Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2014 в 22:30, дипломная работа
Гидроочистка проводится в стационарном слое катализатора, в реакторе аксиального типа с многослойным распределением катализатора фирмы «ALBEMARLE» марки KF и KG с содержанием Co, Mo и Ni на алюмосиликатном носителе.
8 МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС УСТАНОВКИ Л-24/7
Гидроочистка проводится в стационарном слое катализатора, в реакторе аксиального типа с многослойным распределением катализатора фирмы «ALBEMARLE» марки KF и KG с содержанием Co, Mo и Ni на алюмосиликатном носителе.
8.1 Исходные данные для расчета материального баланса
- Производительность по сырью, т/год 2300000
- Число рабочих
дней в году, дн
- Сырьё: фракция дизельного топлива с установок АВТ с плотностью 0,842 г/см3 .
Состав сырья: массовая доля дизельного топлива 100,00 %, в том числе:
- Предельные у/в 75,430 % масс.,
- Непредельные у/в 7,890 % масс.,
- Ароматические у/в 15,790% масс,.
- Серосодержащие соединения 0,890 % масс., в том числе
- Меркаптаны 0,100 % масс.,
- Сульфиды 0,400 % масс.,
- Дисульфиды 0,100 % масс.,
- Тиофены
- Количество сернистых соединений в сырье, % масс. 0,890
Количество сернистых
дизельном топливе в соответствии с СТП 4.6-04, % масс. 0,005
- Состав товарного продукта
– стабильного гидрогенизата
с плотностью 0,837 г/см3
- Предельные у/в - 81,888 % масс.,
- Непредельные у/в - 2,012 % масс.,
- Ароматические у/в - 16,095 % масс.,
- Сера (тиофеновая) - 0,005 % масс.
- Кратность циркуляции ВСГ, м3/м3 280
- Состав ВСГ в соответствии с СТП 3.7-04 следующий:
- Н2 - 42,44 % масс.,
- у/в С1-С4 - 57,56 % масс.
- Состав ЦВСГ в соответствии с производственными данными следующий:
- Н2 - 40,97 % масс.,
- у/в С1-С4 - 59,03 % масс.
Принципиальная схема материальных потоков представлена на рисунке 8.1.
1 – стадия подготовки ВСГ; 2 – стадия смешения сырья и ВСГ; 3 – реакционная стадия; 4 – стадия сепарации высокого давления; 5 – стадия сепарации низкого давления; 6 – стадия стабилизации; 7 – стадия сепарации бензина-отгона; 8 – стадия абсорбции ЦВСГ; 9 – стадия абсорбции сухого газа; 10 – стадия абсорбции газа стабилизации; 11 – стадия регенерации МДЭА;
m1 - ЦВСГ; m2 - «свежий» ВСГ; m3 – ВСГ; m4 – сырье; m5 – газосырьевая смесь;
m6 – газопродуктовая смесь; m7 – газопродуктовая смесь после стадии сепарации высокого давления; m8 – ЦВСГ после стадии сепарации высокого давления; m9 – нестабильный гидрогенизат; m10 – сухой газ; m11 – стабильный гидрогенизат; m12 – газовая фаза; m13 – бензин-отгон; m14 – газы стабилизации; m15 – регенерированный МДЭА; m16 – ЦВСГ после стадии абсорбции; m17 – насыщенный МДЭА; m18 – сухой газ после стадии абсорбции; m19 – газы стабилизации после стадии абсорбции; m20 – регенерированный МДЭА после стадии абсорбции; m21 – сероводород.
Рисунок 8.1 – Принципиальная схема материальных потоков
- Основные реакции
Процесс гидроочистки основывается на реакции разложения органических соединений, содержащих серу, азот, кислород, в присутствии водорода и катализатора при температуре 350-425 0С и давлении 3-5 МПа (30-50 кгс/см2) с последующим их гидрированием.
В процессах гидрообессеривания, приводящих к разрыву связи С-S, протекают следующие основные реакции:
RS H + H2 → RH + H2S,
RS - SR + 3Н2 → 2 RH + 2H2S,
R - S - R + 2H2 → RH + RH + H2S,
+ 4Н2 → С4Н10 + Н2S,
+ 4Н2 → Н2S + .
- Побочные реакции
В условиях промышленного проведения процесса могут протекать реакции гидрогенолиза связи С-С, приводящие к реакциям гидрокрекинга:
RCH2CH2R’ +H2 → RCH3 + R’CH3 .
Таким образом, в процессе гидроочистки органические соединения, содержащие серу, превращаются в углеводороды с выделением сероводорода.
При гидрообессеривании происходит также гидрирование ненасыщенных ароматических соединений:
+ 5H2 → .
Одновременно с реакциями
Реакция разложения сернистых и других органических соединений происходит на поверхности катализаторов гидроочистки серии KF.
Очистка газов от сероводорода производится раствором МДЭА, который контактируя с потоком циркуляционного газа, поглощает сероводород с образованием растворимого комплекса
NСН3 (C2H4 OH)2 + H2S ® H2S ----- NСН3 (C2H4 OH)2.
Регенерация раствора МДЭА основана на разложении образовавшегося комплекса при температуре 80-130 0С
H2S ----- NСН3 (C2H4 OH)2 ® NСН3 (C2H4 OH)2 + H2S.
