RU61151U1 - Установка фракционирования углеводородного сырья - Google Patents

Установка фракционирования углеводородного сырья Download PDF

Info

Publication number
RU61151U1
RU61151U1 RU2006139651/22U RU2006139651U RU61151U1 RU 61151 U1 RU61151 U1 RU 61151U1 RU 2006139651/22 U RU2006139651/22 U RU 2006139651/22U RU 2006139651 U RU2006139651 U RU 2006139651U RU 61151 U1 RU61151 U1 RU 61151U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
distillation
stage
heat exchanger
evaporator
Prior art date
Application number
RU2006139651/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Фролов
Original Assignee
Андрей Борисович Фролов
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 Борисович Фролов filed Critical Андрей Борисович Фролов
Priority to RU2006139651/22U priority Critical patent/RU61151U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61151U1 publication Critical patent/RU61151U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к нефтехимической промышленности. Установка содержит линию подвода сырья, несколько ступеней разгонки и линии отвода жидких фракций, при этом каждая ступень разгонки включает в себя последовательно соединенные трубопроводами теплообменник печи, испаритель и конденсатор, к которому подключена линия отвода жидкой фракции, включающая в себя последовательно соединенные холодильник, накопительную емкость насос, емкость и выходной насос, к теплообменнику печи первой ступени разгонки подключена линия подвода сырья, включающая в себя теплообменник, насос емкость и входной насос, нижняя часть испарителя каждой ступени разгонки через куб и насос сообщена с соответствующим теплообменником печи следующей ступени разгонки, нижняя часть испарителя последней ступени разгонки через куб и насос сообщена с последней линией отвода жидкой фракции, которая включает в себя последовательно соединенные холодильник, емкость и выходной насос. Это позволяет обеспечить высокое качество получаемых нефтяных фракций, получить на одной установке большое количество нефтяных фракций с узким диапазоном температур начала и окончания кипения, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Description

