[发明专利]一种基于结构导向集总的加氢裂化过程建模方法有效

专利信息
申请号: 201810379569.1 申请日: 2018-04-25
公开(公告)号: CN108707473B 公开(公告)日: 2020-05-19
发明(设计)人: 邱彤;陈金财;赵劲松;方舟;李斯蒙 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: C10G49/00 分类号: C10G49/00;G06F30/20
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人: 罗文群
地址: 100084*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种基于结构导向集总的加氢裂化过程建模方法,属于加氢裂化技术领域。本方法首先利用结构导向集总方法,完成加氢裂化原料的分子表征,然后建立加氢裂化反应器模型,制定反应规则,最后建立加氢裂化反应动力学模型。本发明方法从分子水平表征原料和产品,根据实际化学反应的信息,建立了基于结构导向集总的机理模型,使得加氢裂化过程的模拟更加接近实际。该方法对加氢裂化反应过程有较好的解释和预测能力,从而能为消除生产瓶颈、优化各操作参数提供更具实际意义的指导,提高装置的经济效益。
搜索关键词: 一种 基于 结构 导向 总的 加氢裂化 过程 建模 方法
【主权项】:
1.一种基于结构导向集总的加氢裂化过程建模方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)利用结构导向集总方法,完成加氢裂化原料的分子表征,具体过程如下:根据加氢裂化原料中分子的特性,选取含有碳、氢、硫、氮和氧五种元素的21个特征结构:A6:A4:A2:N6:N5:N4:N3:N2:N1:R:br:me:IH:H2、AA:‑、AS:NS:AN1:AN2:AO:RO:和KO:上述特征结构的说明如下:A6表示六元芳香环,可以单独存在;A4表示四碳芳香环,不能单独存在;A2表示两碳芳香环,不能单独存在;N6和N5分别表示六元和五元脂肪环,可以单独存在;N4、N3、N2和N1分别表示含四、三、二和一个碳的脂肪环,不能单独存在;R表示除环结构之外的烷基总碳数;br表示烷、烯烃侧链上分支点的个数;me表示直接连接在芳香环或脂肪环上的甲基个数;IH表示不饱和度,芳环不纳入计算,每增加一个IH,分子中减少两个氢;AA表示环结构之间的桥键;AS表示噻吩环;NS表示脂肪环或烷烃侧链上的硫原子;AN1表示吡啶环;AN2表示吡咯环;AO表示呋喃环;RO表示羟基;KO表示羧基;用该21种特征结构表达加氢裂化原料中的分子,每个分子用一个维数为21的分子向量表示,分子向量记为Z中各个分量表示该分子中对应特征结构的数量,加氢裂化原料用一个维数为21×n的分子矩阵和一个维数为n的分子含量向量表示,分子矩阵记为分子含量向量记为C=[c1 … cn]n,其中n为加氢裂化原料中的分子种类,分子矩阵H的每一列为一个分子向量,分子含量向量C的每个分量对应分子矩阵H的每一列,表示加氢裂化原料中对应分子的摩尔分数;(2)建立加氢裂化反应器模型,具体过程如下:(2‑1)设定反应器为固定床反应器,加氢裂化原料从反应器顶部进入,首先通过第一个床层中的保护剂层、加氢精制催化剂层和瓷球层,然后通过床层间的冷氢盘,最后通过第二个床层中的瓷球层、加氢裂化催化剂层和瓷球层,得到产物;设定原料经过反应器中含有催化剂的部分才发生化学反应;(2‑2)分别将上述步骤(2‑1)中的加氢精制催化剂层和加氢裂化催化剂层划分成多个微元,对于所有微元,设定如下条件:1)微元内发生的反应为一级不可逆反应,2)微元内的物料流动视为活塞流,3)微元内反应过程绝热,4)微元径向上的温度和组分浓度分布均匀;利用下式,计算一个微元中分子A的转化率XA:其中,XA为分子A在该催化剂微元中的转化率,LHSV为反应器中的液体体积空速,V1为反应器中的催化剂填充体积,ρc、Vc分别为在该催化剂微元中的催化剂填充密度和填充体积,k为分子A的拟一级反应速率常数;(3)制定加氢裂化反应器中的反应规则:由于分子在加氢精制催化剂层和加氢裂化催化剂层中会发生不同的化学反应,因此分别制定加氢精制反应规则和加氢裂化反应规则,其中hetero为含有杂原子的特征结构AS、AN1、AN2、AO、NS、RO和KO的数量之和,a为服从正太分布norm(0.5,0.2)且处于区间(0,1)的随机数,符号∧代表逻辑关系与,符号∨代表逻辑关系或,rand为区间[0,1]内的随机数,round为四舍五入取整,floor为向下取整,特征结构的代号代表相应特征结构在分子中的数量;加氢精制反应规则共24条,具体如下:1)不含环结构的硫醚脱硫:反应物选择规则:NS=1∧A6+N6+N5=0;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑4)×rand),IH1=1,其余结构数量为0;产物2