RU2375408C1 - Способ перегонки нефти - Google Patents

Способ перегонки нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2375408C1
RU2375408C1 RU2008120247/04A RU2008120247A RU2375408C1 RU 2375408 C1 RU2375408 C1 RU 2375408C1 RU 2008120247/04 A RU2008120247/04 A RU 2008120247/04A RU 2008120247 A RU2008120247 A RU 2008120247A RU 2375408 C1 RU2375408 C1 RU 2375408C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
column
oil
vacuum
distillate
sent
Prior art date
Application number
RU2008120247/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Феликс Саитович Биктимиров (RU)
Феликс Саитович Биктимиров
Original Assignee
Феликс Саитович Биктимиров
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 Феликс Саитович Биктимиров filed Critical Феликс Саитович Биктимиров
Priority to RU2008120247/04A priority Critical patent/RU2375408C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375408C1 publication Critical patent/RU2375408C1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано на установках АВТ. Изобретение касается способа перегонки нефти, содержащего растворенные углеводородные газы, по которому нагретую в теплообменниках нефть направляют в колонну К-1 для дегазации и частичного отбензинивания, остаток колонны К-1 после нагрева в печи направляют колонну К-2 для разделения на бензин, керосин, дизтопливо летнее и мазут, который после нагрева в печи направляют в вакуумную колонну для разделения на вакуумное дизтопливо, вакуумные дистилляты и гудрон, а нестабильный дистиллят колонны К-1 с полностью адсорбированными растворенными углеводородными газами направляют в колонну стабилизации для разделения на сухой газ, рефлюкс и стабильный дистиллят, уменьшают подачу орошения в колонну К-1 и обеспечивают практически полную абсорбцию растворенных углеводородных газов нефти, а стабильный дистиллят колонны К-1 под собственным давлением направляют в колонну К-2 качестве частично испаряющегося орошения. Технический результат - максимальный отбор высококачественных продуктов и снижение нагрузки на оборудование. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано в процессе перегонки нефти на установках АВТ.
Известен способ перегонки нефти, по которому нефть после нагрева в теплообменниках до температуры 200-220°С поступает в первую колонну К-1, в которой частично отбензинивается. Остаток К-1 после нагрева в печи до температуры 365-375°С направляется во вторую колонну К-2 для разделения на бензин, керосин, дизельное топливо и мазут. Для увеличения отбора светлых нефтепродуктов от потенциала в низ колонны подается водяной пар. Мазут после нагрева в печи до температуры 400-420°С направляется в вакуумную колонну для разделения на высококипящие дистилляты и гудрон, которые являются сырьем для дальнейшей переработки на топлива [И.Т. Багиров. Современные установки первичной переработки нефти. М.: Химия, 1974, с.24-28].
Недостатками известного способа являются:
- невысокая степень отбензинивания нефти в колонне К-1, приводящая к увеличению тепловой нагрузки атмосферной печи и энергозатрат;
- низкий отбор суммы светлых нефтепродуктов от потенциала.
Известен способ перегонки нефти, по которому нефть, содержащая растворенные углеводородные газы, после нагрева в теплообменниках поступает в колонну К-1, в которой дегазируется и частично отбензинивается. Дистиллят колонны после конденсатора поступает в газосепаратор Е-1 для отделения «жирного» газа от нестабильного бензина, часть которого подается на орошение К-1, а балансовое количество направляется в колонну стабилизации. Для увеличения отбензинивания сырья в низ колонны К-1 подводится дополнительное тепло, позволяющее повысить температуру низа К-1, и подается водяной пар в количестве до 0,3% на нефть. Остаток К-1 после нагрева в печи до температуры 365-375°С направляется в колонну К-2 для разделения на бензин, керосин, дизтопливо и мазут. Для увеличения отбора светлых нефтепродуктов от потенциала в низ К-2 подается водяной пар. Мазут после нагрева в печи до температуры 400-420°С направляется в вакуумную колонну для разделения на вакуумные дистилляты и гудрон, которые являются сырьем для дальнейшей переработки на топливо и масла [В.Т.Бражников. Современные установки для производства смазочных масел. М.: Гостоптехиздат, 1971, с.39-44].
