СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНОВ Российский патент 1996 года по МПК C10G7/02 C10G35/00 

Описание патента на изобретение RU2069226C1

Изобретение относится в области нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности, конкретно к способам получения компонентов бензинов.

Известен способ получения компонентов бензинов путем стабилизации риформата, предусматривающий ввод нестабильного риформата в абсорбционно-отпарную колонну с выводом с верха колонны "сухого газа", подачу остатка в колонну стабилизации с выводом с верха колонны "головки" стабилизации, а с низа стабильного риформата, использование части стабильного риформата после охлаждения в качестве абсорбента в первой колонне [1]
Прототипом предлагаемого изобретения является способ получения компонентов бензинов перегонкой риформата каталитического риформинга в стабилизационной колонне, работающей с подачей орошения и обогревом куба частью дополнительно нагретого кубового остатка, при отборе с верха колонны фракции легкокипящих компонентов и с выводом из куба колонны стабильного риформата [2]
При этом наблюдается недостаточно высокая выработка высокооктановых бензинов из-за значительного содержания среднеоктановой легкой фракции в стабильном риформате, который вследствие этого невозможно использовать для получения высокооктановых бензинов без добавления более высокооктановых компонентов и этилирования.

Целью изобретения является увеличение выработки высокооктановых бензинов за счет разделения риформата процесса каталитического риформинга на среднеоктановую легкую и высокооктановую тяжелую части.

Поставленная цель достигается тем, что в способе получения компонентов бензинов перегонкой риформата каталитического риформинга в стабилизационной колонне, работающей с подачей орошения и обогревом куба частью дополнительно нагретого кубового остатка, при отборе с верха колонны фракции легкокипящих компонентов и с выводом из куба колонны стабильного риформата, согласно изобретению из середины укрепляющей секции колонны выводят боковой погон, который смешивают с частью кубового остатка, в массовом отношении кубовый остаток: боковой погон 0,03 1 1, затем смесь охлаждают и отводят в качестве компонента среднеоктанового бензина, а оставшуюся часть кубового остатка в качестве компонента высокооктанового бензина.

Отличием предлагаемого изобретения является то, что из середины укрепляющей секции колонны выводят боковой погон, который смешивают с частью кубового остатка в массовом отношении кубовый остаток боковой погон 0,03 - 1 1, затем смесь охлаждают и отводят в качестве компонента среднеоктанового бензина, а оставшуюся часть кубового остатка в качестве компонента высокооктанового бензина.

Таким образом, предлагаемый способ в отличие от известных в науке и технике позволяет получать компонент высокооктанового бензина без существенного ужесточения работы реакторного блока и без установки дополнительной ректификационной колонны для выделения среднеоктановой легкой части стабильного риформата. При этом повышение октанового числа остатка колонны стабилизации стабильного риформата за счет вывода бокового погона из колонны позволит получать высокооктановый бензин из остатка колонны без добавления высокооктановых компонентов и этилирования и среднеоктановый бензин в результате смешения остатка с боковым погоном. На фиг. 1 представлена схема, иллюстрирующая способ получения компонентов бензинов. Исходное сырье - нестабильный риформат по линии 1 вводят в колонну стабилизации 2. Пары с верха колонны по линии 3 подают в конденсатор 4. Часть конденсата по линии 5 выводят в качестве дистиллята "головки" стабилизации, а остальную часть по линии 6 возвращают на орошение колонны 2. Из колонны 2 в качестве остатка по линии 7 выводят стабильный риформат. Часть его нагревают в печи 8 и по линии 9 возвращают в низ колонны 2, оставшуюся часть используют в качестве компонента товарного бензина.

Из колонны 2 по линии 10 выводят боковой погон, который после смещения с частью стабильного риформата и охлаждения в холодильнике 11 отводят по линии 12 в качестве компонента среднеоктанового бензина. Остальную часть стабильного риформата после охлаждения в холодильнике 13 отводят по линии 14 в качестве компонента высокооктанового бензина.

Были проведены расчеты колонны стабилизации по предлагаемому способу и прототипу. В колонне расположены 329 двухпоточных клапанных тарелок; диаметр верхней секции колонны 2,2 м; нижней 3,2 м. Давление верха колонны 1,3 МПа. Массо-теплообменный коэффициент полезного действия тарелок колонны принят равным 0,65; что соответствует КПД относительно теоретической тарелки 0,50.

