СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ Российский патент 2015 года по МПК C10B55/00 

Описание патента на изобретение RU2561090C1

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к способу улавливания вредных выбросов из реакторов замедленного коксования нефтяных остатков.

Известен способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования, включающий абсорбцию продуктов прогрева реакторов, поступающих в низ абсорбционной колонны из емкости прогрева, и продуктов пропарки и охлаждения кокса, поступающих в абсорбционную колонну из реакторов коксования, остаток абсорбера используют как рециркулят для охлаждения паров, его избыток откачивают в низ ректификационной колонны или в сырье коксования, а парогазовый поток отводят через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат (Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия», 1998 г., №9, с.72-73, рис.3).

К недостатку известного способа относится нестабильность функционирования системы улавливания вредных выбросов из реакторов, вызванная периодичностью работы технологического оборудования, в частности периодической работой емкости прогрева.

Известен способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования, включающий абсорбцию продуктов прогрева реакторов, пропарки и охлаждения кокса смесью тяжелого газойля коксования и рециркулята остатка с низа абсорбционной колонны, откуда жидкий нефтепродукт с температурой 180-200°C откачивают в шлемовую линию реакторов коксования, а парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат (Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия», 1998 г., №9, с.74-75, рис.4).

К недостатку известного способа следует отнести использование значительного количества тяжелого газойля коксования - целевого продукта коксования (сырье для гидрокрекинга) в качестве абсорбента, что снижает эффективность работы установки замедленного коксования.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в снижении использования тяжелого газойля коксования, что позволит повысить эффективность работы установки замедленного коксования.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе улавливания вредных выбросов из реакторов коксования, включающем абсорбцию продуктов прогрева реакторов тяжелым газойлем коксования, а также абсорбцию продуктов пропарки и охлаждения в основной абсорбционной колонне с получением кубового остатка, часть которого отводят в шлемовую линию реакторов, при этом парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят из основной абсорбционной колонны через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат, согласно изобретению абсорбцию продуктов прогрева реакторов проводят тяжелым газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне, откуда парогазовый поток-легкую часть продуктов прогрева реакторов отводят в низ ректификационной колонны, а кубовый остаток смешивают с рециркулятом кубового остатка основной абсорбционной колонны до достижения температуры 200-240°C, а затем используют в качестве абсорбента в последней, при этом соотношение продуктов прогрева реакторов и тяжелого газойля коксования в кубовом остатке дополнительной абсорбционной колонны составляет 2:1.

Абсорбция продуктов прогрева реакторов тяжелым газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне с последующим использованием кубового остатка из нее в смеси с рециркулятом кубового остатка из основной абсорбционной колонны в качестве абсорбента при абсорбции продуктов пропарки и охлаждения кокса позволяет снизить количество тяжелого газойля коксования, используемого в качестве абсорбента, и, как следствие, увеличить его выход на исходное сырье коксования как целевого продукта с установки.

Способ осуществляют следующим образом.

После закрытия люка одного из реакторов 1, его опрессовки водяным паром и слива водяного конденсата в яму-накопитель (на рисунке не показан) проводят прогрев реактора 1 парами дистиллята из соседнего параллельно работающего реактора (на рисунке не показан), при этом продукты прогрева реактора с низа реактора 1 поступают в дополнительную абсорбционную колонну 2, где подвергаются абсорбции тяжелым газойлем коксования, поступающим из ректификационной колонны 3. В дополнительной абсорбционной колонне 2 легкую часть продуктов прогрева реакторов - парогазовый поток выводят в низ ректификационной колонны 3, а кубовый остаток колонны 2 смешивают с рециркулятом остатка основной абсорбционной колонны 4 таким образом, чтобы температура смеси была 200-240°C, а затем используют в качестве абсорбента в последней.

В основной абсорбционной колонне 4 легкая часть продуктов пропарки и охлаждения кокса - парогазовый поток поднимается вверх в укрепляющую часть колонны, оборудованную тарелками, а тяжелая часть опускается вниз навстречу потоку паров, поступающих снизу вверх.

С верха основной абсорбционной колонны 4 парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят через конденсатор-холодильник 5 в сепаратор 6 для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат. Газ с верха сепаратора 6 выводят на очистку или сжигание в печи, водяной конденсат выводят на блок отпарки сульфидсодержащих стоков от кислых газов, а углеводородный конденсат - нефтепродукт направляют в шлемовую линию реактора 1.

С низа основной абсорбционной колонны 4 кубовый остаток - жидкий нефтепродукт с температурой 180-200°C отводят на смешение с кубовым остатком дополнительной абсорбционной колонны 2, а его балансовое количество - в шлемовую линию реактора 1.

В таблице приведен конкретный пример осуществления предлагаемого способа.

Таблица Показатели работы установки замедленного коксования по прототипу и заявляемому способу По прототипу По заявляемому способу Состав и количество абсорбента, подаваемого в основную абсорбционную колонну - рециркулят кубового остатка основной абсорбционной колонны - 60 т/ч; - рециркулят кубового остатка основной абсорбционной колонны - 60 т/ч; - тяжелый газойль коксования из ректификационной колонны - 30 т/ч - смесь продуктов прогрева реакторов и тяжелого газойля коксования в кубовом остатке дополнительной абсорбционной колонны в соотношении 2:1 - 30 т/ч Выход тяжелого газойля коксования с установки замедленного коксования 16% на исходное сырье коксования - гудрон западно-сибирских нефтей, остаток выше 520°C 18% на исходное сырье коксования - гудрон западносибирских нефтей, остаток выше 520°C

Таким образом, предлагаемый способ позволяет за счет абсорбции продуктов прогрева реакторов тяжелым газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне с последующим использованием полученного кубового остатка в смеси с рециркулятом кубового остатка основной абсорбционной колонны в качестве абсорбента продуктов пропарки и охлаждения кокса увеличить выход тяжелого газойля коксования с установки замедленного коксования на 2% и, следовательно, повысить эффективность работы последней.

