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时间:2018-05-10
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1、吉林化工学院化工综合设计目录中文摘要2绪论3延迟焦化裂解发展3第一章延迟焦化裂解渣油设计方法的选择51.1工艺简介。51.1.1原料的制备及来源51.2渣油裂解的常见方法51.2.1一炉双塔全面辐射裂解法61.2.2一炉双塔单面辐射裂解法61.3工艺条件的选择61.3.1温度61.3.2压力61.3.3时间61.4确定生产方法71.5.1资源及原料产地分析71.5.2生产技术条件分析71.5.3可行性分析81.5.4生产方法简介81.5.5设计条件8第2章延迟焦化工艺及设备流程化的确定92.1方法的确定92.2工艺技术特点92.3设备技术特点92.4工艺
2、原理102.5工艺原则流程简图102.6三废处理112.7产品收率12第三章设备选型及典型设备设计123.1反应器设计123.1.1概述123.1.2结构形式123.1.3流化床反应器设计133.1.4反应器结构设计133.2精馏塔的设计143.2.1塔类型的选型143.2.2塔设计说明书153.2.3精馏塔15第四章安全生产及环境保护164.1安全知识164.1.1安全十大禁令1625吉林化工学院化工综合设计4.1.2人身安全十大禁令164.1.3防爆十大禁令174.1.4防止静电危害十条规定174.1.5防硫化氢中毒常识174.1.6石油类火灾事故防
3、护知识194.1.7中毒现场抢救知识20附录21致谢23参考文献2425吉林化工学院化工综合设计中文摘要本规程是在Q/SYJH105.10205.019.01-2003版本的基础上,根据股份公司炼油板块的具体要求进行了修订。本规程修订的目的,主要是完成对传统操作规程具体内容的修改,使之更适应操作需要。对于装置开、停工方案、大型机组及各种单体设备的操作规程、操作指南和事故处理预案采用新模式编写。对整个操作规程结构进行调整,使之成为联系紧密并协调的规程。使原操作规程内容更全面,更完善,更接近生产实际,以便于操作人员能按此规程进行实际生产操作,并作为员工学习和
4、培训的教材。本标准执行中国石油吉林石化公司企业标准。本标准由中国石油吉林石化公司炼油厂技术科归口管理。本标准起草单位为中国石油吉林石化公司炼油厂延迟焦化车[17]25吉林化工学院化工综合设计绪论延迟焦化裂解发展延迟焦化工艺因其工艺技术成熟,投资和成本较其他渣油加工工艺相对较低,则在世界各国得到普遍应用(美国始终以焦化工艺为重油加工的主要手段、欧洲以减粘和热裂化为主、日本则以渣油加氢为主)。在过去的15年内,全球焦化加工能力增加了70%以上,今后将仍以年增长率为7%的速率增加。此外,焦化中馏分油脱硫反应活性与直馏中馏分油相似,容易改质为优质柴油,如果焦化产
5、生的负值的焦碳和IGCC组合将会得到更大的发展空间。据美国“OGJ”杂志2005年1月1日统计,全世界共有674个炼厂,其中147个炼厂设有焦化装置,其总加工能力为2.44亿t/a,比去年增长5.26%,约占世界原油蒸馏总加工能力的5.93%。在焦化装置总加工能力中,美国为1.29亿t/a,约占世界焦化装置总加工能力的52.70%,居世界首位,我国(不包括台湾省)焦化装置总加工能力为14.63Mt/a,占世界焦化装置总加工能力的5.99%,仅次于美国,位于世界第二。其次依次为印度、墨西哥、委内瑞拉和阿根廷等,其加工能力分别为9.33Mt/a、8.53Mt
6、/a、7.97Mt/a和5.86Mt/a。各自分别占世界焦化装置总加工能力的3.82%、3.49%、3.26%和2.40%[1]。表-1表示2004年世界前十位国家的焦化装置的加工能力。表-12004年世界焦化装置排名前十位的国家,Mt/a国名炼厂数蒸馏能力焦化能力焦化占蒸馏%焦化占世界焦化能力%美国132838.74128.7015.3452.70中国*56232.4814.636.295.99印度17112.739.338.283.82墨西哥684.208.5310.133.49委内瑞拉564.117.9712.433.26阿根廷1031.255.8
7、618.752.40德国16116.165.414.662.22日本32235.355.142.182.10巴西1396.014.744.941.94俄罗斯41271.644.671.721.91世界合计6744120.45244.215.93100.00*:不包括台湾省在内25吉林化工学院化工综合设计目前,中国石化20家企业拥有延迟焦化装置共25套,设计加工能力2245万吨/年,占集团公司原油加工能力的13.66%,占渣油加工能力的54.2%(其余的加工重油的装置的比例分别是渣油加氢8.0%,氧化沥青6.2%,溶剂脱沥青13.3%,催化裂化18.3%)
8、。在25套延迟焦化装置中,有近几年里陆续新建或改扩建的一些焦化装置,加工能力都在
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