Проект установки АВТ установки атмосферно-вакуумной трубчатки производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Описание
Проект установки АВТ установки атмосферно-вакуумной трубчатки производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
В настоящее время перед нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью стоят следующие основные задачи: реконструкция (модернизация) предприятий отрасли с внедрением новых процессов и технологий, которые позволят повысить глубину переработки нефти, снизить количество выбросов и отходов производства, повысить качество продукции до уровня требований европейских стандартов, снизить энергетические затраты на переработку нефти.
В перспективе НПЗ значительная часть инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности будет направлена на решение экологических проблем. Причем часть инвестиций пойдет на снижение выбросов самих НПЗ. Однако львиная доля капиталовложений будет связана с производством малосернистых моторных топлив, МТБЭ и решение других потенциальных проблем, например, со снижением содержания бензола в бензине.
Но какие бы требования не предъявлялись к современным заводам, какие бы установки не входили в их состав сердцем любого НПЗ остаются установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) – установки первичной переработки нефти. На них вырабатываются практически все компоненты моторных топлив, смазочных масел, сырьё для вторичных процессов и для нефтехимических производств. [1]
На современных установках АВТ снижение энергозатрат на переработку нефти, увеличение глубины отбора светлых фракций и повышение качества продуктов разделения обеспечиваются следующими схемными решениями:
- использование теплоты конденсации паров в вакуумсоздающей системе для нагрева нефти;
- включение в схему предварительного сепаратора с отводом отсепарированного пара в атмосферную колонну, что позволило исключить перегрев паров, уменьшить нагреваемый сырьевой поток в печи и тем самым снизить затраты на нагрев сырья и создание давления нагнетания в сырьевом насосе;
- исключение подачи водяного пара в вакуумную колонну и в стриппинг-секции керосиновой фракции;
- включением в состав установки блока получения сжиженного газа и бутановой фракции из головок стабилизации.
Создание высокоэффективных регулярных насадок с высотой, эквивалентной одной теоретической тарелке (ВЭТТ), от 0,19 до 0,65 м и максимально низким гидравлическим сопротивлением – от 6,67 до 93,59 Па на одну теоретическую тарелку способствовала разработке новой схемы вакуумной перегонки мазута. Эта схема обеспечивает максимальный суммарный отбор не трех, а четырех масляных дистиллятов, причем 4-й дистиллят (500-560 0С) представляет собой аналог деасфальтизата с температурой конца кипения не выше 580 0С. Таким образом появилась возможность отказаться от применения водяного пара как испаряющего агента, т.е. осуществить «сухую» перегонку мазута. Разработанная схема такой перегонки обеспечивает получение соляровой фракции 270-330oС, I – 330-390 oС, II – 390-450 oС, III – 450-500 oС и IV – 500-560 oС масляных дистиллятов, а также гудрона >560 oС. Это создает возможность исключения из схемы маслоблока процесса пропановой или другой деасфальтизации.
ОАО «Нафтан» в настоящий момент работает по полной технологической схеме и практически на максимальной производительности. В стадии реализации находятся ряд крупных инвестиционных проекта одобренной правительством программы развития завода, осуществив которые, уже через 3-4 года можно будет говорить о заводе с восхищением.
Реализация данных проектов позволит:
- увеличить мощности по переработке нефти до 12 млн. тонн в год;
- увеличить выход «светлых» нефтепродуктов до уровня 63,5 %;
- увеличить глубину переработки нефти до уровня 90 %;
- обеспечить содержание серы в дизельном топливе не выше 10 ppm;
- снизить производство мазута на 2,0 млн. тонн в год. [2]
Целью данного курсовой работы является проект современной установки АВТ производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год, поставляющей компоненты для производства высококачественных товарных топлив и сырья для вторичных процессов.
В настоящее время перед нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью стоят следующие основные задачи: реконструкция (модернизация) предприятий отрасли с внедрением новых процессов и технологий, которые позволят повысить глубину переработки нефти, снизить количество выбросов и отходов производства, повысить качество продукции до уровня требований европейских стандартов, снизить энергетические затраты на переработку нефти.
