Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Мая 2013 в 13:33, курсовая работа
Одним из самых эффективных и гибких процессов нефтепереработки является процесс гидрокрекинга, позволяющий увеличивать глубину переработки нефти и получать широкий ассортимент нефтепродуктов высокого качества, кроме того, он может быть использован для гидроочистки, как сырья, так и продукта. В первую очередь, от серы, что имеет большое значение, особенно при переработке сырья с высоким ее содержанием. Этот процесс очень широко распространен в нефтеперерабатывающей промышленности США и Европы. На сегодняшний день разработано и запатентовано большое количество различных видов процессов гидрокрекинга, основным отличием которых является применение простых технологических схем и активных и селективных катализаторов, позволяющих вести процесс при более низких давлениях, и возможность регенерации катализаторов без выгрузки их из реакторов.
Таблица 3 - Материальный баланс реактора Гидрокрекинга
Поступило |
% |
Млн.т/год |
Т/сут |
Кг/ч |
Кг/с | |||
Сырье: ТВГ |
100 |
0,918 |
2700 |
112500 |
31,25 | |||
Водород 100% |
1,4 |
0,0218 |
37,8 |
1575 |
0,437 | |||
Итого: |
101,4 |
|||||||
Получено: |
% |
Млн.т/год |
т/сут |
Кг/ч |
Кг/с | |||
Гидрогенизат |
92,3 |
0,847 |
2492,1 |
103837,5 |
28,84 | |||
УВ газ: |
6,0 |
0,055 |
162 |
6750 |
1,875 | |||
С1 |
1,8 |
0,0165 |
48,6 |
2025 |
0,563 | |||
С2 |
1,8 |
0,0165 |
48,6 |
2025 |
0,563 | |||
С3 |
1,2 |
0,011 |
32,4 |
1350 |
0,375 | |||
С4 |
1,2 |
0,011 |
32,4 |
1350 |
0,375 | |||
Сероводород |
2,5 |
0,0229 |
67,5 |
2812,5 |
0,781 | |||
Аммиак |
0,1 |
0,0009 |
2,7 |
112,5 |
0,03125 | |||
Потери: |
0,5 |
0,00459 |
13,5 |
562,5 |
0,156 |
4.1 Расчет теплового баланса
В таблице 4 приведены расходные коэффициенты вспомогательных материалов на одну тонну сырья.
Таблица 4 - Расходные коэффициенты на одну тонну сырья
Наименование материала |
Расходный коэффициент |
ВСГ |
G8/G1 = 6310/112500 = 0,0561 |
Водяной пар |
G16/G1 =1812/112500 = 0,0161 |
На рисунке 2 представлена схема тепловых потоков реакторного блока установки гидрокрекинга:
Qгсс, Т1
Qp1
Qп1
Qгпс1, Т2
Qp2
Qвсг2,
Т3
Qп2
Qгпс2, Т4
15
16
Рисунок 2 - Схема тепловых потоков
15 – реактор гидроочистки, 16 – реактор гидрокрекинга.
Условные обозначения, принятые при расчете:
Qгсс – приход тепла с газосырьевой смесью;
Qр1 – приход тепла при протекании экзотермической реакции в реакторе15, кВт;
Qп1 – потери тепла в окружающую среду из реактора 15, кВт;
Qгпс1 – приход тепла в реактор 16 с газопаровой фазой, кВт;
Qвсг2 – приход тепла с водородсодержащим газом в реактор 16 (квенч), кВт;
Qр2 – приход тепла при протекании экзотермической реакции в реакторе 16, кВт;
Qп2 – потери тепла в окружающую среду из реактора 16, кВт;
Qгпс2 – тепло, уносимое газопродуктовой смесью из реактора 16, кВт.
