Первичная переработка нефти

Содержание

Слайд 2

План презентации

Назначение первичной переработки нефти.
Общие сведения о первичной переработке нефти.
Фракционный состав нефти.

План презентации Назначение первичной переработки нефти. Общие сведения о первичной переработке нефти.
Физико-химические основы процесса ректификации.
Принцип работы ректификационной колонны.
Установки первичной переработки нефти.
Материальный баланс установок первичной переработки нефти и использование дистиллятов.

Слайд 3

Назначение первичной переработки нефти

Из нефти, поступающей с установок промысловой подготовки на нефтеперерабатывающий

Назначение первичной переработки нефти Из нефти, поступающей с установок промысловой подготовки на
завод, получают широкий спектр различной продукции (высокооктановые бензины, дизельные топлива, авиационные керосины, битумы, масла, котельные топлива и многое другое). Но предварительно нефть должна быть разделена на фракции – составляющие, различающиеся по температурам кипения (дистилляты). Для этого на НПЗ существуют установки первичной переработки нефти.

Нефть

Первичная переработка нефти

Фракции нефти

Облагораживающий или углубляющий процесс переработки

Товарные продукты

Слайд 4

Общие сведения о первичной переработке нефти

Установки первичной переработки нефти составляют основу всех

Общие сведения о первичной переработке нефти Установки первичной переработки нефти составляют основу
нефтеперерабатывающих заводов, от работы этих установок зависят качество и выходы получаемых компонентов топлив, а также сырья для вторичных и других процессов переработки нефти. На Омском НПЗ действуют установки первичной переработки нефти АВТ-6, АВТ-7, АВТ-8, АТ-9, АВТ-10

Общий вид установки первичной переработки нефти

Слайд 5

Схема Омского НПЗ по установкам и производствам

АТ-9

КПА

АВТ-6

АВТ-7

АВТ-8

АВТ-10

ФСБ

Висбрекинг КТ-1/1

С-200 КТ-1/1

43-103

С-001(ВБ) КТ-1/1

ГФУ

АГФУ

25-12

РОСК

Л-35/11-1000

Л-35/11-600

Л-24/6

Л-24/7

Л-24/9

36/1,3-1,3,4

37/1-4,5

39/1,6,8-2,4,5

21-10/3м

УПНК

19/3

Бензины

Газы

Ароматика

Керосин

Диз топл.

Масла

Кот.топл

Битум

Кокс

УПС

Катализаторное п-во

Сульфонатные

Схема Омского НПЗ по установкам и производствам АТ-9 КПА АВТ-6 АВТ-7 АВТ-8

присадки

Литиевые смазки

Слайд 6

Фракционный состав нефти

Фракционный состав является важным показателем качества нефти. В процессе перегонки

Фракционный состав нефти Фракционный состав является важным показателем качества нефти. В процессе
при постепенно повышающейся температуре из нефти отгоняют части — фракции, отличающиеся друг от друга пределами выкипания. «Разгонка» нефти на фракции осуществляется в ректификационной колонне.

Общий вид ректификационной колонны

Слайд 7

Фракционный состав нефти

Фракционный состав нефти

Слайд 8


Нефть «разгоняют» до температур 300–350 оС при атмосферном давлении (атмосферная перегонка)

Нефть «разгоняют» до температур 300–350 оС при атмосферном давлении (атмосферная перегонка) и
и до 500 – 550 оС под вакуумом(вакуумная перегонка). Все фракции, выкипающие до 300–350 оС, называют светлыми. Остаток после отбора светлых дистиллятов (выше 350 оС) называют мазутом. Мазут разгоняют под вакуумом.

Фракционный состав нефти

Внешний вид различных фракций нефти: чем выше температура кипения фракции, тем темнее цвет.

Слайд 9

Фракционный состав нефти

Фракционный состав нефти

Слайд 10

Физико-химические основы процесса ректификации

Разделение процесса на фракции происходит посредством процесса ректификации.
Ректификацией называется

Физико-химические основы процесса ректификации Разделение процесса на фракции происходит посредством процесса ректификации.
массообменнный процесс разделения жидких смесей на чистые компоненты, различающиеся по температурам кипения, за счет противоточного многократного контактирования паров и жидкости.

Слайд 11

Физико-химические основы процесса ректификации

Ректификацию можно проводить периодически или непрерывно. Ректификацию проводят в

Физико-химические основы процесса ректификации Ректификацию можно проводить периодически или непрерывно. Ректификацию проводят
башенных колонных аппаратах (до 60 м высотой), снабженных контактными устройствами (тарелками или насадкой) ректификационных колоннах.

