一种重油焦化设备.pdf

上传人:a2 文档编号:6289050 上传时间:2019-05-28 格式:PDF 页数:13 大小:1.12MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201410562515.0

申请日:

2014.10.21

公开号:

CN105586077A

公开日:

2016.05.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C10G 55/04申请日:20141021|||公开

IPC分类号:

C10G55/04

主分类号:

C10G55/04

申请人:

中国石油化工股份有限公司; 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

发明人:

张翊; 吕庐峰; 侯栓弟; 王子军; 张久顺; 张哲民; 马力; 田志鸿; 李学锋; 何金龙; 刘亚林

地址:

100728 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

优先权:

专利代理机构:

北京润平知识产权代理有限公司 11283

代理人:

刘国平;顾映芬

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明提供了一种重油焦化设备,包括加热炉(a)、焦炭反应器(b)、喷雾焦化塔(c)、旋风分离器(d)和分馏塔(e),焦化原料在加热炉(a)中预热后通过喷雾焦化塔(c)的雾化喷嘴(c18)雾化,来自加热炉(a)的含氧高温气体通过焦炭反应器(b)脱氧后与雾化态的焦化原料在喷雾焦化塔(c)中接触以进行焦化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉从下部锥体收集区(c22)底部收集,焦炭反应产物中的油气和焦炭细粉通过旋风分离器(d)分离,油气引入分馏塔(e)中进行馏分分离。该重油焦化设备属于直热式焦化设备,能够大幅降低加热炉炉管内的结焦并提高液体收率,并且得到的焦炭粉和从分馏塔出来的干气通过燃烧可以作为重油焦化设备的热源。

权利要求书

1.一种重油焦化设备,其特征在于,所述重油焦化设备包括加热炉(a)、
焦炭反应器(b)、喷雾焦化塔(c)、旋风分离器(d)和分馏塔(e),所述
喷雾焦化塔(c)包括相互连通的上部直筒反应区(c21)和下部锥体收集区
(c22)、设置在所述上部直筒反应区(c21)顶部的且与所述喷雾焦化塔(c)
的原料入口(c25)连通的雾化喷嘴(c18)、以及侧向出口(c19);重油焦
化原料在所述加热炉(a)的辐射加热区中进行预热,经预热的重油焦化原
料经由所述原料入口(c25)引入所述喷雾焦化塔(c)中并通过所述雾化喷
嘴(c18)进行雾化,来自所述加热炉(a)的燃烧室的含氧高温气体通过所
述焦炭反应器(b)进行脱氧,经脱氧后的脱氧高温气体通过位于所述喷雾
焦化塔(c)顶部的热风入口(c24)引入所述喷雾焦化塔(c)中并与雾化
态的重油焦化原料接触,以使所述雾化态的重油焦化原料达到焦化温度并进
行焦化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉从所述下部锥体收集区(c22)底
部收集,焦炭反应产物中的油气和焦炭细粉从所述侧向出口(c19)引入所
述旋风分离器(d)中进行油气和焦炭细粉的分离,来自所述旋风分离器(d)
的油气引入所述分馏塔(e)中进行馏分分离。
2.根据权利要求1所述的重油焦化设备,其中,所述雾化喷嘴(c18)
的内口径为0.5-50mm。
3.根据权利要求2所述的重油焦化设备,其中,所述雾化喷嘴(c18)
垂直向下设置或倾斜向下设置,且所述雾化喷嘴(c18)的轴心线与水平面
之间的锐角夹角为10-90℃。
4.根据权利要求1所述的重油焦化设备,其中,所述喷雾焦化塔(c)
还包括设置在所述直筒反应区(c21)顶部的且与所述热风入口(c24)连通
的气体分布板(c30),所述气体分布板(c30)用于将所述脱氧高温气体进
行气体分布。
5.根据权利要求1-4中任意一项所述的重油焦化设备,其中,所述喷
雾焦化塔(c)还包括设置在所述侧向出口(c19)正上方的人字形挡板(c20),
且所述人字形挡板(c20)的开口朝下,用于防止生成的焦炭颗粒堆积在所
述侧向出口(c19)的引风管上。
6.根据权利要求5所述的重油焦化设备,其中,所述人字形挡板(c20)
的夹角β为10-150°。
7.根据权利要求1-4中任意一项所述的重油焦化设备,其中,所述喷
雾焦化塔(c)的上部直筒反应区(c21)的高径比为2-10:1,所述下部锥体
收集区(c22)的锥角α为10-150°。
8.根据权利要求1-4中任意一项所述的重油焦化设备,其中,所述焦
炭反应器(b)为气固流化床反应器;所述焦炭反应器(b)中装填的流化态
固体(b28)为所述焦炭粗粉和/或焦炭细粉,所述含氧高温气体从所述焦炭
反应器(b)的底部引入所述焦炭反应器(b)中与所述流化态固体(b28)
接触以进行氧化还原反应,经反应后的脱氧高温气体从所述焦炭反应器(b)
的顶部引出。
9.根据权利要求1-4中任意一项所述的重油焦化设备,其中,所述分
馏塔(e)还包括设置在所述分馏塔(e)底部的外循环管线,用于循环塔底
回流油。
10.根据权利要求9所述的重油焦化设备,其中,所述分馏塔(e)的
侧下方设置有原料油入口(e1),且所述分馏塔(e)的底部与所述加热炉(a)
的辐射加热区连通。
11.根据权利要求1-4中任意一项所述的重油焦化设备,其中,所述分
馏塔(e)的顶部设置有焦化干气出口(e11),且所述焦化干气出口(e11)
与所述加热炉(a)的燃烧室连通,将分离出的焦化干气用作所述加热炉(a)
的燃料并生成所述含氧高温气体。

