- •Раздел 4. Техника безопасности и охрана окружающей среды........................73
- •Раздел 1. Технологическая часть
- •1.1. Общая характеристика производственного объекта. Назначение технологического процесса
- •1.2. Обоснование предлагаемых технических решений
- •1.3. Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализатора, полуфабрикатов, изготовляемой продукции
- •1.4. Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта
- •1.4.1. Химизм процесса
- •1.4.2. Реакции сернистых соединений
- •1.4.3. Реакции кислородных и азотистых соединений
- •1.4.4. Реакции углеводородов
- •1.4.5. Защелачивание бензина-отгона
- •1.5. Описание технологической схемы установки
- •1.5.1. Реакторное отделение
- •1.5.2. Отделение стабилизации
- •1.5.3. Отделение очистки газов и регенерации раствора мдэа
- •1.6. Характеристика основного оборудования в процессе
- •1.7. Нормы технологического режима и метрологическое обеспечение
- •Раздел 2. Расчетная часть.
- •2.1. Выход гидроочищенного топлива.
- •2.2. Расход водорода на гидроочистку.
- •2.3. Потери водорода с отдувом.
- •2.4. Материальный баланс установки.
- •2.6. Расчет потери напора в слое катализатора.
- •4. Техника безопасности и охрана окружающей среды
- •4.1. Краткая характеристика вредных и взрывоопасных нефтепродуктов и реагентов
- •4.2. Общие требования безопасности на участке
- •4.3. Основные опасности производства
- •4.4. Индивидуальные и коллективные средства защиты работающих
- •4.5. Меры безопасности при эксплуатации производства
- •4.6. Отходы при производстве продукции
- •Список использованной литературы:
2.3. Потери водорода с отдувом.
На установку гидроочистки обычно подается водородосодержащий газ (ВСГ) с установок каталитического риформинга, в котором концентрация водорода колеблется от 70 до 85% (об.).
Состав водородсодержащего газа:
-
Содержание
компонента
Н2
СН4
С2Н6
С3Н8
С4Н10
% (об.)
85,0
7,0
5,0
2,0
1,0
% (масс.)
29,4
19,4
26,0
15,2
10,0
Концентрация водорода в системе повышается за счет растворения углеводородных газов в жидком гидрогенизате и увеличения концентрации Н2 в ВСГ, поступающем с установок риформинга. Для поддержания постоянного давления в системе объем поступающего и образующего газа должен быть равен объему газа, отходящего из системы и поглощенного в ходе химической реакции.
О
бъемный
баланс по водороду и углеводородным
газам:
где V0, Vp, Vотд., VГ.К., Vа – объемы свежего ВСГ, химически реагирующего и сорбируемого гидрогенизатом водорода, отдува, газов гидрокрекинга и газов, абсорбируемых жидким гидрогенизатом соответственно, м3/ч;
y0/, y/ - объемные концентрации водорода в свежем и циркулирующем ВСГ.
Н
аиболее
экономичный по расходу водорода режим
без отдува ВСГ можно поддерживать, если
газы, образующиеся при гидрокрекинге,
и газы, поступающие в систему со свежим
ВСГ, полностью сорбируются в газосепараторе
в жидком гидрогенизате, т.е.:
Реализации этого условия способствует увеличение концентрации водорода в свежем ВСГ, уменьшение реакций гидрокрекинга и повышение давления в системе. Если балансовые углеводородные газы полностью не сорбируются, то часть их выводится с отдувом. Решением системы уравнений получаем объем газов отдува:
Объем водорода в отдуваемом газе равен Vотд.y/. Тогда общий расход водорода при гидроочистке с учетом газа отдува составит:
Р
асчет
ведем на 100 кг исходного сырья, так как
при этом абсолютные значения расходных
показателей (в % масс.) можно использовать
с размерностью кг:
где MГ.К. – средняя молекулярная масса газов гидрокрекинга; при одинаковом мольном содержании газов С1, С2, С3 и С4 она равна:
Количество углеводородных газов, абсорбируемых жидким гидрогенизатом, можно определить, если допустить, что циркулирующий ВСГ принятого состава находится в равновесии с жидким гидрогенизатом. Содержание отдельных компонентов в циркулирующем газе и константы фазового равновесия в условиях газосепаратора высокого давления (400С и 4,0 МПа):
Содержание компонента yi/, мол. доли |
0,20 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
Константа фазового равновесия Кpi |
3,85 |
1,2 |
0,47 |
0,18 |
К
оличество
абсорбированного компонента i
(V;
м3
на 100 кг гидрогенизата) составляет:
К
оличество
абсорбированного компонента i
в кг на 100 кг гидрогенизата равно:
Подставляя
соответствующие значения
получим объем каждого компонента,
растворенного в гидрогенизате:
Суммарный объем
абсорбированных газов будет равен
Б
алансовый
объем углеводородных газов, поступающих
в газосепаратор составляет:
П
оскольку
выполняется требование уравнения,
возможна работа без отдува части
циркулирующего ВСГ. Таким образом, общий
расход водорода в процессе гидроочистки
будет складываться из водорода,
поглощаемого при химической реакции,
абсорбируемого в сепараторе высокого
давления и механически теряемого:
Р
асход
свежего ВСГ на гидроочистку равен:
где 0,29 – содержание водорода в свежем ВСГ, % (масс.)
