Расчет реактора гидроочистки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2012 в 14:28, контрольная работа

Краткое описание

Реактор гидроочистки служит для очистки сырья от серосодержащих соединений.
Исходные данные для расчета.
1. Характеристика сырья:
а) ваккумный газойль 180-530 оС;
б) плотность = 0,907 г/см3;

Вложенные файлы: 1 файл

Расчет реактора гидроочистки Р.docx

— 180.99 Кб (Скачать файл)

Расчет  реактора гидроочистки Р-1

 

Реактор гидроочистки служит для очистки  сырья от серосодержащих соединений.

Исходные  данные для расчета.

1. Характеристика  сырья:

а) ваккумный газойль 180-530 оС;

б) плотность = 0,907 г/см3;

в) содержание серы общей SО = 2,17 %,  в том числе меркаптановой SМ = 0,00009 %,  сульфидной SС= 0,00021 %;

г) содержание непредельных углеводородов – 0,93 %.

2. Остаточное  содержание серы в очищенной  ваккумном газойле SК <0,7 %, то есть степень или глубина гидрообессеривания должна быть 99,07 %.

3. Гидроочистка  проводится на катализаторе А при давлении Р=5,4 МПа, температуре Т= 425оС, скорости подачи сырья ω= 4 ч -1, кратности циркуляции ВСГ к сырью æ = 500 нм33.

4. Кинетические  константы процесса ko = 4,62 ∙106, n = 2, Е = 67 040 кДЖ/моль.

 

3.5.1 Выход  гидроочищенной ваккумного газойля на исходное сырье определим по формуле

 

                                            Ввг= 100 – ВГ – ΔS,                                         (3.1)

 

где ВГ  - выход газа, % масс.;

      ΔS – количество удаленной из сырья серы, % масс.

 

                                           ΔS = SO- S K;                                               (3.2)

 

ΔS = 2,17 – 0,7 = 1,47 % масс.

 

При средней  молекулярной массе 135,3 в 100 кг сырья содержится    100 : 118,6 = 0,84 кмоль,  2 кг серы содержат 0,0003 : 32 = 0,94 ∙ 10-5 кмоль, то есть серосодержащие молекулы  составляют 0,001 %  от общего числа молекул. Если принять равномерное распределение атомов серы по длине углеводородной цепочки, то при гидрогенолизе сероорганических соединений с разрывом у атома серы выход газа составит:

 

                                   ВГ = 0,3∙ΔS,                                                         (3.3)

                       

                            ВГ = 0,3∙ 1,47 = 0,441 % масс.

 

Ввг = 100 – 0,441 – 1,47 = 98,089 % масс.

 

3.5.2  Расход водорода на гидроочистку

3.5.2.1 Расход  водорода на гидрогенолиз сероорганических соединений определим по формуле

 

                                      G1 = m∙ ΔS,                                                      (3.4)

 

где  m – коэффициент, зависящий от характера сернистых соединений. Поскольку в нефтяном сырье присутствуют различные сернистые соединения, определяется расход водорода на гидрогенолиз каждого из них, и полученные результаты суммируются. Значение m для свободной серы – 0,0625.

 

G1 = 0,00025 ∙0,0625 =0,000016 % масс.

 

3.5.2.2  Расход водорода на гидрирование непредельных углеводородов определим по формуле

 

                                        G2 =

,                                                   (3.5)

 

где ΔСн – разность содержания непредельных углеводородов в сырье и         гидрогенизате, % масс;

      М   -   средняя  молекулярная масса сырья, кг/кмоль.

 

                                           М= ,                                                  (3.6)

 

где r - плотность сырья при 15 оС.

 

                                          r =r +5×a,                                                 (3.7)

 

где  r - относительная плотность вещества при 20 оС, г/см3, r =0,746 г/см3;

            a     -  поправка на плотность, a= 0,000844  [13 ].

 

r

= 0,907 г/см3,

 

М= 

= 118,6 кг/кмоль.

