催化裂化装置吸收稳定系统的技术改造与优化.pdf

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1、工业技术齐QI鲁LU石油PE化TR工OC,H2E0M1I1C,A3L9(2TE)C:H1N19OL—O1G2Y0催化裂化装置吸收稳定系统的技术改造与优化张洪军姜丽珠王长月(中国石油大庆炼化分公司,黑龙江大庆,163411)摘要介绍了大庆炼化分公司催化裂化装置吸收稳定系统存在的问题及改造优化措施。结果表明,改造后f气中丙烯体积分数从2.52%降低到0.92%,C3及c3以上组分体积分数从5.25%降低到1.32%。关键词吸收稳定干气丙烯中圈分类号:TE624.4文献标识码:B文章编号:1009—9859(2011)02—0119—021前言可以得到明显的改善。②解吸塔的操作不稳定与催化裂化装置

2、的吸收稳定系统主要是用来分解吸塔的分离效率低对干气“不干”也有一定影离分馏塔顶油气分离器中的粗汽油和富气,得到响。主要表现在解吸塔进料量提高后(补充吸收合格干气、液化气和稳定汽油产品uJ。如果装置剂提高后解吸塔进料必然相应提高),液体下不存在干气“不干”的问题会造成干气质量不合格,去,使解吸塔的分离效率降低,解吸气中液化气组更重要的是会影响液化气收率。大庆炼化分公司分含量增加,重新回到吸收塔,增加吸收塔的负催化裂化装置于1999年lO月建成投产。装置采荷,影响吸收效果。③再吸收塔液体夹带严重。用石油化工科学研究院开发的ARGG专利技术,具体表现在当再吸收塔增加贫吸收油量时,干气中主要以大庆原

3、油的常压重油、减压蜡油和减压渣重组分明显增加。可能是由于塔板的锈蚀,造成部油为原料,生产富含丙烯的液化气,并生产高辛烷分浮阀堵塞或卡死,导致气体通过阀孔的气速过值汽油。自装置开工以来,干气中C,及C以上大,或者干气量突然增加,造成液体夹带严重。组分体积分数(下同)一直较高,保持在5%左右,表1干气分析数据(改造前)%影响装置的干气质量且造成丙烯损失较大。为提组分数据组分数据高装置二次加工能力,降低汽油中烯烃含量,保证H2l4.68C3H62.52O20.51n—C4Hl00.002009年底汽油质量全部达到国Ⅲ标准,并为300N2l6.85i—C4Ht00.24kt/a聚丙烯装置提供充足的丙

4、烯原料,于2OO9年COO.07n—C4H80.118月对反再系统进行了MIP改造,并对吸收稳定系CO23.29i—C4H80.10统进行了相应改造,2009年l0月一次开车成功。CH421.78t—C4H80.00C2H614.89c—C4H80.12C2H422.68≥C51.652吸收稳定系统存在的主要问题及原因分析C3H80.51≥C35.25改造前干气分析数据见表l。从表l中可以看出,吸收稳定系统在改造前存在干气“不干”问3吸收稳定系统改造情况及效果题。主要表现在干气中有一定量的C,及C以上3.1改造情况组分,其含量高达5.25%,其中关键组分丙烯的(1)吸收塔。考虑到干气量会有波

5、动,还有含量达到2.52%,损失比较大。分析原因:①吸收塔的补充吸收剂(即进入吸收塔顶部的稳定汽收稿日期:2011—02—23;修回日期:201l—O3一o9。油)和进再吸收塔的贫吸收油(即轻柴油)量太作者简介:张洪军(1976一),工程师。1998年l2月于大庆石油学院炼制系石油加工专业毕业,主要从事炼油生产管理小,导致干气中液化气组分(特别是丙烯)过高。工作。电话:0459-5614138,E—mail:zhanghongj—dl@pet—如果能够提高吸收剂的用量,干气“不干”的问题roehin~conLcno齐鲁石油化工.120·QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY2

6、011年第39卷塔板材质低(碳钢),设备运行一段时间后腐蚀严用来降低吸收塔温度,提高吸收效果;稳定塔适当重,会把大量浮阀堵死,将塔盘更换为不锈钢塔增加回流比,从改造前的1.71提高到改造后的盘,以减少腐蚀,保证浮阀升起灵活。1.79,改造后稳定塔的分离效果得到改善。(2)解吸塔。将双溢流塔盘改造为四溢流塔3.3改造效果盘。解吸塔是问题的焦点,目前补充吸收剂量小,改造后干气分析数据见表3。主要原因是在增加补充吸收剂后,解吸塔操作不稳表3干气分析数据(改造后)%定,解吸效果差。补充吸收剂增加后,解吸塔气体组分数据组分数据负荷会增加,液体负荷增加更多,溢流强度较大(超H2l9.22C3H60.92

7、过130m。/(h·m)),已超出正常的设计范围。020.93n—C4H1o0.00N218.42i—C4H100.06(3)再吸收塔。将塔盘更换为不锈钢塔盘,COO.60n—C4H80.00以减低腐蚀,保证浮阀升起灵活。同时为了减小CO,3.36i—C40.00夹带,将上部5层塔盘拆除,更换为填料。CH25.35t—C4H80.003.2优化操作C2H612.69c—C4H80.00C2H418.14≥C5

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