催化裂化油漿脫固工藝工程化技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 21:57
FCC油漿富含稠環(huán)芳烴,是生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的理想原料,油漿中過高的固體催化劑顆粒含量制約了后續(xù)產(chǎn)品的開發(fā)和利用。采用超聲-水洗沉降工藝技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)FCC油漿的脫固,沉降溫度和沉降分離器內(nèi)部構(gòu)造是該技術(shù)工程化過程中的關(guān)鍵,本文在前期茂名石化分公司油漿脫固中試試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善了基礎(chǔ)工藝設(shè)計(jì)以及分離器內(nèi)部構(gòu)件的優(yōu)化設(shè)計(jì),為該工藝技術(shù)的工程化打下了基礎(chǔ);A(chǔ)工藝設(shè)計(jì)的完善主要是利用Aspen軟件對工藝流程進(jìn)行模擬,并對換熱器及油水沉降分離器進(jìn)行了部分操作條件的優(yōu)化,計(jì)算得出換熱器的換熱面積為0.11m2,熱負(fù)荷為3.08kW;分離器中壓力對分離效果沒有影響,較適宜的操作溫度為130℃,最后油漿出料中水含量小于375ppm,固體含量小于161ppm。利用Fluent軟件對油水沉降分離器進(jìn)行了模擬及條件優(yōu)化后發(fā)現(xiàn),在800×3200的臥式分離器中:①溢流擋板的添加對油相出口濃度的增加作用明顯,最佳擋板水平位置在25cm處,高度為48cm;②分離器中安裝入口構(gòu)件可以改善內(nèi)部流場的均勻程度,對單向擋板式、雙向擋板式、下孔箱及上孔箱式入口構(gòu)件進(jìn)行分析比較后,選擇了可為分離器創(chuàng)造出更多可利用分離空...
【文章來源】:華東理工大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
催化油楽粒徑的分布曲線
本次沉降分離大體為液液分離,所以分離器在模擬中使用的模塊為傾析罐模塊。從而,推導(dǎo)所得到的工藝大致如圖2.3。7—— J_ 1<;□ 13 圖2.3工藝流程模擬圖Fig. 2.3 Simulation of process flow diagram可以看見圖2.3中,B1是混合器1號(hào),B3是混合器2號(hào),B2是絮凝劑升壓泵,B4是破乳劑升壓栗,B5是換熱器,B6是傾析器。工藝流程大致為1號(hào)物料是油楽進(jìn)料,2號(hào)物料是絮凝劑
圖2.4 1號(hào)混合器操作條件Fig. 2.4 Operation conditions of No.l mixer升壓泵中,進(jìn)入物料為2號(hào)物料即絮凝劑,其初始狀態(tài)為常壓。為中與油楽進(jìn)行混合,所以壓力要與油衆(zhòng)保持一致即0.4MPa。故而
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]催化油漿與南美重油混合生產(chǎn)道路瀝青技術(shù)研究[J]. 楊光,陳東魁,錢軍. 石油瀝青. 2013(05)
[2]催化裂化油漿的分離技術(shù)進(jìn)展[J]. 李瑞,謝偉,姚日遠(yuǎn). 化工時(shí)刊. 2013(01)
[3]基于Aspen Plus醋酸乙烯精餾塔的模擬優(yōu)化[J]. 陳果,王煤,程橙,涂開慧. 化工生產(chǎn)與技術(shù). 2011(05)
[4]催化裂化油漿的分離技術(shù)進(jìn)展[J]. 謝穎,梁朝林,馬誨桐,盧春燕,林秀麗. 廣東石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2011(04)
[5]催化裂化油漿綜合利用的發(fā)展趨勢[J]. 林秀麗,盧春燕,馬誨桐,謝穎,梁朝林. 廣東石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2011(03)
[6]催化裂化油漿綜合利用淺析[J]. 陳剛. 廣州化工. 2011(04)
[7]催化裂化外甩油漿的凈化與綜合利用[J]. 董群,善世文,張國甲,賈昭,張鋼強(qiáng). 化工進(jìn)展. 2010(S2)
[8]錦州針狀焦生產(chǎn)石墨電極工業(yè)化研究[J]. 張琳琳,王宏艷. 遼寧師專學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2010(03)
