Проект установки гидрокрекинга вакуумного газойля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 02:43, дипломная работа

Краткое описание

Характеристика основных процессов глубокой переработки нефти. Принципиальная технологическая схема установки гидрокрекинга. Расчет материального и теплового балансов, расходные коэффициенты вспомогательных материалов на одну тонну сырья. Расчет реакторов гидроочистки и гидрокрекинга, вспомогательного оборудования.

Вложенные файлы: 23 файла

1. литобзор (готовый).doc

— 1.71 Мб (Просмотреть документ, Скачать файл)

2. Технологический раздел (готовый).doc

— 1.96 Мб (Скачать файл)

    Составим  уравнение теплового баланса: 

    Qгпс-1 + G(вс2)·Н73ºС(вс2) = Qгпс-2 + G(вс2)·Н397ºС(вс2) 

    Зная  состав потока и его температуру  найдем Qгпс-2:

    Qгпс-2 = Gгпс-2i·Нгпс-2i = 0,0403·818,11 + 0,0728·1107,21 + 1,5583·470,32 + 3,935·5829,95 + 1,6514·1401,9 + 0,6139·1276 + 0,7483·1255,8 + 0,6383·1250,33 + 0,3178·1241,68 + 0,2947·1238,9 + 0,1183·1230,95 + 0,1414·1235,7 + 0,0544·1224,5 + 0,0594·1126 + 0,0161·1164,7 + 0,0142·865,9 + 26,541·1007,11 + 1,1197·1237,89 + 0,3508·1230,4 = 67174 кВт 

    Определим энтальпию потока Н397ºС(вс2) по формуле (2.5):

    Н397ºС(вс2) = 818,11·0,004 + 1107,21·0,00011 + 470,32·0,1104 + 5829,95·0,4395 + 1401,9·0,17 + 1276·0,0619 + 1255,8·0,0719 + 1250,33·0,0565 + 1241,68·0,0268 + 1238,9·0,0205 + 1230,95·0,0075 + 1235,7·0,0064 + 1224,5·0,0021 + 1126·0,0022 + 1164,7·0,0005 + 865,9·0,0005 + 1237,89·0,016 + 1230,4·0,0009 = 3198 кДж/кг 

    Подставив значения в уравнение, получим:

    64720 + G(вс2)·548= 67174 + G(вс2)·3198 

    Откуда:

    G(вс2) = 0,693 кг/с = 2496 кг/ч  

    Составим  уравнение теплового баланса  для р-2:

    Qгпс-2 + Qкв2 + Qр-2 = Qп-2 + Qгпс-3 

    Так как G(вс2) + G(кв2) = 2,07 кг/с (см. подраздел 2.3.1), то

    G(кв2) = 2,07 – 0,693 = 1,377 кг/с = 4957 кг/ч, откуда

    Qкв2 = G(кв2)·Н(кв2) = 1,377·548 = 755 кВт 

    Рассчитаем количество теплоты, выделяющейся при протекании реакции (2.6):

    Qр-2 = G4(ТВГ)·Hр-2·Х = 26,54·550·0,7 = 10218 кВт 

    Тогда:

    Qп-2 + Qгпс-3 = 67174 + 755 + 10218 = 78147 кВт 

    Найдем потери тепла в окружающую среду (3%):

    Qп-2 = 0,03·78147 = 2344 кВт 

    Откуда:                                                                                 

    Qгпс-3 = 78147 – 2344 = 75803 кВт 

    Зная  количество теплоты и расходы компонентов потока G5, найдем температуру ГПС на выходе из р-2: 

    Q = ΣH(t)i·Gi                                                                 (2.8) 

    Тогда /33, c. 423; 25, с. 85/:

    Qгпс-3 = ΣH(t)5i·G5i = ΣСг. i(T)·(T-273)·Gi /Mi + ΣHн.п.i·Gн.п.i  

    Подставив все известные значения в уравнение, и решив его, получим:

    Т = 682К = 409ºС 

    2.4. Выбор и расчет основного технологического оборудования 

    2.4.1. Расчет реактора гидроочистки. Исходные данные для расчета размеров реактора гидроочистки:

Объемная  скорость подачи сырья W – 1,38 ч-1 /28, с. 5/.

Скорость  подачи сырья на свободное сечение реактора ω – 0,005 м/с (18 м/ч) /14, с. 250/.

Массовый расход сырья G1 – 112500 кг/ч.

    Рассчитаем  объёмный расход W, м3/ч потока G2: 

    V = G1 / ρ                                                                 (2.9) 

    V = 112500 / 928,7 = 121,13 м3/ч; 

    Зная  объемную скорость подачи сырья, найдем рабочий объем реактора по формуле /26, с. 524/:

    Vкат. раб. = V/W                                                          (2.10)

    где  V – объёмный расход сырья, м3/ч;

    W – объемная скорость подачи сырья, ч-1. 