Похожие патенты RU2561090C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ 2015
  • Везиров Рустем Руждиевич
  • Обухова Светлана Андреевна
  • Везирова Нергис Руждиевна
  • Абдрафиков Закий Закирович
  • Тихонов Анатолий Аркадьевич
  • Везиров Исмагил Рустемович
  • Халиков Денис Евгеньевич
RU2596249C1
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ 2011
  • Тихонов Анатолий Аркадьевич
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Теляшев Эльшад Гумерович
RU2465302C1
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ 2015
  • Тихонов Анатолий Аркадьевич
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Теляшев Эльшад Гумерович
RU2592536C1
СПОСОБ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 2011
  • Валявин Геннадий Георгиевич
  • Запорин Виктор Павлович
  • Сухов Сергей Витальевич
  • Мамаев Михаил Владимирович
  • Бидило Игорь Викторович
  • Валявин Константин Геннадьевич
RU2470064C2
Способ получения нефтяного игольчатого кокса 2021
  • Запорин Виктор Павлович
  • Сухов Сергей Витальевич
  • Доломатов Михаил Юрьевич
  • Осипенко Данил Федорович
  • Федотов Константин Владимирович
  • Альт Андрей Владимирович
RU2786846C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ И НЕФТЕШЛАМА ПРОЦЕССОМ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 2012
  • Валявин Геннадий Георгиевич
  • Запорин Виктор Павлович
  • Сухов Сергей Витальевич
  • Валявин Константин Геннадьевич
  • Крылов Владимир Александрович
  • Якунин Владимир Иванович
  • Калимуллин Тимур Ильдарович
  • Мансуров Тимур Фагилевич
  • Бидило Игорь Викторович
RU2495088C1
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ 2005
  • Таушев Виктор Васильевич
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Теляшев Эльшад Гумерович
  • Таушева Елена Викторовна
  • Тихонов Анатолий Аркадьевич
  • Железников Николай Александрович
RU2291732C1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 2012
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2541016C2
СПОСОБ ТЕРМОКОНВЕРСИИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 2013
  • Таушева Елена Викторовна
  • Таушев Виктор Васильевич
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Теляшев Эльшад Гумерович
RU2538893C1
Способ получения нефтяного игольчатого кокса 2019
  • Запорин Виктор Павлович
  • Сухов Сергей Витальевич
  • Федотов Константин Владимирович
  • Храпов Дмитрий Валерьевич
  • Альт Андрей Владимирович
RU2717815C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 561 090 C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования включает абсорбцию продуктов прогрева реакторов тяжелым газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне, а абсорбцию продуктов пропарки и охлаждения кокса в основной абсорбционной колонне смесью кубового остатка дополнительной абсорбционной колонны и рециркулята кубового остатка основной абсорбционной колонны при температуре 200-240°C. Балансовое количество кубового остатка основной абсорбционной колонны направляют в шлемовую линию реакторов. Парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят из основной абсорбционной колонны через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат. Изобретение позволяет увеличить выход целевого продукта установки замедленного коксования - тяжелого газойля коксования на 2%. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 561 090 C1

Способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования, включающий абсорбцию продуктов прогрева реакторов тяжелым газойлем коксования, а также абсорбцию продуктов пропарки и охлаждения в основной абсорбционной колонне с получением кубового остатка, часть которого отводят в шлемовую линию реакторов, при этом парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят из основной абсорбционной колонны через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или углеводородный конденсат, отличающийся тем, что абсорбцию продуктов прогрева реакторов проводят тяжелым газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне, откуда парогазовый поток - легкую часть продуктов прогрева реакторов отводят в низ ректификационной колонны, а кубовый остаток смешивают с рециркулятом кубового остатка основной абсорбционной колонны до достижения температуры 200-240°C, а затем используют в качестве абсорбента в последней, при этом соотношение продуктов прогрева реакторов и тяжелого газойля коксования в кубовом остатке дополнительной абсорбционной колонны составляет 2:1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2561090C1

ВАЛЯВИН Г.Г
и др., Анализ схем улавливания продуктов, выделяющихся при прогреве камер, пропарке и охлаждении кокса и разработка мероприятий по снижению выбросов в окружающую среду на установке замедленного коксования ОАО "Ново-Уфимский НПЗ", Нефтепереработка и нефтехимия, 1998, N 9, с.с
Контрольный стрелочный замок 1920
  • Адамский Н.А.
SU71A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ 2011
  • Тихонов Анатолий Аркадьевич
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Теляшев Эльшад Гумерович
RU2465302C1
0
SU86948A1

RU 2 561 090 C1

Авторы

Везиров Рустэм Руждиевич

Тихонов Анатолий Аркадьевич

Абдрафиков Закий Закиевич

Фёдоров Максим Андреевич

Теляшев Эльшад Гумерович

Даты

2015-08-20Публикация

2014-03-18Подача