:NS2=0,R2=R‑R1,br2=0,其余结构数量不变;2)含环结构的硫醚脱硫:反应物选择规则:NS=1∧A6+N6+N5>0;产物生成规则:产物1,R1=R,IH1=1,其余结构数量为0;产物2:NS2=0,R2=0,br2=0,me2=0,其余结构数量不变;3)不含桥键的噻吩同系物脱硫:反应物选择规则:AS=1∧A4=0∧AA=0;产物生成规则:AS=0,R=R+4,IH=1,其余结构数量不变;4)含桥键的噻吩同系物脱硫:反应物选择规则:AS=1∧A4=0∧AA>0;产物生成规则:AS=0,R=R+4,AA=AA‑1,其余结构数量不变;5)苯并噻吩同系物脱硫:反应物选择规则:AS=1∧A4=1;产物生成规则:AS=0,A4=0,A6=A6+1,R=R+2,其余结构数量不变;6)二苯并噻吩同系物及苯萘并噻吩同系物脱硫:反应物选择规则:AS=1∧A4>=2;产物生成规则:AS=0,A4=A4‑2,A6=A6+2,AA=AA+1,其余结构数量不变;7)不含桥键的吡啶同系物脱氮:反应物选择规则:AN1=1∧A4=0∧AA=0;产物生成规则:AN1=0,N4=0,N2=0,R=R+5+4×N4+2×N2,me=0,IH=1,其余结构数量不变;8)含桥键的吡啶同系物脱氮:反应物选择规则:AN1=1∧A4=0∧AA>0;产物生成规则:AN1=0,N4=0,N2=0,R=R+5+4×N4+2×N2,AA=AA‑1,其余结构数量不变;9)喹啉同系物及多苯并喹啉同系物脱氮:反应物选择规则:AN1=1∧A4>0;产物生成规则:AN1=0,A4=A4‑1,A6=A6+1,R=R+3,其余结构数量不变;10)不含桥键的吡咯同系物脱氮:反应物选择规则:AN2=1∧A4=0∧AA=0;产物生成规则:AN2=0,R=R+4,me=0,IH=1,其余结构数量不变;11)含桥键的吡咯同系物脱氮:反应物选择规则:AN2=1∧A4=0∧AA>0;产物生成规则:AN2=0,R=R+4,AA=AA‑1,其余结构数量不变;12)吲哚同系物脱氮:反应物选择规则:AN2=1∧A4=1;产物生成规则:AN2=0,A4=0,A6=A6+1,R=R+2,其余结构数量不变;13)咔唑同系物脱氮:反应物选择规则:AN2=1∧A4>=2;产物生成规则:AN2=0,A4=A4‑2,A6=A6+2,AA=AA+1,其余结构数量不变;14)不含桥键的呋喃同系物脱氧:反应物选择规则:AO=1∧A4=0∧AA=0;产物生成规则:AO=0,R=R+4,me=0,IH=1,其余结构数量不变;15)含桥键的呋喃同系物脱氧:反应物选择规则:AO=1∧A4=0∧AA>0;产物生成规则:AO=0,R=R+4,AA=AA‑1,其余结构数量不变;16)苯并呋喃同系物脱氧:反应物选择规则:AO=1∧A4=1;产物生成规则:AO=0,A4=0,A6=A6+1,R=R+2,其余结构数量不变;17)二苯并呋喃同系物脱氧:反应物选择规则:AO=1∧A4>=2;产物生成规则:AO=0,A6=A6+2,A4=A4‑2,AA=AA+1,其余结构数量不变;18)苯酚同系物脱氧:反应物选择规则:RO=1∧A4=0;产物生成规则:RO=0,A6=A6‑1,N6=N6+1,其余结构数量不变;19)多苯并苯酚同系物脱氧:反应物选择规则:RO=1∧A4>=1;产物生成规则:RO=0,A4=A4‑1,N4=N4+1,其余结构数量不变;20)羧酸脱二氧化碳:反应物选择规则:KO=1;产物生成规则:KO=0,其余结构数量不变;21)芳香烃中A2饱和:反应物选择规则:A2>0;产物生成规则:A2=A2‑1,N2=N2+1,其余结构数量不变;22)芳香烃中A4饱和:反应物选择规则:A4>0;产物生成规则:A4=A4‑1,N4=N4+1,其余结构数量不变;23)芳香烃中A6饱和:反应物选择规则:A6>0;产物生成规则:A6=A6‑1,N6=N6+1,其余结构数量不变;24)烯烃加氢饱和:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0;产物生成规则:IH=1,其余结构数量不变;加氢裂化反应规则共30条,具体如下:1)芳香烃侧链断裂:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧R>=3;产物生成规则:产物1,R1=R,IH=1,其余结构数量为0;产物2:R2=0,br2=0,me2=0,其余结构数量不变;2)芳香烃侧链烷基异构化:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧R>=me+5;产物生成规则:br=br+(brfloor(R‑me)/4),其余结构数量不变;3)不含桥键芳香烃中N1开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧AA=0∧N1>0;产物生成规则:N1=N1‑1,R=R+1,me=me+1,其余结构数量不变;4)含桥键芳香烃中N1开