|
Главная -> Словарь
Последующей ректификацией
Рлс. 37. Упрощенная схема экстракции изобутена серной кислотой из фракции С4 и последующей регенерации.
их обессоливания и разработки специального комплекса мероприятий дли защиты оборудования технологических установок от коррозии. Вследствие высокого содержания в бензинах, керосинах и дизельных фракциях как меркаптановой, так и общей серы они должны подвер — гаться гидроочистке или демеркаптанизации процессами типа «Me — роке», основанными на экстракции меркаптанов щелочью и последующей регенерации меркаптидсодержащих щелочных растворов.
На рис. III.3 показана технологическая схема адсорбционной установки промысловой подготовки газа Мессояхского месторождения, где в качестве ингибитора гидратообразования использовался метанол . Ввод метанола в затрубное пространство скважин обеспечивал безупречную эксплуатацию всех систем добычи, сбора и транспортирования газа до головных сооружений магистрального газопровода Мессояха — Норильск, где размещалась указанная установка. Согласно схеме, газ вместе с метанолом поступает в сепараторы /, 2 и 3, где от него отделяется водный раствор метанола, который отводится из сепараторов в резервуар с целью последующей регенерации метанола из водного раствора . Из сепараторов 1, 2 и 3 газ направляется в два параллельно работающих адсорбера 4 и 5 и проходит через слой адсорбента сверху вниз, при этом из него извлекаются пары воды и метанола. Одновременно часть сырого газа, выходящего из сепараторов 1, 2 и 3, поступает в печи 8 и 9 , нагревается в них и с температурой 300 °С подается в нижнюю часть двух других адсорберов, находящихся на стадии регенерации цеолита.
Горячий газ регенерации с высоким содержанием влаги и метанола выходит с верха адсорберов и после пылеуловителя 13 охлаждается в теплообменнике 14, где конденсируются пары воды и метанола. Образовавшаяся в этом теплообменнике двухфазная смесь поступает в сепаратор 15, где метанол отделяется от газа. Из сепаратора 15 обводненный метанол направляется в резервуар с целью последующей регенерации метанола, а газ регенерации смешивается с исходным сырым газом и поступает для очистки в соответствующие адсорберы. Таким образом, на этой установке некоторое количество сырого газа, необходимого для регенерации цеолита, рециркулирует в системе. После регенерации цеолита адсорбер переключается на стадию охлаждения потоком сухого газа .
Этот метод основан на образовании твердых соединений включения нормальных алканов с карбамидом, отделении этих соединений от остальной жидкости и последующей регенерации нормальных алканов. Вполне удовлетворительно можно выделить все нормальные алканы в пределах от С8 до С17 Однако карбамид не обладает очень высокой селективностью по отношению к нормальным алканам, так как существует значительное количество углеводородов , также дающих соединения включения с карбамидом.
Уже отмечалось, что в соотношение адсорбционных свойств и каталитической активности глин известное искажение вносит их тепловое активирование, которое неизбежно при каталитическом крекинге и последующей регенерации катализатора. Для учета этого фактора определена адсорбционная способность глин после каталитического крекинга и; процесса регенерации; .
Влияние воды. Высокое содержание воды в сырье не только ухудшает кислотную функцию катализатора , но и вызывает дополнительную коррозию оборудования. Для поддержания активности катализатора к сырью можно добавлять галоиды . Для удаления воды из этих газов используют молекулярные сита. Влияние неорганических примесей. Производные свинца и мышьяка, присутствующие в сырье, - сильные каталитические яды. Наличие свинца может быть обусловлено различными причинами, например использованием общего трубопровода для сырья и товарного этилированного бензина. Соединения свинца не удаляются из сырья даже при гидроочистке, и он, накапливаясь на катализаторе дезактивирует его. Платиновые катализаторы, содержащие 0,5% свинца и более, уже не удается полностью активировать при регенерации. При последующей регенерации дезактивация алюмоплатинового катализатора еще более ускоряется, и катализатор становится непригодным. Что же касается соединений мышьяка, то они полностью удаляются при гидроочистке /5/.
Дальнейший расчет фильтров следует производить, задаваясь полезной продолжительностью фильтроцикла t, т. е. временем от начала рабочего цикла фильтрования до начала последующей регенерации. Полезную продолжительность фильтроцикла t нужно принимать в пределах от 8 до 12 час. Большую величину можно принимать для установок производительностью до 50 м3/час с содержанием катионов и анионов не выше 40°.
"Мерокс", основанными на экстракции меркаптанов щелочью и последующей регенерации меркаптидсодержащих щелочных растворов.
Влияние неорганических примесей. Производные свинца и мышьяка, присутствующие в сырье, — сильные каталитические яды. Наличие свинца может быть обусловлено различными причинами, например использованием общего трубопровода для сырья и товарного этилированного бензина. Соединения свинца не удаляются из сырья даже при гидроочистке, и он, накапливаясь на катализаторе, дезактивирует его. Платиновые катализаторы, содержащие 0,5% свинца и более, уже не удается полностью активировать при регенерации. При последующей регенерации дезактивация алюмоплатинового катализатора еще более ускоряется и катализатор становится непригодным. Что же касается соединений мышьяка, то они полностью удаляются при гидроочистке.
