Смекни!
smekni.com

Проект установки ЭЛОУ-АВТ (стр. 1 из 9)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

Курсовой проект

Проект установки ЭЛОУ-АВТ

Студент 4-ФДО-921 Степанов А.С.

Преподаватель Пильщиков В.А.

Самара 2008


СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Характеристика нефти и фракций из нее

2. Обоснование ассортимента получаемых фракций

3. Выбор и обоснование схемы ЭЛОУ-АВТ

3.1 Выбор схемы блока ЭЛОУ

3.2 Выбор схемы блока атмосферной перегонки

3.3 Стабилизация и вторичная перегонка бензиновой фракции

3.4 Вакуумная перегонка мазута

4. Принципиальная технологическая схема установки и ее краткое описание

5. Основное оборудование установки и основные условия ее эксплуатации

5.1 Электродегидраторы

5.2 Колонны

5.3 Теплообменные аппараты

5.4 Печи

6. Технологический расчет

6.1 Материальный баланс блока ЭЛОУ, блока АВТ и атмосферных колонн К-1 и К-2

6.2 Технологический расчет колонны К-2

6.2.1 Материальный баланс колонны К-2

6.2.2 Выбор числа и типа тарелок в колонне

6.2.3 Расчет давления по высоте колонны

6.2.4 Расчет расхода водяного пара

6.2.5 Расчет расхода флегмы по высоте колонны

6.2.6 Определение температуры сырья на входе в колонну

6.2.7 Определение температуры в низу колонны

6.2.8 Расчет парциальных давлений фракций

6.2.9 Определение температуры вывода боковых погонов и температуры в верху колонны

6.3 Тепловой баланс колонны

6.4 Выбор числа и расхода циркуляционных орошений

6.5 Определение основных размеров колонны К-2

6.5.1 Расчет нагрузки по парам и жидкости в различных сечениях

6.5.2 Расчет диаметра основной колонны

6.5.3 Расчет высоты колонны

Библиографический список


ВВЕДЕНИЕ

Среди полезных ископаемых (исключая нефтяной газ) нефть известна как горючее с наивысшей теплотой сгорания, т.к. в ней содержится наибольшее количество водорода. Из компонентов горючих ископаемых водород обладает самой высокой теплотой сгорания. Из нефти производится широкий спектр разнообразных нефтепродуктов: топлив, масел и различных химических веществ.

В основе методов переработки нефти и газа и применения товарных нефтепродуктов в различных областях промышленности и народного хозяйства лежат физико-химические процессы.

Управление этими процессами требует глубокого знания физических и физико-химических свойств газа, нефти, нефтяных фракций. Различают первичные и вторичные методы переработки нефти. К первичным относят процессы разделения нефти на фракции, когда используются её потенциальные возможности по ассортименту, количеству и качеству получаемых продуктов и полупродуктов.

На данном этапе нефтепереработки трубчатые установки входят в состав всех нефтеперерабатывающих заводов и служат поставщиками как товарных нефтепродуктов, так и сырья для вторичных процессов. Нефть подготавливается к переработке, подвергаясь очистке от нежелательных примесей, и разгоняется на узкие фракции, пригодные к дальнейшему использованию на установках вторичной переработки.

Вакуумные трубчатые установки обычно сооружают в едином комплексе с атмосферной ступенью перегонки нефти. Комбинирование процессов атмосферной и вакуумной перегонки на одной установке имеет следующие преимущества: сокращение коммуникационных линий, меньшее число промежуточных емкостей, компактность, удобство обслуживания, возможность более полного использования тепла дистиллятов и остатков, сокращение расхода металла и эксплуатационных затрат, большая производительность труда.

Установка ЭЛОУ-АВТ является комбинированной установкой. Блок ЭЛОУ обеспечивает обезвоживание и обессоливание нефти, а блок АВТ – атмосферную и вакуумную перегонку. Ассортимент фракций, получаемых на АВТ определяется в первую очередь свойствами нефти и ее отдельных фракций.

В курсовом проекте произведен выбор и обоснование схемы установки ЭЛОУ-АВТ производительностью 5,8 млн. т/год, предназначенной для переработки Родинской нефти.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ И ФРАКЦИЙ ИЗ НЕЕ

В задании указаны исходные данные:

1) нефть – Родинская (верейский горизонт);

2) фракции нефти – газ, нк-62, 62-85, 85-120, 120-180, 180-230, 230-280, 280-350, 350-500, выше 500 0С.

По физико-химическим свойствам Родинскую нефть можно отнести к средним сернистым.

