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旋液分離技術(shù)在MCP裝置上的應(yīng)用

2019-01-15 00:54:28王修明
設(shè)備管理與維修 2018年9期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

王修明

(揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司,江蘇揚(yáng)州 225200)

0 前言

揚(yáng)州石化25萬t/a MCP(Maximizing Catalytic Propylene,重油選擇性裂解多產(chǎn)低碳烯烴技術(shù))裝置是采用中國石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的新一代重油選擇性裂解多產(chǎn)低碳烯烴新技術(shù),在有效提高重油催化裂解反應(yīng)選擇性的基礎(chǔ)上顯著增加丙烯產(chǎn)率,2011年7月建成投產(chǎn)運(yùn)行。根據(jù)江蘇原油性質(zhì),MCP裝置采用蘇北原油的全常渣進(jìn)料,生產(chǎn)方案采用油漿部分回?zé)挼姆绞剑b置油漿產(chǎn)率4.2%。裝置投產(chǎn)以來較為平穩(wěn),反再系統(tǒng)流化正常,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,丙烯產(chǎn)率超過15%,異丁烯產(chǎn)率超過5%。但是,分餾系統(tǒng)油漿固含量偏高,一方面對裝置的長周期運(yùn)行產(chǎn)生了不利的影響,另一方面油漿回?zé)拰?dǎo)致反應(yīng)生焦增加,裝置燒焦能耗增加,同時(shí)為了平衡系統(tǒng)內(nèi)油漿固含量,需要加大油漿外甩,導(dǎo)致部分柴油組分壓入分餾塔底,裝置輕油收率下降。因此,在進(jìn)行廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,提出在油漿系統(tǒng)增設(shè)旋液分離器的方案,以降低油漿中固體物含量。

1 MCP裝置油漿系統(tǒng)問題分析

1.1 油漿系統(tǒng)的問題

MCP裝置油漿系統(tǒng)流程如圖1所示,油漿密度、固含量、灰分等性質(zhì)如表1所示。

圖1 MCP裝置油漿系統(tǒng)流程

由表1可以看出,因MCP裝置工藝設(shè)計(jì)藏量大、循環(huán)線路多、催化劑循環(huán)量大,催化劑細(xì)粉化嚴(yán)重,油漿固含量偏高,需要適當(dāng)增加油漿回?zé)捈巴馑砭S持油漿性質(zhì)的平穩(wěn)。增加油漿外甩量,油漿密度偏低,輕質(zhì)油收率降低;增加油漿回?zé)挘b置生焦量增加。

1.2 油漿性質(zhì)進(jìn)一步分析

對采集油漿中灰分(顆粒物)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室粒度測定,均≤10μm,平均粒徑約5 μm,顆粒較細(xì)。在48℃,60℃,70℃,80℃,100℃和117℃對油漿黏度進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測定,測得數(shù)值分別為 9.10 mPa·s,6.00 mPa·s,4.65 mPa·s,3.05mPa·s,2.40 mPa·s和 1.85 mPa·s,擬合曲線如圖 2 所示。

表1 2014年3-7月油漿性質(zhì)

圖2 油漿黏度測定結(jié)果

可以推算出,工況條件下(1.15 MPa,250℃),油漿黏度<1 mPa·s。

在 52.5 ℃,61.3 ℃,70.2 ℃,80.3 ℃,90.0 ℃,100.0 ℃,110.0℃,和120.0℃,對油漿密度進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測定,數(shù)值分別為 0.964 kg/m3,0.960 5 kg/m3,0.952 5 kg/m3,0.951 0 kg/m3,0.946 5 kg/m3,0.940 5 kg/m3,0.935 5 kg/m3和 0.931 0 kg/m3,擬合曲線如圖3所示。

可以推算出,工況條件下(1.15 MPa,250℃)油漿密度<0.92 kg/m3。

圖3 油漿密度測定結(jié)果

從圖2、圖3可以看出,本裝置油漿黏度性質(zhì)較好,高溫黏度較小、密度較低,對固液分離較為有利。

2 可行性分析

2.1 旋流分離技術(shù)簡介

旋流分離技術(shù)被普遍認(rèn)為是一種高效節(jié)能分離技術(shù),可用于氣—固、液—液、固—液、氣—液分離,以及固—固等非均相混合物的澄清、增濃或脫水、分級、洗滌等分離過程[1]。在歐美國家,隨著液液旋流分離技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,旋流分離技術(shù)被認(rèn)為是一種高效節(jié)能的分離技術(shù),是3大機(jī)械分離技術(shù)(過濾、離心分離、旋流分離)之一。

2.2 旋流分離器工作原理與特點(diǎn)