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧A6>1∧AA>0∧N1>0;产物生成规则:N1=N1‑1,R=R+1,me=me+1,其余结构数量不变;5)芳香烃中N2开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧N2>0;产物生成规则:N2=N2‑1,R=R+2,me=me+2,其余结构数量不变;6)芳香烃中N3开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧N3>0;产物生成规则:N3=N3‑1,R=R+3,其余结构数量不变;7)芳香烃中N4开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧N4>0;产物生成规则:N4=N4‑1,R=R+4,其余结构数量不变;8)芳香烃中N5开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧N5>0;产物生成规则:N5=N5‑1,R=R+5,AA=AA‑1,其余结构数量不变;9)芳香烃中N6开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧N6>0;产物生成规则:N6=N6‑1,br=br+1,R=R+6,AA=AA‑1,其余结构数量不变;10)芳香烃中A2饱和:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧A2>0;产物生成规则:A2=A2‑1,N2=N2+1,其余结构数量不变;11)芳香烃中A4饱和:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0∧A4>0;产物生成规则:A4=A4‑1,;N4=N4+1,其余结构数量不变;12)芳香烃中A6饱和:反应物选择规则:hetero=0∧A6>0;产物生成规则:A6=A6‑1,N6=N6+1,其余结构数量不变;13)环烷烃侧链烷基裂化:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧R>=5;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑2)×rand),IH=1,其余结构数量为0;产物2:R2=R‑R1,br2=0,me2=0,其余结构数量不变;14)环烷烃侧链烷基异构化:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧R>=me+5产物生成规则:br=br+(brfloor(R‑me)/4),其余结构数量不变;15)环烷烃中N2开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧N2>0;产物生成规则:N2=N2‑1,R=R+2,其余结构数量不变;16)环烷烃中N3开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧N3>0;产物生成规则:N3=N3‑1,R=R+3,其余结构数量不变;17)含桥键环烷烃中N5开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧AA>0∧N5>0;产物生成规则:N5=N5‑1,R=R+5,AA=AA‑1,其余结构数量不变;18)不含桥键环烷烃中N5开环:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧AA=0∧N5>0;产物生成规则:N5=N5‑1,R=R+5,me=0,IH=1,其余结构数量不变;19)环烷烃中N4异构化:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧N4>0;产物生成规则:N4=N4‑1,N3=N3+1,R=R+1,其余结构数量不变;20)环烷烃中N6异构化:反应物选择规则:hetero=0∧A6=0∧N6+N5>0∧N6>0;产物生成规则:N6=N6‑1,N5=N5+1,R=R+1,其余结构数量不变;21)长链烯烃裂化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R>=16;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑4)×a),IH1=0,其余结构数量为0;产物2:R2=R‑R1,IH1=1其余结构数量为0;22)短链烯烃裂化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R<16∧R>4;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑4)×a),IH1=0,其余结构数量为0;产物2