          Vраб = 121,13 / 1,38 = 87,34 м3. 

    Площадь поперечного сечения реактора найдём из соотношения /30, с. 253/: 

    S = G1/3600·ω,           (2.11)

    где ω – скорость подачи сырья на свободное сечение реактора, м/с. 

    Тогда получим:

    S = 121,13 / 3600·0,005 = 7,1 м2; 

    Зная  площадь сечения реактора, найдем его диаметр /26, с. 525/: 

    S = π·D2/4 => D =                                                                  (2.12)

    D = = 3 м.  

    Определим рабочую высоту аппарата (высоту слоя катализатора) по формуле   /26, с. 525/:

    Нр=                (2.13)

    Нр = м 

    Определим загрузку катализатора по формуле: 

    mкат. = ρ нас.кат.·Vраб,                                                  (2.14)

    где ρ нас.кат – насыпная плотность катализатора, кг/м3.

     

    mкат. = 880·87,34 = 76860 кг 

    Для осуществления охлаждения реакционной  смеси за счет подаваемого между слоями катализатора квенча, в реакторе катализатор располагается в три слоя /14, с. 250-251/, причем высоту 1-го слоя примем 2400 мм, 2-го – 3350 мм, а 3-го – 6700 мм. Расстояние между слоями катализатора принимаем 1700 мм, расстояние от верха слоя катализатора до крышки реактора 2000 мм,  расстояние от низа слоя катализатора до днища реактора 2000 мм, высота опоры 4100 мм. Найдем высоту реактора: 

    Нр = Нв + Нн + Нсл. кат. + Нм. сл. + Но,          (2.15)

    где  Нр – высота реактора, м;

    Нсл. кат. – высота слоев катализатора, м

    Нв – расстояние от верха слоя катализатора до крышки реактора,  м;

    Нн - расстояние от низа слоя катализатора до днища реактора, м.

    Нм. сл – расстояние между слоями катализатора, м;

    Но – высота опоры, м;

    Нр = 2 + 2 + 12,41 + 2·1,7 + 4,1 = 23,91 м.

    В результате расчетов получены следующие  значения основных конструктивных элементов: внутренний диаметр – 3 м; высота реактора 23,91 м; объём катализатора 87,34 м3. 

    2.4.2. Расчет реактора гидрокрекинга.

    Исходные  данные для расчета размеров реактора гидрокрекинга:

Производительность  реактора составляет G4(ТВГ) = 95548 кг/ч.

Объемная  скорость подачи сырья W – 0,85 ч-1 /27, с. 31/.

    Найдём  объемный расход газопродуктовой смеси: 

    V=         (2.16)

    V= = 102,88 м3 

    Зная  объемную скорость подачи сырья, найдем рабочий объем реактора по формуле (2.10):  

    Vраб = 102,88/0,85 = 121,2 м3 

    Из  экспериментальных данных принимаем  нагрузку по сырью в реакторе, равную g0 = 3,7 кг/(м2·с) = 13600 кг/(м2·ч) /3, с. 267/. 

    Найдем  площадь сечения аппарата по формуле /26, с. 524/: 

    S = G4(ТВГ)/g0                                                               (2.17)

    S = 95548/13600 = 8,62 м2 

    Зная  площадь сечения реактора, найдем его диаметр (2.12): 

    D = = 3,1 м. 

    Из  стандартного ряда диаметров колонных аппаратов выбирается диаметр реактора /3, с. 265/:

    D = 3000 мм (3,0 м) 

    Пересчитаем площадь сечения реактора:

    S = π·D2/4 = 3,14·32/4 = 7,06 м2. 

    Определим фактическую нагрузку по сырью и  убедимся, что она попадает в рекомендуемый  интервал:

    g0 = G4(ТВГ)/S                                                          (2.18) 

    g0 = 95548/7,06 = 14700 кг/(м2·ч) = 4,1 кг/(м2·с) – полученное значение попадает в рекомендуемый интервал.  

    Определим рабочую высоту аппарата (высоту слоя катализатора) по формуле  (2.13):

    Нр = м 

    Определим загрузку катализатора по формуле (2.14):

    mкат. = 961·121,2 = 116400 кг 

    Для осуществления охлаждения реакционной  смеси за счет подаваемого между слоями катализатора квенча, в реакторе катализатор располагается в два слоя /3, с. 256/, причем высоту 1-го слоя примем 8575 мм, а 2-го – 8610 мм. Расстояние между слоями катализатора принимаем 1750 мм, расстояние от верха слоя катализатора до крышки реактора 2000 мм,  расстояние от низа слоя катализатора до днища реактора 2000 мм, высота опоры 4015 мм. Найдем высоту реактора: 

    Нр = Нв + Нн + Нсл. кат. + Нм. сл. + Но          (2.19)  

    где  Нр – высота реактора, м;

    Нсл. кат. – высота слоев катализатора, м

    Нв – расстояние от верха слоя катализатора до крышки реактора, м;

    Нн - расстояние от низа слоя катализатора до днища реактора, м.

