常减压装置简介
常减压装置工艺技术和设备

节能减排
采用先进的节能技术和设 备,降低装置能耗;同时 减少污染物排放,实现绿 色生产。
设备升级改造
针对现有装置存在的问题 和不足,进行技术升级和 设备改造,提高装置处理 能力和产品质量。
03
常减压装置设备
加热炉
加热炉是常减压装置中的重要设备之 一,用于提供热能,使原油能够进行 加热和蒸馏。
加热炉的主要技术参数包括热效率、 燃料消耗和操作压力等,这些参数的 选择和优化对于提高装置效率和降低 能耗具有重要意义。
维护保养
日常保养
定期检查设备运行状态,清洁设备表面,紧固松 动部件。
定期保养
根据设备使用情况和厂家建议,进行全面的检查 、清洗、润滑和调整。
维修计划
制定维修计划,对易损件进行定期更换,对故障 设备进行修复或更换。
故障处理
01
故障识别
通过监测和检查,及时发现设备 异常现象,判断故障类型和原因 。
紧急处理
历史与发展
起源
发展趋势
常减压装置起源于20世纪初,随着石 油工业的发展而逐步完善。
未来,常减压装置将朝着提高油品质 量、降低能耗和减少污染物排放的方 向发展,同时加强与其他石油炼化工 艺的集成和优化。
技术进步
近年来,随着环保要求的提高和能源 消耗的降低,常减压装置的技术不断 进步,出现了许多新型的工艺技术和 设备。
02
03
修复与预防
对于突发故障,采取紧急措施防 止事故扩大,保障人员和设备安 全。
对故障设备进行修复或更换,分 析故障原因,采取预防措施避免 类似故障再次发生。
05
常减压装置安全与环保
安全措施
操作规程
制定和执行严格的操作规程, 确保装置在安全条件下运行。
常减压装置介绍

初馏塔 26层 进入常压塔 34层
常压塔(板式塔) 50层 3条侧线(石 脑油,航空煤油,柴油)拔出率50.99% (初馏塔顶,常压塔顶产品及侧线与原 油的比值)
常压切割出石脑油,煤油,柴油
减压塔(填料塔)全填料内件 双切 环向进料分布器,减少雾沫夹带
以上
• 常压切割出石脑油,煤油,柴油 • 减压切割出几个润滑油馏分和催化加氢或加氢裂化原料 • 脱盐原理:脱盐和脱水是同步进行,破坏油包水型的乳状液 • 先加水,使盐溶于水,注入破乳剂,破坏油水界面和油中固体盐颗粒
表面的吸附膜,通过高压电场。原油和水的分离是靠油水两种互不相 容的液体密度不同进行沉降分离
减压切割出几个润滑油 馏分和催化加氢或加氢 裂化原料
• 加热炉采用热管式空气预热器, 尽量降低加热炉排烟温度,效 率90%以上
• 装置采用电脱盐→初馏塔→常压塔→减压塔工艺路线 • 初馏塔 26层 进 常压塔 34层 • 常压塔(板式塔) 50层 3条侧线(石脑油,航空煤油,柴油)拔出
率50.99%(初馏塔顶,常压塔顶产品及侧线与原油的比值) • 减压塔 双切环向进料分布器,减少雾沫夹带 • 加热炉采用热管式空气预热器,尽量降低加热炉排烟温度,效率90%
• 问题一:初馏塔与闪蒸塔的差别:前者塔顶出产品,后则不出。塔顶 油气进入常压塔中上部。前者有冷凝回流接地,下 层通电,三层时,上下接地,中间通电。 油水混合物通过位于电脱盐罐底部水相中 的分配器进入脱水罐,并迅速上升通过油 水界面进入弱电场区,然后在进入强电场 区。在电场作用下,油水混合物中的含盐 小水滴结成大水滴,并从原油中沉降出来, 进入电脱盐罐底部的连续水向,并从罐底 排出,净化原油则通过位于顶部的集油气 流出。
《常减压装置简介》课件

原油输送:将原油从油井输 送至预处理装置
脱硫:去除原油中的硫化物