:R2=R‑R1,IH1=1其余结构数量为0;23)烯烃聚合:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R<=6;产物生成规则:R=R×2,IH=1,其余结构数量不变;24)烯烃加氢饱和:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0;产物生成规则:IH=1,其余结构数量不变;25)烯烃异构化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R>=7;产物生成规则:br=br+(brfloor(R/4)),其余结构数量不变;26)烯烃环化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R>=7;产物生成规则:N6=1,R=R‑6,其余结构数量为0;27)长链烷烃裂化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R>=16;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑4)×a),IH1=0,其余结构数量为0;产物2:R2=R‑R1,IH1=1其余结构数量为0;28)短链烷烃裂化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R<16∧R>4;产物生成规则:产物1:R1=round(2+(R‑4)×a),IH1=0,其余结构数量为0;产物2:R2=R‑R1,IH1=1,其余结构数量为0;29)烷烃异构化:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R>=7;产物生成规则:br=br+(brfloor(R/4));其余结构数量不变;30)烷烃聚合:反应物选择规则:hetero+A6+N6+N5=0∧IH=0∧R<=6;产物生成规则:R=R×2,IH=1;其余结构数量不变;(4)建立加氢裂化反应动力学模型,具体方法如下:(4‑1)设定在催化剂层的一个微元中,每个反应物分子至多只按照一条反应规则发生一次反应,并且按照同一条反应规则发生反应的分子的转化率相同;对于各条反应规则,首先任意选取符合其反应物选择规则的反应物,利用文献查阅或者利用实验测定该反应物的反应速率常数,然后根据上述步骤(2‑2)中的转化率计算公式,利用反应器参数和该反应物的反应速率常数,计算按照各条反应规则发生反应的分子的转化率X,X是维数为54的向量,依次对应上述步骤(3)中给出的各条反应规则;(4‑2)加氢裂化原料通过加氢精制催化剂层中的第一个微元,根据上述步骤(1),加氢裂化原料由分子矩阵H以及分子含量向量C表征,加氢裂化原料的分子种类为n,将离开加氢精制第一个微元的产物记为第一中间产物,设定该第一中间产物用分子矩阵H1以及分子含量向量C1表示,该第一中间产物中的分子种类为n1,得到第一中间产物过程如下:(4‑2‑1)依次利用上述步骤(3)中加氢精制反应规则的反应物选择规则,对加氢裂化原料分子矩阵H中的第一列分子向量进行判断:若该第一列分子向量满足加氢精制反应规则的反应物选择规则,则将该第一列分子向量按照该加氢精制反应规则中的产物生成规则进行变换,得到产物分子向量,并将所得到的产物分子向量添加到分子矩阵H的最后一列之后,然后按照反应中反应物与产物的比例,利用分子含量向量C以及上述步骤(2‑2)中的转化率X,得到反应后该反应物分子向量的剩余含量以及产物分子向量的含量,修改分子含量向量C中反应物分子向量对应的含量值,并将产物分子向量的含量添加到分子含量向量C的最后一个元素之后;若该第一列分子向量不满足加氢精制反应规则中的反应物选择规则,则继续用下一条加氢精制反应规则的反应物选择规则对第一列分子向量进行判断;若该第一列分子向量不满足所有加氢精制反应规则的反应物选择规则,则对该第一列分子向量不进行操作;(4‑2‑2)利用上述步骤(4‑2‑1)的方法,依次对分子矩阵H中第一列以后的所有n‑1列分子向量进行判断及操作,最后得到第一中间产物的分子矩阵H1以及分子向量含量C1,第一中间产物的分子种类为n1;(4‑3)上述第一中间产物进入第二个加氢精制微元,对第一中间产物,利用上述步骤(4‑2)的方法进行操作,得到离开第二个加氢精制微元的中间产物;(4‑4)重复上述步骤(4‑3),得到离开加氢精制催化剂层第三个、第四个等多个微元后的中间产物,将离开加氢精制催化剂层最后一个微元的产物记为第二中间产物,设定该第二中间产物由分子矩阵H2以及分子含量向量C2表示,第二中间产物的分子种类为n2;(4‑5)第二中间产物进入加氢裂化催化剂层的第一个微元,根据上述步骤(4‑4),该第二中间产物由分子矩阵H2以及分子含量向量C2表征,第二中间产物的分子种类为n2,将离开加氢裂化第一个微元的产物记为第三中间产物,设定第三中间产物用分子矩阵H3以及分子含量向量C3表示,第三中间产物的分子种类为n3,得