 

Принимая, что степень гидрирования непредельных  углеводородов и гидрогенолиза сернистых соединений одинакова, находим

 

G2 =

= 0,0007 % масс.

 

 

3.5.3 Потери водорода от растворения  в гидрогенизате

3.5.3.1 Мольную долю водорода, растворенного  в гидрогенизате, рассчитаем из условия фазового равновесия в газосепараторе

                                              Х'н2 =

,                                             (3.8)

 

где   Х'н2 , Y'н2 – мольные доли водорода в паровой и жидкой  фазах;

         Кр             - константа фазового равновесия, Кр=35 [12 ].

 

Х'н2 =

.

 

3.5.3.2 Потери водорода от растворения  в гидрогенизате на сырье определим по формуле

 

                                G3 =

,                                     (3.9)

 

где  Мн2  -  молекулярная масса водорода, кг/кмоль.

 

G3 =

= 0,033 % масс.

 

3.5.4 Механические  потери водорода

Имеют место  потери водорода  за счет диффузии водорода через стенки аппаратов и утечки через неплотности, так называемые механические потери, которые определим по формуле

 

                                  G4 = æ∙

,                                         (3.10)

 

G4 = 500∙

= 0,049 % масс.

 

3.5.5 Потери  водорода с отдувом

На блок гидроочистки установки каталитического  риформинга подается водородсодержащий газ с реакторного блока этой же установки, в котором концентрация водорода колеблется от 65 до 85 % об. Состав ВСГ приведен в таблице 3.5

 

Таблица 3.5 – Состав водородсодержащего газа

Содержание  компонента

Н2

СН4

С2Н6

С3Н8

ΣС4Н10

ΣС5Н12

% об.

70,4

11,4

10,5

5,1

1,7

0,9

% масс.

13,7

17,8

30,7

21,9

9,6

6,3


 

Для поддержания  постоянного давления в системе  объем поступающего и образующегося  газа должен быть равен объему газа, отходящего из системы и поглощенного в ходе химической реакции.

Наиболее  экономичный по расходу водорода режим без отдува ВСГ можно поддерживать, если газы, образующиеся при гидрокрекинге, и газы, поступающие в систему со свежим ВСГ, полностью сорбируются в газосепараторе в жидком гидрогенизате, те есть

 

                                    Vo ∙(1-yo' )+ Vг.к. ≤ Vа,                                           (3.11)

 

где Vo, Vг.к.,Vа– объемы свежего ВСГ,  газов гидрокрекинга и газов, абсорбируемых жидким гидрогенизатом соответственно, м3/ч;

        yo'  – объемные концентрации водорода в свежем  ВСГ.

 

3.5.5.1 Объем  свежего ВСГ определим по формуле

 

                                        Vo =

,                                           (3.12)

Vo =

= 4,34 м3.

 

3.5.5.2 Объем  газов гидрокрекинга определим  по формуле

 

                                            Vг.к. =

,                                      (3.13)

 

где Мг.к. – средняя молекулярная масса газов гидрокрекинга, при одинаковом мольном содержании газов С1, С2, С3, С4, С5, кг/кмоль.

 

                             Мг.к. =

,                                    (3.14)

 

Мг.к. =

= 44 кг/кмоль.

 

Vг.к. =

= 0,27 м3.

 

3.5.5.3 Количество  углеводородных газов, абсорбируемых  жидким гидрогенизатом, можно определить, если допустить, что циркулирующий ВСГ принятого состава находится в равновесии с жидким гидрогенизатом.

 

                                                Va = ΣVi,                                               (3.15)

 

Содержание  отдельных компонентов в циркулирующем  газе и константы фазового равновесия в условиях газосепаратора приведены в таблице 3.6.