Показатели, характеризующие данную нефть и её фракции, представлены в виде таблиц:

- Общая физико-химическая характеристика нефти (табл.1.1);

- Состав газов, растворенных в нефти (табл. 1.2);

- Характеристика фракций, выкипающих до 200 0С (табл. 1.3);

- Групповой углеродный состав фракций, выкипающих до 200 0С (табл. 1.4);

- Характеристика фракций, служащих сырьем для каталитического риформинга

( табл. 1.5);

- Характеристика легких керосиновых фракций (табл. 1.6);

- Характеристика дизельных топлив и их компонентов (табл. 1.7);

- Характеристика сырья для каталитического крекинга (табл. 1.8);

- Характеристика базовых дистиллятных и остаточных масел (табл. 1.9).


Таблица 1.1

Общая физико-химическая характеристика нефти

r420 М n20, мм2/с n50, мм2/с Температура, оС ДНП, мм рт. ст. Содержание, % мас. Парафины Кислотность, мг КОН на 100 мл нефти Зольность, % мас. Коксуемость, % мас.

Выход фракций,

% мас.

вспышки в закрытом тигле застывания с обработкой при 380С при 500С серы азота смол сернокислотных смол силикагелевых асфальтенов содержание, % мас. температура плавления,0С до 2000С до 3500С
0,8678 295 29,03 11,29 -27 -56 263 352 1,68 0,12 36,0 20,0 6,0 3,8 51 0,07 0,016 6,98 24,0 44,8

Таблица 1.2

Состав газов, растворенных в нефти

Выход на нефть, % мас. Содержание индивидуальных углеводородов, % мас.
СН4 С2Н6 С3Н8 изо- С4Н10 н-С4Н10
1,9 - 2,9 29,6 15,3 52,2

Таблица 1.3

Характеристика фракций, выкипающих до 2000С

Температура отбора, 0С Выход на нефть, % мас. r420 Фракционный состав,0С Содержание серы, % мас. Октановое число Кислотность, мг КОН на 100 мл фракции Давление насыщенных паров при 380С, мм рт. ст
н.к. 10% 50% 90%
28-85 5,7 0,6550 37 42 61 80 0 66,7 0 398
28-100 7,7 0,6700 39 48 69 92 - 64,0 - -
28-110 8,9 0,6800 41 56 77 104 - 62,0 - -
28-120 10,3 0,6920 44 60 86 116 0 59,5 следы 317
28-130 11,7 0,7030 48 62 92 123 - 57,0 - -
28-140 12,0 0,7120 52 63 98 130 - 55,0 - -
28-150 14,5 0,7170 58 65 103 138 следы 52,0 0,39 273
28-160 16,1 0,7230 60 70 112 148 - 50,0 - -
28-170 17,7 0,7280 62 75 121 158 - 48,0 - -
28-180 19,1 0,7330 64 80 130 168 - 46,0 - -
28-190 20,7 0,7380 66 85 139 178 - 44,0 - -
28-200 22,1 0,7420 70 92 140 190 0,006 40,5 1,96 164

Таблица 1.4

Групповой углеводородный состав фракций, выкипающих до 2000С

Температура отбора, 0С Выход на нефть, % мас. r420 nD20 Содержание углеводородов, % мас.
ароматических нафтеновых парафиновых
28-60 2,7 0,6280 1,3650 0 0 100
60-95 4,2 0,6874 1,3910 4,0 25,0 71,0
95-122 3,8 0,7280 1,4060 7,0 27,0 66,0
122-150 3,8 0,7480 1,4170 10,0 28,0 62,0
150-200 7,6 0,7770 1,4330 16,0 29,0 55,0
28-200 22,1 0,7720 1,4130 9,0 24,0 67,0

Таблица 1.5

Характеристика фракций, служащих сырьем для каталитического риформинга

Температура отбора, 0С Выход на нефть, % мас. r420 Содержание серы, % мас. Содержание углеводородов, % мас.
ароматических нафтеновых парафиновых
62-85 2,7 0,6800 0 4 25 71
62-105 5,5 0,7020 0 5 26 69
85-105 2,8 0,7170 0 6 26 68
85-120 4,6 0,7240 0 6 26 68
85-180 13,4 0,7450 следы 10 28 62
105-120 1,8 0,7330 - 8 27 65
105-140 4,4 0,7390 - 9 27 64
120-140 2,6 0,7420 - 9 28 63
140-180 6,2 0,7440 0,03 14 29 57

Таблица 1.6

Характеристика легких керосиновых дистиллятов