Полезная модель относится к нефтехимической промышленности, в частности к малотоннажным установкам для простой перегонки сложных высококипящих жидкостей, позволяющим разделять нефть и нефтепродукты на составные части, называемые фракциями.
Известна установка для переработки нефтяного сырья, состоящая из предварительного нагревателя и разделителя по фракциям, соединенного с конденсатором, связанных системой трубопроводов с запорной арматурой, при этом разделитель по фракциям состоит из трех последовательно соединенных испарителей, в которых осуществляется три стадии разделения нефтяного сырья с выделением трех фракций бензиновой, керосиново-лигроиновой и соляровой, и трех конденсаторов, каждый из которых соединен с одним испарителем, образуя три блока (ступени), испарители и конденсаторы выполнены в виде одноходовых трубчатых теплообменников и верхняя часть межтрубного пространства каждого из испарителей соединена с верхней частью межтрубного пространства соответствующего конденсатора коробами, наклоненными в сторону конденсатора, при этом в качестве нагревателей, как в испарителях, так и предварительном нагревателе, использованы теплоэлектронагреватели, верхняя часть каждого испарителя соединена с его межтрубным пространством перепускной трубой для исключения возникновения давления в трубной части испарителя (см. патент РФ на полезную модель №39886, МПК С 10 G 7/00, публикация 20.08.2004 г).
Недостатком известной установки является то, что используемые трубчатые теплообменники при малых объемах перерабатываемого сырья подвержены быстрому коксованию и выходу из строя. Наличие предварительного электроподогрева сырья приводит к увеличению затрат на электроэнергию и повышение общей себестоимости переработки. В целом, нагрев сырья и нефтяных фракций электронагревателями приводит к высоким затратам на электроэнергию и высокую себестоимость продукции. Соединение коробом межтрубного пространства испарителя с межтрубным пространством конденсатора и вследствие этого
происходящая между ними передача тепла, ухудшает процесс конденсации нефтяной фракции в конденсаторе и приводит к увеличению объема подачи хладагента в конденсатор, соответственно увеличивает его затраты и себестоимость продукции. Отсутствие между испарителями насосов уменьшает общую производительность переработки сырья известной установкой. Известная установка не предусматривает получение на ней одновременно более трех нефтяных фракций.
Известна нефтеперерабатывающая станция для разгонки многокомпонентных смесей, содержащая линию подвода нефтяной смеси и линии отвода жидких фракций, а также последовательно соединенные трубопроводами две ступени разгонки нефтяной смеси, каждая из которых включает конденсатор и подогреватель нефтяной смеси, кроме того, станция дополнительно содержит, по меньшей мере, одну или несколько ступеней разгонки нефтяной смеси и последовательно установленные на линии подвода нефтяной смеси теплообменники, представляющие собой комбинированные рекуперативные подогреватели нефтяной смеси и охладители, а также насос и печь для подогрева нефтяной смеси выполненным в виде топочного устройства для сжигания жидкого или газообразного топлива, верхняя часть испарителя соединена трубопроводом с конденсатором, а нижняя часть испарителя каждой ступени через клапанное устройство сообщена трубопроводом с соответствующим теплообменником (см. патент РФ на полезную модель №17004, МПК В 01 Д 3/00, публикация 10.03.2001 г.).
Недостатком известной станции является избыточное количество ступеней нагрева - печь для подогрева нефтяной смеси и встроенные в испарители подогреватели нефтяной смеси в виде топочных устройств, что приводит к большим затратам топлива для многократного разогрева нефтяной смеси и соответственно к увеличению себестоимости получаемых нефтепродуктов. Подводимая нефтяная смесь, нагретая в последнем и предыдущих теплообменниках, недостаточно охлаждает первые готовые фракции, что приводит к выходу их в горячем состоянии и требует дополнительного охлаждения до температуры позволяющей их отгрузку потребителям, а соответственно к дополнительным затратам на охладители и увеличивает себестоимость продукции. Кроме этого, охлаждение в рекуперативных подогревателях нефтяной смеси зависит от температуры окружающей среды, то есть не стабильно от времени года и требует дополнительно дорогой измерительной и управляющей аппаратуры.
Задачей заявляемой полезной модели является снижение себестоимости и обеспечение высокого качества получаемых нефтяных фракций, обеспечение получения на одной установке большого количества нефтяных фракций с узким диапазоном температур начала и окончания кипения.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