说明书

一种重油焦化设备

技术领域

本发明涉及一种重油焦化设备。

背景技术

当前原油重质化、劣质化、高价位的趋势越来越明显,全球对轻质清洁
燃料油的需求快速增长,再加上环保要求日趋严格,使得重油深度加工技术
已成为当今世界炼油工业发展的重点。特别是劣质重油密度大、粘度高、重
金属含量高、硫含量高、氮含量高、胶质和沥青质含量高等特点,给原油的
加工(尤其是重油的二次加工)带来了较大的困难。目前提高重油转化深度、
增加轻质油品产量的增值技术仍主要依靠焦化、渣油催化裂化和渣油加氢处
理等工艺。其中,焦化是以脱炭工艺为主的劣质重油(特别是渣油)转化的
首要手段。而延迟焦化工艺具有脱炭彻底、流程简单、技术成熟、装置投资
较低等特点,已成为重油加工的重要工艺之一。

延迟焦化是一种深度热裂化的热加工工艺,能够将重油转化为焦化干
气、液化气、焦化汽油、焦化柴油、焦化蜡油、焦炭等产品。通常把焦化汽
油、焦化柴油与焦化蜡油的收率之和作为延迟焦化的液体收率,液体收率是
焦化工艺最重要的技术经济指标。常规的延迟焦化工艺主要流程是:重油在
加热炉的辐射炉管内被快速加热升温到焦化温度(通常为490-515℃左右)
后,从焦炭塔的底部进入焦炭塔,在焦炭塔中进行焦化反应,生成的焦炭留
在焦炭塔中,生成的油气从焦炭塔顶逸出进入分馏塔中进行分馏,得到焦化
气体(包括焦化汽油)、焦化柴油、焦化蜡油和塔底循环油。其中,焦炭塔
一般为两个,两个焦炭塔轮流使用,其中一个充满焦炭后进行除焦,热物流
切换至另一个焦炭塔进行焦化反应。焦炭塔内生成的焦炭为整块状,主要分
为经济价值较高的针状焦、一般的海绵焦和较差的弹丸焦、过渡焦。除焦过
程主要包括降低塔内焦炭温度的小吹汽、大吹汽、冷焦(注冷却水)、排水,
清除塔内焦炭的卸顶盖和底盖、钻孔和切焦(用高压水枪)、上顶盖和底盖、
暖塔(通蒸汽)等。

目前加工重油趋于劣质化,残炭值、沥青质及金属含量等的增加,给延
迟焦化装置的操作带来了挑战,不仅产品分布变差、液体收率降低,而且原
料在加热炉炉管内的结焦进一步加剧,直接影响到装置的长周期运转。此外,
延迟焦化焦炭塔的除焦过程属于间歇操作,其程序多,耗时长,还会产生大
量污水,不但增加了装置的能耗和操作成本,也对环境造成了巨大压力。

为了提高延迟焦化的液体收率并延长延迟焦化的开工周期,石油炼制研
究者研究和开发了相关的工艺技术。

例如,CN1599784A公开了一种生产各向异性自由流动细粒焦炭的延迟
焦化方法,该方法包括将减压渣油原料与氧化剂在约150-325℃的温度下接
触,然后进入加热炉加热到焦化所需的温度,接着在焦炭塔内生成各向异性
自由流动的细粒焦炭。虽然该方法可以得到细粒焦炭,并且省去了清焦步骤,
但是由于减压渣油原料在进入加热炉之前需要先与氧化剂接触发生氧化反
应以及缩合反应,因此会进一步加剧加热炉炉管的结焦,从而影响了连续生
产,该工艺难以工业化。