[9]催化裂化油漿利用技術(shù)的研究[J]. 李金云,張雨. 安徽化工. 2010(01)
[10]脫除催化裂化油漿中催化劑粉末的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 牛徹,萬昆,余國賢,周曉龍. 廣東化工. 2010(01)
碩士論文
[1]催化裂化油漿脫固工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)研究[D]. 蔡云龍.華東理工大學(xué) 2014
[2]重力式油水分離器性能的數(shù)值模擬[D]. 侯先瑞.大連海事大學(xué) 2011
[3]催化裂化油漿的綜合利用[D]. 李斌.中國石油大學(xué) 2011
[4]立式沉降罐的流場模擬[D]. 陳麗娜.中國石油大學(xué) 2010
本文編號(hào):2946395
【文章來源】:華東理工大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
催化油楽粒徑的分布曲線
本次沉降分離大體為液液分離,所以分離器在模擬中使用的模塊為傾析罐模塊。從而,推導(dǎo)所得到的工藝大致如圖2.3。7—— J_ 1<;□ 13 圖2.3工藝流程模擬圖Fig. 2.3 Simulation of process flow diagram可以看見圖2.3中,B1是混合器1號(hào),B3是混合器2號(hào),B2是絮凝劑升壓泵,B4是破乳劑升壓栗,B5是換熱器,B6是傾析器。工藝流程大致為1號(hào)物料是油楽進(jìn)料,2號(hào)物料是絮凝劑
圖2.4 1號(hào)混合器操作條件Fig. 2.4 Operation conditions of No.l mixer升壓泵中,進(jìn)入物料為2號(hào)物料即絮凝劑,其初始狀態(tài)為常壓。為中與油楽進(jìn)行混合,所以壓力要與油衆(zhòng)保持一致即0.4MPa。故而
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]催化油漿與南美重油混合生產(chǎn)道路瀝青技術(shù)研究[J]. 楊光,陳東魁,錢軍. 石油瀝青. 2013(05)
[2]催化裂化油漿的分離技術(shù)進(jìn)展[J]. 李瑞,謝偉,姚日遠(yuǎn). 化工時(shí)刊. 2013(01)
[3]基于Aspen Plus醋酸乙烯精餾塔的模擬優(yōu)化[J]. 陳果,王煤,程橙,涂開慧. 化工生產(chǎn)與技術(shù). 2011(05)
[4]催化裂化油漿的分離技術(shù)進(jìn)展[J]. 謝穎,梁朝林,馬誨桐,盧春燕,林秀麗. 廣東石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2011(04)
[5]催化裂化油漿綜合利用的發(fā)展趨勢[J]. 林秀麗,盧春燕,馬誨桐,謝穎,梁朝林. 廣東石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2011(03)
[6]催化裂化油漿綜合利用淺析[J]. 陳剛. 廣州化工. 2011(04)
[7]催化裂化外甩油漿的凈化與綜合利用[J]. 董群,善世文,張國甲,賈昭,張鋼強(qiáng). 化工進(jìn)展. 2010(S2)
[8]錦州針狀焦生產(chǎn)石墨電極工業(yè)化研究[J]. 張琳琳,王宏艷. 遼寧師專學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2010(03)
[9]催化裂化油漿利用技術(shù)的研究[J]. 李金云,張雨. 安徽化工. 2010(01)
[10]脫除催化裂化油漿中催化劑粉末的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 牛徹,萬昆,余國賢,周曉龍. 廣東化工. 2010(01)
碩士論文
[1]催化裂化油漿脫固工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)研究[D]. 蔡云龍.華東理工大學(xué) 2014
[2]重力式油水分離器性能的數(shù)值模擬[D]. 侯先瑞.大連海事大學(xué) 2011
[3]催化裂化油漿的綜合利用[D]. 李斌.中國石油大學(xué) 2011
[4]立式沉降罐的流場模擬[D]. 陳麗娜.中國石油大學(xué) 2010
本文編號(hào):2946395
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