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时间:2020-03-26
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1、炼油一部气分装置培训炼油一部2012年2月目录一、前言二、计算机基本操作三、分馏装置流程及原理四、气分主要控制方案五、气体脱硫流程及原理六、液化气脱硫醇流程及原理2、计算机基本操作日本横河CS-3000DCS2.2主要快捷键介绍系统报警钉子帮助键操作报警灯控制分组调出键仪表具体参数调出趋势图调出键流程图调出键查找键前移相同画面键上移相同画面键后移相同画面键总貌画面调出键趋势存储键3、气分装置流程气分装置具有以下技术特点:⑴催化干气脱硫和液态烃脱硫采用高选择性的脱硫剂—N甲基二乙醇胺(MDEA),该溶剂品种单一便于使用和储存;在贫
2、液系统中设置过滤器,加强对溶剂的净化,尽量减轻溶剂发泡对脱硫的影响。⑵分馏部分采用四塔流程,即液态烃脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯精馏塔(两塔串联),分离出的产品—聚合级精丙烯和MTBE原料。⑶分馏装置塔顶压力主要由塔顶馏出线的压控阀控制,为消除因气温变化对塔顶回流罐压力的影响,防止回流泵抽空,在塔顶馏出线和回流罐之间设有不经空冷冷却的平衡管即补压线,用来稳定回流罐的压力。⑷脱丙烷塔、脱乙烷塔底重沸器采用催化顶循环油作为加热介质,充分利用低温热,降低全厂能耗。⑸采用DCS集中控制,2005年投用先进控制控制系统,2007年8月投用产品
3、质量在线分析系统。⑹采用蒸发式空冷器用以冷却塔顶产品。2010年大检修T—1504顶空冷器增加3台,共10台。(7)2010年大检修T-1505停用,两台空冷器利旧做T-1501顶冷却器。4气分先控术语指南4脱戊烷塔先控丙烯塔先控脱乙烷先控脱丙烷塔先控5.液化气脱硫流程脱硫的工艺原理催化干气、液化气脱硫的工艺原理是相同的。首先是催化干气、液化气中的H2S和CO2在低温下与溶剂进行化学反应,生成一种不稳定的络合物,使催化干气、液化气得以净化。而这种络合物又在高温下分解,使溶剂得以再生,循环使用。其化学反应方程式为:2R2NH+H2
4、S→(R2NH2)2S硫化胺盐(R2NH2)2S+H2S→2R2NH2HS酸式硫化胺盐2R2NH+CO2+H2O→(R2NH2)2CO3碳酸胺盐(R2NH2)2CO3+CO2+H2O→2R2NH2HCO3酸式碳酸胺盐液化气脱硫流程描述由催化和焦化来的含硫原料液化气进入液化气缓冲罐(V-1401),经液化气脱硫塔进料泵(P-1402)打入液化气脱硫塔(T-1402)下部,与贫液泵(P-1401)打入塔顶的贫液MDEA逆流接触,液化气为连续相,贫液为分散相,液化气中的H2S、CO2等被胺液吸收。除去H2S和CO2后的净化液化气,进入
5、液脱溶剂沉降罐(V-1404)沉降分离后,去脱硫醇装置。脱硫物料平衡序号进料Kg/ht/d万吨/年1催化干气12500300102液化气25000600203MDEA贫液109613263087.69合计1471133530107.69出料Kg/ht/d万吨/年1催化干气10437.5250.58.352液化气24523588.5519.623MDEA112152.52691.789.72合计1471133530.75107.696、液化气脱硫醇系统流程图脱硫醇原理H2S和硫醇(RSH)是轻烃物料中常见的酸性杂质。这些化合物与苛
6、碱水溶液(NaOH)起反应而生成硫化钠(Na2S)、硫醇钠盐(NaSR)以及水(H2O)。由于这些硫化物的钠盐不溶于烃相,所以它们溶入苛碱水溶液而被有效地从烃物料中除去。这些化学反应可以用以下的反应式表示:H2S+2NaOH→Na2S+2H2O(1)RSH+NaOH→RSNa+H2O(2)只要存在游离的NaOH,H2S的抽提就很容易进行。对于分子量最轻的硫醇(C1和C2硫醇),其抽提很容易进行,但随着分子量的增加,抽提速率将显著地减慢。为了使反应(2)有效地进行,碱液中游离的NaOH浓度必须显著地高于反应(1)所需的浓度。为了维
7、持过量的NaOH,新鲜碱液被连续地注入系统。如果H2S的浓度上升且高于设计值,或其持续时间比预期的为长,则可能需要提高新鲜碱液补充量和/或碱液循环量,以使产品符合规格。碱液再生原理RSH的脱除和氧化所涉及的化学反应如下:2RSH+2NaOH―→―2NaSR+2H2O(3)2NaSR+1/2O2+H2O催化剂RSSR+NaOH(4)将反应(3)和(4)结合则得到以下总反应方程式:2RSH+1/2O2催化剂RSSR+H2O(5)当H2S接触到碱的水溶液时,即迅速而强烈的发生反应。低分子量和5直链型的硫醇,如甲基或乙级硫醇,也很容易与
8、碱液发生反应。分子量较高的脂肪族或支链型硫醇也能与碱液发生反应,但速度较慢。在分析反应方程式(2)和(5)时,请注意Na2S氧化反应所再生的NaOH是原来所消耗NaOH的一半,而NaSR氧化反应所再生的NaOH则相当于所消耗NaOH之全部。液化气脱硫醇系统流程脱
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