CN101619237A和CN101619238A公开了将延迟焦化与减压蒸馏过程相
结合的工艺,提高了延迟焦化装置的液体收率,改善了重焦化蜡油的性质。
但是,该方法仍然需要将延迟焦化原料在加热炉炉管中直接加热至焦化温
度,因此,加剧了炉管的结焦,从而会缩短装置的开工周期。

此外,为了减缓延迟焦化装置加热炉炉管的结焦,石油炼制研究者研究
和开发了相关的工艺技术。研究表明,往延迟焦化原料中加入稀释剂、自由
基抑制剂、芳香烃类结焦抑制剂、阻焦剂等能够在一定程度上抑制加热炉炉
管的结焦,延长开工周期,但是加热方式通常都属于间接加热方式(通过加
热炉炉管管壁换热加热),热效率低,因此炉管生焦问题不能得以有效解决,
并且液体收率没有本质提升,焦炭塔除焦环保问题依然突出。

综上所述,目前亟需开发一种既能够改善加热炉炉管的结焦性能、又能
够提高液体收率的重油焦化设备。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有的延迟焦化设备不能同时实现改善加热
炉炉管的结焦性能并提高液体收率的缺陷,而提供一种新的重油焦化设备。

具体地,本发明提供的重油焦化设备包括加热炉、焦炭反应器、喷雾焦
化塔、旋风分离器和分馏塔,所述喷雾焦化塔包括相互连通的上部直筒反应
区和下部锥体收集区、设置在所述上部直筒反应区顶部的且与所述喷雾焦化
塔的原料入口连通的雾化喷嘴、以及侧向出口;重油焦化原料在所述加热炉
的辐射加热区中进行预热,经预热的重油焦化原料经由所述原料入口引入所
述喷雾焦化塔中并通过所述雾化喷嘴进行雾化,来自所述加热炉的燃烧室的
含氧高温气体通过所述焦炭反应器进行脱氧,经脱氧后的脱氧高温气体通过
位于所述喷雾焦化塔顶部的热风入口引入所述喷雾焦化塔中并与雾化态的
重油焦化原料接触,以使所述雾化态的重油焦化原料达到焦化温度并进行焦
化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉从所述下部锥体收集区底部收集,焦炭
反应产物中的油气和焦炭细粉从所述侧向出口引入所述旋风分离器中进行
油气和焦炭细粉的分离,来自所述旋风分离器的油气引入分馏塔中进行馏分
分离。

本发明的发明人经过深入研究后的发现,现有的延迟焦化设备通常仅包
括加热炉、焦化塔和分馏塔,在实际生产过程中,重油焦化原料在加热炉的
辐射加热区中经炉管管壁换热而间接加热至焦化温度,之后再将加热后的液
态的重油焦化原料从焦化塔塔底引入焦化塔中以进行焦化反应,最后将焦化
反应产物在分馏塔中进行馏分分离。然而,采用这种间接加热(通过炉管管
壁换热)方式以及直接将重油焦化原料一次性加热至焦化温度、并且重油焦
化原料以液态的形式进行焦化的方式不仅容易导致加热炉炉管内的结焦,并
且液体收率也较低。

而本发明提供的重油焦化设备通过新增所述焦炭反应器、喷雾焦化塔和
旋风分离器,不仅能够降低加热炉炉管内的结焦,而且还能够提高液体收率。
具体原理如下:一方面,将本发明提供的重油焦化设备用于重油焦化反应时,
加热炉只起到预热重油焦化原料的作用,而不需要像现有的重油焦化设备的
加热炉一样将重油焦化原料加热至焦化温度(通常为490-515℃),焦化反应
的热源通过高温气体携带进入,所述高温气体在喷雾焦化塔中直接与预热后
的重油焦化原料接触而达到焦化温度,因此,能够显著降低加热炉炉管的结
焦;另一方面,所述喷雾焦化塔中设置的雾化喷嘴能够将重油焦化原料分散
成细小油滴,显著增大单位体积的重油焦化原料与高温气体之间的接触面
积,且喷雾焦化塔可以负压操作,从而不仅能够使得整个焦化反应过程的传
热能力极大增强、生焦量减少、液体收率增加,而且生成的焦炭是具有一定
粒度分布的可流化颗粒,易流化输送,省去了清焦步骤,节约了费用和时间
成本,生产过程没有除焦废水,减少了后续废水的处理步骤和处理难度。此
外,所述焦炭反应器能够尽快降低高温气体中的氧气含量,防止喷雾焦化塔
发生燃烧、爆炸的可能性,保证了使用的安全性。