到第三中间产物的过程如下:(4‑5‑1)依次利用上述步骤(3)的加氢裂化反应规则中的反应物选择规则,对第三中间产物分子矩阵H2中的第一列分子向量进行判断:若该第一列分子向量满足第1、2、13、14或21‑30条加氢裂化反应规则中任意一条反应规则的反应物选择规则,则设定一个反应选择概率,并生成一个与反应选择性相关的随机数(该随机数的取值范围为0‑1),将该随机数与反应选择概率相比较,若随机数大于反应选择概率,则继续用下一条加氢裂化反应规则的反应物选择规则对该分子向量进行判断,若随机数小于或等于反应选择概率,则将该第一列分子向量按照相应的加氢裂化反应规则的产物生成规则进行变换,得到产物分子向量,并将产物分子向量添加到分子矩阵H2的最后一列之后,然后按照反应中反应物与产物的比例,利用分子含量向量C2以及上述步骤(2‑2)中的转化率X,得到反应后该反应物分子向量的剩余含量以及产物分子向量的含量,修改分子含量向量C2中反应物分子向量对应的含量值,并将产物分子向量的含量添加到分子含量向量C2的最后一个元素之后;若该第一列分子向量满足第3‑12或15‑20条加氢裂化反应规则中任意一条反应规则的反应物选择规则,则将该分子向量按照相应的加氢裂化反应规则的产物生成规则进行变换,得到产物分子向量,并将产物分子向量添加到分子矩阵H2的最后一列之后,然后按照反应中反应物与产物的比例,利用分子含量向量C2以及上述步骤(2‑2)中的转化率X,得到反应后该反应物分子向量的剩余含量以及产物分子向量的含量,修改分子含量向量C2中反应物分子向量对应的含量值,并将产物分子向量的含量添加到分子含量向量C2的最后一个元素之后;若该第一列分子向量不满足加氢裂化反应规则中的反应物选择规则,则继续用下一条加氢裂化反应规则的反应物选择规则对该第一列分子向量进行判断;若该第一列分子向量不满足所有加氢裂化反应规则的反应物选择规则,则对该第一列分子向量不进行操作;(4‑5‑2)利用上述步骤(4‑5‑1)的方法,依次对分子矩阵H2中第一列以后的所有n2‑1列分子向量进行操作,最后得到第三中间产物的分子矩阵H3以及分子向量含量C3,第三中间产物的分子种类为n3;(4‑6)上述第三中间产物进入第二个加氢裂化催化剂层微元,对第三中间产物,利用上述步骤(4‑5)的方法进行操作,得到离开第二个加氢裂化微元的中间产物;(4‑7)重复上述步骤(4‑6),得到离开加氢裂化催化剂层第三个、第四个等多个微元后的中间产物,离开加氢裂化催化剂层最后一个微元的产物即为最终得到的加氢裂化产物,加氢裂化产物由分子矩阵H4以及分子含量向量C4表示,加氢裂化产物的分子种类为n4。
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  • 本发明公开了一种液相加氢反应系统及其原料油强化混氢装置,原料油强化混氢装置包括:壳体,为中空桶状结构;原料油入口,设置于该壳体的桶状结构的一端;阻挡结构,设置于该壳体内部,临近于该壳体的桶状结构的另一端,该阻挡结构包括:环形结构,该环形结构设置于该壳体的内壁上,且具有第一底面和第二底面,该第二底面比该第一底面更临近该另一端,该第二底面的面积大于该第一底面的面积;以及阻挡块,该阻挡块设置于该环形结构的中心;气体通道,由该壳体外贯穿至该壳体的内部,并延伸至该阻挡结构;以及液相混合物出口,设置于该壳体的桶状结构的另一端。本发明原料油强化混氢装置可以提高液相物料中的混氢量,产品无需循环溶氢。
  • 一种煤焦油加氢过程中抽真空减压装置-202121759934.5
  • 王永宁;周青龙;许建云;刘洋;安建科;杨成林;柳自强;钱伯涛;王建斌 - 鄯善万顺发新能源科技有限公司
  • 2021-07-30 - 2022-04-12 - C10G49/00
  • 本实用新型提供一种煤焦油加氢过程中抽真空减压装置。所述煤焦油加氢过程中抽真空减压装置包括:工作台,所述工作台上设置有真空机构、两个过滤机构和两个压紧机构;所述真空机构包括有反应罐、出气管、L形连接管一、过滤箱、L形连接管二、密封箱和真空泵,所述反应罐固定安装在工作台的顶部,所述出气管固定安装在反应罐的顶部,所述L形连接管一固定安装在出气管的顶端,所述过滤箱固定安装在L形连接管一的一端,本实用新型解决的技术问题是提供一种可以在抽真空时先将反应罐内的空气进行过滤后在排出,同时通过反应罐与密封箱的压强差使压板与L形连接管二贴合形成封闭状态的煤焦油加氢过程中抽真空减压装置。
  • 一种石油化工工艺单元中的氢处理-202121255098.7
  • 刘孝伟 - 南京喜略化工有限公司
  • 2021-06-07 - 2022-01-18 - C10G49/00
  • 本实用新型公开的属于氢处理装置技术领域,具体为一种石油化工工艺单元中的氢处理,包括第一箱体和第二箱体,所述第二箱体固定连接在所述第一箱体的底部,所述第一箱体的顶部固定连接有进料漏斗,所述第一箱体的左部固定连接有用于将外界氢气排入所述第一箱体内的进气管,所述第一箱体的右部固定安装有气球;所述第一箱体的底部固定连接有出料管,所述出料管远离所述第一箱体的一侧贯穿所述第二箱体的外壁,并延伸到外界;所述第一箱体内设置有顶部开口的漏箱,所述漏箱靠近底部的外壁开设有多个出水口,所述第二箱体上固定安装有运转机构。该石油化工工艺单元中的氢处理可以使得氢气与石油进行充分的加氢反应,且加快了加氢反应的速度。
