原油稳定知识点注释
现货原油知识精讲

现货原油投资知识精讲一、原油交易规则及市场介绍A、现货原油的优势1、T+0操作,即时买卖成交2、行情走势与国际市场同步,22小时交易3、保证金杠杆交易4、可做多做空双向交易5、资金安全,资金由国内银行三方托管6、无涨跌幅限制B、交易品种规则介绍。
交易品种:东南油,(现货原油)。
交易平台:东南大宗商品交易中心交易单位:100桶/手 500桶/手 1000桶/手交易时间:周1---周5 夏令时:每天凌晨4点--6点为结算时间冬令时:每天凌晨4点--7点为结算时间交易规则:1、保证金交易即:1手东南油100桶,只需占用5%的保证金即可,1手东南油500桶,只需占用3%的保证金即可,1手东南油1000桶,只需占用3%的保证金即可,不需全款!举个例子:现价300元/桶买1手东南油500桶品种只需300元/桶*500桶*3%=4500元也就是说买1手东南油500桶只需4500元即可。
保证金交易占用资金少提高资金利用率!2、双向交易即:做多----先买后卖,行情上涨,则我们盈利;做空---先卖后买,行情下跌,则照样可以盈利。
只要行情波动,无论涨跌,我们就可以赚取差价盈利。
做空机制:举个例子来说:现在市场上水杯的价格是100元经过我们分析认为后期杯子会降价。
我们用一少部分的钱做为保证金到市场上借了1个杯子然后卖掉。
获得100元钱。
等到杯子真的降价到50元的时候再去花50元买同样的一个杯子还给市场然后拿回保证金。
那么我们手中就盈利了50元的差价!(这就是做空机制)3、T+0制度,即:当天可以平仓,当天可进行多次交易。
4、无涨跌停板限制。
5.没有庄家控盘,散户一样有盈利机会!现货原油是国际市场交易量每天达到50万亿美金左右交易量巨大。
C、交易盈亏计算。
举例说明:①做多在290点(即东南油价格290元/桶)时买入1手东南油1000桶,在300点平仓卖出;利润为(卖出价格-买入价格)*合约数即(300-290)*1*1000桶=10000元占用保证金为:买入价格*合约数*3% 即:290*1*1000*3%=8700元②做空在300点卖出1手东南油1000桶,即建仓。
原油期货知识点总结

原油期货知识点总结一、原油期货概述原油期货是指通过交易所进行交易的一种标准化合约,合约规定了买卖双方在将来某一特定时间、特定价格交割一定数量的原油。
原油期货的交易可以在交易所进行,也可以通过期货经纪商进行场外交易。
原油期货市场是全球最活跃的期货市场之一,其价格波动对全球经济有着重要的影响。
原油期货的价格受供求关系、地缘政治因素、经济数据等多种因素的影响,因此成为投资者关注的焦点。
原油期货的交易对象通常是美国西德克萨斯原油(WTI)和布伦特原油,这两种原油的价格波动对全球原油市场有着直接的影响。
二、原油期货的交易方式原油期货的交易方式包括期货交易和期权交易两种方式。
其中,期货交易是指投资者通过交易所买卖原油期货合约,而期权交易是指投资者根据自己的判断购买或出售原油期货价格波动的权利。
1. 期货交易原油期货的期货交易是指投资者在交易所购买或出售标准化的原油期货合约。
合约规定了买卖双方在将来特定时间、特定价格交割一定数量的原油。
期货交易可以通过期货经纪商在交易所进行,也可以通过电子交易平台进行。
2. 期权交易原油期货的期权交易是指投资者购买或出售原油期货价格波动的权利。
期权交易包括期权认购和期权认沽两种,认购是指投资者购买原油期货价格上涨的权利,认沽是指投资者购买原油期货价格下跌的权利。
三、原油期货的价格影响因素原油期货的价格受多种因素的影响,包括供求关系、地缘政治因素、经济数据等。
以下将对原油期货的价格影响因素进行详细介绍。