本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与
下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在
附图中:

图1为本发明的一种具体实施方式提供的重油焦化设备的结构示意图;

图2为本发明的一种具体实施方式提供的喷雾焦化塔的结构示意图;

图3为本发明的一种具体实施方式提供的焦炭反应器的结构示意图;

图4为本发明的一种具体实施方式提供的重油焦化设备的部分结构示意
图。

附图标记说明

a-加热炉;b-焦炭反应器;b27-气体分布器;b28-流化态固体;b29-固体
加入口;b31-固体出料口;c-喷雾焦化塔;c18-雾化喷嘴;c19-侧向出口;c20-
人字形挡板;c21-上部直筒反应区;c22-下部锥体收集区;c24-热风入口;c25-
原料入口;c30-气体分布板;d-旋风分离器;e-分馏塔;e1-原料油入口;e11-
焦化干气出口;e12-液化气出口;e13-焦化汽油出口;e14-焦化柴油出口;e15-
焦化蜡油出口;n-管网;k-焦炭粗粉收集罐;m-焦炭细粉收集罐;g-泵;f-
鼓风机;h-引风机;2-经预热的重油焦化原料;3-含氧高温气体;4-脱氧高
温气体;6-油气和焦炭细粉的混合物;7-第一汽提蒸汽;9-第二汽提蒸汽;
10-油气;16-塔底回流油;17-焦化原料。

具体实施方式

以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描
述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、左、
右”通常是指本发明的重油焦化设备在工作情况下的方向,也就是附图中所
示的方向。

如图1和图2所示,本发明提供的重油焦化设备包括加热炉a、焦炭反
应器b、喷雾焦化塔c、旋风分离器d和分馏塔e,所述喷雾焦化塔c包括相
互连通的上部直筒反应区c21和下部锥体收集区c22、设置在所述上部直筒
反应区c21顶部的且与所述喷雾焦化塔c的原料入口c25连通的雾化喷嘴
c18、以及侧向出口c19;重油焦化原料在所述加热炉a的辐射加热区中进行
预热,经预热的重油焦化原料2经由所述原料入口c25引入所述喷雾焦化塔
c中并通过所述雾化喷嘴c18进行雾化,来自所述加热炉a的燃烧室的含氧
高温气体3通过所述焦炭反应器b进行脱氧,经脱氧后的脱氧高温气体4通
过位于所述喷雾焦化塔c顶部的热风入口c24引入所述喷雾焦化塔c中并与
雾化态的重油焦化原料接触,以使所述雾化态的重油焦化原料达到焦化温度
并进行焦化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉从所述下部锥体收集区c22底
部收集,焦炭反应产物中的油气和焦炭细粉的混合物6从所述侧向出口c19
引入所述旋风分离器d中进行油气和焦炭细粉的分离,来自所述旋风分离器
d的油气10引入所述分馏塔e中进行馏分分离。

所述加热炉a主要起到两个作用,一是在其辐射加热区预热重油焦化原
料,二是在其燃烧室提供含氧高温气体。由于加热炉a的炉管只起到预热重
油焦化原料的作用,而不需要将所述重油焦化原料加热至裂化反应温度,因
此,重油焦化原料在炉管中的结焦速度能够得以明显降低,操作周期能够得
以明显延长。通常来说,所述重油焦化原料经加热炉a预热后的温度可以为
50-400℃,优选为300-400℃。所述加热炉a的具体结构可以与现有技术相
同或相似,在此不作赘述。此外,为了促进加热炉a中燃料的燃烧,并使得
在加热炉a中产生的含氧高温气体能够顺利供应至焦炭反应器b和喷雾焦化
塔c,可以设置与所述加热炉a的燃烧室连通的鼓风机f。此外,当重油焦化
原料(例如来自于分馏塔e塔底的焦化原料)的温度已经达到预热温度时,
所述重油焦化原料也可不经所述加热炉a加热,而直接向喷雾焦化塔c进料。

根据本发明提供的重油焦化设备,将所述含氧高温气体在焦炭反应器b
中进行脱氧的目的是为了防止重油焦化原料在焦化过程中发生燃烧、爆炸的
可能性,从而保证使用的安全性。所述含氧高温气体可以为现有的各种由加
热炉a燃烧产生的气体,例如,可以为由焦粉和/或焦化干气燃烧产生的烟气。
此外,所述脱氧高温气体中的氧气含量例如可以为2体积%以下,优选为
0.03-2体积%。