稳定:调整原油的性质,使 其稳定
输送:将预处理后的原油输 送至常减压装置
常压蒸馏流程
原料预处理:将 原料进行预处理, 如过滤、脱水等
加热:将原料加 热至沸点,使原 料中的轻组分蒸 发
冷凝:将蒸发的 轻组分冷凝成液 体,收集到收集 器中
配备必要的应急物资和设备,如灭火器、 防毒面具等
加强安全环保培训,提高员工安全意识 和环保意识
建立安全环保信息管理系统,实时监控 设备运行情况,及时发现和处理问题
06
常减压装置发展趋势与 展望
技术创新与升级方向
提高装置的稳定性和可靠性 降低能耗和成本 提高自动化程度和智能化水平
加强环保和安全性能
收集:将收集到 的液体进行收集, 得到常压蒸馏产 物
减压蒸馏流程
冷凝回收:将蒸馏出的气体 冷凝成液体,回收有用物质
减压蒸馏:在减压条件下进 行蒸馏,降低沸点,提高分 离效率
原料预处理:将原料进行加 热、搅拌、过滤等预处理
精馏提纯:对冷凝液进行精 馏,提高纯度
成品收集:将精馏后的液体 收集,得到最终产品
常减压装置应符合国家环保法规要求 排放标准应符合国家或地方环保部门规定的排放标准 应采取有效措施减少废气、废水、废渣等污染物的排放 应定期进行环保监测,确保排放达标
应急处理措施与预案
建立应急处理小组,明确职责分工
制定应急预案,包括事故类型、处理流 程、人员疏散等
定期进行应急演练,提高员工应急处理 能力
常减压装置简介
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常减压装置说明书

一、工艺流程1.1装置概况本装置为石油常减压蒸馏装置,原油经原油泵(P-1/1.2)送入装置,到装置内经两路换热器,换热至120℃,加入一定量的破乳剂和洗涤水,充分混合后进入电脱盐罐(V1)进行脱盐。
脱后原油经过两路换热器,换热至235℃进入初馏塔(T1)闪蒸。
闪蒸后的拔头原油经两路换热器,换热至310℃,分四股进入常压塔加热炉(F1)升至368℃进入常压塔(T2)。
常压塔塔底重组分经泵送到减压塔加热炉(F2)升温至395℃进入减压塔(T4)。
减压塔塔底渣油经两路换热器,送出装置。
1.2工艺原理1.2.1原油换热罐区原油(45℃)经原油泵P-1/1.2进入装置,分两路进行换热。
一路原油与E-1(常顶气)、E-2(常二线)、E-3(减一线)、E-4(减三线)、E-5(常一线)、E-6(减渣油)换热到120℃;二路原油与E-14(常顶气)、E-16(常二线)、E-17(减二线)换热到127.3℃。
两路原油混合换热后温度为120℃,注入冷凝水,经混合阀(PDIC-306)充分混合后,进入电脱盐罐(V-1)进行脱盐脱水。
脱后原油分成两路进行换热,一路脱后原油与E-7(常二线)、E-8(减二线)、E-9/1.2(减三线)、E-10/1~4(渣油)换热到239.8℃;二路脱后原油与E-11/1.2(减一中)、E-12/1.2(常二线)、E--13/1.2(减渣)换热到239.7℃。
两路脱后原油换热升温到230℃合为一路进入初馏塔(T-1)汽化段。
初馏塔塔顶油气经空冷气(KN-5/1~5)冷凝到77℃,进入初顶回流罐(V-2)。
油气经分离后,液相用初顶回流泵(P-4/1.2)打回初馏塔顶作回流,其余油气继续由初顶空冷器(KN-1/1~3)、初顶后冷器(N-1)冷却到40℃,进入初顶产品罐(V-3)。
初馏塔侧线油从初馏塔第10层用泵(P-6/1.2)抽出与常一中返塔线合并送到常压塔第33层塔盘上。
初馏塔底拔头油,经初底泵(P-2/1.2)抽出分两路换热。