1. 供求关系原油期货的价格受供求关系的影响,当市场供应过剩时,原油期货价格将下跌;当市场供应不足时,原油期货价格将上涨。
供应方面,主要影响因素包括产量、出口量、储备量等。
需求方面,主要影响因素包括全球经济增长、交通运输需求、工业生产需求等。
2. 地缘政治因素地缘政治因素也会对原油期货价格产生影响。
地缘政治事件包括战争、恐怖袭击、政治动荡等,这些事件可能导致原油生产国产量下降,从而推动原油期货价格上涨。
原油稳定知识点注释

第六章原油稳定知识点本章主要讲述了原油稳定的目的和要求、原油稳定的方法、闪蒸稳定和分馏稳定的原理和工艺流程、原油稳定的其它方法、稳定方法的选择以及原油脱硫等方面的知识。
知识点1:20世纪70年代以前,我国油田大多采用开式流程,集输过程中原油进常压罐缓冲、用泵增压,经脱水处理后的原油直接输至矿场油库的常压罐储存。
由于常压罐上游油气分离设备的压力高于大气压,原油内溶有大量沸点低、蒸气压高、挥发性强的组分C1~C4。
当原油进入矿场储罐、压力降为常压时,由于压力的降低原油产生闪蒸损耗。
因而,矿场储罐除存在进出油损耗(俗称大呼吸)和储存损耗(俗称小呼吸)外,还存在原油闪蒸损耗。
据辽河油田1980年测定,储罐进油时,储存成品油储罐的排气量与进液量之比为1~1.15;而未稳定原油储罐的排气量与进油量之比为2.1~60,每m3排出气体内平均含油242.6g。
据此推算,全国油田常压储罐的蒸发损耗约50×104t/a,约占油气田油气总损失的40%左右。
据调查,20世纪70年代末全国油田油气损耗率约为1.5%~2%。
1983年统计,大庆出矿原油内C1~C4的质量分数为1.586%,在长距离旁接罐方式运行的管输过程中反复加热、进罐,原油的输送损失占输油量的2.18%。
为降低油气资源浪费、保护环境,20世纪70年代后我国油田陆续改造为闭式流程,并于80年代相继建设了一批原油稳定装置,从净化原油内分出挥发性极强的天然气组分C1~C4,使原油蒸气压降低。
在原油稳定装置内得到的稳定原油进入矿场油库储罐,从未稳定原油内分出的气态挥发性组分C1~C4和携带的部分C5和C5+送气体加工厂,加工成液体石油产品。
另外,长距离输油管道也将旁接罐操作方式改为泵到泵方式操作的密闭输送,以降低输油损失。
知识点2:在国际市场上原油价格一般高于液化天然气和天然气凝析油,单位体积原油的价格约为热值相当的天然气价格的1.4倍以上。
原油价格还随原油密度而变,密度愈小、售价愈高,相对密度提高1°API度(即原油相对密度降低约0.007),每桶原油(0.159m3)售价约可提高10美分或更多,因而追求储罐原油体积最多、密度最小是原油稳定的经济目的。
原油稳定的名词解释

原油稳定的名词解释原油是指地球上存储在地下沉积岩层中的一类天然矿产资源,主要由有机质经过长时间高温高压作用而形成。
它是化石能源的重要组成部分,广泛用于能源生产和工业制造。
首先,我们需要了解原油的基本特征。
原油的主要成分是碳氢化合物,包括脂肪烃、芳香烃、腈类、酸类等。
它们的不同组合和含量决定了原油的质量和性质。
此外,原油还含有氧化物、硫化物、氮化物以及少量的金属元素和矿物质。
原油的稳定性是指其在储存和运输过程中不发生分离、析出或产生可燃性气体的能力。
稳定性与原油的组分有关,其中含有较多轻质组分(低碳链烃)的原油通常较为稳定,而重质组分(高碳链烃)较多的原油则较不稳定。
轻质原油通常具有更低的密度和较低的沸点,易于燃烧和加工。
相比之下,重质原油密度较高、粘度大,含有更多的杂质和硫化物,加工成本较高。
为了确保原油的稳定性,必须采取一系列的措施。