Расположение тарелок внутри ректификационных колоннах

Внешний вид насадки: насадка, заполняющая колонну, может представлять собой металлические, керамические, стеклянные и другие элементы различной формы

Слайд 12

Принцип работы ректификационной колонны

Место ввода в ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья называют

Принцип работы ректификационной колонны Место ввода в ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья
питательной секцией (зоной), где осуществляется однократное испарение.
Часть колонны, расположенная выше питательной секции, служит для ректификации парового потока и называется концентрационной (укрепляющей), а другая – нижняя часть, в которой осуществляется ректификация жидкого потока, – отгонной (или исчерпывающей) секцией.

Укрепляющая часть колонны

Отгонная (исчерпывающая, кубовая) часть колонны

Питательная секция

Слайд 13

Принцип работы ректификационной колонны

Исходная смесь (нефть), нагретая до температуры питания в паровой,

Принцип работы ректификационной колонны Исходная смесь (нефть), нагретая до температуры питания в
парожидкостной или жидкой фазе поступает в колонну в качестве питания. Зона, в которую подаётся питание называют эвапарационной, так как там происходит процесс эвапарации - однократного отделения пара от жидкости.

Эвапарационная зона

Слайд 14

Принцип работы ректификационной колонны

Пары поднимаются в верхнюю часть колонны, охлаждаются и конденсируются

Принцип работы ректификационной колонны Пары поднимаются в верхнюю часть колонны, охлаждаются и
в холодильнике-конденсаторе и подаются обратно на верхнюю тарелку колонны в качестве орошения. Таким образом в верхней части колонны (укрепляющей) противотоком движутся пары (снизу вверх) и стекает жидкость (сверху вниз).

Холодильник-конденсатор

Слайд 15

Принцип работы ректификационной колонны

Стекая вниз по тарелкам жидкость обогащается высококипящим (высококипящими) компонентами,

Принцип работы ректификационной колонны Стекая вниз по тарелкам жидкость обогащается высококипящим (высококипящими)
а пары, чем выше поднимаются в верх колонны, тем более обогащаются легкокипящими компонентами. Таким образом, отводимый с верха колонны продукт обогащен легкокипящим компонентом. Продукт, отводимый с верха колонны, называют дистиллятом. Часть дистиллята, сконденсированного в холодильнике и возвращенного обратно в колонну, называют орошением или флегмой.

Дистиллят

Флегма (орошение)

Слайд 16

Принцип работы ректификационной колонны

Для создания восходящего потока паров в кубовой (нижней, отгонной)

Принцип работы ректификационной колонны Для создания восходящего потока паров в кубовой (нижней,
части ректификационной колонны часть кубовой жидкости направляют в теплообменник, образовавшиеся пары подают обратно под нижнюю тарелку колонны.

Кубовая часть колонны

Теплообменник (подогреватель)

Слайд 17

Принцип работы ректификационной колонны

В работающей ректификационной колонне через каждую тарелку проходят 4

Принцип работы ректификационной колонны В работающей ректификационной колонне через каждую тарелку проходят
потока:
1) жидкость – флегма, стекающая с вышележащей тарелки;
2) пары, поступающие с нижележащей тарелки;
3) жидкость – флегма, уходящая на нижележащую тарелку;
4) пары, поднимающиеся на вышележащую тарелку.

Пары

Жидкость

Светлые фракции

Остаток (мазут)

Слайд 18

При установившемся режиме работы колонны уравнение материального баланса представляется в следующем виде:

F=D+W,
тогда

При установившемся режиме работы колонны уравнение материального баланса представляется в следующем виде:
для низкокипящего компонента F·xF = D·xD + W·xW.

Слайд 19

Флегмовое число (R)

соотношение жидкого и парового потоков в концентрационной части колонны (R

Флегмовое число (R) соотношение жидкого и парового потоков в концентрационной части колонны
= L/D; L и D – количество флегмы и ректификата).

Слайд 20

Паровое число (П)

отношение контактируемых потоков пара и жидкости в отгонной секции колонны

Паровое число (П) отношение контактируемых потоков пара и жидкости в отгонной секции
(П = G / W; G и W – количество соответственно паров и кубового остатка).

Слайд 21

Теоретическая тарелка

При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки.

Теоретическая тарелка При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической
Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости.

Слайд 22

Число тарелок

определяется числом теоретических тарелок, обеспечивающим заданную четкость разделения при принятом флегмовом

Число тарелок определяется числом теоретических тарелок, обеспечивающим заданную четкость разделения при принятом
(и паровом) числе, а также эффективностью контактных устройств (обычно КПД реальных тарелок или удельной высотой насадки, соответствующей одной теоретической тарелке).