炼油厂常减压装置工艺技术规程

炼油厂常减压装置工艺技术规程炼油厂常减压装置工艺技术规程是炼油工艺中非常重要的一部分,对于提高炼油厂生产效率和产品质量具有关键作用。
本文将从常减压装置的工艺原理、设备选型、操作参数和安全措施等方面进行详细介绍,以期为炼油厂的工艺技术规程编制提供参考。
一、常减压装置的工艺原理常减压装置是炼油厂中一个重要的裂化装置,其工艺原理是在高压下将重质原料进行一系列的热解反应,通过快速降低压力,使得高分子烃化合物在高温条件下裂解成较低碳数的轻质烃化合物。
该装置通常由加热炉、裂解炉和分离装置等组成。
二、设备选型1.加热炉:应选择高能效、稳定性能好的加热炉,确保原料在达到裂化温度时能够稳定供给。
2.裂解炉:应选择具备良好传热性能的反应器,确保反应器内温度均匀,并具备一定的搅拌功能,以提高反应效果。
3.分离装置:应选择相应规格的分离塔、冷凝器和可控的储液器,确保烃化合物的分离和回收。
三、操作参数1.温度控制:应根据不同的原料特性和裂化过程来确定最佳的温度范围,以确保裂解反应能够正常进行。
通常情况下,温度控制在550℃~650℃之间。
2.压力控制:应根据裂解反应的需要来确定最佳的压力范围,以便使得轻质烃化合物能够稳定地分离出来。
通常情况下,压力控制在0.4 MPa~0.6 MPa之间。
3.回收效率:应根据产品质量要求和工艺经济性来确定回收效率的要求,以实现合理的资源利用和产品经济效益。
四、安全措施1.设备防爆:应针对高温和高压作业环境,采取相应的防爆措施,确保设备能够在安全稳定的状态下运行。
2.应急预案:应制定详细的应急预案,包括设备故障、泄漏事故等的处理方法和应对措施,以最大限度地降低事故可能带来的损失。
3.安全培训:应定期组织员工参加安全培训,提高员工的安全意识和应急处置能力,确保操作过程的安全性。
总结起来,炼油厂常减压装置工艺技术规程是炼油厂生产过程中的关键环节,合理的工艺原理、设备选型、操作参数和安全措施能够有效提高炼油厂的生产效率和产品质量,促进炼油工艺的优化和升级。
常减压蒸馏装置简介

三、常减压装置的腐蚀与防护
1 简述 2原油性质 3 腐蚀形态、部位及原因 4 防护措施
1 简述
常温减压装置是对原油进行一次加工的蒸馏装 置,即将原油分馏成汽油、煤油、柴油、蜡油、 渣油等组分的加工装置。蒸馏是利用原油混合物 中各个物质沸点不同,将其分离的方法。由于原 油中含有物质种类多,而且很多物质的沸点相差 很小,完成分得各组分十分困难。对于原油加工 来说,只要按照一定的沸点范围把原油分离成不 同馏分,送往二次加工装置。由此看来,常减压 蒸馏是原油加工的第一步,并为以后的二次加工 提供原料,所以常减压蒸馏装置的处理量也就是 炼油厂的处理量。因此,常减压装置高效率的正 常操作,对整个炼油厂的生产至关重要。
0.2053 0.0227
0.0117 0.029 0.0065 0.265
0.15 0.13
3 腐蚀形态、部位及原因
3.1低温(≤120℃轻油部位HCl-H2S-H2O的腐蚀) 低温腐蚀部位主要在常压塔上部五层塔盘、 塔体及部分挥发性及常压塔顶冷凝冷却系统, 减压塔部分挥发线和冷凝冷却系统。 气相部位腐蚀一般较轻,液相部位腐蚀较重。 气液两相转变部位即“露点”部分最为严重。 从国内炼油厂看,影响常压塔腐蚀的主要因 素是原油中的盐水解后生成的HCl引起的
3 腐蚀形态、部位及原因
3.2高温(240~425℃)部位的高温硫的均匀腐蚀及环烷酸的沟槽状 腐蚀