Т1 – температура ГСС в реактор 15, ºС;
Т2 – температура ГПС в реактор 16, ºС;
Т3 – температура ВСГ на охлаждение реактора 16, ºС;
Т4 – температура ГПС на выходе из реактора 16, ºС;
Исходные данные для расчета теплового баланса [4]:
1. Температура ВСГ, подаваемого в реактор (квенч) 73ºС;
2. Тепловой эффект реакции гидрокрекинга 550 кДж/кг;
3. Потери тепла в окружающую среду составляют 3%;
4. Степень конверсии сырья в реакторе гидроочистки 15%, в реакторе гидрокрекинга – 70%.[6, с.275]
Для реактора гидрокрекинга тепловой
баланс следующий:
Qгпс1 + Qвсг2 + Qр2 = Qгпс2+
Qп2
Где:Qгпс1 – приход тепла в реактор 16 с газопаровой фазой, кВт;
Qвсг2 – приход тепла с водородсодержащим газом в реактор 16 (квенч), кВт;
Qр2 – приход тепла при протекании экзотермической реакции в реакторе 16, кВт;
Qгпс2 – тепло, уносимое газопродуктовой смесью из реактора 16, кВт.
Qп2 – потери тепла в окружающую среду из реактора 16, кВт;
Энтальпия ВСГ (квенч)= 548 кДж/кг [7];
Так как (Gгпс1(3) + Gвсг2(10))= G4 = 156013 кг/ч = 43,34 кг/с,
Где: G4 - газопродуктовая смесь из реактора 16, кг/ч;
То Qвсг2 = G10·Н(кв2) = 7599/3600·548 = 1157 кВт.
Где: G10 - ВСГ (квенч) в реактор 16, кг/ч;
Рассчитаем количество теплоты, выделяющейся при протекании реакции:
Qр2
= G3(ТВГ)·Hр2·Х = 26,43·550·0,7 = 10176 кВт
Где: G3 - газопаровая смесь из реактора 15, кг/ч;
Тогда:
Qгпс1+ Qп2 = 67440 + 1157 + 10176 = 78773 кВт
Где Qгпс1- приход тепла в реактор 16 с газопаровой фазой, кВт, [14];
Найдем потери тепла в окружающую среду (3%):
Qп2
= 30% * (Qгпс1+ Qп2)
Qп2
= 0,03·78773 = 2363 кВт
Откуда:
Qгпс2 = 78773 – 2363 = 76410 кВт
Зная количество теплоты и расходы компонентов потока G4, найдем температуру ГПС на выходе из реактора 16:
Q =
ΣH(t)i·Gi
Qгпс2 = ΣH(t)4i·G4i = ΣСг. i(T)·(T-273)·Gi /Mi + ΣHн.п.i·Gн.п.i (6)
Где: ΣСг. –теплоемкость компонентов, Дж/(моль·К) [13];
T – температура потока, ОС;
Gi - газопродуктовая смесь из реактора 16, кг/ч;
ΣHн.п.i – энтальпия компонентов, кДж/кг;
Mi - масса компонентов, кг.
Подставив все известные значения в уравнение, и решив его, получим:
Т = 682К = 409ºС
Исходные данные для расчета размеров реактора гидрокрекинга [3, с.148];
Производительность реактора составляет G3 = 148414 кг/ч.
Объемная скорость подачи сырья W0 – 1,5 ч-1 [9, с. 31].
Скорость подачи сырья на свободное сечение реактора ω – 0,008 м/с (28,8м/ч) (принимаем).
Плотность газосырьевой смеси ρ –778 кг/м3
Найдём объемный расход газосырьевой смеси:
W = (7)
W = = 155.30м3/ч
Объём катализатора Vкат, м3, в реакторе рассчитываем следующим образом:
Vкат
= W/W0,
где W - объёмный расход сырья, м3/ч;
W0 - объемная скорость подачи сырья, ч-1.
Vкат = 155.30/1,5 = 103.53 м3.
Площадь поперечного сечения реактора найдём из соотношения:
S
= W/ ω
где ω – скорость подачи сырья на свободное сечение реактора, м/ч.