Установка фракционирования углеводородного сырья, содержащая линию подвода сырья, несколько ступеней разгонки и линии отвода жидких фракций, при этом каждая ступень разгонки включает в себя последовательно соединенные трубопроводами теплообменник печи, испаритель и конденсатор, к которому подключена линия отвода жидкой фракции, включающая в себя последовательно соединенные холодильник, накопительную емкость насос, емкость и выходной насос, к теплообменнику печи первой ступени разгонки подключена линия подвода сырья, включающая в себя теплообменник, насос емкость и входной насос, нижняя часть испарителя каждой ступени разгонки через куб и насос сообщена с соответствующим теплообменником печи следующей ступени разгонки, нижняя часть испарителя последней ступени разгонки через куб и насос сообщена с последней линией отвода жидкой фракции, которая включает в себя последовательно соединенные холодильник, емкость и выходной насос.
Техническим результатом полезной модели является увеличение надежности работы установки, ее компактность и экономичность, возможность получения узких нефтяных фракций,
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на Фиг.1 показана установка фракционирования углеводородного сырья.
Установка фракционирования углеводородного сырья, показанная на Фиг.1, содержит линию подвода сырья, три ступени разгонки и четыре линии отвода жидких фракций. Каждая ступень разгонки включает в себя последовательно соединенные трубопроводами теплообменник 1 печи 2,испаритель 3 и конденсатор 4, к которому подключена линия отвода жидкой фракции. Линия отвода жидкой фракции включает в себя последовательно соединенные холодильник 5, емкость 6, насос 7,, емкость 8 и выходной насос 9. К теплообменнику 1 печи 2 первой ступени разгонки подключена линия подвода сырья. Линия подвода сырья включает в себя теплообменник 10, насос 11, емкость 12 и входной насос 13.
Нижняя часть испарителя 3 первой и второй ступени разгонки через куб 14 и насос 15 сообщена с соответствующим теплообменником 1 печи 2 следующей ступени разгонки.
Нижняя часть испарителя 3 третьей ступени разгонки через куб 16 и насос 17 сообщена с четвертой линией отвода жидкой фракции.
Четвертая линия отвода жидкой фракции включает в себя последовательно соединенные холодильник 18, емкость 19 и выходной насос 20.
Установка работает следующим образом.
Сырая нефть из емкости 12 подается насосом 11 в теплообменник 1 печи 2 предварительно проходя через теплообменник 10 нагреваемый паром. Температура подаваемой в печь нефти повышается на 40÷60°С.
В теплообменнике 1 нефть нагревается до температуры 120-140°С, образующаяся при этом парожидкостная смесь поступает в испаритель 3, в котором происходит разделение паровой и жидкой фаз и дополнительное испарение некоторой части легколетучих компонентов из жидкой фазы за счет теплоты перегрева. Паровая фаза бензиновой фракции поступает в конденсатор 4 (охлаждаемый водой), в котором конденсируется и частично охлаждается, доохлаждаясь далее в холодильнике 5 водой до температуры не выше 40÷45°С. Охлажденная жидкая бензиновая фракция стекает в емкость 6, из которой откачивается насосом 7 в накопительную емкость 8 товарно-сырьевого парка.
Отделившаяся в испарителе 3 жидкая фаза накапливается в кубе 14, из которого насосом 15 подается в теплообменник 1 печи 2 второй ступени разгонки, в котором нагревается до температуры 190°С. Образовавшаяся при этом парожидкостная смесь поступает в испаритель 3 второй ступени разгонки, в котором происходит отделение паровой фазы от жидкой и вскипание жидкой фазы за счет теплоты ее перегрева. Полученная паровая фаза керосиновой фракции поступает в конденсатор 4 и далее в холодильник 5, охлаждаемые водой соответственно. Паровая фаза конденсируется, а образовавшаяся и охлажденная жидкая керосиновая фракция стекает в емкость 6, из которой насосом 7 подается в накопительную емкость 8 товарно-сырьевого парка.
Стекающая из испарителя 3 второй ступени в куб 16 жидкая фаза подается насосом 17 в теплообменник 1 печи 2 последней ступени. В теплообменнике 1 нефть, из которой удалены бензиновая и керосиновая фракции, нагревается до температуры 320°С. Образующаяся при этом парожидкостная смесь поступает в испаритель 3 последней ступени, разделяясь в нем на жидкую и паровую фазы. За счет теплоты перегрева в
испарителе 3 из жидкой фазы выделяются пары дизельной фракции. Из испарителя 3 паровая фаза дизельной фракции поступает в конденсатор и далее в холодильник, охлаждаемые водой. После конденсации паров дизельной фракции и охлаждения полученного конденсата до температуры порядка 50÷60°С, последний стекает в накопительную емкость, откуда насосом подается в емкость товарно-сырьевого парка.
Из испарителя 3 последней ступени разгонки жидкая фаза (мазутная) стекает в куб, откуда насосом подается в теплообменник 18(охлаждаемый водой) откуда подается в накопительную емкость 19 товарно-сырьевого парка.
Из накопительных емкостей 8, 19 готовая продукция насосами 9,20 отгружаются потребителям.
Заявленная полезная модель позволяет обеспечить высокое качество получаемых нефтяных фракций, получить на одной установке большое количество нефтяных фракций с узким диапазоном температур начала и окончания кипения, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции. Номенклатура и конструктивное исполнение основного технологического оборудования, входящего в состав отдельных ступеней, одинакова, что позволяет унифицировать ступени и упростить поставку и монтаж, комплектовать необходимое производству количество ступеней и соответственно количество получаемых одновременно нефтяных фракций.