高温硫的腐蚀出现在装置中与其接触 的各部位。高温环烷酸腐蚀发生于液相, 如果气相中没有凝液产生,也没有雾沫 夹带,气相腐蚀较小,在气液混相区, 或是高流速冲刷及产生涡流区的腐蚀将 加剧。减压塔系统若有空气漏入则环烷 酸腐蚀加速。
燃料型常减压蒸馏装置
• 常压塔顶出重整原料或乙烯料。 • 常压塔设3~4条侧线,出溶剂油(或航煤)、 轻柴油、重柴油(或催化裂化原料)。 • 常压各侧线都设有汽提塔,以保证产品的闪点 和馏分轻端符合指标要求。 • 减压塔设3~4条侧线,出催化裂化原料或加氢 裂化原料,分馏精度要求不高,主要是从热回 收和主塔汽液负荷均匀的角度设置侧线。 • 减压各侧线一般不需要汽提塔。 • 为尽量降低最重侧线的残炭和重金属携带量, 需在最重侧线与进料段之间设1~2个洗涤段。
《常减压装置简介》课件

资源循环利用
实现常减压装置副产物的回收和再利用,提高资 源利用率。
智能化发展
数据分析与优化
利用大数据和人工智能技术,对常减压装置的运行数据进行实时 监测和智能分析,优化操作参数和工艺流程。
故障诊断与预测
建立故障诊断和预测模型,提前发现潜在故障,提高装置的稳定性 和可靠性。
智能决策支持
基于人工智能技术,为常减压装置的运行和管理提供智能决策支持 ,提高生产效率和经济效益。
05
常减压装置的选型与配置
选型依据
01
02
03
04
加工规模
根据生产需求,选择适合加工 规模的常减压装置。
原料性质
根据原料油的性质,选择合适 的常减压装置以适应不同的进
料条件。
产品要求
根据产品方案和产品质量要求 ,选择能够满足产品指标的常
减压装置。
经济效益
综合考虑投资成本、运行成本 和经济效益,选择性价比高的
常减压装置。
配置原则
安全性
确保装置的安全性,配置相应 的安全设施和报警系统。
可靠性
选用可靠的设备和材料,确保 装置的稳定运行。
适应性
根据原料和产品的变化,配置 相应的处理和调节设施。
经济性
合理配ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设备,降低投资成本 和运行成本。
船舶运输
船舶运输过程中,常减压装置可用 于对原油进行加热、稳定和脱水等 处理,以保证原油的运输安全。
使用注意事项
操作人员需经过专业 培训,熟悉装置操作 规程,确保安全操作 。
注意控制加热速度和 温度,避免因过热导 致设备损坏或火灾事 故。
在使用过程中,要定 期检查装置的各个部 件,确保其正常运转 。
常减压装置的原理

常减压装置的原理常减压装置是一种常用的安全阀装置,广泛应用于各种工业设备和系统中,旨在控制和调节系统内部的压力,以确保设备运行的安全性和稳定性。
本文将介绍常减压装置的原理及其在工业领域中的应用。
一、常减压装置的原理常减压装置是一种通过调节介质流体的流量来实现压力调节的装置。
它的原理基于流体动力学和泄压原理。
1. 流体动力学原理常减压装置中的介质流体在流动过程中,会受到管道或设备内部的阻力和摩擦力的影响,形成压力损失。
根据伯努利方程,流体在管道中的速度增加,压力将会降低。
常减压装置通过合理设计流道和缩径的方式,增加介质的流速,从而降低系统的压力。
2. 泄压原理常减压装置中的泄压机构是实现压力调节的关键部件。
它通常由弹簧、活塞、阀芯等组成。
当系统内部的压力超过设定的压力值时,泄压机构会自动打开,释放部分介质流体,从而降低系统的压力。
当压力下降到设定范围内时,泄压机构会关闭,保持系统的压力在一定范围内。
