Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Значительные преимущества перед процессами перколяции имеет непрерывный процесс адсорбционной очистки фильтрованием нагретого или растворенного в бензине или лигроине сырья (масляных дистиллятов и деасфальтизатов): непрерывность; возможность получения масел требуемой глубины очистки, вплоть до получения белых масел; непрерывная регенерация отработанного адсорбента; лучшие технико-экономические показатели.
Непрерывную очистку и доочистку в движущемся, слое адсорбента применяют: для доочистки масел и очистки парафинов и церезинов, полученных после всех основных процессов, предусмотренных в поточной схеме производства этих продуктов; для глубокой очистки (взамен селективной) деасфальтизатов и масляных дистиллятов; для разделения деасфальтизатов и масляных дистиллятов на компоненты с получением масел различного углеводородного состава (нафтеновых; нафтеноароматических, ароматических) и выделением нормальных парафиновых углеводородов.
При адсорбционной очистке фильтрованием через движущийся слои адсорбента в адсорбер можно подавать, как непосредственно очищаемый продует, так и его раствор в бензине. В первом случае продукт должен быть нагрет до температуры, обеспечивающей вязкость масла 5 МПа-с, при которой достигается необходимая четкость разделения. Применяемая для этой цели установка состоит из следующих секций: фильтрования (в противотоке); промыв к и отработанного адсорбента лигроином; регенерации адсорбента выжигом в регенераторе. Такие установки имеют малую пропускную способность, низкую глубину очистки (применялись только для доочистки), сложны в обслуживании, особенно при регенерации адсорбента. Этих недостатков лишен процесс, при котором поступающий на установку продукт предварительно растворяют в бензине. Адсорбент регенерируют в кипящем слое. После очистки получают два продукта, находящие практическое применение.
Очистка и доочистка в движущемся слое адсорбента с применением растворителя. Этот вариант процесса позволяет проводить как глубокую очистку масляного сырья, вплоть до получения белых масел, так и доочищать масла после очистки избирательными растворителями. Адсорбционной очистке подвергают деасфальтизаты с коксуемостью 1,3—2%, и масляные дистилляты с коксуемостью 0,2—0,3%. Поступающее на очистку сырье предварительно растворяют в прямогонной фракции (115—130°С)— бензине «Галоша», алкилате, сырье для платформинга и др. Непременным условием при выборе растворителя является надлежащий разрыв (10—15 °С) между температурами начала кипения растворителя и очищаемого продукта (рафината) и между температурами кипения растворителя и десорбции этим растворителем. При выполнении этих требований исключена возможность «замасливания» растворителя из-за смешения его паров с парами очищенного продукта при регенерации растворителя из рафинатного раствора и не происходит испарение десорбента.
Принципиальная схема установки дана на рис. 84. Сырье забирается насосом 36 из заводских емкостей и направляется в диафрагмовый смеситель 19, где смешивается с растворителем, подаваемым насосом 38 из емкости 14. Выходящий из смесителя 19 раствор сырья охлаждается в холодильнике 20 до температуры адсорбции (40—50 °С) и поступает в адсорбер 1 по одному из трех боковых вводов, расположенных на разной высоте. При уменьшении высоты ввода сырья продолжительность его контакта с адсорбентом увеличивается и наоборот. Равномерное распределение раствора сырья в адсорбенте достигается додачей его через перфорированный маточник, расположенный по всему сечению адсорбера.
Адсорбент непрерывно подается в верхнюю часть адсорбера через распределительное устройство («паук»). Имеющиеся в нижней части паука плафоны погружены в движущийся снизу раствор сырья, что обеспечивает деаэрацию адсорбента. Скорость встречных потоков сырья и адсорбента определяет продолжительность их контактирования и, следовательно, глубину очистки. Раствор очищенного масла (рафинат) через отстойную зону; находящуюся над слоем адсорбента, выводится из адсорбера и самотеком через линейные фильтры (на схеме не показаны),
пародистиллятный теплообменник 34 и подогреватель 30 поступает в атмосферную колонну 8 для регенерации растворителя из раствора рафината.
В колонне 8 отгоняется основная часть растворителя. Его пары, выходящие сверху этой колонны, конденсируются и охлаждаются в теплообменнике 34 и холодильнике 21, конденсат поступает в приемник растворителя 14. Тепло, необходимое для отгона растворителя в колонне 8, сообщается кипятильником 17, пары из которого возвращаются в колонну. Раствор рафината из колонны 8 через подогреватель 17 насосом 37 подается в отпарную колонну 9, где от него отгоняются остатки растворителя. Тепло для отпарки растворителя сообщается в промежуточном подогревателе 31. Отбираемый снизу колонны 9 рафинат подается на фильтр-пресс 15, где от него отделяются все механические примеси. После охлаждения в холодильнике 28 рафинат I откачивается в емкость для очищенного продукта.
