Установка гидроочистки сырья каталитического крекинга – вакуумного газойля-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Установка гидроочистки сырья каталитического крекинга – вакуумного газойля-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
В дипломном проекте разработана установка гидроочистки вакуум-ного газойля с применением катализатора легкого гидрокрекинга (ЛГК) для получения малосернистого сырья процесса каталитического крекинга и высококачественного компонента дизельного топлива. Производитель-ность рассмотренной установки по сырью – 2900 тыс. т/год.
В литературном обзоре дипломного проекта изучено современное состояние процессов, связанных с гидроочистки вакуумного газойля, вы-явлены возможные варианты модернизации оборудования, применяемого на установке.
В технологической части разработана схема установки с использова-нием системы из двух последовательных реакторов – гидроочистки и ЛГК. Составлен материальный баланс установки, выполнен технологический расчет основных аппаратов: реакторов, горячего и холодного сепараторов ВСГ, сырьевого теплообменника, насоса.
Приведены механические расчёты реактора, теплообменника и насо-са. Прочностные параметры элементов реактора, теплообменника и насоса отвечают выполнению требуемых условий эксплуатации.
Разработаны сборочные единицы реактора, теплообменника и насо-са, а также рабочие чертежи их деталей. В процессе расчета и конструиро-вания аппаратуры были изучены ГОСТы, ОСТы, ТУ, РТМ и другие нор-мативно-технические материалы. При этом результаты расчета во многом определяются конструктивными решениями и материальным оформлением аппарата.
В дипломном проекте разработаны меры по охране труда работни-ков предприятия и безопасной эксплуатации производства, и защите окружающей среды.
В экономическом разделе рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта, определена себестоимость получаемой целевой продукции и прибыль от ее реализации. Годовой экономический эффект от внедрения ЛГК с максимальным выходом дизельной фракции составляет 532058,7 тыс. рублей.
В дипломном проекте разработана установка гидроочистки вакуум-ного газойля с применением катализатора легкого гидрокрекинга (ЛГК) для получения малосернистого сырья процесса каталитического крекинга и высококачественного компонента дизельного топлива. Производитель-ность рассмотренной установки по сырью – 2900 тыс. т/год.
В литературном обзоре дипломного проекта изучено современное состояние процессов, связанных с гидроочистки вакуумного газойля, вы-явлены возможные варианты модернизации оборудования, применяемого на установке.
В технологической части разработана схема установки с использова-нием системы из двух последовательных реакторов – гидроочистки и ЛГК. Составлен материальный баланс установки, выполнен технологический расчет основных аппаратов: реакторов, горячего и холодного сепараторов ВСГ, сырьевого теплообменника, насоса.
Приведены механические расчёты реактора, теплообменника и насо-са. Прочностные параметры элементов реактора, теплообменника и насоса отвечают выполнению требуемых условий эксплуатации.
Разработаны сборочные единицы реактора, теплообменника и насо-са, а также рабочие чертежи их деталей. В процессе расчета и конструиро-вания аппаратуры были изучены ГОСТы, ОСТы, ТУ, РТМ и другие нор-мативно-технические материалы. При этом результаты расчета во многом определяются конструктивными решениями и материальным оформлением аппарата.
В дипломном проекте разработаны меры по охране труда работни-ков предприятия и безопасной эксплуатации производства, и защите окружающей среды.
В экономическом разделе рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта, определена себестоимость получаемой целевой продукции и прибыль от ее реализации. Годовой экономический эффект от внедрения ЛГК с максимальным выходом дизельной фракции составляет 532058,7 тыс. рублей.
Дополнительная информация
ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ, ГИДРООЧИСТКА, ГИДРОКРЕКИНГ, КАТАЛИЗАТОР, ДИЗЕЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ, АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫЕ И ПАРАФИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.
Объектом исследования является установка гидроочистки сырья ка-талитического крекинга – вакуумного газойля.
В технологическом разделе составлен материальный баланс уста-новки гидроочистки вакуумного газойля, работающей в режиме легкого гидрокрекинга с максимальным получением низкосернистой дизельной фракции, проведен расчет и подбор основного оборудования установки. Рассматривается возможность применения побочного продукта гидро-очистки – бензина-отгона – в качестве компонента растворителя асфаль-то-смолистых и парафиновых отложений на оборудовании нефтепромыс-лов.