一种常见的方法是通过注入稳定剂或添加剂来改变原油的化学性质。
稳定剂可以改善原油的流动性,减少腐蚀和沉淀问题。
这些添加剂通常是选择性吸附剂,可以与原油中的含硫化合物和其他不稳定成分发生反应,从而减少其含量。
此外,还可以通过降低储存温度、加大储罐容量以及增加压力来提高原油的稳定性。
在现代社会中,原油是最重要的能源之一。
它广泛应用于石油化工、交通运输、电力等各个领域。
石油化工是将原油转化为各种化工产品和燃料的过程。
这包括炼油、裂化、加氢等工艺,可以生产汽油、柴油、航空燃料、润滑油、塑料等产品。
交通运输领域主要依赖于石油燃料,如汽油和柴油。
而电力行业通常使用原油发电机组或燃气轮机发电机组。
虽然原油是一种重要的能源资源,但也带来了一系列环境和经济问题。
首先,石油开采和燃烧会产生大量的二氧化碳和其他温室气体,加剧全球气候变化和大气污染。
其次,油井泄漏和海上石油事故可能导致严重的环境污染,对生态系统造成长期破坏。
此外,原油价格的波动也对全球经济产生重要影响,国际原油价格的上涨可能导致各个行业的成本增加,甚至引发经济危机。
原油稳定流程

原油稳定流程
原油稳定流程是指将原油中的易挥发轻组分(主要是甲烷到丁烷,即C1~C4)分离出来的过程,以降低原油的饱和蒸气压,防止在运输和储存过程中因压力变化导致的轻烃逸出,从而保证原油的安全稳定运输。
具体的稳定流程通常包括以下几个步骤:
1. 脱盐脱水:首先,原油需要经过脱盐脱水处理,去除其中的盐分和水分,以防止在后续的稳定过程中对设备造成腐蚀或影响稳定效果。
2. 进入稳定塔:脱盐脱水后的原油进入稳定塔的上部,稳定塔内设有提馏段。
3. 负压闪蒸:在稳定塔内,原油在负压条件下进行闪蒸。
这一步的目的是利用负压环境下原油的饱和蒸气压降低,从而使轻组分更容易挥发出来。
闪蒸温度通常控制在50~80℃之间。
4. 分离轻组分:在稳定塔内部,轻组分会因为密度不同而分层,轻组分(如甲烷、乙烷、丙烷和丁烷等)会浮到塔顶,而重组分则留在塔底。
5. 收集稳定原油:经过闪蒸分离后,稳定塔底部的原油即为稳定原油,它已经去除了大部分易挥发的轻组分,可以安全地进行后续的集输和储存。
6. 收集轻烃:稳定塔顶部收集到的轻烃可以进一步进行处理,用于生产液化石油气(LPG)、汽油等产品。
此外,根据原油的类型和特性,还可能采用其他的稳定工艺,比如微正压闪蒸稳定工艺。
这种工艺适用于需要较高温度才能进行集输和处理的稠油,通过在微正压环境下进行闪蒸,能够更充分地利用原油的热能,提高稳定效率。
总的来说,原油稳定流程是一个复杂的物理分离过程,涉及到热力学、流体力学和化学工程等多个领域的知识。
原油稳定技术

四、原油脱硫
H2S和CO2的常压沸点都处于C2和C3间,因而任何原 油稳定方法均能在一定程度上降低原油内H2S含量,
但不一定能满足商品原油对H2S含量的限制。例如,
含硫量2000ppm(质)的原油进行多级分离模拟计 算,温度为49℃,三级分离的压力分别为:2.76、 0.48、0.12MPa,经多级分离后稳定原油内H2S含量 降为266 ppm(质),不能满足商品原油要求。
各种稳定方法适用条件
我国建议:
原油中C1-C4质量分数低于0.5%时,一般不需进行
稳定处理;
C1-C4的质量分数低于2.5%、无需加热进行原油稳 定时,宜采用负压闪蒸; C1-C4的质量分数高于2.5%,可采用正压闪蒸,有 废热可利用时也可采用分馏稳定。
பைடு நூலகம்
我国大部分原油的C1-C4的质量分数在0.8%~2.0% 范围内,因而负压闪蒸法在我国得到广泛使用。
四、原油脱硫
有些油气藏生产酸性原油,有些油气藏的原油开始不 含H2S和硫化物,由于注水驱油,注入水内含有硫酸