Недостатками известного способа являются:
- потеря части высокооктановых компонентов бензина с газом из Е-1, используемым в качестве топлива на печах. Сухой газ из стабилизатора таких компонентов не содержит;
- низкий отбор суммы светлых нефтепродуктов от потенциала;
- большие энергозатраты (топлива и водяного пара), т.к. при невысокой температуре низа К-1 подача орошения просто «загоняет» образующуюся флегму в остаток, снижая степень отбензинивания нефти и увеличивая энергозатраты;
- низкое качество сырья для масляного производства;
- необходимость регулирования температуры конца кипения бензинов в обеих атмосферных колоннах, хотя разделяющая способность колонны К-1 намного ниже, чем колонны К-2.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявленному способу перегонки нефти, т.е. прототипом, является способ переработки нефти (патент RU 2063997, 1996 г.), включающий ввод нагретого сырья в колонну частичного отбензинивания с отбором с верха легкой бензиновой фракции, также используемой и для орошения, отбор кубового остатка при подаче в куб колонны подогретого остатка в виде горячей струи, а также нагрев основной части кубового остатка в печи и его перегонку в сложной атмосферной колонне, оборудованной боковыми отпарными секциями, и с подачей в низ секции водяного пара, с использованием циркуляционных орошений, и отбор в виде боковых потоков тяжелой бензиновой, керосиновой, дизельных фракций и, кроме того, отбор бензиновой фракции с верха сложной колонны и мазута в качестве остатка перегонки, при подаче в куб колонны водяного пара, а также включающих подачу смеси бензиновых фракций с верха колонны частичного отбензинивания и с верха сложной атмосферной колонны в колонну стабилизации бензина при получении с верха колонны головки стабилизации, промежуточной бензиновой фракции и стабильного бензина с низа колонны в виде двух потоков: основного потока, являющегося целевым продуктом, и вспомогательного потока, направляемого на верх сложной атмосферной колонны, вспомогательный поток стабильного бензина сначала нагревают в печи, а затем направляют в низ боковой отпарки секции тяжелого бензина сложной атмосферной колонны.
Недостатки прототипа:
- непонятен смысл получения легкой бензиновой фракции с верха колонны К-1: во-первых, это приводит к увеличению энергозатрат и даже к попаданию газовых компонентов в колонну К-2 [Нефтепереработка и нефтехимия, 2002, №2, с.46: с верха Е-2 отводится газ в факельную колонну]; во-вторых, даже его смешение с бензином колонны К-2 не позволит обеспечить практически полную конденсацию углеводородных газов, содержащихся в нефти [Нефтепереработка и нефтехимия, 1972, №3, c.1];
- сложность технологии: из колонны К-2 выводятся четыре боковых потока, хотя достаточно и трех; из колонны стабилизации зачем-то выводятся боковой поток, который неизвестно куда затем используется;
- не используется возможность улавливания дизельных фракций, оставшихся в мазуте, в вакуумной колонне, для повышения отбора суммы светлых нефтепродуктов и снижением энегозатрат.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является наиболее экономичное получение качественных светлых нефтепродуктов при снижении энергозатрат на проведение процесса.
Решение указанной задачи достигается тем, что способ перегонки нефти, содержащей растворенные углеводородные газы, по которому нагретая в теплообменниках нефть поступает в колонну К-1 для дегазации и частичного отбензинивания, остаток которой после нагрева в печи поступает в колонну К-2 для разделения на бензин, керосин, дизтопливо и мазут, а нестабильный дистиллят колонны К-1 поступает в колонну стабилизации для разделения на сухой газ, рефлюкс и стабильный дистиллят, отличается тем, что уменьшается подача орошения и обеспечивается практически полная абсорбция растворенных газов нефти путем повышения температуры конца кипения дистиллята колонны К-1, который из колонны стабилизации под собственным давлением направляется в колонну К-2 для сбора и эффективного разделения всей дегазированной суммы светлых на продукты заданного ассортимента. При этом увеличивается отбор рефлюкса и бензина за счет использования в качестве топлива на печах только сухого газа, исключаются потери керосиновых фракций с бензином первой колонны, а качество бензина определяется только одним параметром - температурой верха колонны К-2. При заданном отборе керосина увеличивается количество фракций, понижающих температуру выкипания 50% дизтоплива летнего, а в итоге повышается на 1,5-2,5% его отбор. Мазут с низа К-2 после нагрева в печи направляется в вакуумную колонну для разделения на вакуумное дизтопливо (остатки в мазуте недоизвлеченного дизтоплива), вакуумные дистилляты и гудрон. Для повышения температурного режима процесса ректификации в вакуумной колонне вакуумное дизтопливо выводится при температуре 190 - 210°С в парах с верха вакуумной колонны. Таким образом, и качество дизтоплива летнего определяется, в основном, температурой верха вакуумной колонны.
Качество гудрона обеспечивается циркуляцией на нижних тарелках концентрационной зоны вакуумной колонны горячей, так называемой «затемненной» фракции, с выводом с установки ее балансового количества [Сборник «Схемы и процессы глубокой переработки нефтяных остатков» ЦНИИТЭнефтехим, М., 1983 г., с.8].
Пример осуществления предлагаемого способа:
Смесь западно-сибирских нефтей, содержащая до 3% растворенных углеводородных газов, нагревается в теплообменниках до температуры 120-140°С и направляется для дегазации и частичного отбензинивания в верхнюю часть колонны К-1. Стекающая в нижнюю часть колонны нефть постепенно отбензинивается на тарелках по всей высоте колонны за счет тепла паров, полученных после нагрева остатка нефти с нижней тарелки К-1 в оставшихся сырьевых теплообменниках. Орошение колонны уменьшается для увеличения количества дистиллята и более полной абсорбции углеводородных газов в газосепараторе Е-1. Соответственно повышается температура низа К-1 и степень отбензинивания. Отпадает необходимость в использовании «горячей струи». Нестабильный дистиллят колонны К-1 направляется в колонну стабилизации для разделения на сухой газ, рефлюкс и стабильный дистиллят, который под собственным давлением направляется в колонну К-2 в качестве частично испаряющегося циркуляционного орошения.