二、常减压装置的应用常减压装置广泛应用于各种工业设备和系统中,用于控制和调节系统的压力,保证设备运行的安全性和稳定性。
以下是常减压装置在几个典型应用领域中的具体应用。
1. 石油化工领域在石油化工生产过程中,常减压装置被用于控制和调节各种介质(如气体、液体)的压力。
它可以应用于炼油装置、化工反应器、压缩机、蒸馏塔等设备中,确保这些设备在正常工作压力范围内运行,避免压力过高引发事故。
2. 能源领域在能源领域中,常减压装置被广泛应用于发电厂、锅炉系统等设备中。
它可以控制和调节供水和蒸汽的压力,确保发电设备的安全运行和效率。
3. 化学工程领域在化学工程领域中,常减压装置被用于控制和调节各种化学反应系统中的压力。
通过合理设置常减压装置,可以避免反应系统内部压力过高,导致反应过程失控或发生事故。
4. 汽车制造领域在汽车制造领域中,常减压装置常用于汽车发动机和气囊系统中。
它可以根据发动机的工作状态,及时调节发动机内部的压力,提高燃烧效率和动力输出。
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实际装置图片
工艺流程简图
电脱盐工艺流程简图
原油电脱盐简介
一、原油电脱盐的工序包括: (1) 脱盐前水洗。用于除去原油中溶于水的酸(Sour) 、碱( alkali )、盐( salt) 等无机物。 (2) 沉淀(Precipitation)。某些不溶于水的杂质,可以吸附在固体颗 粒表面或聚集在水滴表面,随固体物或水滴一起沉淀,与油分离 。 (3)破乳( Demulsification )。通过向原油中加入破乳剂,使水和
由于原油常压精馏塔的原料和产品不同于一般精馏塔, 因此它具有以下工艺特点(其它的石油精馏塔也常常具 有与之相似的工艺特点):
原油常压蒸馏及其特点
1.常压塔的原料和产品都是组成复杂的混合物 2.常压塔是一个复合塔结构(侧线产品)
3.常压塔下部设置汽提段,侧线品设汽提塔
为了促使原油中的重质油在较低的温度下沸腾、汽化,除采用减压蒸 馏外,还可在蒸馏过程中,向待蒸馏原油通入高温水蒸汽,这叫做汽提。 汽提实际上降低了油气的分压,与减压作用相同,而且它操作更简便, 因此在原油蒸馏工艺中得到了广泛的应用。 但汽提要消耗大量蒸汽,且增加了冷却水的用量,因此与减压配合使 用,效果更好。
加热炉简介
余热回收系统是从离开对流室的烟气中进一步 回收余热的部分。回收方法分为两类,一类采 用空气预热方式回收热量;另一类是采用余热 锅炉回收热量。 通风系统的任务是将燃烧用空气导入燃烧器, 并将废烟气引出炉子,它分为自然通风方式和 强制通风方式两种。
蒸馏的形式
1.闪蒸(flash distillation)
加热某一物料至部分气化,经减压设施,在容器(如 闪蒸罐、闪蒸塔、蒸馏塔的气化段等)的空间内,于 一定温度和压力下,气、液两相分离,得到相应的气 相和液相产物,叫做闪蒸。
闪蒸只经过一次平衡,其分离 能力有限,常用于只需粗略分 离的物料。如石油炼制和石油 裂解过程中的粗分。
原油常压蒸馏及其特点
4.常压塔常设置中段循环回流
即从精馏塔上部的精馏段引出部分液相热油(或者是侧线产品), 经与其它冷流介质换热或冷却后再返回塔中,返回口比抽出口通 常高2~3层塔板。 作用:在保证各产品分离效果的前提下,取走精馏塔中多余的热
量
优点:在相同的处理量下可缩小塔径,或者在相同的塔径下可提 高塔的处理能力;可回收利用这部分温度较高的热源。
减压蒸馏及其特点