盐还原菌,使所产原油成为酸性原油
各国的国情不同H2S含量常限定在10~60ppm(质) 范围内。 CO2,与水结合对金属产生强烈腐蚀,但无毒性。因 而,对原油内溶解CO2的含量一般没有限制。
但由于提馏塔没有精馏段,塔顶产品质量没保障,塔 底稳定原油收率比较低。
三、原油稳定方法—稳定方法选择
稳定方法的选择原则是:在满足商品原油质量要求前 提下,使油气田获得最高经济效益。具体应考虑的因
素有:
原油组成、轻组分C1-C4的含量,或气油比 原油处理规模,规模愈大经济性愈好 稳定单元上下游工艺条件和要求 市场因素
原油基础必学知识点

原油基础必学知识点
以下是一些关于原油基础知识的必学知识点:
1. 原油的定义:原油是一种混合烃类化合物,主要由碳、氢和少量的硫、氮、氧和金属组成。
原油在地下形成并存在于地球的沉积岩层中。
2. 原油的分类:根据原油的物理特征和化学成分,可以将原油分为轻质、中质和重质原油。
轻质原油富含较短的烃链,燃烧后产生较少的
污染物,而重质原油含有较长的烃链,燃烧后产生较多的污染物。
3. 原油的采集和提炼:原油通常通过钻井从地下开采出来,然后被送
往炼油厂进行提炼。
提炼过程中,原油会被加热至不同温度,不同分
子量的烃类会在不同温度下蒸发和冷凝,从而分离成不同的石油产品,如汽油、柴油、煤油等。
4. 原油价格的影响因素:原油价格受到供需关系、地缘政治因素、经
济形势、货币汇率等多种因素的影响。
供需关系是最主要的影响因素
之一,当供应增加或需求减少时,原油价格通常会下跌,反之则上涨。
5. 原油市场的交易方式:原油市场通常通过期货合约来进行交易。
期
货合约允许买卖双方约定在未来特定日期和价格买卖一定数量的原油。
期货市场上的价格波动对于石油生产商、炼油商和消费者等各方都具
有重要意义。
6. 原油的全球产量和消费量:世界原油产量和消费量巨大,主要产油
国包括沙特阿拉伯、美国、俄罗斯和伊拉克等。
同时,世界上一些国
家也是主要的原油消费国,包括美国、中国、印度等。
以上是关于原油基础知识的一些必学知识点。
了解这些基础知识可以帮助我们更好地理解原油市场和能源产业的运作。
原油稳定

按照轻重组分挥发度不同这一特点,利用精馏 原理对净化原油进行稳定处理的过程称分馏稳定。
与前几种稳定方法相比,在符合稳定原油蒸气
压要求的前提下,分馏稳定所得的稳定原油密度小、 数量多。
10
原油稳定
分馏稳定的原理流程
1-进料换热器;2.稳定塔;3一冷却器;4一分离器; 5一回流罐;6一回流泵;7一再沸炉;8一塔底泵
11
原油稳定
分馏稳定的分类
分馏塔通常有两段,进料口以上部分称为精 馏段,进料口以下部分称为提馏段,这样的塔, 称为完全塔;只有其中一段的塔称为不完全塔。
根据精馏塔的结构和回流方式的不同,分馏法 又可分为提馏稳定法、精馏稳定法和全塔分Leabharlann 稳定法等三种。12
原油稳定
提馏稳定流程
13
原油稳定
精馏稳定流程
2
原油稳定
原油有以下几种稳定的目的
1.降低原油蒸气压,满足原油储存、管输、 铁路、公路和水运的安全和环境规定; 2. 从原油中分出对人体有害的溶解杂质气 体; 3.从原油稳定中追求最大利润。
3
原油稳定
原油稳定要求
我国把“降低原油蒸发损耗、合理利用油气资源、 保护环境、提高原油在储运过程中的安全性” 作为 原油稳定的主要目的。
原 油 稳 定 装 置
1
原油稳定
原油稳定是指使净化原油中的溶解天然气组分汽 化,与原油分离,较彻底地脱除原油中蒸气压高的溶 解天然气组分,降低储存温度下原油蒸气压的过程。 原油稳定通常是原油矿场加工的最后工序,经稳定 后的原油成为合格的商品原油。 采用有稳定装置的全密闭流程可使油气蒸发损耗由 1.5~ 2%降低为0.29~0.5%以下。若流程不密闭,即 使原油稳定装置运行良好,油田油气损耗率仍可高达 1.3%。