ПРИМЕР 1 (по предлагаемому способу). Сырье нестабильный риформат с температурой 160oC в количестве 120 т/ч вводят в колонну стабилизации на 16 тарелку (счет с низа). Пары с верха колонны направляют в конденсатор. Конденсат в количестве 5,7 т/ч отводят в качестве "головки" стабилизации, а остальную часть в количестве 51,8 т/ч с температурой 60oC возвращают на орошение колонны. В низ колонны стабилизации в качестве горячей струи после нагрева в печи до 260oC вводят 200 т/ч стабильного риформата. С 28 тарелки колонны выводят 45,6 т/ч бокового погона, смешивают с 1,37 45,6 т/ч стабильного риформата и после охлаждения отводят в качестве компонента среднеоктанового бензина. Оставшуюся часть стабильного риформата в количестве 23,1 67,33 т/ч после охлаждения отводят в качестве компонентов высокооктанового бензина.

Основные режимные параметры работы колонны по примеру 1 приведены в табл. 1, фракционный состав продуктов разделения в табл. 2.

ПРИМЕР 2 (по прототипу). Процесс проводят в условиях примера 1 за исключением вывода из колонны стабилизации бокового погона и получения из остатка высокооктанового бензина, а из смеси остатка с боковым погоном - среднеоктанового бензина. При этом из колонны отводят 114,3 т/ч стабильного риформата, который используют в качестве среднеоктанового бензина.

Основные режимные параметры работы колонны по примеру 2 приведены в табл. 1, фракционный состав продуктов разделения в табл. 3.

Из представленных данных следует, что пример 1 по сравнению с примером 2 при меньших энергозатратах на процесс позволяет увеличить октановое число стабильного риформата на 6,7 пункта с 81,3 до 88 по моторному методу или с 89,3 до 96 по исследовательскому методу и, как следствие, получать 23,1 - 67,33 т/ч высокооктанового компонента для приготовления неэтилированных бензинов АИ-93, АИ-95. В результате смешения 45,6 т/ч бокового погона с 1,37 т/ч стабильного риформата или в массовом отношении кубовый остаток: боковой погон 0,03 1 получается 46,97 т/ч компонента для приготовления неэтилированного бензина А-72 или этилированного бензина А-76 с октановым числом 72,1 по моторному методу. В результате смешения 45,6 т/ч бокового погона с 45,6 т/ч остатка или в массовом отношении кубовый остаток боковой погон 1 1 получается 91,2 т/ч компонента для приготовления неэтилированного бензина А-80 с октановым числом по моторному методу около 80.

Увеличение выработки высокооктанового бензина без существенного ужесточения работы реакторного блока и без установки дополнительной ректификационной колонны для выделения среднеоктановой легкой части стабильного риформата делает целесообразным использование заявляемого изобретения "Способ получения компонентов бензинов" для получения высокооктановых бензинов путем разделения риформата процесса каталитического риформинга.

Например, осуществление работы блока разделения только одной установки каталитического риформинга по предлагаемому способу позволит получать до 185
538 тыс. т/год высокооктанового компонента для приготовления неэтилированных бензинов АИ-93, АИ-95 вместо А-76.