减压蒸馏是在负压状态下进行的蒸馏过程(一般操作压力在2~3KPaA)。 由于物质的沸点随外压的减小而降低,因此在较低的压力下加热常压重 油,上述高沸点馏分就会在较低的温度下气化,从而避免了高沸点馏分 的裂解。 通过减压精馏塔可得到这些高沸点馏分,而塔底得到的是沸点在500℃ 以上的减压渣油。 塔底产品—减压渣油 Vacuum residuum
抽真空设备的作用是将塔内产生的不凝气(主要是裂解气和漏入的空气)
和吹入的水蒸气连续地抽走以保证减压塔的真空度要求。
减压塔的抽真空设备常用的是蒸汽喷射器(steam ejector,也称蒸汽吸
射泵)或机械真空泵(mechanical vacuum pump)。其中机械真空泵只在
一些干式减压蒸馏塔和小炼油厂的减压塔中采用,而广泛应用的是蒸汽 喷射器。
原油电脱盐简介
三、原油电脱盐的工作原理: 在高压交流电场内,原 油中的微小水滴受到电场极 化作用聚集成大水滴, 在油水密度差的作用,水 滴在油中沉降分离,原油中 的盐溶解于水,随水脱除。 沉降到下部水中的固体杂 质也随水排出或沉积在罐底 部。
初馏塔
初馏塔(Primary tower)的作用
及时蒸出原油在换热升温过程中已经汽化的汽 油,使其不进入常压加热炉(atmospheric heater),以降低炉的热负荷和原油换热系统 的操作压力,从而降低装置能耗和操作费用。
精馏塔
精馏段、提馏段、塔顶冷凝冷却设 备、再沸器、塔板
塔顶冷回流:轻组分浓度高、温度 低
塔底气相回流:轻组分浓度低、温 度高
原油常压蒸馏及其特点
所谓原油的常压蒸馏,即为原油在常压(或稍高于常 压0.13~0.16MPa)下进行的蒸馏,所用的蒸馏设备叫 做原油常压精馏塔(或称常压塔atmospheric tower)。
原油常压蒸馏及其特点
在复合塔内,汽油、煤油、柴油等产品之间只 有精馏段而没有提馏段,这样侧线产品中会含 有相当数量的 轻馏分,不仅影响本侧线产品的 质量,而且降低了较轻馏分的收率。 通常在常压塔的旁边设置若干个 侧线汽提塔, 这些汽提塔重叠起来,但相互之间是隔开的, 侧线产品从常压塔中部抽出,送入汽提塔上部, 从 该塔下注入水蒸汽进行汽提,汽提出的低沸 点组分同水蒸汽一道从汽提塔顶部引出返回主 塔,侧线产品由汽提 塔底部抽出送出装置。
概念
1.概念: 蒸馏是利用原油混合物中各个物质沸点的不同,将其分离的方 法。 由于原油中物质的种类很多,而且很多物质的沸点相差不大, 这样就使得原油中各个组分的完全分离十分困难。然而对原油加 工来说,并不需要进行精确的分离,因此可以按一定的沸点范围 ,把原油分离成不同的馏分,再送往二次加工装置进行加工。
原油电脱盐简介
二、破乳的方法: 1.化学破乳法:针对乳状液的性质,加入相应的化学破 乳剂,可将稳定的乳状液转化为不稳定的状态,从而 达到脱盐脱水的目的。 破乳剂本身也是表面活性物质,但它的性质与乳化 剂相反,它是水包油型表面活性剂。破乳剂的破乳作 用是在油水界面进行的。它能迅速浓集于界面,与乳 化剂相竞争,夺取界面位置而被吸附。原有的比较牢 固的吸附膜被削弱甚至破坏,小水滴就比较容易聚结 ,进而沉降分离出来。 2.电破乳法:加适当的破乳剂和高压电场联合作用的方 法
常压蒸馏原理
精馏又称分馏,它是在精馏塔内同时进行的液 体多次部分汽化和汽体多次部分冷凝的过程。 原油之所以能够利用分馏的方法进行分离,其 根本原因在于原油内部的各组分的沸点不同。 在原油加工过程中,把原油加热到360~ 370℃左右进入常压分馏塔,在汽化段进行部 分汽化,其中汽油、煤油、轻柴油、重柴油这 些较低沸点的馏分优先汽化成为气体,而蜡油、 渣油仍为液体。