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第六章原油稳定知识点本章主要讲述了原油稳定的目的和要求、原油稳定的方法、闪蒸稳定和分馏稳定的原理和工艺流程、原油稳定的其它方法、稳定方法的选择以及原油脱硫等方面的知识。
知识点1:20世纪70年代以前,我国油田大多采用开式流程,集输过程中原油进常压罐缓冲、用泵增压,经脱水处理后的原油直接输至矿场油库的常压罐储存。
由于常压罐上游油气分离设备的压力高于大气压,原油内溶有大量沸点低、蒸气压高、挥发性强的组分〜。
当原油14 进入矿场储罐、压力降为常压时,由于压力的降低原油产生闪蒸损耗。
因而,矿场储罐除存在进出油损耗(俗称大呼吸)和储存损耗(俗称小呼吸)外,还存在原油闪蒸损耗。
据辽河油田1年测定,储罐进油时,储存成品油储罐的排气量与进液量之比为1〜11;而未稳定原油储罐的排气量与进油量之比为〜0每排出气体内平均含油4。
据此推算,全国油田常压储罐的蒸发损耗约50X104t/a,约占油气田油气总损失的40左右。
据调查,(世纪(年代末全国油田油气损耗率约为15%01年统计,大庆出矿原油内〜的质量分数为15,在长距离旁接罐方式运行的管输过程中反复加热、进罐,14原油的输送损失占输油量的2.18。
%为降低油气资源浪费、保护环境,20世纪70年代后我国油田陆续改造为闭式流程,并于80年代相继建设了一批原油稳定装置,从净化原油内分出挥发性极强的天然气组分〜,使原油蒸气压降低。
在原油稳定装置内得到的稳定原油14 进入矿场油库储罐,从未稳定原油内分出的气态挥发性组分1〜4和携带的部分5和5送气体加工厂,加工成液体石油产品。
另外,长距离输油管道也将旁接罐操作方式改为泵到泵方式操作的密闭输送,以降低输油损失。
知识点2:在国际市场上原油价格一般高于液化天然气和天然气凝析油,单位体积原油的价格约为热值相当的天然气价格的1.4倍以上。
原油价格还随原油密度而变,密度愈小、售价愈高,相对密度提高1°API度(即原油相对密度降低约000),每桶原油(015)售价约可提高10美分或更多,因而追求储罐原油体积最多、密度最小是原油稳定的经济目的。
截至目前,我国在现行规范内将原油稳定的目的阐述为“降低原油蒸发损耗、合理利用油气资源、保护环境、提高原油在储运过程中的安全性”。
知识点3:稳定塔设备结构设计必须符合工艺要求。
负压闪蒸的工艺特点是:①操作压力低于大气压,操作温度也较低;②稳定塔的液相负荷远大于气相负荷;③由于原料进塔前的阀门节流降压,在塔进料口处气相已大部分逸出,随着液体向下流动脱出的气体愈来愈少。
为使闪蒸过程尽量接近平衡汽化,在结构设计上应使气液有极大的接触表面和很长的接触时间。
此外,还要求稳定塔压降小、原油在塔内发泡少、消泡时间短、结构简单、造价低等。
根据上述工艺特点和要求,各油田采用的负压稳定塔大多采用筛板塔,塔内设置数层筛板。
在塔的设计中,应注意以下几个方面:1)进料均匀进塔原油是部分汽化的。
进塔后,应使液流流速降低、保持液流在进料板上的均匀分布,使原油内夹带的气泡得以释放。
为增大塔内气液接触和闪蒸面积,用筛孔式或多孔盘管式等喷淋进料装置,使原油以液滴方式向下淋降,淋降高度为左右,以提高塔的分离效果。
设计中应使每个喷淋孔的流量尽量均匀,还应考虑原油发泡及消泡措施。
图筛孔板喷淋器图多孔盘式喷淋器塔板负压稳定塔的气相负荷往往只有进料量的〜,因而负压稳定塔的塔板设计不同于常规蒸馏塔。