Слайд 23

Четкость погоноразделения

В нефтепереработке в качестве достаточно высокой разделительной способности колонны перегонки нефти

Четкость погоноразделения В нефтепереработке в качестве достаточно высокой разделительной способности колонны перегонки
на топливные фракции считается налегание температур кипения соседних фракций в пределах 10–30 °С (косвенный показатель четкости разделения).

Бензиновая фракция: температура кипения 32-180 °C

Масляная фракция: температура кипения 300—600 °C

Слайд 24

Особенности нефти как сырья процессов перегонки

Невысокая термическая стабильность нефти, ее высококипящих

Особенности нефти как сырья процессов перегонки Невысокая термическая стабильность нефти, ее высококипящих
фракций (≈350–360 °С). Поэтому необходимо ограничение температуры нагрева (для повышения относительной летучести – перегонка под вакуумом, перегонка с водяным паром – для отпаривания более легких фракций). С этой целью используют, как минимум, две стадии: атмосферную перегонку до мазута (до 350 °С) и перегонку под вакуумом.

Слайд 25

Особенности нефти как сырья процессов перегонки

Нефть – многокомпонентное сырье с непрерывным

Особенности нефти как сырья процессов перегонки Нефть – многокомпонентное сырье с непрерывным
характером распределения фракционного состава и соответственно летучести компонентов.
Поэтому в нефтепереработке отбирают широкие фракции (°С): бензиновые; керосиновые; дизельные; вакуумный газойль; гудрон.
Иногда ограничиваются неглубокой перегонкой нефти с получением остатка (мазута, выкипающего выше 350 °С).

Слайд 26

Особенности нефти как сырья процессов перегонки

Высококипящие и остаточные фракции нефти содержат

Особенности нефти как сырья процессов перегонки Высококипящие и остаточные фракции нефти содержат
значительное количество гетероорганических смолисто-асфальтеновых соединений и металлов (ухудшают товарные характеристики продуктов и усложняют дальнейшую переработку дистиллятов).

Слайд 27

Ректификационные колонны

Простые колонны используются для разделения исходной смеси (сырья) на два продукта.

Ректификационные колонны Простые колонны используются для разделения исходной смеси (сырья) на два

Сложные колонны разделяют исходную смесь больше, чем на два продукта: 1-я – ректификационная колонна с отбором дополнительной фракции непосредственно из колонны в виде боковых погонов (1,2,3); 2-я – ректификационная колонна, у которой дополнительные продукты отбираются из специальных отпарных колонн (стриппингов).

Сложные колонны ректификации

стриппинги
2
1

3

Слайд 28

Установки первичной переработки нефти

Ректификационные установки по принципу действия делятся на периодические и

Установки первичной переработки нефти Ректификационные установки по принципу действия делятся на периодические
непрерывные.
В установках непрерывного действия разделяемая сырая смесь поступает в колонну и продукты разделения выводятся из нее непрерывно.
В установках периодического действия разделяемую смесь загружают в куб одновременно и ректификацию проводят до получения продуктов заданного конечного состава.

Слайд 29

Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн

Регулирование теплового режима – отвод тепла в

Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн Регулирование теплового режима – отвод тепла
концентрационной (укрепляющей) зоне, подвод тепла в отгонной (исчерпывающей) секции колонн и нагрев сырья до оптимальной температуры.

Слайд 30

Отвод тепла

использование парциального конденсатора (кожухотрубчатый теплообменный аппарат; применяется в малотоннажных установках;

Отвод тепла использование парциального конденсатора (кожухотрубчатый теплообменный аппарат; применяется в малотоннажных установках; трудность монтажа) Цилиндрические теплообменники
трудность монтажа)

Цилиндрические теплообменники

Слайд 31

Отвод тепла

организация испаряющегося (холодного) орошения (наиболее распространенного в нефтепереработке)

Отвод тепла организация испаряющегося (холодного) орошения (наиболее распространенного в нефтепереработке)

Слайд 32

Отвод тепла

организация неиспаряющегося (циркуляционного) орошения, используемого широко и не только для регулирования

Отвод тепла организация неиспаряющегося (циркуляционного) орошения, используемого широко и не только для
температуры наверху, но и в средних сечениях сложных колонн.