Claims (1)

  1. Установка фракционирования углеводородного сырья, содержащая линию подвода сырья, несколько ступеней разгонки и линии отвода жидких фракций, при этом каждая ступень разгонки включает в себя последовательно соединенные трубопроводами теплообменник печи, испаритель и конденсатор, к которому подключена линия отвода жидкой фракции, включающая в себя последовательно соединенные холодильник, накопительную емкость, насос, емкость и выходной насос, к теплообменнику печи первой ступени разгонки подключена линия подвода сырья, включающая в себя теплообменник, насос, емкость и входной насос, нижняя часть испарителя каждой ступени разгонки через куб и насос сообщена с соответствующим теплообменником печи следующей ступени разгонки, нижняя часть испарителя последней ступени разгонки через куб и насос сообщена с последней линией отвода жидкой фракции, которая включает в себя последовательно соединенные холодильник, емкость и выходной насос.
    Figure 00000001
RU2006139651/22U 2006-11-08 2006-11-08 Установка фракционирования углеводородного сырья RU61151U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139651/22U RU61151U1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Установка фракционирования углеводородного сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139651/22U RU61151U1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Установка фракционирования углеводородного сырья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61151U1 true RU61151U1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006139651/22U RU61151U1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Установка фракционирования углеводородного сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61151U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790689C1 (ru) * 2021-09-02 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "СОТКА ВЫСОТОК-ИНЖИНИРИНГ" Установка и способ перегонки нефтяного сырья

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790689C1 (ru) * 2021-09-02 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "СОТКА ВЫСОТОК-ИНЖИНИРИНГ" Установка и способ перегонки нефтяного сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111108178A (zh) 使用卡林那循环的天然气凝液分馏装置废热向冷却能力的转化
US10976103B2 (en) Process integration for natural gas liquid recovery
US10851679B2 (en) Natural gas liquid fractionation plant waste heat conversion to potable water using modified multi-effect distillation system
CN111148820A (zh) 利用有机物兰金循环和改良多效蒸馏***的天然气凝液装置废热同时向电力和饮用水的转化
CN111133079A (zh) 使用有机兰金循环的天然气凝液分馏装置废热向电力的转化
CN111183210A (zh) 利用综合单制冷剂三循环和改良多效蒸馏***的天然气凝液分馏装置废热同时向电力、冷却和饮用水的转换
CN111183208A (zh) 使用双涡轮机有机物兰金循环的天然气凝液分馏装置废热向电力的转化
RU2493898C1 (ru) Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления
CN111164187A (zh) 利用基于有机物的综合压缩机-喷射器-膨胀器三循环***的天然气凝液分馏装置废热到电力和冷却能力的同时转化
RU61151U1 (ru) Установка фракционирования углеводородного сырья
CN111183209A (zh) 使用改进的高斯瓦米***的天然气凝液分馏装置废热向电力和冷却能力的同时转化
JP7043126B6 (ja) Lngから複数種の炭化水素を分離回収するための装置
RU66491U1 (ru) Установка для переработки попутного нефтяного газа
RU2546677C1 (ru) Способ и установка гидрокрекинга с получением моторных топлив
RU2525764C2 (ru) Установка подготовки и переработки газовых углеводородных смесей (варианты)
RU2790689C1 (ru) Установка и способ перегонки нефтяного сырья
RU2762726C1 (ru) Установка для переработки углеводородного сырья
RU2782025C1 (ru) Установка и способ перегонки стабильного газового конденсата
RU2782025C9 (ru) Установка и способ перегонки стабильного газового конденсата
RU94966U1 (ru) Нефтеперерабатывающий комплекс
RU2184136C1 (ru) Способ получения светлых нефтепродуктов и установка для его осуществления
RU77863U1 (ru) Установка переработки нефтяных компонентов
RU54583U1 (ru) Установка по переработке нефти и газового конденсата
RU2753755C1 (ru) Установка комплексной подготовки газа с увеличенным извлечением газового конденсата
RU45387U1 (ru) Установка первичной переработки нефти

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131109