  • 一种石油加氢催化重整用加氢装置-202121392104.3
  • 李农;李海峰;李国旗;赵新全 - 中化长和科技有限责任公司
  • 2021-06-22 - 2021-12-21 - C10G49/00
  • 本实用新型涉及石油技术领域,具体涉及一种石油加氢催化重整用加氢装置,包括加氢罐,所述加氢罐的左侧面固定连通有注氢阀,所述加氢罐的右侧面固定连通有排氢阀,所述加氢罐的上表面分别固定连通有气压表和排气阀,所述加氢罐的右侧面固定连接有连接板,所述连接板的上表面固定连接有单向筒,所述单向筒的左侧面与排氢阀的输出端相连通,本实用新型通过收缩密封圈,能够对连接处进行收缩密封,增加密封效果,通过强力弹簧的弹力,配合第一销轴、第二销轴、滑道、调节杆和滑轮,能够使四个扇形夹块相互靠近,通过扇形夹块的相互靠近,增加了收缩密封圈的收缩密封性,有效的避免了加氢接口处不具备密封辅助措施,会出现泄漏的问题。
  • 一种石油加氢催化重整装置-202121892990.6
  • 李农;李海峰;李国旗;赵新全 - 中化长和科技有限责任公司
  • 2021-08-13 - 2021-12-21 - C10G49/00
  • 本实用新型涉及石油化工催化剂技术领域,具体涉及一种石油加氢催化重整装置,包括底座,所述底座的上表面固定连接有催化箱,所述催化箱的左侧面开设有穿插孔,所述催化箱的内侧壁开设有放置槽,所述放置槽的内部卡接有推板,所述推板的右侧面固定连接有清理块,本实用新型通过设置有水箱,可以配合水泵和强力喷头,能够对催化箱内壁进行喷射清洗,实现清理催化箱内壁的目的,起到清洁催化箱的作用,通过设置有液压杆,能够配合推板和清理块,进行清理催化箱内底壁污垢和残渣,实现快速清理催化箱的作用,达到自动清理的效果,避免石油催化装置功能较少,需要人为去清理残渣,极大浪费了时间,还降低其工作效率的问题。
  • 一种石油加氢催化重整用水冷系统-202121893385.0
  • 李农;李国旗;李海峰;赵新全 - 中化长和科技有限责任公司
  • 2021-08-13 - 2021-12-21 - C10G49/00
  • 本实用新型属于石化工业领域,具体公开了一种石油加氢催化重整用水冷系统,包括水冷箱、预散热壳、第一支管、第二支管与进水管,水冷箱内侧设有水冷部件,第一支管设于水冷箱顶侧且其底端伸进水冷部件内侧并与水冷部件连通;第一支管上设有阀门,第一支管端部连接第二支管,且第二支管顶端设有法兰,其通过法兰连接进水管;进水管具有两个进水通道,热水经进水通道、第一支管、第二支管并至水冷箱内;第二支管为预散热管,预散热壳设于第二支管外侧,预散热壳包括壳罩与散热外框。本实用新型通过在水冷箱前部的第二支管处设置预散热壳,通过预散热壳对第二支管处的热量进行预换热,使得热水能进行预降温,从而进一步提升水冷箱的水冷效率。
  • 加氢裂化尾气回收利用系统-202121292486.2
  • 徐其超;李兴海;王新宇 - 广饶科力达石化科技有限公司
  • 2021-06-10 - 2021-12-03 - C10G49/00
  • 本实用新型公开了一种加氢裂化尾气回收利用系统,包括低分气提氢单元、裂化除硫单元、裂化液化气处理单元、改质干气处理单元、燃料气处理单元和燃料气管线,所述低分气提氢单元、裂化除硫单元、裂化液化气处理单元和改质干气处理单元的尾气出口并联设置并与所述燃料气管线连通,所述燃料气管线的出口端与所述燃料气处理单元连通;所述燃料气处理单元包括燃料气处理单元分液罐和加氢裂化燃烧炉,所述燃料气处理单元分液罐的入口与所述燃料气管线连接且出口与所述加氢裂化燃烧炉连接,本系统将加氢裂化多个装置的尾气汇集并统一处理,可以有效地降低尾气处理成本且利用尾气中的有效成分进行二次利用,经济环保。
  • 一种石油加氢催化重整用原料高效缓冲罐-202121390282.2
  • 李农;李海峰;李国旗;赵新全 - 中化长和科技有限责任公司
  • 2021-06-22 - 2021-11-23 - C10G49/00
  • 本实用新型涉及石油技术领域,具体涉及一种石油加氢催化重整用原料高效缓冲罐,包括底座,所述底座的上表面固定连接有缓冲罐,所述缓冲罐的左侧面固定连通有注油口,所述注油口的内部卡接有第一堵塞,所述缓冲罐的上表面固定连通有第一注氢口,所述第一注氢口的内部螺纹连接有第三堵塞所述底座的上表面固定连接有抽油泵,所述缓冲罐的右侧面开设有贯穿孔,本实用新型通过设置有水泵,能够随时抽取反应混合后的石油,增加石油混合的时间,进而可以随时将混合后的石油抽出,起到加强石油与氢化剂混合效果的作用,避免石油和加氢催化剂进行催化混合时,由于没有足够的反应时间,导致石油和加氢催化剂不能有效的混合催化效果不理想得问题。