蒸馏塔侧重考虑气液传质,而稳定塔侧重于增大闪蒸面积,因而多数油田采用筛板塔,筛板塔有较大闪蒸面积而且结构简单、造价较低。
负压稳定塔的筛板也不同于传质用的筛板,其主要区别为:(1)筛孔用于气液传质的分馏塔筛板,气体向上通过筛孔,与筛板上滞留的液体形成良好的气液传质条件。
为防止液体从筛板向下泄漏,气体有最小流速(称下限速度)的要求,否则液体从筛孔向下泄漏将降低气液传质效果。
为获得较大的闪蒸面积,稳定塔筛板的筛孔有较大直径,使原油从筛孔向下淋降。
因此,筛孔直径按要求达到的闪蒸面积来确定。
如果板面和溢流面已能满足闪蒸面积要求,筛板上也可没有筛孔。
专为真空精馏塔设计的林德筛板具有压降低、效率高等特点,可用于负压闪蒸稳定塔。
在林德筛板上有一定数量的导向斜孔和在塔板入口处设置的鼓泡促进装置,在塔板上形成具有最佳厚度的均匀液层,使筛板的压降低、板效高。
㈤疆台驻旭装置片附检图林德筛板斜台鼓泡装置;导向板(2塔)板配置闪蒸塔的塔板数和塔板布置形式应满足闪蒸面积的需要。
为减少气体流动阻力和塔的压降,塔内气、液流体常分道而行。
塔内的闪蒸面积计有:塔板本身的表面积、筛孔淋降的油柱面积、塔板上的油膜面积等,塔内一般设〜块塔板就可满足闪蒸面积的要求。
塔板布置一般有两种形式,即悬挂式和折流式。
下图为悬挂式筛板,为减少闪蒸气的上升阻力,除在塔板中心开孔外,还在塔板上开有升气孔,为增加原油的淋降面积,在塔板和塔内壁间留有左右的环形间隙,并为闪蒸气上升提供通道。
下图为折流式布置。
一般采用带降液管的筛板(或平板),板堰高度比常规蒸馏塔用的筛板低,使板上液层较薄,以增大闪蒸面积。
塔内原油喷淋密度单位时间、单位塔截面的原油流量)一般为〜•h)。
图稳定塔塔盘布置)悬挂式筛板;折流式筛板1—捕雾器;2—环形挡板;3—进油管;4—升气孔;5、6—气体通道;7—塔板;8—出油管3)塔的液位高度负压稳定塔的塔内液位应有足够高度。
若塔底用泵输送稳定原油,塔底液位高度应满足泵对吸入压头的要求。
若稳定原油自流进罐,应由储罐安全装液高度和塔罐连接管路的摩阻损失确定塔内液位高度。
塔内原油停留时间一般为〜,发泡原油的停留时间可适当延长。
塔底稳定原油出口处也装有防涡器。
与闪蒸罐相比,稳定塔占地少、安装和操作方便,国内使用较多。
知识点4闪:蒸罐用于闪蒸的卧式容器称闪蒸罐,其结构见下图。
净化原油从分离头进入,经分离伞形成直径不同的油膜柱淋降至卧罐内设置的筛板上。
分出的气体靠分离伞折流捕雾,达到油气闪蒸分离目的。
闪蒸罐内装一至两层筛板,卧式容器内筛板面积很大,原油从筛孔向下淋降,由于油气接触面积大,有利于溶解气的析出和液面积聚气泡的消泡。
因而,卧式闪蒸罐适合粘度较大的原油作稳定处理。
图闪蒸罐1—闪蒸气出口;2—原油入口;3—立式分离头;4—分离伞;5—液位计;6—浮子连杆机构;7—出油阀;8—稳定原油出口;9—排污口;10—人孔;11—板负压闪蒸罐不可能有足够的静压使稳定原油自流进罐,罐底附近应设泵为原油增压。
为避免液位控制失灵造成满溢或抽空,应设高低液位发讯器可靠地控制罐内液位。
知识点5:压缩机及管线用于原油闪蒸稳定的压缩机主要有离心式压缩机和螺杆式压缩机两种。
离心式压缩机无故障连续运行时间较长,单机气体输量大,适用于闪蒸气量较大场合。
但离心式压缩机不容许气体带液,在机组进口上游应有涤气器脱除液体。
离心压缩机组进出口一般设有回流管线和回流阀,防止气体输量过小时发生喘振。
若离心压缩机发生喘振,压缩机出口气体回流至入口,既浪费电能又使操作复杂化。
单台双螺杆式压缩机输量较小,适用于汽化率较低的稳定装置。
有些螺杆压缩机容许气体中带有少量液体,在机组上游无需设置涤气器和输送涤气器分出液体的泵,可简化流程和设备。