Наличие возможности улавливания остатков дизтоплива в мазуте в виде вакуумного дизтоплива позволяет понизить температуру нагрева отбензиненной нефти в печи с 375°С до 345°С, полностью закрыть подачу водяного пара в низ колонны К-2, недобирая таким образом дизтопливо летнее в К-2 и восполняя эту потерю в вакуумной колонне.
При температуре верха вакуумной колонны 200°С, вакууме 95%, температуре нагрева мазута 405°С были получены следующие качественные показатели дизтоплива летнего из К-2, вакуумного дизтоплива и суммарного дизтоплива (табл.1).
Таблица 1.
Качество вакуумного и суммарного дизтоплив
Наименование Фракционный состав, °С Температура вспышки, °С
нк 10% 50% 90% 96%
1 Летнее дизтопливо из колонны К-2 203 240 267 327 351 65
2 Вакуумное дизтопливо 255 272 299 342 365 97
3 Суммарное дизтопливо 200 243 280 335 360 68
Преимуществом этого способа является не только снижение энергозатрат, но и уменьшение коррозии (и затрат на ее снижение) в отсутствие влаги.
Использование предлагаемого способа перегонки нефти позволит в полной мере перенести благоприятные возможности лабораторной техники в промышленные условия, обеспечивая максимальный отбор высококачественных продуктов.

Claims (2)

1. Способ перегонки нефти, содержащий растворенные углеводородные газы, по которому нагретую в теплообменниках нефть направляют в колонну К-1 для дегазации и частичного отбензинивания, остаток колонны К-1 после нагрева в печи направляют в колонну К-2 для разделения на бензин, керосин, дизтопливо летнее и мазут, который после нагрева в печи направляют в вакуумную колонну для разделения на вакуумное дизтопливо, вакуумные дистилляты и гудрон, а нестабильный дистиллят колонны К-1 с полностью абсорбированными растворенными углеводородными газами направляют в колонну стабилизации для разделения на сухой газ, рефлюкс и стабильный дистиллят, отличающийся тем, что уменьшают подачу орошения в колонну К-1 и обеспечивают практически полную абсорбцию растворенных углеводородных газов нефти, а стабильный дистиллят колонны К-1 под собственным давлением направляют в колонну К-2 качестве частично испаряющегося орошения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеводородные пары с верха вакуумной колонны конденсируют за ее пределами с помощью дизтоплива летнего из колонны К-2.
RU2008120247/04A 2008-05-21 2008-05-21 Способ перегонки нефти RU2375408C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008120247/04A RU2375408C1 (ru) 2008-05-21 2008-05-21 Способ перегонки нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008120247/04A RU2375408C1 (ru) 2008-05-21 2008-05-21 Способ перегонки нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2375408C1 true RU2375408C1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41489551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120247/04A RU2375408C1 (ru) 2008-05-21 2008-05-21 Способ перегонки нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2375408C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103261374B (zh) 用于氢化裂解烃进料的方法
CN101597518B (zh) 一种改进的延迟焦化工艺
CN109762590B (zh) 一种分馏***及分馏方法
CN104498076B (zh) 一种自含重油的烃物流中制取轻质油的方法
RU2544994C1 (ru) Способ и установка первичной перегонки нефти
US20160160130A1 (en) Integrated Vacuum Distillate Recovery Process
RU2515323C2 (ru) Способ замедленного коксования нефтяных остатков
RU2719995C1 (ru) Способ получения высокосортного кокса
CN102220166A (zh) 一种延迟焦化方法
RU2375408C1 (ru) Способ перегонки нефти
CN101892065B (zh) 一种煤焦油加工方法
US2217385A (en) Mineral oil distillation
CN103814111A (zh) 石油残留物的延迟焦化方法
CN101987961B (zh) 一种延迟焦化方法
CN109207186A (zh) 延迟焦化方法及由该方法得到的焦化液体和/或焦炭
RU2548040C1 (ru) Способ перегонки нефти
RU2548038C1 (ru) Способ переработки нефти
US2101641A (en) Method of producing coke
RU2699807C2 (ru) Установка замедленной термической конверсии мазута
US2217356A (en) Mineral oil distillation
WO2015147704A1 (en) Hydrocracking unit and method to produce motor fuels
RU2795466C1 (ru) Установка для производства игольчатого или анодного кокса замедленным коксованием
RU2326928C1 (ru) Способ перегонки нефти
RU2790698C1 (ru) Установка получения газойля и битума из парафинистого мазута и тяжелой нефти
RU2785501C1 (ru) Способ производства нефтяного игольчатого кокса замедленным коксованием и установка для реализации такого способа