

10 S

2.5 2 1,67

I

Р и с . 1 0 .1 1 . Зависимость глубины обессеривания дизельного топлива от объемной

с к о р о с т и п одач и сы рья:

а - п р и

4 М П а и р а зн о й т е м п е р а т у р е

(дан н ы е

В.М . Курганова и др.); б - при 380°С и давлении: 1 - 1 5 М Па; 2 - 1 0 М П а; 3 - 4

МПа;

4 - 2,2 М Па; 5 - 1,1 М Па; б -

0,55 М П а

 

 

Парциальное давление водорода и кратность ц и р к у л я ц и и водо­ родсодержащего газа (BCD. При повышении общего давления про­ цесса растет парциальное давление водорода. На этот параметр вли­ яет и кратность циркуляции ВСГ и концентрация в нем водорода, ее составляющая в промышленных условиях от 60 до 90 % об. Чем выше концентрация водорода в ВСГ, тем ниже может быть кратность циркуляции. Так, Ккг = 450 м33с концентрацией водорода 60 % об. будет эквивалентна К*.,. = 300 м33с концентрацией водорода 90 % об. Как видно из табл. 10.15, кратность циркуляции ВСГ в зависимо­ сти от качества сырья изменяется в пределах от 150 до 1000 м3/м3, при этом повышенную Ккг применяют для утяжеленного сырья.

Кратность циркуляции ВСГ влияет также на долю испаряюще­ гося сырья и продолжительность контакта сырья с катализатором.

Хотя реакции гидрогенолиза гетероорганических соединений экзотермичны, процессы гидроочистки топливных фракций прово­ дят обычно в адиабатическом реакторе без отвода тепла реакций, поскольку температурный градиент обычно не превышает 10 °С.

В реакторах установок гидрообессеривания и гидрокрекинга высококипящих фракций с повышенным содержанием гетеропримесей предусматривается отвод тепла реакций подачей охлажденного ВСГ через распределительные устройства между слоями катализатора.

572

Регенерация катализатора. В процессе эксплуатации катализа­ тор постепенно теряет свою активность в результате закоксовывания и отложения на его поверхности металлов сырья. Для восста­ новления первоначальной активности катализатор подвергают ре­ генерации окислительным выжигом кокса. В зависимости от состава катализатора применяют газовоздушный или паровоздушный спо­ соб регенерации. Цеолитсодержащие катализаторы гидрообессери­ вания и гидрокрекинга нельзя подвергать паровоздушной регенера­ ции.

Газовоздушная регенерация обычно проводится смесью инерт­ ного газа с воздухом при температуре до 530 °С. При этом регенери­ руемый катализатор ускоряет реакции горения кокса.

Паровоздушная регенерация проводится смесью, нагретой в печи ■ до температуры начала выжига кокса. Смесь поступает в реактор, где происходит послойный выжиг кокса, после чего газы сбрасыва­ ются в дымовую трубу.

10.4.5. Промышленные процессы гидрооблагораживания дист иллят ны х фракций

Промышленные установки гидрогенизационной переработки не­ фтяного сырья включают следующие блоки: реакторный, сепарации газопродуктовой смеси с выделением ВСГ, очистки ВСГ от сероводо­ рода, компрессорную, стабилизации гидрогенизата. Установки гид­ рокрекинга имеют дополнительно фракционирующую колонну.

Установки имеют много общего по аппаратурному оформлению и схемам реакторных блоков, различаются по мощности, размерам аппаратов, технологическому режиму и схемам секций сепарации и стабилизации гидрогенизатов. Установки предварительной гидро­ очистки бензинов - сырья каталитического риформинга - различа­ ются также вариантом подачи ВСГ: с циркуляцией или без циркуля­ ции «на проток». На всех остальных типах установок применяется только циркуляционная схема подачи ВСГ.

Схема подачи ВСГ «на проток» применяется только на комби­ нированных установках гидроочистки и каталитического риформин­ га (со стационарным слоем катализатора и проводимого под повы­ шенным давлением водорода) прямогонных бензинов с пониженным содержанием сернистых соединений (<0,1 % масс.). Такая схема пре­

573

дусматривает «жесткую связь» по водороду между каталитическим риформингом и гидроочисткой. По этой схеме весь ВСГ риформин­ га под давлением процесса подается в реакторы гидроочистки. Схе­ ма удобна в эксплуатации и более проста по аппаратурному оформ­ лению.

В схеме с циркуляцией ВСГ легко поддерживается постоянное соотношение водород:сырье. Наличие циркуляционного компрессо­ ра позволяет в зависимости от качеств катализатора и сырья, кон­ центрации водорода в ВСГ регулировать требуемую кратность цир­ куляции ВСГ, дает возможность проводить газовоздушную регене­ рацию катализаторов.

 

 

 

На промышленных гидрогенизаци-

 

 

 

онных установках применяется 2 спо­

 

 

 

соба сепарации ВСГ из газопродукто­

 

 

 

вой смеси: холодная (низкотемператур­

аз реактора

 

гидрогенизат

ная) и горячая (высокотемпературная)

а

(рис. 10.12, а, б).