离心压缩机和高质量螺杆压缩机可不设备用机组。
我国原油稳定装置中使用螺杆压缩机较多。
负压闪蒸时,容器及管线的真空部分,应使用在线含氧分析仪监控气体内氧的体积分数(一般不容许超过1%,)防止空气窜入系统造成潜在危险。
知识点6:板式塔塔内设有若干层塔板,按塔板类型,板式塔分为泡罩塔、筛板塔和浮阀塔三种。
泡罩塔的结构如下图所示(只画出顶部两层)。
液体流经塔板、溢流堰,沿降液管(圆形或弓形截面)流至下层塔板,塔板上液体的流动面积称“活性”或工作面积,由溢流堰保持板上有一定厚度的液层。
气体由下而上经升气管、折流后由齿形槽喷入液层内,使气液密切接触,达到相间传质传热。
泡罩塔是最古老的一种塔板,至今已有近20年0历史。
图泡罩塔泡罩塔;泡罩在塔板上钻有许多小直径筛孔,具有这种塔板的塔器称筛板塔。
工作时,气体以较高速度通过小孔,与流经塔板的液体相接触,液体不能由筛孔向下滴漏,只能由降液管流至下层塔板。
筛板塔的历史迟于泡罩塔20年左右。
浮阀塔是20世纪中期开发的一种塔器。
塔板上开有正三角形排列的阀孔,阀是浮动的,气流速度大时,阀片开启,速度小时阀关闭。
下图表示两种浮阀,下方的浮阀可防止浮阀因磨损而脱落。
阀有轻、重之分,重阀的质量为3轻阀5重阀需要较高的气体压力才能打开,关闭迅速,阀的泄漏少、效率高。
为增加塔的操作弹性,同一层塔板上可布置质量不同的浮阀。
图浮阀由于泡罩塔的升气管口高于塔板上的液层液面,能可靠地防止液体从气体流道内向下滴漏。
因而,塔的操作弹性大,最大和最小流量之比常达〜0在气体加工中常用于甘醇脱水装置。
筛板塔的塔板上钻有许多以一定排列方式布置的小孔,称筛孔,直径约〜,板厚为孔径的〜倍。
筛板塔的结构最简单,造价低,生产能力塔单位横截面积的气、液通过量和塔板效率比泡罩塔约大〜5压降约低。
由于气体流量较小时,液体会从筛孔滴漏,故最大和最小流量之比约为〜3即塔的操作弹性较差。
浮阀塔是处于泡罩塔和筛板塔之间的一种塔型。
价格比泡罩塔低,生产能力比泡罩塔约大20。
%阀是活动部件,使用中容易松脱和卡住,造成工作失常,这是浮阀塔的主要缺点。
为防止阀片和塔板粘连,塔板和浮阀均需用不锈钢制造。
塔板上的浮阀有顺排和叉排两种布置方式(下图),建议采用叉排。
叉排时相邻浮阀吹出的气体使液层搅拌和鼓泡均匀,有利于传质传热,同时气体夹带雾沫量也较小。
图浮阀的排列顺排;叉排由上可知,在板式塔内气体以喷射方式进入液层,在液层内鼓泡、液层表面形成泡沫,鼓泡增加流体的湍流度、泡沫可增大气液传质面积,都能提高塔效。
泡沫层高度常为液层的数倍。
在板式塔内,气体与液体的组成沿塔高呈阶梯式变化。
一般,当气液流量各自在较大范围内变动时,塔仍能保持正常工作。
但塔径不变时,气液流动面积是一定的,当气液两相中任一相流量超过某一数值时,两层塔板间的压降增大,降液管内的液流不畅,上下两层塔板的液层通过降液管连接成为连续相时,塔的压降急剧增大,塔效降低,破坏了塔的正常工作,这种现象称液泛或淹塔。
若塔的气体流量过大,气体通过塔板上的液层时产生过量泡沫,充塞塔板间的空间,气体还携带液滴由下层塔板直接进入上层塔板(称液沫夹带),使塔效降低、板间压降增大,降液管液体流量减小,造成淹塔。
液体过量时,因降液管流动面积不足、管内液面不断上升,造成淹塔。
在上述两种产生淹塔的原因中,前者一般为主要原因。
常控制塔内气体真实流速小于产生液泛时的气体流速,以此确定塔的直径。
对液体流量较大的塔,需增加降液管面积,可采用多流道塔板。
多流道塔板可以是两个或四个流道,并相应地将塔板上的液流分成两股或四股,减小了每股液流的流道长度并适当降低堰板高度,如下图所示。