В механическом разделе проведен расчет и конструирование реак-тора гидроочистки, теплообменника, насоса.
В экономическом разделе определена себестоимость получаемой на установке продукции и рассчитаны основные технико-экономические по-казатели установки. Рассчитан экономический эффект от увеличения про-изводственной мощности установки гидроочистки и применения катали-затора легкого гидрокрекинга.
Рассмотрены основные вопросы безопасности ведения технологиче-ского процесса и эксплуатации оборудования, разработаны мероприятия по охране окружающей среды.
Гидроочистка – процесс удаления из нефтяных фракций гетероато-мов в результате гидрогенолиза серо-, азот- и кислородсодержащих со-единений. Одновременно подвергаются гидрированию диены, алкены и отчасти полициклические арены, удаляются металлы, содержащиеся в со-ставе металлорганических соединений [1].
Цели процессов гидрообессеривания весьма разнообразны. В связи со значительным увеличением доли сернистых и высокосернистых нефтей в общем количестве перерабатываемой нефти и ростом потребления ма-лосернистых дизельных топлив, авиационных керосинов и высокоокта-новых автобензинов широкое развитие получили процессы гидроочистки этих продуктов. Удаление сернистых соединений из дистиллятов способ-ствует значительному увеличению моторесурсов двигателей, снижению или полному устранению коррозии аппаратуры при переработке и транспортировании гидроочищенных нефтяных фракций, улучшению цвета и запаха продуктов, а также увеличению их стабильности к смоло-образованию при хранении. Кроме того, применение малосернистых топлив предотвращает загрязнение воздуха оксидами серы.
Вакуумные дистилляты (газойли) являются сырьем для процессов каталитического крекинга, гидрокрекинга, получения электродного кок-са. Для повышения выхода и улучшения качества продуктов, получае-мых в указанных процессах, и с целью уменьшения загрязнения окружа-ющей среды оксидами серы все большая доля вырабатываемых вакуум-ных газойлей подвергается гидроочистке. Эффективность и показатели процесса гидроочистки вакуумного газойля во многом определяется ка-чеством исходного сырья и требованиями к качеству продуктов для по-следующих процессов. Приме-
нение гидроочистки вакуумного газойля приводит к увеличению степени превращения и выхода бензина в процессе каталитического крекинга, а также существенному снижению выхода кокса. Эти преимущества гидро-подготовки сырья определили необходимость включения процесса гид-роочистки вакуумного газойля в схему на комплексных установках ката-литического крекинга большой мощности (Г-43-107, КТ-1/1).
В связи с устойчивой тенденцией опережающего роста потребности в дизельном топливе по сравнению с автобензином за рубежом с 1980 г. повсеместно реализуется технология легкого гидрокрекинга (ЛГК) ваку-умных дистиллятов. Преимущества процесса ЛГК по сравнению с вари-антом гидрообессеривания:
– высокая технологическая гибкость, позволяющая в зависимости от конъюнктуры спроса на моторные топлива легко регулировать соот-ношение дизельное топливо: бензин, эксплуатируя установку ЛГК либо в режиме максимального превращения в дизельное топливо, либо в режиме глубокого обессеривания с целью получения максимального количества сырья каталитического крекинга;
– за счет получения дизельного топлива при ЛГК соответственно разгружается мощность установки каталитического крекинга, что позво-ляет вовлечь в переработку другие источники сырья.
Объектом исследования является установка гидроочистки сырья ка-талитического крекинга – вакуумного газойля.
В технологическом разделе составлен материальный баланс уста-новки гидроочистки вакуумного газойля, работающей в режиме легкого гидрокрекинга с максимальным получением низкосернистой дизельной фракции, проведен расчет и подбор основного оборудования установки. Рассматривается возможность применения побочного продукта гидро-очистки – бензина-отгона – в качестве компонента растворителя асфаль-то-смолистых и парафиновых отложений на оборудовании нефтепромыс-лов.