  • 一种便于检修维护的冷氢盘-202023297548.7
  • 杜治海;邓义;胡晶;文娟;李俊;胡治华 - 湖北侨光石化装备股份有限公司
  • 2020-12-30 - 2021-09-14 - C10G49/00
  • 本实用新型一种便于检修维护的冷氢盘,包括:支撑组件,包括外框和六个对称安装在外框内腔中的支撑杆;固定混合组件,包括安装在支撑杆组件之间的冷氢盘板、对称设置在支撑组件中央两侧的混合箱和安装在混合箱底部的收集箱;其中,外框内侧固定安装有固定圈,冷氢盘板与固定圈通过卡和螺栓卡接,支撑杆截面呈倒“T”字形,支撑杆上开设有卡孔、卡孔内插接有楔卡,且冷氢盘板卡接在楔卡和支撑杆下部之间;本实用新型通过冷氢盘分成数个小冷氢盘板通过楔卡卡接固定安装,在局部受损变型时候方便直接更换冷氢盘板而不是更换整个组件。
  • 一种提高生产效率的低损耗导热油生产工艺-202110008480.6
  • 陶春风;滕明才;瞿滨;张海 - 宁波科元精化股份有限公司
  • 2021-01-05 - 2021-04-16 - C10G49/00
  • 本发明公开了一种提高生产效率的低损耗导热油生产工艺,其步骤如下:步骤一:原料的添加;步骤二:对低分油产品加工过程中的条件进行调节;步骤三:对低分油产品进行分馏,将主分馏塔侧一、侧二再沸器全开,并将主分馏塔侧一再沸器温度调节至160℃,并将主分馏侧二再沸器的温度调节至230℃,从而保证导热油的温度稳定在270℃。该提高生产效率的低损耗导热油生产工艺,防止整体限制了加氢反应负荷的调节,加氢被迫降量调整的情况出现,增加了整体的加工速度,同时对分馏塔侧一、侧二再沸器温度进行调节,防止原来温度下的塔顶产物不合格,整体不仅增加了导热油的产量,还增加了整体的成型后的导热效果,从而增加了整体实用性。
  • 一种石脑油加氢改质用反应装置-202021391497.1
  • 李云霄;马海峰;赵培和;李广凯;李西春;齐世森 - 东营威联化学有限公司
  • 2020-07-15 - 2021-04-16 - C10G49/00
  • 本实用新型涉及一种石脑油加氢改质用反应装置,其技术方案是:包括除焦罐,除焦罐上开设有物料入口、物料出口,除焦罐内部装设有分离组件,分离组件顶端装设有挡板,分离组件底端装设有出口收集器,出口收集器装设在物料出口上方;除焦罐顶部装设有进油管,进油管一端装设有喷淋器。本实用新型通过在除焦罐内部装设有分离组件,便于分离石脑油中的焦粉,通过在除焦罐顶部装设有喷淋器,喷出馏分油,洗涤气相物料,使焦粉沉积在除焦罐底部,便于对焦粉的清理,降低除焦罐内部的压降,降低了反应装置的负担,使得反应装置操作更加稳定,延长反应装置的运转周期。
  • 一种降低富苯汽油中苯含量的方法-201710342646.1
  • 徐亚荣;樊金龙;徐新良;许磊 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2017-05-15 - 2021-03-09 - C10G49/00
  • 本发明提供一种降低富苯汽油中苯含量的方法,其使富苯汽油、甲醇和氢气在装有烷基化催化剂的反应器中发生烷基化反应;所述烷基化催化剂是分子筛经改性剂改性制得的,所述分子筛选自ZSM‑5分子筛、MCM‑56分子筛和β分子筛中的至少一种,所述改性剂选自酸、碱、镁盐和锌盐中的至少一种。本发明的方法能够增加汽油的产率、提高甲醇的利用率、降低废水的处理成本、增加装置的生产能力,具有较高的经济效益。
  • 一种提高加氢装置氢分压的处理系统及方法-201811618221.X
  • 陈博;孟兆会;葛海龙;杨涛;蒋立敬 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
  • 2018-12-28 - 2021-03-05 - C10G49/00
  • 本发明公开了一种提高加氢装置氢分压的处理系统及方法,所述处理系统包括加氢系统、制氢系统、膜分离气体综合处理系统,其中,加氢系统用于接收氢气和原料油进行加氢反应,反应流出物经分离后得到高分气、低分气、汽提气和加氢产品油;制氢系统用于接收水蒸气和净化制氢原料气进行重整制氢反应,反应后得到氢气粗产品;膜分离气体综合处理系统用于接收制氢原料气、来自制氢系统的氢气粗产品和来自加氢系统分离后得到的高分气、低分气、汽提气,经处理后得到净化制氢原料气、二氧化碳、硫化氢、氢气、燃料气和轻烃。本发明所述的处理系统及方法可以提高加氢装置的氢分压、降低加氢装置操作成本。
  • 一种新型石脑油原料的预加氢处理装置-201922441132.9
  • 刘大禄;王浩然;邹慧玲;刘春堂;李云霄 - 东营威联化学有限公司
  • 2019-12-30 - 2020-11-03 - C10G49/00