Слайд 33

Подвод тепла в отгонной секции

нагрев остатка ректификации в кипятильнике с паровым

Подвод тепла в отгонной секции нагрев остатка ректификации в кипятильнике с паровым пространством
пространством

Слайд 34

Подвод тепла в отгонной секции

циркуляция части остатка, нагретого в трубчатой печи

Подвод тепла в отгонной секции циркуляция части остатка, нагретого в трубчатой печи

Слайд 35

Установки первичной переработки нефти

Ректификацию осуществляют на трубчатых установках:
атмосферная трубчатая установка (АТ);

Установки первичной переработки нефти Ректификацию осуществляют на трубчатых установках: атмосферная трубчатая установка

вакуумная трубчатая установка (ВТ);
атмосферно-вакуумная трубчатая установка (АВТ).

Внешний вид установки первичной переработки нефти на Московском НПЗ

Слайд 36

Установки первичной переработки нефти. Атмосферная трубчатая установка (АТ)

Является наипростейшей схемой первичной перегонки нефти.
На

Установки первичной переработки нефти. Атмосферная трубчатая установка (АТ) Является наипростейшей схемой первичной
установках АТ осуществляют неглубокую перегонку нефти с получением топливных (бензиновых, керосиновых, дизельных) фракций и мазута.

Внешний вид атмосферной трубчатой установки

Слайд 37

Установки первичной переработки нефти. Принципиальная схема АТ

трубчатая печь для нагрева куба колонны

Для перегонки

Установки первичной переработки нефти. Принципиальная схема АТ трубчатая печь для нагрева куба
легких нефтей и фракций до 350 ºС (I) применяют АТ: установки с предварительной отбензинивающей колонной (1) и сложной ректификационной колонной (2) с боковыми отпарными секциями (3) для разделения частично отбензиненной нефти на топливные фракции (III, IV, V, VI) и мазут (VII).

конденсатор-холодильник

Слайд 38

Материальный баланс АТ

Материальный баланс АТ

Слайд 39

Установки первичной переработки нефти. Вакуумные трубчатые установки (ВТ)

Установки ВТ предназначены для перегонки

Установки первичной переработки нефти. Вакуумные трубчатые установки (ВТ) Установки ВТ предназначены для
мазута.
При вакуумной перегонке из мазута получают вакуумные дистилляты, масляные фракции и тяжелый остаток – гудрон.
Полученный материал используется в качестве сырья для получения масел, парафина, битумов. Остаток (концентрат, гудрон) после окисления может быть использован в качестве дорожного и строительного битума или в качестве компонента котельного топлива.

Внешний вид вакуумной трубчатой установки

Слайд 40

Установки первичной переработки нефти. Принципиальная схема ВТ

Мазут, отбираемый с низа атмосферной колонны блока

Установки первичной переработки нефти. Принципиальная схема ВТ Мазут, отбираемый с низа атмосферной
АТ прокачивается параллельными потоками через печь 2 в вакуумную колонну 1. Смесь нефтяных и водяных паров поступают в вакуумсоздающую систему. После конденсации и охлаждения в конденсаторе-холодильнике она разделяется в газосепараторе на газ и жидкость. Газы отсасываются вакуумным насосом 3, а конденсат поступает в отстойник для отделения нефтепродуктов от водяного конденсата. Верхним боковым погоном отбирают фракцию легкого вакуумного газойля (соляра) (II), вторым боковым погоном - широкую газойлевую фракцию (масляную) (III), с низа колонны отбирается гудрон (V).

Слайд 41

Материальный баланс ВТ

Материальный баланс ВТ

Слайд 42

Установки первичной переработки нефти. Атмосферно-вакуумная трубчатая установка (АВТ)

Атмосферные и вакуум­ные трубчатые установки (AT

Установки первичной переработки нефти. Атмосферно-вакуумная трубчатая установка (АВТ) Атмосферные и вакуум­ные трубчатые
и ВТ) строят отдельно друг от друга или комбинируют в составе одной установки (АВТ).
АВТ состоит из следующих блоков:
блок обессоливания и обезвоживания нефти;
блок атмосферной и вакуумной перегонки нефти;
блок стабилизации бензина;
блок вторичной перегонки бензина на узкие фракции.

Слайд 43

Принципиальная схема блока стабилизации и вторичной перегонки бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6

Прямогонные бензины после

Принципиальная схема блока стабилизации и вторичной перегонки бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6 Прямогонные бензины
стабилизации сначала разделяются на 2 промежуточные фракции н.к.-150 ºС
и 105-180 ºС, каждая из которых в дальнейшем направляется на последующее разделение на узкие целевые фракции. Нестабильный бензин из блока АТ поступает в колонну стабилизации. С верха колонны 1 отбираются сжиженные газы.