蒸馏的形式
2.简单蒸馏(simple distillation) 作为原料的液体混合物被放置在蒸馏釜中加热。在一定的压力下,当被 加热到某一温度时,液体开始气化,生成了微量的蒸气,即开始形成第 一个汽泡。此时的温度,即为该液相的泡点温度,液体温合物到达了泡 点状态。生成的气体当即被引出,随即冷凝,如此不断升温,不断冷凝 ,直到所需要的程度为止。这种蒸馏方式称为简单蒸馏。
概念
2.馏分:是指用分馏方法把原油分成的不同沸点范围的组分。
石油是一个多组分的复杂混合物,每个组分有其各自不同 沸点
的
用分馏的方法,可以把石油馏分分成不同温度段,如 <200℃、 200~350℃等,称为石油的一个馏分 馏分不等同于石油产品,馏分必须经过进一步加工,达到油品 的质量标准,才能称为合格的石油产品
减压塔
温度:常压塔底油 350℃左右进入减压加热
炉(vacuum heater) ,被加热到380~ 400℃进入减压塔进行蒸馏。 压力:减压塔顶残压一般在20~60mmHg。
加热炉、塔、塔盘
加热炉简介
工艺加热炉一般由辐射室、对流室、燃烧器、 余热回收系统以及通风系统组成。 辐射室也称为炉膛,包括燃烧器和风道,炉管 和炉管支撑,耐火衬里等,传热方式主要是热 辐射,全炉热负荷的70%~80%是由辐射室担 负的,是全炉最重要的部分。
– – – –
焦化原料、催化原料等二次加工原料 经加工后生产重质润滑油 生产沥青 做燃料油
减压蒸馏及其特点
减压蒸馏的核心设备 是减压塔和它的抽真空系统 减压塔的基本要求:尽量提高拔出率, 对馏分组成要求不是很严格 提高拔出率的关键:提高减压塔的真空度
减压蒸馏及其特点
减压蒸馏的原理与常压蒸馏相同,关键是减压塔顶采用了抽真空设备, 使塔顶的压力降到几千帕(绝对压力)。
蒸馏的形式
3.精馏(rectification)
精馏是分离液相混合物的有效手段,它是在多次部分 气化和多次部分冷凝过程的基础上发展起来的一种蒸 馏方式。
炼油厂中大部分的石油精馏塔,如原油精馏塔、催化
裂化和焦化产品的分馏塔、催化重整原料的预分馏塔 以及一些工艺过程中的溶剂回收塔等,都是通过精馏 这种蒸馏方式进行操作的。
由于原油从350℃开始有明显的分解现象,所以对于沸点高于350 ℃的馏分, 需在减压下进行分馏,在减压下蒸出馏分的沸点再换算成常压沸点。
沸点相当于常压下350~500℃的馏分为减压馏分(也称减压瓦斯油,VGO) 沸点相当于常压下大于500℃的馏分为减渣馏分(VR)
蒸馏的形式
蒸馏的形式
蒸馏有多种形式,可归纳为闪蒸(平衡气化或一次气 化)、简单蒸馏(渐次气化)和精馏三种方式。 简单蒸馏常用于实验室或小型装置上,如恩氏蒸馏; 而闪蒸和精馏是在工业上常用的两种蒸馏方式,前者 如闪蒸塔、蒸发塔或精馏塔的气化段等,精馏过程通 常是在精馏塔中进行的。
3.直馏馏分:从原油直接分馏得到的馏分。它基本保留了石油化学
组成的本来面目,如:不含不饱和烃,在化学组成中含有烷烃
、环烷烃、芳香烃等
概念
4.石油馏分组成:
从常压蒸馏开始馏出的温度(初馏点)到小于200℃的馏分为汽油馏分(
也称轻油或石脑油馏分)
常压蒸馏200~350℃的馏分为煤、柴油馏分(也称常压瓦斯油,AGO)
减压蒸馏原理
液体沸腾的必要条件是蒸汽压必须等于外界压 力。 降低外界压力就等效于降低液体的沸点。 压力愈小,沸点降的愈低。如果蒸馏过程的压 力低于大气压以下进行,这种过程称为减压蒸 馏