В механическом разделе проведен расчет и конструирование реак-тора гидроочистки, теплообменника, насоса.
В экономическом разделе определена себестоимость получаемой на установке продукции и рассчитаны основные технико-экономические по-казатели установки. Рассчитан экономический эффект от увеличения про-изводственной мощности установки гидроочистки и применения катали-затора легкого гидрокрекинга.
Рассмотрены основные вопросы безопасности ведения технологиче-ского процесса и эксплуатации оборудования, разработаны мероприятия по охране окружающей среды.
Гидроочистка – процесс удаления из нефтяных фракций гетероато-мов в результате гидрогенолиза серо-, азот- и кислородсодержащих со-единений. Одновременно подвергаются гидрированию диены, алкены и отчасти полициклические арены, удаляются металлы, содержащиеся в со-ставе металлорганических соединений [1].
Цели процессов гидрообессеривания весьма разнообразны. В связи со значительным увеличением доли сернистых и высокосернистых нефтей в общем количестве перерабатываемой нефти и ростом потребления ма-лосернистых дизельных топлив, авиационных керосинов и высокоокта-новых автобензинов широкое развитие получили процессы гидроочистки этих продуктов. Удаление сернистых соединений из дистиллятов способ-ствует значительному увеличению моторесурсов двигателей, снижению или полному устранению коррозии аппаратуры при переработке и транспортировании гидроочищенных нефтяных фракций, улучшению цвета и запаха продуктов, а также увеличению их стабильности к смоло-образованию при хранении. Кроме того, применение малосернистых топлив предотвращает загрязнение воздуха оксидами серы.
Вакуумные дистилляты (газойли) являются сырьем для процессов каталитического крекинга, гидрокрекинга, получения электродного кок-са. Для повышения выхода и улучшения качества продуктов, получае-мых в указанных процессах, и с целью уменьшения загрязнения окружа-ющей среды оксидами серы все большая доля вырабатываемых вакуум-ных газойлей подвергается гидроочистке. Эффективность и показатели процесса гидроочистки вакуумного газойля во многом определяется ка-чеством исходного сырья и требованиями к качеству продуктов для по-следующих процессов. Приме-
нение гидроочистки вакуумного газойля приводит к увеличению степени превращения и выхода бензина в процессе каталитического крекинга, а также существенному снижению выхода кокса. Эти преимущества гидро-подготовки сырья определили необходимость включения процесса гид-роочистки вакуумного газойля в схему на комплексных установках ката-литического крекинга большой мощности (Г-43-107, КТ-1/1).
В связи с устойчивой тенденцией опережающего роста потребности в дизельном топливе по сравнению с автобензином за рубежом с 1980 г. повсеместно реализуется технология легкого гидрокрекинга (ЛГК) ваку-умных дистиллятов. Преимущества процесса ЛГК по сравнению с вари-антом гидрообессеривания:
– высокая технологическая гибкость, позволяющая в зависимости от конъюнктуры спроса на моторные топлива легко регулировать соот-ношение дизельное топливо: бензин, эксплуатируя установку ЛГК либо в режиме максимального превращения в дизельное топливо, либо в режиме глубокого обессеривания с целью получения максимального количества сырья каталитического крекинга;
– за счет получения дизельного топлива при ЛГК соответственно разгружается мощность установки каталитического крекинга, что позво-ляет вовлечь в переработку другие источники сырья.
Похожие материалы
Установка гидроочистки сырья каталитического крекинга – вакуумного газойля-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
Установка гидроочистки сырья каталитического крекинга – вакуумного газойля-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ, ГИДРООЧИСТКА, ГИДРОКРЕКИНГ, КАТАЛИЗАТОР, ДИЗЕЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ, АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫЕ И ПАРАФИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.
Объектом исследования является установка гидроочистки сырья ка-талитического крекинга – вакуумного газойля.
В технологическом разделе составлен материальный баланс уста-новки гидроочистки вакуумног
1847 руб.
Технологическая схема установки одноступенчатого гидрокрекинга вакуумного газойля-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 31 января 2018
Технологическая схема установки одноступенчатого гидрокрекинга вакуумного газойля-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
276 руб.