Похожие патенты RU2069226C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 1993
  • Сидоров Г.М.
  • Деменков В.Н.
  • Кондратьев А.А.
  • Баланич А.А.
  • Оразсахатов К.С.
  • Демьяненко Е.А.
  • Карибов А.К.
  • Бирюков Ф.И.
  • Грасюков И.И.
  • Горелов В.М.
  • Клушин И.Н.
  • Мацкевич И.Б.
RU2088635C1
Способ переработки прямогонных бензиновых фракций 1991
  • Глозман Аркадий Борисович
  • Баланич Ада Аркадьевна
  • Кондратьев Алексей Александрович
  • Деменков Вячеслав Николаевич
  • Сидоров Георгий Маркелович
  • Демьяненко Егор Александрович
  • Карибов Алискер Карибович
  • Бирюков Феликс Иванович
  • Хандархаев Сергей Васильевич
  • Горелов Виктор Михайлович
  • Оразсахатов Керим Сетдарович
  • Клушин Иван Николаевич
SU1838378A3
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНА 1994
  • Кондратьев Алексей Александрович
  • Сидоров Георгий Маркелович
  • Деменков Вячеслав Николаевич
  • Баланич Ада Аркадьевна
  • Мощенко Геннадий Георгиевич
  • Ливенцев Валерий Тихонович
  • Дука Анатолий Иванович
  • Вайнбендер Владимир Райнгольдович
  • Карякин Владимир Александрович
RU2102432C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРЯМОГОННЫХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 1991
  • Глозман Аркадий Борисович
  • Кондратьев Алексей Александрович
  • Деменков Вячеслав Николаевич
  • Сидоров Георгий Маркелович
  • Баланич Ада Аркадьевна
  • Ливенцев Валерий Тихонович
  • Карякин Владимир Александрович
  • Дука Анатолий Иванович
RU2005767C1
Способ переработки нефти 1991
  • Глозман Аркадий Борисович
  • Кондратьев Алексей Александрович
  • Деменков Вячеслав Николаевич
  • Сидоров Георгий Маркелович
  • Баланич Ада Аркадьевна
  • Карякин Владимир Александрович
  • Дука Анатолий Иванович
  • Вайнбендер Владимир Райнгольдович
SU1806168A3
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООКТАНОВЫХ АВТОБЕНЗИНОВ 1997
  • Шакун А.Н.
  • Алексеев Ю.А.
  • Мазина С.Г.
  • Демьяненко Е.А.
  • Карибов А.К.
  • Мангазеев В.П.
  • Решетов П.Н.
  • Решетников В.Н.
  • Хандархаев С.В.
  • Бирюков Ф.И.
  • Санников А.Л.
  • Горелов В.М.
  • Кинзуль А.П.
RU2107087C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 2008
  • Гафуров Равиль Музафарович
  • Курочкин Александр Кириллович
  • Курочкин Андрей Владиславович
  • Селин Анатолий Александрович
  • Богданов Дмитрий Юрьевич
RU2381255C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 1997
  • Сидоров Г.М.
  • Деменков В.Н.
  • Кондратьев А.А.
  • Резяпов Р.Н.
  • Кондратьев Ю.А.
  • Мощенко Г.Г.
  • Ливенцев В.Т.
  • Вайнбендер В.Р.
  • Чунюкин В.А.
  • Мокрышев Н.В.
  • Карякин В.А.
RU2138536C1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКОГО СОЛЬВЕНТА, БЕНЗОЛА, ТОЛУОЛА И ВЫСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗ КАТАЛИЗАТОВ БЕНЗИНОВОГО И БЕНЗОЛЬНО-ТОЛУОЛЬНОГО РИФОРМИНГА 2004
  • Рахимов Х.Х.
  • Рогов М.Н.
  • Зидиханов М.Р.
  • Жиляев Н.П.
  • Ишмияров М.Х.
  • Елин О.Л.
  • Кошелев Ю.А.
  • Хворов А.П.
  • Сабылин И.И.
RU2254356C1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ О-КСИЛОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА, БЕНЗОЛА, ТОЛУОЛА И ВЫСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗ КАТАЛИЗАТОВ БЕНЗИНОВОГО И БЕНЗОЛЬНО-ТОЛУОЛЬНОГО РИФОРМИНГА 2004
  • Рахимов Х.Х.
  • Рогов М.Н.
  • Зидиханов М.Р.
  • Жиляев Н.П.
  • Ишмияров М.Х.
  • Елин О.Л.
  • Галиев Р.Ф.
  • Хворов А.П.
  • Сабылин И.И.
RU2255957C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 069 226 C1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНОВ

Использование: в нефтепереработке, в частности в процессах нефтеперегонки бензинов риформинга. Сущность изобретения: способ предусматривает перегонку риформата каталитического риформинга в стабилизированной колонне, работающей с подачей орошения и обогревом куба частью дополнительно нагретого кубового остатка. С верха колонны отбирают фракции легкокипящих компонентов, а из куба колонны выводят стабильный риформат. Из середины укрепляющей секции колонны выводят боковой погон, который смешивают с частью кубового остатка (массовое отношение 1 : (0,03 - 1)). Затем смесь охлаждают и отводят в качестве компонента среднеоктанового бензина, а оставшуюся часть кубового остатка выводят для использования в качестве компонента высокооктанового бензина. 1 ил., 3 табл.

Формула изобретения RU 2 069 226 C1

Способ получения компонентов бензинов перегонкой риформата каталитического риформинга в стабилизационной колонне, работающей с подачей орошения и обогревом куба частью дополнительно нагретого кубового остатка, при отборе с верха колонны фракции легкокипящих компонентов и с выводом из куба колонны стабильного риформата, отличающийся тем, что из середины укрепляющей секции колонны выводят боковой погон, который смешивают с частью кубового остатка, в массовом отношении кубовый остаток боковой погон (0,03 1) 1, затем смесь охлаждают и отводят в качестве компонента среднеоктанового бензина, а оставшуюся часть кубового остатка в качестве компонента высокооктанового бензина.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2069226C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Гурьев А.А., Жоров Ю.М., Смидович Е.В
Производство высокооктановых бензинов
- М.: Химия, 1981, с
Зубчатое колесо со сменным зубчатым ободом 1922
  • Красин Г.Б.
SU43A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Химия углеводородов нефти / Под ред
Брукса В.Т
и др
- Л.: Гостоптехиздат, 1958, т
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Переносный кухонный очаг 1919
  • Вейсбрут Н.Г.
SU180A1

RU 2 069 226 C1

Авторы

Деменков В.Н.

Кондратьев А.А.

Баланич А.А.

Сидоров Г.М.

Демьяненко Е.А.

Карибов А.К.

Бирюков Ф.И.

Глозман А.Б.

Хандархаев С.В.

Клушин И.Н.

Оразсахатов К.С.

Даты

1996-11-20Публикация

1992-03-02Подача