В перспективе НПЗ значительная часть инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности будет направлена на решение экологических проблем. Причем часть инвестиций пойдет на снижение выбросов самих НПЗ. Однако львиная доля капиталовложений будет связана с производством малосернистых моторных топлив, МТБЭ и решение других потенциальных проблем, например, со снижением содержания бензола в бензине.
Но какие бы требования не предъявлялись к современным заводам, какие бы установки не входили в их состав сердцем любого НПЗ остаются установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) – установки первичной переработки нефти. На них вырабатываются практически все компоненты моторных топлив, смазочных масел, сырьё для вторичных процессов и для нефтехимических производств. [1]
На современных установках АВТ снижение энергозатрат на переработку нефти, увеличение глубины отбора светлых фракций и повышение качества продуктов разделения обеспечиваются следующими схемными решениями:
- использование теплоты конденсации паров в вакуумсоздающей системе для нагрева нефти;
- включение в схему предварительного сепаратора с отводом отсепарированного пара в атмосферную колонну, что позволило исключить перегрев паров, уменьшить нагреваемый сырьевой поток в печи и тем самым снизить затраты на нагрев сырья и создание давления нагнетания в сырьевом насосе;
- исключение подачи водяного пара в вакуумную колонну и в стриппинг-секции керосиновой фракции;
- включением в состав установки блока получения сжиженного газа и бутановой фракции из головок стабилизации.
Создание высокоэффективных регулярных насадок с высотой, эквивалентной одной теоретической тарелке (ВЭТТ), от 0,19 до 0,65 м и максимально низким гидравлическим сопротивлением – от 6,67 до 93,59 Па на одну теоретическую тарелку способствовала разработке новой схемы вакуумной перегонки мазута. Эта схема обеспечивает максимальный суммарный отбор не трех, а четырех масляных дистиллятов, причем 4-й дистиллят (500-560 0С) представляет собой аналог деасфальтизата с температурой конца кипения не выше 580 0С. Таким образом появилась возможность отказаться от применения водяного пара как испаряющего агента, т.е. осуществить «сухую» перегонку мазута. Разработанная схема такой перегонки обеспечивает получение соляровой фракции 270-330oС, I – 330-390 oС, II – 390-450 oС, III – 450-500 oС и IV – 500-560 oС масляных дистиллятов, а также гудрона >560 oС. Это создает возможность исключения из схемы маслоблока процесса пропановой или другой деасфальтизации.
ОАО «Нафтан» в настоящий момент работает по полной технологической схеме и практически на максимальной производительности. В стадии реализации находятся ряд крупных инвестиционных проекта одобренной правительством программы развития завода, осуществив которые, уже через 3-4 года можно будет говорить о заводе с восхищением.
Реализация данных проектов позволит:
- увеличить мощности по переработке нефти до 12 млн. тонн в год;
- увеличить выход «светлых» нефтепродуктов до уровня 63,5 %;
- увеличить глубину переработки нефти до уровня 90 %;
- обеспечить содержание серы в дизельном топливе не выше 10 ppm;
- снизить производство мазута на 2,0 млн. тонн в год. [2]
Целью данного курсовой работы является проект современной установки АВТ производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год, поставляющей компоненты для производства высококачественных товарных топлив и сырья для вторичных процессов.
Дополнительная информация
полоцкий государственный университет
кафедра химической технологии
курсовой проект по дисциплине "технология переработки нефти и газа"
на тему "проект современной установки АВТ производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год, поставляющей компоненты для производства высококачественных товарных топлив и сырья для вторичных процессов"
Новополоцк 2020
В данной курсовой работе был произведен расчет установки АВТ по переработки алейской нефти с мощностью 2 млн. тонн в год и разработана технологическая схема.
Введение
1. Характеристика нефти по ГОСТ 31378-2009 и выбор варианта её переработки
2. Характеристика фракций нефти и направления их возможного применения
3. Выбор и обоснование технологической схемы АВТ
4. Расчет количества и состава паровой и жидкой фаз в емкости орошения отбензинивающей колонны (ЭВМ)
5. Расчет материального баланса ректификационных колонн и установки
6. Расчет доли отгона сырья на входе в отбензинивающую колонну (ЭВМ)
7. Технологический расчет отбензинивающей колонны
8. Расчет полезной тепловой нагрузки печи атмосферного блока
9. Расчет теплообменника «нефть-НЦО К-2»
10. Расчёт площади поверхности нагрева теплообменника
11. Охрана окружающей среды на установке
Заключение
Список использованной литературы
Исходные данные:
Нефть – алейская
Необходимо получить фракции: топливный газ, рефлюкс, бензиновые фракции, дизельную фракцию, масляные фракции, гудрон.
