Способ перегонки остаточных нефтепродуктов

 

Изобретение относится к первичной переработке нефти, в частности к вакуумной перегонке остатков атмосферного фракционирования нефти. Перед началом вакуумной перегонки остаточный нефтепродукт подвергают воздействию постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 0,1-0,4 Тл при скорости потока 0,001-0,05 м/с. Линии напряженности постоянного магнитного поля направлены перпендикулярно вектору потока жидкости. Образующиеся пары выводят из зоны кипения параллельно зеркалу испарения, затем их охлаждают и конденсируют. Технический результат - увеличение глубины отбора дистиллятных фракций при снижении энергетических затрат. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к первичной переработке нефти, в частности к вакуумной перегонке остатков атмосферного фракционирования нефти.

Известен способ разделения остатка атмосферного фракционирования нефти на фракции с применением вакуумной перегонки [см. кн. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Химия, 2001, с.193-194, 362-377].

Недостатком указанного способа является невысокий отбор дистиллятных вакуумных фракций 350-500С (25-30% в расчете на сырую нефть).

Известен способ перегонки жидкого продукта, включающий стадию вакуумной перегонки с использованием активной жидкой среды для повышения отбора дистиллятных продуктов путем циркуляции этой среды через струйный аппарат, холодильник и сепаратор [а.с. РФ 95120267/04, МПК 6 С 10 G 7/06, В 01 D 3/10, 3/16, 1995].

Известен способ переработки жидкого углеводородного сырья с распылением его в нагретую газовую среду с использованием газодинамических колебаний и водорода [патент РФ №2087518, МПК 6 С 10 G 7/00, В 01 D 3/4, 1993].

Недостатком указанных способов является создание сложных контуров для циркуляции углеводородного сырья, применение специальных устройств для создания струйного эффекта, газодинамических колебаний, подачи водорода, дополнительное теплообменное оборудование и промежуточное охлаждение, использование водорода или веществ, разлагающихся с выделением водорода, а также недостаточно высокие выходы дистиллятных продуктов.

Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому способу является способ перегонки высококипящих веществ путем нагревания сырья до кипения при давлении 0,8-1,0 мм рт.ст., вывода из зоны кипения образующихся паров параллельно зеркалу испарения вещества и дефлегмацией с последующей конденсацией [а.с. №806050, МПК В 01 D 3/00, В 01 D 3/32, 1977].

Недостатком известного способа является недостаточно полный отбор от потенциала дистиллятных фракций, необходимость создания глубокого разрежения (0,1-0,13 кПа), а также ограниченность применения способа перегонки для препаративных и аналитических работ.

Технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является повышение эффективности процесса ректификации, увеличение глубины отбора дистиллятных фракций от остаточных нефтепродуктов при вакуумной перегонке и снижение энергоемкости процесса.

Технический результат - повышение эффективности процесса ректификации, увеличение глубины отбора дистиллятных фракций на 2-7 об.%. Причем при равных выходах дистиллятов температура процесса может быть снижена на 2-30С, а следовательно, снижается энергоемкость процесса.

Указанный технический результат достигается тем, что перед началом вакуумной перегонки остаточный нефтепродукт подвергают воздействию постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 0,1-0,4 Тл при скорости потока 0,001-0,05 м/с, причем линии напряженности постоянного магнитного поля направлены перпендикулярно вектору потока жидкости. В результате магнитной обработки происходит преобразование дисперсного состояния остаточных нефтепродуктов, вызывающее уменьшение размера частиц дисперсной фазы нефтяной системы. Вследствие этого гомогенность нефтяной системы возрастает, что приводит к интенсификации процессов тепло- и массообмена при перегонке и, следовательно, к увеличению выхода дистиллятных фракций.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Остаточные нефтепродукты нагревают до 30-220С и прокачивают насосом через магнетизатор при скорости потока 0,001-0,05 м/с. После воздействия магнитным полем 0,1-0,4 Тл остаточные нефтепродукты направляют на вакуумную перегонку, которую осуществляют путем нагрева до кипения (до температуры 40-350С) при пониженном давлении, вывода из зоны кипения образующихся паров параллельно зеркалу испарения вещества и дефлегмацией. Образующиеся пары конденсируются и собираются в мерной емкости.

Пример 1. Остаточный нефтепродукт (тип сырья 1), характеризующийся показателями, приведенными в табл.1, нагревали до 100С и подвергали воздействию магнитного поля при линейной скорости потока 0,008 м/с и магнитной индукции 0,225 Тл, после чего перегоняли при остаточном давлении 0,015 кПа.

Выходы дистиллятных фракций, выкипающих до 350С, до 400С, до 450С и до 500, составляют соответственно 9,5; 39,2; 61,0 и 70,1 об.%.

Пример 2 сравнительный, без магнитной обработки. Остаточный нефтепродукт (тип 1) перегоняли при тех же условиях, что и в примере 1.

Выходы дистиллятных фракций, выкипающих до 350С, до 400С, до 450С и до 500, составляют соответственно 8,0; 39,0; 59,1 и 69,9 об.%.

Примеры 3-10 осуществляются аналогично примерам 1, 2 на 2-5 типах сырья. Полученные данные приведены в табл.2, 3.