Рис. 4.42. Изменение массы катализатора во времени при крекинге изооктана и последующей регенерации:
Однократное испарение широко применяется в настоящее время в промышленности. Например, разделение нефти осуществляется методом однократного испарения ее с последующей ректификацией паровой и жидкой фаз; при этом нагрев нефти проводится в трубчатых печах, а разделение на фазы — в секции питания ректификационной колонны. Процесс однократного испарения широко
3) установки с предварительным испарением в эвапораторе легких фракций и последующей ректификацией.
3) конденсация катализата с последующей ректификацией конденсата и получением аллилового спирта'с концентрацией 99,9%;
Полученный хлоропрен выделяют перегонкой с последующей ректификацией. Получение хлоропрена в жидкой фазе имеет недостаток: растворы хлористой меди в соляной кислоте сильно коррозионны; кроме того, в этих условиях образуются некоторые смолы , деактивирующие катализатор, что приводит к частой регенерации последнего.
В основе промышленных процессов, осуществляемых на установках непрерывного действия, находится перегонка нефти с одно-и многократным испарением. При перегонке с однократным испарением нефть нагревают до определенной температуры и отбирают все фракции, перешедшие в паровую фазу. Перегонка нефти с многократным испарением, например с трехкратным, заключается в том, что сначала нефть нагревают до температуры, позволяющей отогнать из нее фракцию легкого бензина. Затем отбензиненную смесь нагревают до более высокой температуры и отгоняют фракции, выкипающие примерно до 350° С . В остатке от перегонки получается мазут, из которого в дальнейшем под вакуумом отгоняют фракции смазочных масел; в остатке приучается гудрон. Другими словами, нефть последовательно нагревают три раза, каждый раз отделяя паровую фазу от жидкой. Образующиеся паровую и жидкую фазы подвергают ректификации в колоннах. Таким образом, промышленные процессы перегонки нефти основаны на сочетании перегонки с одно- и многократным испарением и последующей ректификацией паровой и жидкой фаз.
Современная промышленная технология первичной перегонки нефти основана на процессах одно- и многократной перегонки с последующей ректификацией образовавшихся паровой и жидкой фаз. Перегонку с дефлегмацией и периодическую ректификацию, так же как перегонку с постепенным испарением, применяют в лабораторной практике.
Выделение фракции углеводородов С3—С5 из попутных газов. При переработке попутных газов из них вначале выделяют более тяжелые углеводороды С3—Сз. Для этой цели возможно применение различных методов , которые при выделении индивидуальных углеводородов обязательно комбинируют с последующей ректификацией.
Традиционный криогенный метод извлечения гелия из природного газа, описанный выше, позволяет получать продукты требуемого качества и является на сегодняшний день наиболее распространенным методом получения гелия. Но при низких содержаниях гелия в природном газе этот метод оказывается неэффективным, так как в этом случае требуется организация многоступенчатого процесса, что значительно повышает капитальные и эксплуатационные затраты. Использованием мембран для получения гелиевого концентрата с его последующей ректификацией можно существенно улучшить экономику процесса.
8313 — 60) — моноэтиловый эфир эти-лёнгликоля СН2ОНСН2. Получают взаимодействием окиси этилена и этилового спирта под давлением с последующей ректификацией. Бесцветная, прозрачная жидкость.
Нефтезаводские газы, подлежащие разделению, представляют собой смесь углеводородов с водородом. Основные физические константы водорода и газообразных углеводородов приведены в табл. 12. Водород из этих газов выделяют методами: глубокого охлаждения, абсорбцией, адсорбцией, диффузией через мембраны с избирательной проницаемостью для водорода. Метод глубокого охлаждения нашел промышленное применение для выделения Н2 из водородсодержащих газов. Для получения водорода высокой степени чистоты используют метод короткоцикловой адсорбции на цеолитах. Водород очень высокой степени чистоты в небольших количествах получают диффузией через мембраны из сплавов палладия, проницаемых для водорода, но непроницаемых для других газов и паров. Разрабатываются и полимерные мембраны, обладающие аналогичными свойствами. Метод абсорбции углеводородами с последующей ректификацией, особенно при пониженной температуре, может быть также использован для концентрирования водорода. Этот процесс имеет место в системах гидроочистки .
Существует несколько способов очистки крекинг-бензинов: 1) сернокислотно-щелочная с последующей вторичной перегонкой; 2) парофазная отбеливающими глинами с последующей ректификацией; 3) щелочная с последующей присадкой антиокислителей . Превышающем атмосферное. Превосходным растворителем. Превращений компонентов. Превращений продуктов. Превращений сернистых.
Главная -> Словарь
|
|