Для расчетных программ необходимо использовать Windows XP.
Техническая характеристика Колонна отбензинивающая
1. Колонна предназначена для отделения фр. нк-140 от сырой нефти
2. Производительность - 245098 кг/ч
3. Давление в колонне (в зоне ввода сырья) - 506,4 кПа
4. Температура в кубе - 272,4
5. Тип тарелок - клапанные
6. Число тарелок - 22
Состав: Технологическая схема АВТ (ТС), Чертеж отбензиневающей колоны (ВО), ПЗ, программы для расчета Язык документа
Софт: AutoCAD 2013
В данной курсовой работе был произведен расчет установки АВТ по переработки алейской нефти с мощностью 2 млн. тонн в год и разработана технологическая схема.
Исходя из анализа состава, делаем следующие выводы: газы С1-С4 направляем на газофракционирующую установку, с целью получения сухого газ и рефлюкса; бензиновые фракции, после стабилизации направляем на каталитический риформинг и изомеризацию; дизельную фракцию направляем на гидроочистку; данную нефть выгодно перерабатывать по топливно-масляному варианту.
Рассчитан блок теплообмена, позволяющий нагреть нефть перед К-1 до температуры 240 oС.
Рассчитан материальный баланс колонн и установки в целом.
Произведен технологический расчет отбензинивающей колонны К-1, в ходе которого получены следующие данные: температура верха – 117 oС, температура низа – 272,4 oС, расход горячей струи – 132833 кг/ч, диаметр колонны – 3 м, высота колонны составляет 31,9 м, тепло производительность трубчатой печи – 48,1 МВт.
кафедра химической технологии
курсовой проект по дисциплине "технология переработки нефти и газа"
на тему "проект современной установки АВТ производительностью 2 млн. тонн алейской нефти в год, поставляющей компоненты для производства высококачественных товарных топлив и сырья для вторичных процессов"
Новополоцк 2020
В данной курсовой работе был произведен расчет установки АВТ по переработки алейской нефти с мощностью 2 млн. тонн в год и разработана технологическая схема.
Введение
1. Характеристика нефти по ГОСТ 31378-2009 и выбор варианта её переработки
2. Характеристика фракций нефти и направления их возможного применения
3. Выбор и обоснование технологической схемы АВТ
4. Расчет количества и состава паровой и жидкой фаз в емкости орошения отбензинивающей колонны (ЭВМ)
5. Расчет материального баланса ректификационных колонн и установки
6. Расчет доли отгона сырья на входе в отбензинивающую колонну (ЭВМ)
7. Технологический расчет отбензинивающей колонны
8. Расчет полезной тепловой нагрузки печи атмосферного блока
9. Расчет теплообменника «нефть-НЦО К-2»
10. Расчёт площади поверхности нагрева теплообменника
11. Охрана окружающей среды на установке
Заключение
Список использованной литературы
Исходные данные:
Нефть – алейская
Необходимо получить фракции: топливный газ, рефлюкс, бензиновые фракции, дизельную фракцию, масляные фракции, гудрон.
Для расчетных программ необходимо использовать Windows XP.
Техническая характеристика Колонна отбензинивающая
1. Колонна предназначена для отделения фр. нк-140 от сырой нефти
2. Производительность - 245098 кг/ч
3. Давление в колонне (в зоне ввода сырья) - 506,4 кПа
4. Температура в кубе - 272,4
5. Тип тарелок - клапанные
6. Число тарелок - 22
Состав: Технологическая схема АВТ (ТС), Чертеж отбензиневающей колоны (ВО), ПЗ, программы для расчета Язык документа
Софт: AutoCAD 2013
В данной курсовой работе был произведен расчет установки АВТ по переработки алейской нефти с мощностью 2 млн. тонн в год и разработана технологическая схема.