 

Таблица 3.6 - Содержание отдельных компонентов  в циркулирующем газе и константы  фазового равновесия

Содержание  компонента

СН4

С2Н6

С3Н8

ΣС4Н10

ΣС5Н12

yi', мол. доли

0,15

0,105

0,051

0,017

0,009

Крi

3,53

3,1

1,2

0,46

0,17


 

                                         Vi =

.                                          (3.16)

 

Vсн4 =

= 0,802 м3,

 

V с2н6 =

= 0,639 м3,

 

V с3н8 =

= 0,802 м3,

 

V с4н10 =

= 0,698 м3,

 

5н12 =

= 1,0 м3.

 

3.5.5.4 Суммарный  объем абсорбированных газов 

 

Va = 0,887+0,639+0,802+0,698+1,0= 3,941 м3.

 

Балансовый  объем углеводородных газов, поступающих  в газосепаратор ( газы гидрокрекинга и вносимые со свежим ВСГ), составляет

 

4,34 ∙  (1-0,704) + 0,27 = 1,55 < Va.

 

Поскольку выполняется требование уравнения (3.11), возможна работа без отдува части циркулирующего ВСГ. Тогда общий расход водорода в процессе гидроочистки будет определяться по формуле

 

                                    Gн2 = G1 + G2 +G3 +G4,                                    (3.17)

 

2 = 0,000032+0,0007+0,033+0,036 = 0,0697 % масс.

 

3.5.5.5 Расход  свежего ВСГ на гидроочистку  определим по формуле

 

                                               Gон2 =

,                                               (3.18)

 

где 0,137 – содержание водорода в свежем ВСГ, % масс.

 

                                               Gон2 = = 0,509 % масс.

 

3.5.6 Материальный  баланс блока гидроочистки

3.5.6.1 Выход  сероводорода определим по формуле

 

                                           Вн2s =

,                                        (3.19)

 

Вн2s =

= 0,00027 % масс.

 

3.5.6.2 Количество  водорода  поглощаемое сероводородом определим по формуле

 

                                                G1' = Вн2s – ΔS,                                         (3.20)

 

G1' = 0,00027 – 0,00025 = 0,00002 % масс.

 

3.5.6.3 Количество  водорода, вошедшего при гидрировании  в состав бензиновой фракции,  определим по формуле

 

                                             G2' = G1 + G2 - G1' ,                                        (3.21)

 

G2' = 0,000032 + 0,0007 – 0,00002 =  0,0007 % масс.

 

3.5.6.4 Уточненный  выход гидроочищенной бензиновой фракции определим по формуле

 

                                               Вб' = Вб + G2',                                             (3.22)

 

Вб' = 99,9997 + 0,0007 = 100,0004

 

3.5.6.5 Выход  сухого газа, выводимого с установки,  определим по формуле

 

                                 Вс.г. =  Gон2∙ (1-0,137) + Вг+ G3 ,                             (3.23)

 

Вс.г. =  0,509∙ (1-0,137) + 0,000075 + 0,033=0,47233 % масс.

 

На основе полученных данных составим материальный баланс блока гидроочистки, который  представлен в таблице 3.7.

 

Таблица 3.7 – Материальный баланс блока гидроочистки

Наименование

Выход,

% масс.

Выход продуктов

тн/год

тн/сут

кг/ч

 

Взято:

 

Сырье

ВСГ

в том числе 100 %  Н2

 

 

 

  100

      0,509

      0,069

 

 

 

  1 000 000

         5 090

            690

 

 

 

    2 985,074

         15,194

           2,060

 

 

 

124 378,083

       633,083

         85,83

Итого

  100,509

  1 005 090

    3 000,268

125 011,166

 

Получено:

 

Бензиновая фракция очищенная

Сероводород

Газ сухой + мех. потери

 

 

 

 

100,0004

     0,00027

     0,50833

      

 

 

 

 

   1 000 004

                 2,7

          5 083,3

 

 

 

 

    2 985,086

           0,008

         15,174

 

 

 

 

124 378,583

           0,333

       632,250

Итого

  100,509

   1 005 090

     3 000,268

125 011,166

Информация о работе Расчет реактора гидроочистки