新型固定床加氢反应器内构件的研究与应用.pdf

新型固定床加氢反应器内构件的研究与应用.pdf

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1、第4l卷第8期当代化工V0].41.NO.82O12年8月ContemporaryChemicalIndustryAugust,2012新型固定床加氢反应器内构件的研究与应用李欣,彭德强,齐慧敏,王岩(中国石化抚顺石油化1研究院,辽宁抚顺113001)摘要:叙述了抚顺石油化工研究院(FRIPP)开发的固定床加氢内构件,包括内置集垢器、喷嘴式分配器、旋叶式冷氢箱,主要介绍了其结构及丁:作原理,并且在围内应用的效果。该内构件技术能保证直径3400mm柴油加氢反应器的径向温差小于2。关键词:同定床加氢内构件;集垢器;分配器;冷氢箱中图分类号:TQ053文献标识码:A文章编号:1671—0460(20

2、12)08—0862—04ResearchandApplicationofInternalsforNewFixed—BedHydr0treatingReactorsLIXin,PENGDe—qiang,Q1Hui—min,WANGYan(FushunResearchInstituteofPetroleumandPetrochemicals,LiaoningFushun113001,China)Abstract:ThestructureandworkingprincipleofinternalsdevelopedbyFushunresearchinstituteofpetroleumandpet

3、rochemicalsforfixed—bedhydrotreatingreactorswereintroduced,includinginternaldirtcollector,nozzletypedistributorandrotaryvanequenchbox.AndtheirapplicationinChinawasdiscussed.Thisnewtechnologyofinternalsforfixed—bedhydrotreatingreactorscanensurethatradialtemperaturedifferenceofthebedislessthan2~Cwhent

4、hereactorradiusiS3400nllT1.Keywords:Internalsforfixed—bedhydrotreatingreactors;Distributor;Internaldirtcollector;Quenchbox由于全球性环保法规的日趋严格,我国准备对产物增多。因此容易在加氢反应器催化剂床层积垢,燃料油实行国5标准。加氢装置是生产清洁燃料油形成的垢物堵塞了反应物流道,使床层压力降增大,的主要手段。目前,我国各类加氢装置数量加起来不仅造成能耗增加,处理量降低及开工周期缩短,已经超过400套,并且还有增加的趋势。加氢技术严重时会危及安全生产。因此,在加氢反应器内设的

5、进步不仅体现在催化剂技术与工艺技术上,反应置积垢元件防止垢物在催化剂床层沉积十分必要,器内部的结构也是关键点。因此抚顺石油化工研究积垢元件是加氢反应器关键内构件之一。院(FRIPP)在致力研究开发加氢新催化剂与新工一般积垢元件采用集垢篮筐,为筒式结构,外艺的同时,也对加氢反应器内构件进行了开发,并裹筛网0,置于分配盘下方,催化剂床层顶部,埋将开发的先进技术成功地应用于].业生产。于催化剂床层中,结构形式见网1,优点是为催化目前我国加氢反应器以固定床加氢反应器为剂床层提供了更多的流通面积,缺点是影响进料的主,典型的固定床加氢反应器内构件主要包括以下气液相分布,安装烦琐,目前积垢篮已基本被摒弃。几

6、个部分:入口扩散器、积垢篮筐、分配盘及气液分配器、冷氢管、冷氢箱、催化剂支撑盘、出口收集器⋯。针对现有技术的不足,FRIPP开发了新型的『占l定床加氢内构件,包括内置集垢器、喷嘴式分配器、旋叶式冷氢箱。l内置集垢器随着当前原料油的日趋劣质化,加氢原料经过加热炉后焦质含量增加;原料油中的酸、硫、沥青图1积垢篮筐安装示意图质含量也逐渐加大,对炼油装置的腐蚀加剧,腐蚀Fig.1Installationdiagramofdirtcollectingbasket收稿日期:2012O6—01作者简介:李欣(1982一),男,四川资阳人,2005年毕业于四川大学高分子专业现从事石油加工流程研究,工程师Ema

7、il:fixin.fshy◎sinopec.com,电话:O24—56389823第4l卷第8期李欣,等:新型固定床加氢反应器内构件的研究与应用863为了解决上述问题,FRIPP开发了一种新型内加氢过程为放热反应,液体在催化剂床层中分置集垢器。该集垢器设置于反应器封头的闲置空问,布较多的区域,会导致催化剂润湿效果好的部位反在分配盘的上方,结构形式见图2。应程度剧烈,生成热量较多;催化剂区域温度越高

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