Тогда получим:
S = 155.30/ 28,8 = 5.39 м2;
Диаметр аппарата D, м, рассчитаем по формуле:
D = (4·W/π· ω)1/2
Таким образом:
D = (4·155.30/ 3,14·28,8)1/2 = 2,905 м.
Из стандартного ряда диаметров колонных аппаратов выбирается диаметр реактора [11]:
D = 3000 мм (3,0 м).
Высота катализатора Hкат, м, будет найдена из уравнения:
Hкат
= Vкат/S
Откуда:
Hкат = 103.53/5.39 = 19,2 м
Пересчитаем действительная скорость газосырьевой смеси и площадь сечения реактора:
ω
= (4·W) / (π ·D2)
ω = (4 · 155.3) / (3,14 · 32) = 23.98 м/ч (0,0067 м/с).
S = π·D2/4 = 3,14·32/4 = 7,065 м2.
Так как площадь сечения
Так как реактор работает под давлением 15 МПа, то его необходимо рассчитать на прочность.
Исходные данные для расчёта:
- диаметр реактора D = 3000 мм (3,0 м);
- давление: рабочее (Pраб) 15 МПа;
расчётное (Ррасч) 16,03 МПа.
- температура расчетная (Трасч) 4540С;
- материал – сталь12×18Н10Т;
- среда: водородсодержащий газ, фракция 180-3600С, сероводород, пары воды, бензина. Взрывопожароопасная [1, с.578];
Расчёту на механическую прочность от внутреннего избыточного или наружного давления и внешних нагрузок должны подвергаться все основные элементы аппарата: обечайка, днище, крышка и др.
Допускаемое напряжение для конструкционных материалов из сталей для рабочих условий принимается по формуле (13):
[σ]
= η·σ1,
где η – поправочный коэффициент (η = 1);
σ1 - нормативное допускаемое напряжение, МПа.
Для данной марки стали при рабочей температуре σ1 = 116,6 МПа, т.е. по формуле (13) получаем:
[σ] = 1·116,6 = 116,6 МПа.
4.3 Выбор и расчет обечайки (корпуса) реактора
Цилиндрические обечайки являются одним из основных элементов аппарата. Из одной или нескольких обечаек образуется цилиндрический корпус реактора. Рассчитаем толщину обечайки, работающей под давлением, по формуле (14):
S0 = Pрасч
· D / (2 · [σ] – Pраб) + С,
где Ррасч – расчётное давление, МПа;
Pраб – рабочее давление, МПа;
D – диаметр, см;
С – прибавка на коррозию, см (С = 0,1 см).
Подставив значения величин в формулу (14) получим:
S0 = 16,03·300 / (2·116,6 – 15) + 0,1 = 22,1 см
Однако формула (14) справедлива при условии:
(So
– C) / D ≤ 0,1
Таким образом: (22,1 – 0,1)/300 = 0,073≤ 0,1.
Значит, принимаем толщину обечайки So = 22,1 см.
Но необходимо также провести расчёт обечайки на необходимость её подкрепления кольцами жёсткости. Кольца жёсткости устанавливаются при условии, если коэффициент жесткости обечайки К > 0 (формула (16)):
K = Pрасч
· (D + S0 – C) / (2 · [σ] · (S0 – C))
– 1 > 0
Если К≤0, то укрепление кольцами жесткости не требуются. Подставив значения величин в формулу (16) получим:
К = [16,03·(300 + 22,1 – 0,1) / 2·116,6·(22,1 – 0,1)] – 1 = 0,0061
Значение К≈0, т.е. из технико-экономических соображений укрепления кольцами жёсткости не требуются (это дополнительные материальные затраты).
4.4 Выбор и расчёт днищ и крышек
Днища, также как и обечайки, являются одним из основных элементов химических аппаратов. Т.к. диаметр D < 4 м, целесообразно использовать эллиптическую форму днища с отбортовкой на цилиндр (рисунок 3).