Принципиальная технологическая схема блока гидроочистки вакуумного газойля установки Г-43-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 22 июля 2016
Принципиальная технологическая схема блока гидроочистки вакуумного газойля установки Г-43-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
290 руб.
Блок технологический абсорбционно-газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
Блок технологический абсорбционно -газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Технологическая схема АГФУ. Техническая характеристика аппарата, его устройство, сырье и продукция, назначение и принцип действия
Процесс газофракционирования предназначен для получения инди-видуальных легких углеводородов или углеводородных фракций высокой частоты из нефтезаводских газов. Газофракционирующие устан
1363 руб.
Расчет аппарата воздушного охлаждения-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 13 февраля 2018
Расчет аппарата воздушного охлаждения-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
Введение
Широкое распространение в промышленности получили аппараты воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально установленными вентиляторами. Они относятся к теплообменному оборудованию и предназначены для охлаждения жидких и парообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимическо
966 руб.
Деэтанизатор-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 24 января 2018
Деэтанизатор-На чертеже представлена колонна деэтанизатор общего вида. Переменный диаметр. Выполнен разрез колонны, на сечение указано расположение тарелок внутри колонны.
Состав: ВО
Софт: Компас V9--(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Установка каталитического крекинга УКК-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 12 декабря 2018
Установка каталитического крекинга УКК-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Технико-экономическое обоснование проектируемой установки
Правильное решение задачи выбора пункта строительства оказывает существенное влияние на экономику строительства, определяя его про-должительность и стоимость, а также издержки по эксплуатации после ввода в строй объекта. При обосновании выбора пунктов строительства, влияние различных факторов необходимо учитывать таким образом, что-бы выб
1360 руб.
Установка гидроочистки дизельного топлива-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
Установка гидроочистки дизельного топлива-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Описание технологической схемы
На рисунке 2.1 изображена выбранная технологическая схема гидроочистки.
Установка, предназначенная для гидроочистки дистиллята дизельного топлива, технологическая схема которой приведена на рисунке, включает реакторный блок, состоящий из печи и одного реактора, системы стабилизации гидроочищенного продукта, удаления сероводорода из циркуляционного газа, а так
1293 руб.
Другие работы
Лабораторная работа №3.4 по дисциплине: "Метрология, стандартизация и сертификация". Вариант № 08.
maxotto
: 26 февраля 2013
Тема: Измерение напряжения электрических сигналов
1. Цель работы
1.1. Изучить:
1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
1.2. Получить навыки работы с измерительными приборами.
1.3.При
150 руб.
Операционные системы. Экзамен. Билет №7.
nik200511
: 11 июля 2016
1) Последовательное выполнение программ. Активность, контекст активности. Выполнение вызова и возврата из процедуры, функционирование сопрограмм.
2) Обмен сообщениями. Почтовые ящики, конвейеры и очереди сообщений. Основные принципы организации, различия; достоинства и недостатки.
3) Пусть имеются три процесса X, Y, Z и три ресурса: P1, P2, P3. Процесс X требует ресурсы P1 и P2, процесс Y – P2 и P3, процесс Z – P1 и P3. Скорости процессов различны. Процессы переходят из активного состояния
75 руб.
Инженерная графика. Задание №9. Вариант №3. Пробка
Чертежи
: 17 марта 2020
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения.
Задание 9. Вариант 3. Пробка.
Тема: Конусность.
По заданным размерам и величине конусности выполнить изображение детали. Обозначить конусность. Подсчитать размер, отмеченный звёздочкой.
В состав работы входят три файла:
– 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж с изометрической проекцией детали, выполненный по этой 3D модели, конусность определена по формуле, формула указана на чертеже;
– аналог
50 руб.
Мероприятия по повышению эффективности системы безналичных расчетов пластиковыми карточками в ОАО "Белпромстройбанк"
DocentMark
: 3 ноября 2012
В целях создания дополнительных условий для развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь постановлением №817/11 от 29.06.2008 г. утвердили Государственную программу развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, на 2008–2010 гг. (далее – Государственная программа).
Государственная программа развития технической инфра
4 руб.