Из стабильного бензина в колонне 2 отбирают фракцию н.к.-105 ºС. В колонне 3 происходит разделение на фракции н.к.-62 ºС и 62-105 ºС. В колонне 4 происходит дальнейшее разделение на фракции 62-85 ºС (бензольная) и 85-105 ºС (толуольная). Остаток колонны 2 направляют на разделение в колонну 5 на фракции 105-140 ºС и 140-180 ºС.

Слайд 44

Технологический режим и характеристика ректификационных колонн блока стабилизации и вторичной перегонки

Технологический режим и характеристика ректификационных колонн блока стабилизации и вторичной перегонки

Слайд 45

Материальный баланс блока стабилизации и вторичной перегонки бензина

Материальный баланс блока стабилизации и вторичной перегонки бензина

Слайд 46

Расходные показатели установки ЭЛОУ-АВТ-6

На 1 тонну перерабатываемой нефти:

Расходные показатели установки ЭЛОУ-АВТ-6 На 1 тонну перерабатываемой нефти:

Слайд 47

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов

Общий материальный баланс: выход (%

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов Общий материальный баланс: выход (%
мас.) всех конечных продуктов перегонки от исходной нефти, количество которой принимают за 100 %.
Поступенчатый баланс: за 100 % принимают выход (% мас.) продуктов перегонки на данной ступени (продукты могут быть промежуточные).

Слайд 48

Принципиальная технологическая схема ЭЛОУ-АВТ

блок обессоливания и обезвоживания нефти

вакуумная колонная

атмосферная перегонка

блок вторичной перегонки

Принципиальная технологическая схема ЭЛОУ-АВТ блок обессоливания и обезвоживания нефти вакуумная колонная атмосферная
бензина

Слайд 49

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов

Нефть (I) (100 %) поступает на

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов Нефть (I) (100 %) поступает
установку с содержанием минеральных солей от 50–300 мг/л и воды 0,5–1,0 % (мас.)
Углеводородный газ (II). В легкой нефти (ρ = 0,80–0,85) – 1,5–1,8 % (мас.). Для тяжелой – 0,3–0,8 % (мас.)
Сжиженная головка стабилизации бензина (IV) содержит пропан и бутан с примесью пентанов (0,2–0,3 % мас.), используется для бытовых нужд (сжиженный газ) или в качестве газового моторного топлива для автомобилей (СПБТЛ или СПБТЗ).

Слайд 50

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов

Легкая головка бензина (V) – фракция

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов Легкая головка бензина (V) –
бензина Н.К. (начало кипения) – 85 °С (4–6 % мас.); О.Ч.М (октановое число по моторному методу) не более 70.
Бензиновая фракция (VI) 85–180 °С. Выход ее от нефти в зависимости от фракционного состава обычно составляет 10–14 % мас. Октановое число (О.Ч.М = 45–55).
Керосин (Х): 1) отбор авиационного керосина – фракция 140–230 °С (выход 10–12 % мас.); 2) компонент зимнего или арктического дизельного топлива (фракции 140–280 или 140–300 °С), выход 14–18 % (мас.)

Слайд 51

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов

Дизельное топливо (XI) – атмосферный газойль

Материальный баланс перегонки нефти и использование дистиллятов Дизельное топливо (XI) – атмосферный
180–350 °С (выход 22–26 % мас., если потоком (Х) отбирается авиакеросин или 10–12 % (мас.), если потоком (Х) отбирается компонент зимнего или арктического дизельного топлива.
Легкая газойлевая фракция (XIV) (выход 0,5–1,0 % мас.
Легкий вакуумный газойль (XV) – фракция 240–380 °С, выход этой фракции составляет 3–5 % мас.

Слайд 52

Первичная прямая перегонка нефти даёт сравнительно мало бензина (выход от 4 до

Первичная прямая перегонка нефти даёт сравнительно мало бензина (выход от 4 до
25 %). Увеличение выхода бензина достигается применением вторичной переработки более тяжёлых нефтяных фракций, а также мазута с помощью деструктивных методов.

Слайд 53

Список использованных источников

http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1024
Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти: Уч. пособие для вузов.-

Список использованных источников http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1024 Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти: Уч. пособие
Уфа: Гилем, 2002. – 672 с.
Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и газа. - М.: Химия, 2001. – 568 с.
Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. – М.: Техника. ООО «ТУМА ГРУПП», 2001. – 384 с.
Имя файла: Первичная-переработка-нефти-.pptx
Количество просмотров: 1732
Количество скачиваний: 38