  • 本实用新型公开了一种新型石脑油原料的预加氢处理装置,其技术方案是:支撑板的下侧固定安装有支撑腿,支撑腿的下侧固定安装有支撑座,支撑板的上侧固定安装有密封箱,密封箱的内部设置有反应炉,反应炉的一侧固定连接有进料口,反应炉的下侧设置有出料口,出料口的一侧设置有阀门。本实用新型通过设置的吸氢金属,当密封箱内部发生氢气泄漏时,由于氢气质量远小于空气质量,从而泄漏的氢气会迅速上升,从而通过导气管被吸氢金属吸收,同时泄漏的氢气触发氢气报警器,从而可以的迅速吸引工作人员的注意,使工作人员快速做出应急操作,从而最大程度的保证了工作人员的生命安全,提高了装置的安全性。
  • 一种基于结构导向集总的加氢裂化过程建模方法-201810379569.1
  • 邱彤;陈金财;赵劲松;方舟;李斯蒙 - 清华大学
  • 2018-04-25 - 2020-05-19 - C10G49/00
  • 本发明涉及一种基于结构导向集总的加氢裂化过程建模方法,属于加氢裂化技术领域。本方法首先利用结构导向集总方法,完成加氢裂化原料的分子表征,然后建立加氢裂化反应器模型,制定反应规则,最后建立加氢裂化反应动力学模型。本发明方法从分子水平表征原料和产品,根据实际化学反应的信息,建立了基于结构导向集总的机理模型,使得加氢裂化过程的模拟更加接近实际。该方法对加氢裂化反应过程有较好的解释和预测能力,从而能为消除生产瓶颈、优化各操作参数提供更具实际意义的指导,提高装置的经济效益。
  • 一种重油加氢系统-201811309944.1
  • 邵涛;孙昊;张帅;高远;韩伟;杨清河 - 中国科学院电工研究所
  • 2018-11-05 - 2020-05-12 - C10G49/00
  • 本发明涉及重油加氢技术领域,具体涉及一种重油加氢系统,包括:反应器组件,包括密封反应器和套设在密封反应器外的加热装置,密封反应器的侧壁上设置有用于观察密封反应器内反应情况的观察区、允许富氢气和重油进入的进口以及允许反应后的产物排出的出口;一对放电电极,沿轴向对称设置于密封反应器内,且一对放电电极之间形成反应区。本发明的重油加氢系统光程更长,反应器外壳不影响内部地电极,在反应器外壳上开设观察窗不会影响反应效果,使观测具有明显优势、易于实现等离子体的实时监控并进行等离子体光学原位诊断、实现反应的实时调控和最优化控制,且控制手段多样、调控效果好、结构简单、成本低、易操作、产品易扩大、易于工业转化。
  • 一种汽油加氢用可防爆炸的混合设备-201920113026.5
  • 梁吉雷;吴萌萌;王豪;曹伊洋;席云静 - 泰州学院
  • 2019-01-23 - 2019-10-11 - C10G49/00
  • 本实用新型公开了一种汽油加氢用可防爆炸的混合设备,包括氢管道和混合通道,所述氢管道的外侧设置有主流量阀,且主流量阀的下方设置有汽油管道,所述汽油管道的外侧设置有副流量阀,所述混合通道的一侧设置有轴承,所述轴承的一侧设置有调压器,所述密封圈的下方设置有混合室,所述混合室的一侧设置有温度传感器。该汽油加氢用可防爆炸的混合设备,与现有技术相比,增加结构的同时尽可能的提高了整个设备的使用性能,在良好的结构改造下,解决了不具备调整混合原料流量、不具备密封性和防混合爆炸能力的问题,有效的保持了该设备在使用过程中的稳定程度,很好的满足了使用者的使用需求。
  • 一种模拟实验装置-201710743612.3
  • 王延睿 - 江苏华安科研仪器有限公司
  • 2016-10-27 - 2019-06-25 - C10G49/00
  • 本发明涉及一种模拟实验装置。其技术方案是:高压反应罐由电磁搅动器、终止反应器、罐盖和高压罐体构成,所述高压罐体安装在加热炉内腔,高压罐体的顶部设有罐盖,在罐盖上安装电磁搅动器、终止反应器,爆破片安装在罐盖的上侧凸台的侧部,凸台的中部穿有电磁搅动器,电磁搅动器的底部安设在高压罐体内,中上部套有终止反应器,电磁搅动器的顶部通过控制线连接到控制系统;本发明的有益效果是:本发明通过模拟实验装置达到实验要求,另外,在实验模拟装置中设置气体和液体的取样设备,从而可以快速的实现实验中的连续获取数据,使实验实现了更加快捷、准确的测定。
  • 一种用于石脑油加氢改质的反应器-201820493308.8
  • 唐征宇;陈庆;谭志军;田刚 - 珠海长炼石化设备有限公司
  • 2018-04-09 - 2019-02-15 - C10G49/00
  • 一种用于石脑油加氢改质的反应器,解决了现有的石脑油加氢改质过程效率低下,不能很好满足生产需求的问题,其包括中空的筒体,筒体内可转动的设有中空的转动轴,转动轴的外端连接有多个喷嘴,筒体内设有可竖直滑动的转动盘,转动轴下端螺纹连接有螺母,螺母可转动的固定在转动盘内,螺母下端贯穿转动盘且固定有多组搅拌叶;螺母的上端固定有两个对称的夹紧环,夹紧环的左端铰接在螺母上,每个夹紧环的右端均固定有一个矩形块,两个矩形块上经螺丝螺纹连接,螺丝两端的螺纹旋向相反,构成旋拧螺丝夹紧环挤压转动轴或者夹紧环挤压转动盘的结构。
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