8.2 Материальный баланс стадии подготовки ВСГ
Схема материальных потоков стадии подготовки ВСГ представлена на рисунке 8.2.
m1 - ЦВСГ; m2 - «свежий» ВСГ; m3 – ВСГ.
Рисунок 8.2 – Схема материальных потоков стадии подготовки ВСГ
8.2.1 Определение расхода водорода на гидроочистку
Определяем расход водорода на процесс гидроочистки, по формуле /1, стр. 144/
, (1)
где - расход водорода на реакции сернистых соединений, кг/т;
- расход водорода на гидрирование непредельных у/в, кг/т;
- потери водорода от растворения в гидрогенизате, кг/т;
- потери водорода технические, утечки с углеводородами, кг/т.
8.2.2 Определение расхода водорода на реакции с сернистыми соединениями
Из всех сернистых соединений легче
всего гидрируются меркаптаны и
сульфиды, труднее всего тиофены.
Примем за основу, что вся остаточная
сера в гидрогенизате - тиофеновая,
остальная полностью
Таблица 8.1 - Состав сернистых соединений по данным ЦЗЛ
Наименование сернистых |
Содержание соединений в расчете на серу, кг/т |
Коэффициент, m |
Меркаптаны |
1,0 |
0,062 |
Сульфиды |
4,0 |
0,125 |
Дисульфиды |
1,0 |
0,094 |
Тиофены |
2,9 |
0,250 |
Итого |
8,9 |
- |
Расход водорода на реакции с сернистыми соединениями, находим по формуле
, (2)
где - коэффициент, зависящий от характера сернистых соединений;
- количество серы, удаленное при гидроочистке, кг/т на сырьё.
8.2.3 Определение расхода водорода на гидрирование непредельных у/в
Расход водорода на гидрирование непредельных у/в, определяем по формуле
, /1, стр. 145/ (3)
где
2 - коэффициент пересчета;
- молекулярная масса сырья.
Рассчитаем молекулярную массу сырья по формуле Крега /2, стр. 14/
, (4)
где - относительная плотность сырья при 15 0С, г/см3
, (5)
где - относительная плотность нефтепродукта при 20 0С, отнесенная к плотности воды
при 4 0С, г/см3;
- средняя температурная поправка для подсчета плотности жидких
нефтепродуктов.
Из практических данных кг/т.
8.2.4 Определение потерь водорода от растворения в гидрогенизате
Потери водорода от растворения в гидрогенизате определяем по формуле
, /1, стр. 146/ (6)
где - мольная доля водорода, растворенного в гидрогенизате;
- молекулярная масса водорода, г/моль;
- молекулярная масса сырья, г/моль.
Мольную долю водорода, растворенного в гидрогенизате, можно рассчитать из условий фазового равновесия в газосепораторе высокого давления по формуле
, /1, стр. 146/ (7)
где - мольная доля водорода в газообразной фазе;
- константа фазового равновесия.
Для условий газосепаратора высокого давления при температуре 40 0С и давлении 3,6 МПа, константа фазового равновесия равна 30.
Мольная доля водорода в газообразной фазе равняется мольной доле водорода в циркулирующем газе, мольная доля водорода в ЦВСГ равна 0,9 (в соответствии с производственными данными).
Тогда
8.2.5 Определение механических потерь водорода
Потери водорода за счет диффузии водорода через стенки аппаратов и утечки через неплотности, называют механические потери. По практическим данным, эти потери составляют около 1 % от общего объёма циркулирующего газа. Механические потери на сырьё равны
, /1, стр. 147/ (8)
где - кратность циркуляции водородсодержащего газа, м3/м3;
- плотность сырья, кг/м3;
- молекулярная масса водорода, г/моль.
Расход водорода на процесс гидроочистки составит
кг/т.
8.2.6 Определение расхода «свежего» ВСГ
На установку гидроочистки водородсодержащий газ поступает с установок риформинга с концентрацией водорода равной 0,642 (в соответствии с производственными данными). Расход «свежего» ВСГ определяем по формуле
, /1, стр. 147/ (9)
где - концентрация водорода в «свежем» ВСГ.
Количество углеводородных газов с С1 по С4 в «свежем» ВСГ составит
, (10)
8.2.7 Определение расхода циркулирующего ВСГ
Для процесса гидроочистки на неподвижном слое катализатора необходим постоянно циркулирующий ВСГ. По данным заводской лаборатории состав циркулирующего газа по компонентам сведем в таблицу 8.2.
Таблица 8.2 - Компонентный состав ЦВСГ
Компоненты |
% объёмный |
Молекулярная масса |
Мольная доля, |
Массовая доля | |
Н2 |
90,00 |
2 |
0,9000 |
1,8000 |
0,4244 |
СН4 |
5,12 |
16 |
0,0512 |
0,8192 |
0,1931 |
С2Н6 |
3,92 |
30 |
0,0392 |
1,1760 |
0,2773 |
С3Н8 |
0,79 |
44 |
0,0079 |
0,3476 |
0,0820 |
С4Н10 |
0,17 |
58 |
0,0017 |
0,0986 |
0,0232 |
Итого: |
100,00 |
- |
1,0000 |
4,2414 |
1,0000 |