所述脱氧高温气体主要起到热媒介的作用,将所述雾化态的重油焦化原
料与脱氧高温气体接触之后,通过热交换作用能够将所述重油焦化原料的温
度升高至焦化温度。因此,所述脱氧高温气体的温度和用量只要能够使得所
述雾化态的重油焦化原料的温度升至焦化温度(通常为490-515℃)即可。
例如,所述脱氧高温气体的温度通常可以为490-950℃,优选为550-850℃。

本发明对所述焦炭反应器b的具体结构没有特别地限定,只要能够将含
氧高温气体中的氧气基本去除即可。例如,所述焦炭反应器b可以为气固流
化床反应器。如图3所示,所述焦炭反应器b中装填有流化态固体b28,其
可以为所述焦炭粗粉和/或焦炭细粉,所述含氧高温气体3从所述焦炭反应器
b的底部引入所述焦炭反应器b中与所述流化态固体b28接触以进行氧化还
原反应(氧气与焦炭反应生成CO或CO2以及少量水),经反应后的脱氧高
温气体4从所述焦炭反应器b的顶部引出。其中,所述氧化还原反应的条件
包括反应温度可以为450-750℃,反应压力可以为0-0.15MPa,反应时间可
以为0.1-5min。在本发明中,所述压力均指表压。装填在所述焦炭反应器b
中焦炭粗粉和/或焦炭细粉可以分别来自于所述喷雾焦化塔c底部和/或所述
旋风分离器d底部。具体地,可以将所述焦炭粗粉和/或焦炭细粉通过所述焦
炭反应器b的固体加入口b29引入所述焦炭反应器b中,所述含氧高温气体
与这部分焦炭粉作用脱氧,同时焦炭粉中的挥发份进入气相,经反应后的焦
炭粗粉和/或焦炭细粉可以通过所述焦炭反应器b的固体出料口b31引出,也
可以继续留在焦炭反应器b中反应。更优选地,所述焦炭反应器b还包括设
置在所述焦炭反应器b下方的且与含氧高温气体入口连通的气体分布器
b27,这样不仅可以使得含氧高温气体实现更均匀地分布,从而将其中的氧
气含量降至更低的水平,而且还能够在开工初期起到支撑所述焦炭反应器b
中的流化态固体b28的作用。所述气体分布器b27可以为现有的各种能够实
现气体均匀分布的进料分布器,具体结构为本领域技术人员公知,在此不作
赘述。

所述雾化喷嘴c18的内口径优选为0.5-50mm,这样能够使得重油焦化
原料经雾化之后获得大小合适(液滴大小约为20-500μm)的小液滴,从而
显著提高单位体积的重油焦化原料与热媒介高温气体之间的接触面积,增大
传热传质能力,并进一步提高液体收率。所述雾化喷嘴c18的数量可以根据
所述喷雾焦化塔c的容积以及单位时间的处理能力进行合理地选择,例如,
当所述喷雾焦化塔c的容积越大、单位时间的处理能力越强时,所述雾化喷
嘴c18的数量可以相应增加;当所述喷雾焦化塔c的容积越小、单位时间的
处理能力越弱时,所述雾化喷嘴c18的数量可以相应减少。通常来说,所述
雾化喷嘴c18的数量可以为4-12个。多个雾化喷嘴c18优选均匀分布在所述
上部直筒反应区c21的顶部。此外,所述雾化喷嘴c18可以垂直向下设置,
也可以倾斜向下设置,且所述雾化喷嘴c18的轴心线与水平面之间的锐角夹
角可以为10-90℃。所述雾化喷嘴c18的具体结构为本领域技术人员公知,
在此不作赘述。

根据本发明提供的重油焦化设备,优选地,所述喷雾焦化塔c还包括位
于设置在所述直筒反应区c21顶部的且与所述热风入口c24连通的气体分布
板c30,所述气体分布板c30用于将所述脱氧高温气体4引入所述喷雾焦化
塔c之前进行气体分布,这样能够使得所述脱氧高温气体4在所述喷雾焦化
塔c中均匀分布,从而进一步增大与雾化的重油焦化原料之间的接触面积,
并提高液体收率。所述气体分布板c30的具体结构可以与所述焦化反应器b
中的气体分布器b27相同,并且均可以为本领域的常规选择,在此不作赘述。