 

на стабилизацию

 

 

 

Холодная сепарация ВСГ применя­

 

 

 

ется на установках гидроочистки бен­

 

 

 

зиновых, керосиновых и иногда дизель­

 

 

 

ных фракций; заключается в охлажде­

из реактора

0

гидрогенизат

нии газопродуктовой смеси, отходящей

 

на стабилизацию

из реакторов гидроочистки, сначала в

 

 

 

Р и с . 1 0 .1 2 . Схемы холодной

теплообменниках, затем в холодильни­

(a) и горячей (б) сепарации ВСГ:

ках (воздушных и водяных) и выделе­

С В Д и СН Д-сепараторы высоко­

нии ВСГ в сепараторе при низкой тем­

го и низкого давления; ГС и ХС -

 

горячий и холодный сепараторы

пературе и высоком давлении. В сепа­

раторе низкого давления выделяют низ­

 

 

комолекулярные углеводородные газы.

Горячая сепарация ВСГ применяется преимущественно на уста­ новках гидрообессеривания высококипящих фракций нефти: дизель­ ных топлив, вакуумных газойлей, масляных дистиллятов и парафи­ нов. Газопродуктовая смесь после частичного охлаждения в тепло­ обменниках поступает в горячий сепаратор; выделяемые в нем ВСГ и углеводородные газы охлаждаются до низкой температуры в воз­ душных и водяных холодильниках и далее поступают в холодный сепаратор, где отбирается ВСГ с достаточно высокой концентраци­ ей водорода.

574

Р и с . 10.13. Реактор гидроочистки дизельного топлива: 1 - корпус; 2 - рас­ пределитель и гаситель потока; 3- распределительная непровальная тарелка; 4 - фильтрующее устройство; 5 - опорная колосниковая ре­ шетка; 6 - коллектор ввода водорода; 7 - фарфоровые шары; 8 - термопара

Схема холодной сепарации (а) ВСГ, по сравнению с горячей (б), обеспечивает более высокую концентрацию водорода в ВСГ. Основ­ ным достоинством варианта горячей сепарации является меньший расход как тепла, так и холода.

Различие в применяемых на гидрогенизационных установках схемах стабилизации гидрогенизатов (отпаркой водяным паром при низком давлении или подогретым водородсодержащим газом при повышенном давлении, с подогревом низа стабилизационной колонны горячей струей через печь или рибойлером; применительно к гидрообессериванию масляных дистиллятов - с дополнитель­ ной разгонкой под вакуумом) обусловли­ вается фракционным составом сырья, ре­ сурсами ВСГ и водяного пара и т.д.

На НПЗ применяют следующие два варианта регенерации насыщенного ра­ створа моноэтаноламина - абсорбента сероочистки ВСГ от H2S: непосредствен­ но на самой установке гидрооблагоражи­ вания либо централизованную регенера­ цию в общезаводском узле.

Основным аппаратом гидрогенизационных установок является реактор со стационарным слоем катализатора.

На рис. 10.13 приведена конструкция двухсекционного реактора гидроочистки дизельного топлива. Он представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с эллиптическими днищами. Корпус реактора изготавливается из двухслойной стали 12ХМ и 08Х18Н10Т.

Верхний слой катализатора засыпа­ ется на колосниковую решетку, а ниж­ ний - на форфоровые шарики, которы­ ми заполняется сферическая часть ниж­ него днища.

575

Таблица 10.16

Основные режимные параметры и показатели промышленных установок гидроочистки дизельных топлив

Показатель

Л-24-6

Л-24-7

Секция ГО

ЛЧ-24-2000

 

 

ЛЧ-24-7

ЛК-бу

 

Мощность по сырью, ТЫС.Т/ГОД

 

 

 

 

проектная

900

1200

2000

2000

фактическая

1200-1500

1500-2000

2000

2000

Давление в реакторе, МПа

2,8-3,7

2,84,0

53-5,5

5,0

Температура в реакторе, °С

340-400

340-400

350-400

360-400

Кратность циркуляции ВСГ, м 7MS

250-300

200-350

350 - 500

250

Объемная скоростьсырья, ч'1

3-5

3-5

43

43

Выходстабильного гидрогенизата,

953

97,0

953

97

% масс.

 

 

 

 

Содержание серы, % масс.: в сырье

0,6-1,6

0,6-1,6

0,6-1,6

0,8

в гидрогенизате

0,1-03

0 ,1 - 0 3

0,12-0,16

0,15

Расход водорода, % масс.

0,4

0,35

0,42

0,4

Количество потоков

1

2

1

1

Тип реактора аксиальный

бимет.

футер.

бимет.

бимет.

Тип сепарации

Г

X

X

Г

Способ стабилизации

ВСГ

ВСГ

а п.

ВСГ

Наличие секции регенерации МЭА

+

+

-

+

Для отвода избыточного тепла реакций под колосниковой решет­ кой вмонтирован коллектор для подачи холодного ВСГ.

Сырье, подаваемое через штуцер в верхнем днище, равномерно распределяется по всему сечению и сначала для задерживания ме­ ханических примесей проходит через фильтрующие устройства, со­ стоящие из сетчатых корзин, погруженные в верхний слой катали­ затора. Промежутки между корзинами заполнены фарфоровыми ша­ рами. Газосырьевая смесь проходит через слой катализатора в обе­ их секциях и по штуцеру нижней секции выводится из реактора.

Гидроочистку прямогонных бензиновых фракций осуществляют на секциях гидроочистки установок каталитического риформинга или комбинированных установок ЛК-бу.

Для гидроочистки реактивных топлив используют специализи­ рованные установки типа Л-24-9РТ, а также секции гидроочистки КУ ЛК-бу.

576

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/73885