Суспензия отработанного адсорбента в растворе масла из адсорбера 1 самотеком поступает в десорбер 2, в котором проводится десорбция подогретым в пароподогревателе 29 растворителем, применяемым для растворения поступающего на очистку сырья. Необходимая для десорбции температура обеспечивается паровым змеевиком, расположенным внутри десорбера. Десорбция, так же как и адсорбция, проводится в нисходящем потоке адсорбента. Растворитель подается в десорбер снизу вверх из емкости 14 через теплообменник 33 и пароподогреватель 29. Из десорбера 2 суспензия адсорбента поступает в ступенчато-противоточную сушилку 4 с кипящий слоем, создаваемым водяным паром давлением 1 МПа. Необходимая для сушки адсорбента температура обеспечивается шаровым подогревом. Выходящие из сушилки 4 пары воды и растворителя охлаждаются и конденсируются в теплообменнике 33 и холодильнике 24; конденсат поступает в водоотделитель 13. Оттуда освобожденный от воды растворитель поступает в емкость 14. Избыточное тепло, получаемое при регенерации адсорбента (выжиге), используют для получения водяного пара, а тепло выделяемое при охлаждении адсорбента после его регенерации, — для подогрева воды. Раствор десорбата подается в испаритель 12.
Пары растворителя из испарителя 12 поступают в пародистиллятный теплообменник 35 и конденсатор-холодильник 25. Конденсат поступает в приемник растворителя 14. Раствор десорбата — рафината II из испарителя 12 насосом 39 подается в колонну 10 с кипятильником 18. Остаток снизу этой колонны поступает в отпарную колонну 11, где остатки растворителя отпариваются водяным паром. Необходимое для отпарки тепло сообщается в подогревателе 32, в который подается пар давлением 1—1,8 МПа. Выходящие сверху колонны 11 пары воды и растворителя поступают в конденсатор-холодильник 26, а конденсат—в приемник 14. Остаток из колонны 11 подается на фильтр-пресс 16, а оттуда в емкость для десорбированного продукта (рафината II).
Из сушилки 4 сухой адсорбент с отложившимися на нем смолами поступает в систему пневмотранспорта, по которой он подается в разгрузитель 6, где отделяется от транспортирующего его воздуха; Из разгрузителя адсорбент подается в ступенчато-противоточный регенератор 3, в котором регенерируется в кипящем слое воздуха. Регенерацию проводят в две стадии: пирргенизации и выжига кокса. При пирогенизации адсорбированных смол образуются низкомолекулярные продукты разложения, выходящие из регенератора вместе с дымовыми газами. Кроме того, при пирогенизации на поверхности адсорбента образуется кокс, который подвергают выжигу.
При выжиге кокса адсорбент движется нисходящим потоком через шесть ступеней регенерации. Псевдоожижение создается воздухом, подаваемым вниз регенератора 3 воздуходувками (см. рис. 84). Избыточное тепло, получаемое на четвертой и пятой ступенях, используют для получения пара давлением 1,8 МПа. Полученные при регенерации газы вместе с несгоревшими продуктами пирогенизации направляются в котел-утилизатор на дожит для получения пара давлением 1 МПа. Регенерированный адсорбент с температурой 650 °С подается в расположенный внизу трехступенчатый холодильник 5, где охлаждается в кипящем слое, образуемом воздухом. Избыточное тепло верхней секции холодильника используют для подогрева воды при получении пара. Воздух из холодильника через двухступенчатые циклоны сбрасывается в систему пылеулавливания; адсорбент охлаждается в двух нижних секциях холодильника оборотной водой, циркулирующей в змеевиках. Регенерированный адсорбент возвращается в холодильник, из которого по системе пневмотранспорта направляется в разгрузитель 7 а из него — в адсорбер. Воздух из разгрузителя 7 поступает в систему пылеулавливания.
Технологические показатели процессов очистки масляных дистиллятов и деасфальтизатов и доочистки масел после очистки избирательными растворителями следующие:
Материальные балансы (в % масс.) процессов непрерывной адсорбционной очистки и доочистки остаточного и дистиллятного сырья приведены ниже:
В Советском Союзе работает несколько высокопроизводительных промышленных установок непрерывной адсорбционной очистки, на которых получают следующие масла: трансформаторное, гидравлическое МГЕ-10А, технологические нафтеновые для производства химических волокон и замасливания хлопка (масла № 1-4). Кроме того, на этих установках очистки получают высококачественные моторные и индустриальные масла. Получаемые при десорбции ароматические масла могут быть использованы в, качестве наполнителей каучука и мягчитёлей резиновых смесей, при синтезе присадок и флотореагентов (собирателей при флотации сульфидных руд цветных металлов).
Дата публикования: 2015-01-26; Прочитано: 867 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!