根据本发明提供的重油焦化设备,优选地,所述喷雾焦化塔c还包括设
置在所述侧向出口c19正上方的人字形挡板c20,且所述人字形挡板c20的
开口朝下,这样能够防止生成的焦炭颗粒堆积在侧向出口c19的引风管上。
本发明对所述人字形挡板c20的夹角和长度没有特别地限定,只要能够防止
生成的焦炭颗粒堆积在侧向出口c19的引风管上即可。例如,所述人字形挡
板c20的夹角β可以为10-150°,优选为30-100°。所述人字形挡板c20的角
度设置要使得挡板表面与水平面之间的角度小于焦炭粗粉的休止角。此外,
所述侧向出口c19和人字形挡板c20均可以设置在所述上部直筒反应区c21
和下部锥体收集区c22的连接处。

本发明对所述重油焦化设备的尺寸没有特别地限定。例如,所述喷雾焦
化塔c的上部直筒反应区c21的高径比可以为2-10:1,优选为2-8:1。所述下
部锥体收集区c22的锥角α可以为10-150°,优选为70-120°。此外,所述热
风入口c24和侧向出口c19直径均可以为本领域的常规选择,在此不作赘述。

此外,所述喷雾焦化塔c和旋风分离器d的下方分别设置有焦炭粗粉收
集罐k和焦炭细粉收集罐m,从所述喷雾焦化塔c通过自身重力沉降的焦炭
粗粉落入焦炭粗粉收集罐k中,而通过旋风分离器d分离出的焦炭细粉落入
焦炭细粉收集罐m中。此外,为了提高液体收率,优选地,可以在焦炭粗粉
收集罐k和焦炭细粉收集罐m中分别通入第一汽提蒸汽7和第二汽提蒸汽9,
这样可以对生成的焦炭颗粒进行吹扫,将其吸附的油气汽提出来,汽提后的
焦炭粗粉和焦炭细粉一部分被输送至焦炭反应器b中作为流化态固体b28,
剩余部分导出设备或者作为加热炉a的燃料。

本发明对所述焦化反应的条件没有特别地限定,例如,所述焦化反应的
条件通常包括焦化温度可以为490-515℃,优选为495-505℃;焦化压力可以
为-0.01MPa至0.1MPa,优选为-0.01MPa至0MPa;焦化时间可以为
0.01-20min,优选为0.1-5min。此外,所述喷雾焦化塔c的负压操作有利于
产品液体收率的提高。其中,所述喷雾焦化塔c的内部压力可以通过设置在
连通旋风分离器d与分馏塔e的管线上的引风机h的转速进行调节。

根据本发明提供的重油焦化设备,为了将经预热的重油焦化原料2顺利
输送至位于所述喷雾焦化塔c顶部的原料入口c25,可以在连通所述加热炉
a和喷雾焦化塔c之间的管线上设置泵g。

本发明对所述旋风分离器d的种类没有特别地限定,只要能够将焦炭细
粉和油气进行分离,从而在所述旋风分离器d的底部获得焦炭细粉,顶部获
得油气即可,具体为本领域技术人员公知,在此不作赘述。

根据本发明的一种具体实施方式,如图4所示,所述焦炭反应器b、喷
雾焦化塔c和旋风分离器d耦合连接,此时,所述焦炭反应器b为气固流化
床反应器。来自喷雾焦化塔c和旋风分离器d底部的分别经过第一汽提蒸汽
7和第二汽提蒸汽9汽提后的焦炭颗粒直接引入所述焦炭反应器b中作为流
化态固体b28,含氧高温气体3从焦炭反应器b底部引入并与所述流化态固
体b28接触以进行脱氧,经脱氧后的脱氧高温气体从所述焦炭反应器b的顶
部引出,并进入喷雾焦化塔c中与经预热的重油焦化原料2进行换热。

本发明的主要改进之处在于新增了所述焦炭反应器b和旋风分离器d并
对焦化塔c的内部结构进行了改进,而所述分馏塔e的结构和操作可以与现
有技术相同。例如,如图1所示,来自所述旋风分离器d的油气10在分馏
塔e中分馏成焦化干气、液化气、焦化汽油、焦化柴油和焦化蜡油,即,所
述分馏塔e上分别相应设置有焦化干气出口e11、液化气出口e12、焦化汽油
出口e13、焦化柴油出口e14和焦化蜡油出口e15。所述焦化干气可以作为
加热炉a的燃料而返回至加热炉a的燃烧室中,也可外排并入管网n中。

根据本发明提供的重油焦化设备,优选地,所述分馏塔e还包括设置在
所述分馏塔e底部的外循环管线,用于循环塔底回流油16,这样可以起到洗
脱引入分馏塔e的油气中夹带的未被旋风分离器d分离出的焦炭细粉的效
果。更优选地,所述外循环管线上还设置有换热器。