    Нм. сл – расстояние между слоями катализатора, м;

    Но – высота опоры, м;

    Нр = 2 + 2 + 17,185 + 1,75 + 4,015 = 26,95 м.

    В результате расчетов получены следующие  значения основных конструктивных элементов: внутренний диаметр – 3 м; высота реактора 26,95 м; объём катализатора 121,2 м3. 

    2.4.3. Расчет печи. Трубчатые печи являются ведущей группой огненных нагревателей на большинстве технологических установок нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

    Необходимые исходные данные: производительность печи по сырью (тяжелый вакуумный газойль) G = 112500 кг/ч; начальная и конечная температура сырья соответственно T1 = 604 К и Т2 = 635 К; плотность ТВГ при 293 К ρ = 928,7 кг/м3; топливо – газ состава (в % мас.) СН4 – 90,84; С2Н6 – 3,55; С3Н8 – 2,54; н-С4Н10 – 0,35; СО2 – 0,84; N2 – 1,88. 

    2.4.3.1. Расчет процесса горения. Составляем стехиометрические уравнения процесса горения компонентов топлива:

  1. СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
  2. С2Н6 + 3,5О2 = 2СО2 + 3Н2О
  3. С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О
  4. С4Н10 + 6,5О2 = 4СО2 + 5Н2О

    Определяем  теоретическое количество воздуха L0 (в кг), необходимое для сжигания 1 кг газа (по стехиометрическим уравнениям). В итоге получим: 

    Для кислорода:

    n1(O2) = 0,9084·2/16·10-3 = 113,55 моль

    n2(O2) = 0,0355·3,5/30·10-3 = 4,14 моль

    n3(O2) = 0,0254·5/44·10-3 = 2,89 моль

    n4(O2) = 0,035·6,5/58·10-3 = 0,39 моль

    nобщ2) = 113,55 + 4,14 + 2,89 + 0,39 = 120,97 моль

    m(О2) = 120,97·32·10-3 = 3,87 кг 

    Зная  качественный состав воздуха, определяем теоретическое количество воздуха:

    m(воздуха) = 3,87/0,2334 = 16,58 кг 

    Рассчитаем  действительное количество воздуха: 

    Lд = L0∙α                                                           (2.20) 

    где α – коэффициент избытка воздуха (α=1,03 – 1,07 для печей с излучающими стенками). 

                                   Lд = 16,58∙1,05=17,41 кг возд./кг газа 

    Определяем  количество продуктов сгорания (в  кг), образующихся при сгорании 1 кг топлива. Определяем массу компонентов дымовых газов mi (кг/кг топлива), учитывая азот, поступающий с топливом СО2, а также непревращенный кислород (по стехиометрическим уравнениям): 

3. автоматизация производства (готово).doc

— 661.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

4. охрана труда общ. (готовый).doc

— 348.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

5. охрана среды (готовый).doc

— 114.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

6. Контроль качества и метрологическое обеспечение производства (готовый).doc

— 203.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

7. Экономическое обоснование (готово).doc

— 340.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Введение (готовое).doc

— 40.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Коллектор готовый.cdw

— 239.07 Кб (Скачать файл)

Компоновка оборудования готовая.cdw

— 631.26 Кб (Скачать файл)

Плакат гидрокрекинг (А1) готовый.vsd

— 193.50 Кб (Скачать файл)

Плакат гидроочистка (А1) готовый.vsd

— 189.50 Кб (Скачать файл)

Плакат место ГК в схеме НПЗ (А1) готовый.vsd

— 181.00 Кб (Скачать файл)

Плакат экономика готовый.doc

— 43.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

реактор готовый.cdw

— 226.13 Кб (Скачать файл)

Схема автоматизации (А1) готовая.vsd

— 476.00 Кб (Скачать файл)

Тех. схема (А1) готовая.vsd

— 528.00 Кб (Скачать файл)

Заключение (готовое).doc

— 38.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Реферат (готовый).doc

— 34.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Реферат английский (готовый).doc

— 37.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Содержание (готовое).doc

— 61.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Список использованной литературы (готовый).doc

— 87.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Титульник (готовый).doc

— 27.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Проект установки гидрокрекинга вакуумного газойля