Исходя из анализа состава, делаем следующие выводы: газы С1-С4 направляем на газофракционирующую установку, с целью получения сухого газ и рефлюкса; бензиновые фракции, после стабилизации направляем на каталитический риформинг и изомеризацию; дизельную фракцию направляем на гидроочистку; данную нефть выгодно перерабатывать по топливно-масляному варианту.
Рассчитан блок теплообмена, позволяющий нагреть нефть перед К-1 до температуры 240 oС.
Рассчитан материальный баланс колонн и установки в целом.
Произведен технологический расчет отбензинивающей колонны К-1, в ходе которого получены следующие данные: температура верха – 117 oС, температура низа – 272,4 oС, расход горячей струи – 132833 кг/ч, диаметр колонны – 3 м, высота колонны составляет 31,9 м, тепло производительность трубчатой печи – 48,1 МВт.
Похожие материалы
Проект атмосферного блока установки АВТ-4-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 8 июня 2023
Проект атмосферного блока установки АВТ-4-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Существуют первичные и вторичные методы переработки нефти. Уста-новки первичной перегонки нефти составляют основу всех нефтеперерабаты-вающих заводов, от их работы зависят качество и выходы получаемых компо-нентов топлив, а также сырья для вторичных и других процессов переработки нефти.
Атмосферную перегонку можно осуществить следующими способами: 1) с однократным испарением в трубчатой, печи
794 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 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.
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.
Вакуумная колонна из блока гидрокрекинга-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 14 февраля 2018
Вакуумная колонна из блока гидрокрекинга-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
РЕФЕРАТ
Курсовой проект 96 с. машинописного текста, 22 иллюстрации, 44 таблиц, 7 использованных источников.
УСТАНОВКА ГИДРОКРЕКИНГА, ВАКУУМНАЯ КОЛОННА, ТАРЕЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ.
Цель курсового проекта заключалась в систематизации, закреплении, расширении и углублении практических знаний при изучении дисциплин «Конструирование и расчет машин и аппаратов отрасли», «Машины и аппараты нефтегазоперерабо
1087 руб.
Пылеуловитель висциновый-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 27 апреля 2023
Пылеуловитель висциновый-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
350 руб.
Другие работы
Контрольная работа №2 по дисциплине: Дополнительные главы математического анализа
Udacha2013
: 4 сентября 2014
Вариант №4
1. Вычертить область плоскости по данным условиям:
2. Найти все особые точки функции, определить их характер (для полюсов указать порядок) и вычислить вычеты в них.
3. При помощи вычетов вычислить данный интеграл по контуру.
200 руб.
Съемник крышки торцевой трёхплунжерного насоса НТ-370 Вид общий-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 16 мая 2018
Съемник крышки торцевой трёхплунжерного насоса НТ-370 Вид общий-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
290 руб.
Проблемы реализации и контроля финансовых планов
Lokard
: 29 октября 2013
Несомненно, что целью процесса финансового планирования как такового является достижение целей компании (оперативных — если осуществляется оперативное финансовое планирование или стратегических — если мы осуществляем стратегическое финансовое планирование).
Цели компании на конкретный момент могут быть различны — максимизация прибыли, увеличение объемов выпускаемой (реализуемой) продукции, продвижение новой товарной марки, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия, победа в конкур
10 руб.
Корпус - А6ГР.01.01.00.000 Деталирование
HelpStud
: 16 сентября 2025
По заданию выполнено:
-3D модели всех деталей;
-3D сборка (с разносом компонентов);
-Сборочный чертеж;
-Спецификация.
- Чертежи всех деталей и стандартных изделий (деталирование)
А6ГР.01.01.00.000 СБ - Корпус Сборочный чертеж
А6ГР.01.01.01.000 СБ - Корпус сварной Сборочный чертеж
А6ГР.01.01.00.001 - Крышка
А6ГР.01.01.00.002 - Фланец
А6ГР.01.01.01.001 - Цилиндр
А6ГР.01.01.01.002 - Стойка
А6ГР.01.01.01.003 - Ребро
А6ГР.01.01.01.004 - Плита
Выполнено
250 руб.