根据本发明提供的重油焦化设备,优选地,所述分馏塔e的侧下方设置
有原料油入口e1,且所述分馏塔e的底部与所述加热炉a的辐射加热区连通,
重油焦化原料从所述原料油入口e1引入并与塔底回流油16以及焦化油气接
触以捕获油气中残留的焦炭细粉后,作为焦化原料17从所述分馏塔e的底
部引出并进入所述加热炉a的辐射加热区中进行预热(如果焦化原料17的
温度已经达到预热温度,则可以将所述焦化原料17直接向喷雾焦化塔c进
料),这样不仅能够防止分馏塔e中焦炭细粉的累积,而且还能够充分利用
分馏塔中的热源对焦化原料进行加热,极具工业应用前景。

根据本发明提供的重油焦化设备,优选地,所述分馏塔e的顶部设置有
焦化干气出口e11,且所述焦化干气出口e11与所述加热炉a的燃烧室连通,
将分离出的焦化干气用作所述加热炉a燃烧室的燃料并生成所述含氧高温气
体,这样能够实现原料的有效利用。

所述重油焦化原料可以为本领域常规使用的各种重油焦化原料,例如可
以为减压渣油、常压渣油、重质原油、脱油沥青、渣油加氢重油、热裂化重
油、润滑油精制的抽出油、催化裂化的循环油和澄清油、乙烯裂解的焦油、
煤焦油、页岩油、油砂重油、天然沥青等中的至少一种。

所述喷雾焦化塔c产出的细小颗粒焦炭主要为圆球形的焦炭,焦炭颗粒
的直径一般为0.001-1mm。这些圆球形焦炭的流动性较好,可以比较容易和
快速地从喷雾焦化塔c排出。其中,能够通过自身重力沉积在所述喷雾焦化
塔c底部的焦炭粗粉的粒径可以为0.01-1mm,优选为0.02-1mm;而需要通
过旋风分离器d与油气分离的焦炭细粉的粒径可以为0.001-0.1mm,优选为
0.001-0.05mm。所述喷雾焦化塔c的内壁上有可能粘附有少量的焦炭颗粒粘
连物,可在停工检修时采用常规的水力除焦方法除去。

以下将通过实施例对本发明进行详细描述。

以下实施例中所用的重油焦化设备如图1-3所示,包括:加热炉a、焦
炭反应器b、喷雾焦化塔c、旋风分离器d和分馏塔e;所述焦炭反应器b为
气固流化床反应器,其中装填的流化态固体b28为焦炭粗粉和焦炭细粉的混
合物;所述喷雾焦化塔c包括相互连通的上部直筒反应区c21和下部锥体收
集区c22、设置在所述上部直筒反应区c21顶部的且与喷雾焦化塔c的原料
入口c25连通的垂直向下设置的雾化喷嘴c18(喷嘴内口径为1mm,数量为
6个,在所述上部直筒反应区c21的顶部均匀设置)、设置在所述直筒反应区
c21顶部的且与喷雾焦化塔c的热风入口c24连通的气体分布板c30、设置在
上部直筒反应区c21和下部锥体收集区c22连接处的侧向出口c19、以及设
置在侧向出口c19正上方且开口朝下的人字形挡板c20(夹角β为90°),所
述喷雾焦化塔c的上部直筒反应区c21的高径比为5:1(高度为10m,内径
为2m),下部锥体收集区c22的锥角α为60°,热风入口c24的直径为400mm,
侧向出口c19的直径为300mm;所述分馏塔e的顶部设置有焦化干气出口
e11,底部设置有外循环管线,侧下方设置有原料油入口e1,且所述分馏塔
e的底部与所述加热炉a的辐射加热区连通,焦化干气出口e11与加热炉a
的燃烧室连通。

以下实施例和对比例中:

原料油均为同一种渣油(其性质见表1),进料量均为25kg/h;分馏塔e
中将塔底常压沸点460℃以上的馏分抽出作为塔底回流油;循环比指在分馏
塔底油中非新鲜原料油部分与新鲜原料油部分的重量比;喷雾焦化塔c和旋
风分离器d下方的收集罐均通入汽提蒸汽对焦炭颗粒进行吹扫后再卸料。