旋流分離器簡稱旋流器,是一種利用離心沉降原理,將非均相混合物中具有不同密度的相分離的機(jī)械分離設(shè)備[2-3]。工作時(shí),混合物料由入口切向送入旋流器圓筒部旋流腔內(nèi),在圓筒中形成高速回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生離心力場,在離心力作用下,混合物內(nèi)質(zhì)量較大的部分發(fā)生離心沉降,被拋向器壁而失去動(dòng)能,在重力作用下向下旋動(dòng),沉降到圓筒壁上并滑向圓錐體,經(jīng)由底流出口排出;其他質(zhì)量較小的部分,由于受離心力作用較小,所以位于旋流分離器中心區(qū)域,隨氣流或液流作高速螺旋旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),形成上升的低壓螺旋流,至上溢流出口溢出[4]。

旋流分離器的特點(diǎn):①對液體顆粒與固體顆粒有較高的分離效率;②制造成本低,占用空間小,重量輕,維護(hù)費(fèi)用少,能耗低,無需任何幫助分離的介質(zhì);③彈性大,流量波動(dòng)范圍40%~120%;④在處理量較大時(shí),可以明顯減小體積,通常是常規(guī)重力分離器的1/5;⑤氣速較低,噪聲小;⑥具有多功能特性,可以和過濾器整合成1臺設(shè)備,降低投資;⑦適應(yīng)性好,生產(chǎn)及調(diào)節(jié)范圍寬,并聯(lián)可增加生產(chǎn)能力,串聯(lián)可提高產(chǎn)品質(zhì)量。操作溫度及壓力不受限制,決定于旋流器的結(jié)構(gòu)材料。

2.3 油漿旋液分離技術(shù)工藝流程及參數(shù)估算

油漿旋液分離技術(shù),是應(yīng)用旋液分離原理,將油漿中的固體懸浮物在旋流分離器中,通過高速旋轉(zhuǎn),在離心力及重力的共同作用下將懸浮物進(jìn)行不完全分離,將分離后固含量高的油漿外排,達(dá)到降低油漿固含量的目的。

在公司提供運(yùn)行參數(shù)的基礎(chǔ)上,中國石油大學(xué)負(fù)責(zé)完成了旋液分離器的選型及設(shè)計(jì),并根據(jù)公司MCP裝置實(shí)際情況,對流程和控制方案進(jìn)行了改進(jìn),以外甩油漿產(chǎn)量要求,采用循環(huán)油漿部分分離、單級旋流分離流程(圖4)。

圖4 改進(jìn)后油漿系統(tǒng)流程

以旋液分離器的分離效果40%,50%,65%和70%分別進(jìn)行油漿系統(tǒng)固含量濃度平衡測算,結(jié)果如表2所示。

3 應(yīng)用情況

旋液分離器于2014年MCP裝置大檢修期間安裝竣工,吹掃試壓后于9月17日組織開工。2014年9月至今,正常運(yùn)行。表3為旋液分離器應(yīng)用情況。

其中,分離效率為外甩灰分減去系統(tǒng)灰分后與外甩灰分的比值。

由表3可以看出,旋液分離器投用后,效果較為明顯,主要表現(xiàn)在系統(tǒng)油漿灰分的降低。但由于裝置催化劑重油裂解能力不足導(dǎo)致油漿中膠質(zhì)含量增加,離心法分析油漿固含量時(shí)膠質(zhì)無法分離,數(shù)值偏高,因此數(shù)據(jù)分析中以灰分值為參考。對比工況2,3,4,5可以看出,隨著油漿下返塔量的增加,即在一定范圍內(nèi)適當(dāng)提高旋液分離器入口線速,旋液分離器的分離效率增加(圖4)。對比表3工況5與表2,可以看出旋液分離器基本達(dá)到設(shè)計(jì)分離效率,系統(tǒng)油漿灰份降低(2~2.5)g/L。

表2 催化裂化循環(huán)油漿分離參數(shù)估算結(jié)果

表3 旋液分離器應(yīng)用情況

系統(tǒng)油漿灰份降低后,反應(yīng)系統(tǒng)油漿回?zé)挶扔尚悍蛛x器投用前的3.1%左右(回?zé)捔? t/h,新鮮原料32 t/h)降至11月的1.5%(回?zé)捔?.5 t/h,新鮮原料34 t/h),裝置的生焦率下降約0.47個(gè)百分點(diǎn)。

4 結(jié)論

通過旋液分離器的應(yīng)用,MCP裝置油漿系統(tǒng)中的灰分得以有效降低,解決了油漿固含量超標(biāo)而影響MCP裝置長周期運(yùn)行的問題,降低了油漿回?zé)挶群脱b置生焦率。

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