Характеристики исходных остаточных нефтепродуктов приведены в табл.1, а изменение их дисперсного состояния - в табл.2. Видно, что при утяжелении остаточного нефтепродукта (от типа 1 к типу 5) диаметр частиц дисперсной фазы имеет тенденцию к возрастанию. Воздействие постоянного магнитного поля уменьшает размер частиц дисперсной фазы. Повышение линейной скорости потока увеличивает эффект воздействия магнитного поля - уменьшение размеров частиц достигает 28%.

Характеристики исходных остаточных нефтепродуктов определяли по стандартным методикам. Дисперсное состояние остаточного нефтепродукта определяли по указанной методике [Пивоварова Н.А., Туманян Б.П., Береговая Н.М. Особенности определения размера частиц дисперсной фазы гудронов. Наука и технология углеводородов, №4, 2001, с.168-169].

Результаты вакуумной перегонки остаточных нефтепродуктов представлены в табл.3. Видно, что предварительная магнитная обработка позволяет увеличить выходы дистиллятных фракций, причем наибольший эффект наблюдается для более тяжелых остаточных нефтепродуктов (типы 3-5). Глубина отбора фракции, выкипающей до 350С, увеличилась на 2 об.%, для фракции, выкипающей до 400С, возросла на 6,4%, для фракции, выкипающей до 450С, - на 4,1%, для фракции, выкипающей до 500С, - на 2,9%. При равном отборе дистиллятных фракций температура процесса может быть снижена на 2-30С в зависимости от типа остаточного нефтепродукта.

Способ осуществляется с помощью устройства для магнитной обработки (магнетизатор), которое имеет простую конструкцию и не требует значительных энергетических затрат для питания. Магнетизатор представляет собой проточный аппарат, состоящий из трубы (выполненной из диамагнитного материала) и электромагнитов (или постоянных магнитов), создающих магнитное поле, причем линии напряженности постоянного магнитного поля направлены перпендикулярно вектору потока жидкости. Поскольку магнетизатор оказывает воздействие магнитным полем на поток жидкости, то предлагаемый способ вакуумной перегонки остаточных нефтепродуктов осуществим в промышленных условиях [Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. - М.: Энергия, 1977, с.80-98].

Предлагаемый способ вакуумной перегонки остаточных нефтепродуктов позволяет увеличить глубину отбора дистиллятных фракций на 2-7 об.%.

Причем при равных выходах дистиллятов температура процесса может быть снижена на 2-30С. Способ применим при более высоком остаточном давлении. Таким образом, предварительная магнитная обработка остаточных нефтепродуктов существенно уменьшает энергоемкость на проведения процесса вакуумной разгонки.

Формула изобретения

1. Способ перегонки остаточных нефтепродуктов, включающий нагрев до кипения при пониженном давлении, вывод из зоны кипения образующихся паров параллельно зеркалу испарения вещества и дефлегмацию с последующей конденсацией, отличающийся тем, что перед перегонкой остаточные нефтепродукты подвергают воздействию постоянного магнитного поля с индукцией 0,1-0,4 Тл, в котором линии напряженности постоянного магнитного поля направлены перпендикулярно вектору потока остаточного нефтепродукта, с линейной скоростью потока остаточного нефтепродукта в магнитном поле 0,001-0,05 м/с.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что остаточный нефтепродукт перед воздействием магнитным полем нагревают до 30-220С.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области переработки газового конденсата и может быть использовано в газовой промышленности

Изобретение относится к нефтепереработке на малотоннажных установках с целью получения моторных топлив в местах добычи и транспортировки нефти

Изобретение относится к фракционированию мазута в нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к способам получения газоконденсатных фракций и может найти применение в нефтегазоперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к нефтехимии

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей области

Изобретение относится к нефтяной и нефтехимической отраслям промышленности и используется при фракционировании тяжелых нефтяных продуктов, мазута, масляных фракций, химических продуктов и др

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к процессам стабилизации нефти

Изобретение относится к нефтехимии, а более конкретно, к малогабаритным установкам для получения из нефти (мазута) легких и тяжелых нефтепродуктов

Изобретение относится к получению топливных и масляных фракций путем вакуумной перегонки мазута

Изобретение относится к аппаратам для проведения химических процессов в движущемся слое катализатора и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу крекинга тяжелых нефтесодержащих фракций (мазута, отработанных моторных или смазочных масел, нефтешламов и т.п.) с использованием физических методов воздействия и установке для его осуществления

Изобретение относится к устройству для проведения реакции в газовой фазе при повышенной температуре в присутствии твердого катализатора

Изобретение относится к способу повышения несмачиваемости материала и придания ему большей гидрофобности по отношению к жидкости

Изобретение относится к области прикладной химии, защите окружающей среды, в частности к способам очистки отходящих газов, атмосферного воздуха, воды водоемов, почвы и других объектов окружающей среды от токсичных веществ, в частности различных оксидов, канцерогенных нитрозоаминов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)

Изобретение относится к производству жидких углеводородов улучшенного качества и заключается в способе обработки жидких углеводородов путем воздействия на них электромагнитного поля, обработку ведут импульсным электромагнитным полем напряженностью 8105-2106 А/м с частотой импульсов 700-800 Гц и длительностью 0,009-0,02 с

Изобретение относится к процессам и оборудованию для переработки сероводорода с получением из последнего серы и водорода

Изобретение относится к области получения нанодисперсных порошков (НДП) тугоплавких неорганических материалов и соединений, в частности к установкам и способам осуществления плазмохимических процессов получения НДП продуктов
Наверх