实施例1-3

实施例1-3用于说明采用本发明提供的重油焦化设备进行重油焦化的方
法。

将原料油从分馏塔e的原料油入口e1引入分馏塔e中,并进而从所述
分馏塔e的塔底引入加热炉a的辐射加热区中进行预热,经预热的原料油经
由原料入口c25引入所述喷雾焦化塔c中并通过雾化喷嘴c18进行雾化,得
到20-500μm的雾化态小液滴,来自加热炉a的燃烧室的经燃烧焦化干气得
到的含氧高温气体3通过焦炭反应器b进行脱氧,经脱氧后的脱氧高温气体
4(其中氧气含量为0.1体积%)通过位于喷雾焦化塔c顶部的热风入口c24
引入喷雾焦化塔c中并与上述雾化态小液滴接触,以使所述雾化态小液滴达
到焦化温度并进行焦化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉(粒径为0.02-1mm)
通过自身沉降从下部锥体收集区c22底部收集,焦炭反应产物中的油气和焦
炭细粉(粒径为0.001-0.05mm)的混合物6从侧向出口c19引入旋风分离器
d中进行油气和焦炭细粉的分离,来自旋风分离器d的油气10引入分馏塔e
中进行馏分分离,将塔顶分离出的焦化干气用作加热炉a燃烧室的燃料并生
成含氧高温气体3,在分馏塔e下部,来自喷雾焦化塔c的油气10与塔底回
流油16和来自原料油入口e1的原料油换热后形成焦化原料17,该焦化原料
17循环作为重油焦化原料从所述分馏塔e的塔底引入加热炉a的辐射加热区
中进行预热。其中,反应条件如表2所示,结果如表3所示。

对比例1

该对比例用于说明采用现有的延迟焦化设备进行延迟焦化的方法。

该对比例所用的延迟焦化设备包括:加热炉、焦化塔和分馏塔;所述焦
化塔的内部为中空结构;分馏塔的底部设置有外循环管线,侧下方设置有原
料油入口,且所述分馏塔的底部与所述加热炉连通。将原料油从分馏塔的原
料油入口引入分馏塔中,并进而从所述分馏塔的塔底引入加热炉的辐射加热
区中加热至焦化温度,之后引入焦化塔中进行焦化反应,然后将焦化反应产
物在分馏塔中进行馏分分离。在分馏塔底部,来自焦化塔的油气与塔底回流
油和来自原料油入口的原料油换热后形成焦化原料,该焦化原料循环作为重
油焦化原料用于焦化反应。其中,反应条件如表2所示,结果如表3所示。

表1

项目名称
指标
密度(20℃),kg/m3
1009
硫含量,重量%
3
残炭含量,重量%
20.0
倾点,℃
>50℃
组成,w%


饱和烃含量,重量%
17.0
芳烃含量,重量%
55.1
胶质和沥青质总含量,重量%
27.6
重金属含量,μg/g


Ni
57.1
V
601

表2

项目名称
实施例1
实施例2
实施例3
对比例1
加热炉出口原料油温度,℃
300
400
350
491
加热炉出口气体温度,℃
830
620
650
-
循环比
0.13
0.13
0.13
0.19
喷雾焦化塔进气体量,m3/min
30
20
25
-
喷雾焦化塔进油量,kg/min
0.41
0.41
0.41
-
喷雾焦化塔热风入口温度,℃
829
618
649
-
焦化温度,℃
505
490
491
491
喷雾焦化塔塔顶压力,MPa
-0.01
0.02
-0.005
-
对比例中焦炭塔塔顶压力,MPa
-
-
-
0.13
焦化原料在焦化塔中的停留时间
120s
120s
120s
15.9h

表3


注:表3中,液体收率为焦化汽油、焦化柴油和焦化蜡油的总收率。

从以上结果可以看出,本发明提供的重油焦化设备不仅能够降低加热炉
炉管内的结焦,而且还能够提高液体收率,极具工业应用前景。

以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实
施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方
案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特
征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必
要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。

此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其
不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

一种重油焦化设备.pdf_第1页
第1页 / 共13页
一种重油焦化设备.pdf_第2页
第2页 / 共13页
一种重油焦化设备.pdf_第3页
第3页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《一种重油焦化设备.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种重油焦化设备.pdf(13页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

本发明提供了一种重油焦化设备,包括加热炉(a)、焦炭反应器(b)、喷雾焦化塔(c)、旋风分离器(d)和分馏塔(e),焦化原料在加热炉(a)中预热后通过喷雾焦化塔(c)的雾化喷嘴(c18)雾化,来自加热炉(a)的含氧高温气体通过焦炭反应器(b)脱氧后与雾化态的焦化原料在喷雾焦化塔(c)中接触以进行焦化反应,焦化反应产物中的焦炭粗粉从下部锥体收集区(c22)底部收集,焦炭反应产物中的油气和焦炭细粉通过。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 化学;冶金 > 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1