2022年kta常减压装置常压塔设计.docx
精品学习资源封面欢迎下载精品学习资源作者: PanHongliang仅供个人学习欢迎下载精品学习资源1 前 言2500kt/a 常减压装置常压塔设计欢迎下载精品学习资源在石油化学工业领域 ,塔设备几乎应用于全部的装置中,如原油常减压装置 ,以及化肥和乙烯裂解装置等 .塔器在各种分别过程中对装置的平稳运行、保证产品质量等方面起着重要作用 .塔器设备的类型较多 ,依据两相接触的基本构件可分为2 类:板式塔和填料塔 .统计说明 ,石油化工企业塔器设备中板式塔占92%.,塔内件是以塔板作为两相接触的基 本构件 .塔板可以分为有降液管和无降液管的2 种.在有降液管的塔板上 ,两相流淌方向垂直 ,属于错流型接触;在无降液管的塔板上,两相流淌方向相互平行,属逆流型接触.随着科学技术的进步 ,各种形式的高效塔板不断地被开发出来并应用于石油化学工业领域 .本文对炼油工业中常减压装置常压塔进行运算,利用运算数据对装置进行设计.常减压装置是炼油加工的“龙头”,其蒸馏成效对石油产品的质量和收率有重要的影响 .由于原油物性参数的转变,装置的操作条件需要不断的进行调整.课题针对大港油田某炼油厂常减压车间2500kt/a 常减压蒸馏装置进行争论,并对装置进行设计,为调整操作供应参考 .依据大港油田炼油厂常减压装置的流程,本文对常减压装置常压塔进行设计, 第一利用原油实沸点蒸馏数据将原油切割为确定数目的虚拟组分,并以此作为常减 压装置初馏塔的输入,然后对常压塔进行参数运算.对常压塔的运算结果显示在温度、流量和质量等指标上均与标定值一样,侧线产品的指标基本与实际数据一样:欢迎下载精品学习资源在各产品质量指标得到保证的前提下,通过对操作装置进行调整,实现了设计的目标.2 选题背景2.1 课题来源题目类型:毕业设计 .题目来源:生产实践 .2.2 设计目的与意义2.2.1 设计目的课题源于大港油田炼油厂2500kt/a 常减压装置常压塔的争论 .由于原油的重质化以及原油市场的波动导致石油产品价格的变化,装置需要不断的进行调整,大港油田常减压装置就是针对大港原油特性进行设计.因此,通过运算来争论装置的运行情形进而指导生产,并依据市场情形对常减压装置进行设计是特殊必要的.常减压装置的设计中,蒸馏过程的生产方案选择是否合理、生产操作是否稳定、产品质量是否良好、流程设备是否先进等,对炼油厂的整个生产过程来说,是 一个全局性的问题,它直接影响着各个后续加工过程的处理量、收率和全厂的生产 均衡性、能耗及经济效益 .因此,在现有常减压蒸馏装置的基础上,如何通过转变设计来使装置达到最优化的争论有着重要的意义.本文的争论目的是在常减压装置工艺 争论的基础上,对常减压装置进行运算,得到能够反映常减压装置运行情形的数据. 然后选定合适的设计目标和约束空间,对常减压装置进行设计.2.2.2 设计意义目前,由于我国的原油价格体系与国际接轨,严格的产品规格及环保规定,致使生产操作的成本不断提高、装置的设计日益复杂,石油化工工业面临着极其庄重的挑战.因此,我们必需提高工厂的应变才能,降低生产成本,以保持企业的竞争力.常压塔是炼油加工的 “龙头”装置,常减压蒸馏是炼油加工的第一道工序.通过蒸馏可以按产品方案将原油分割成相应的直馏汽油、煤油、喷气燃料、轻柴油、重柴油及各种润滑油馏分等半成品,这些半成品经过适当的精制和调配等,即可成为合格产品 .蒸馏过程中,也可以依据不同生产方案分割出二次加工原料,如重整原料、欢迎下载精品学习资源催化裂化原料、加氢裂化原料等 .常减压蒸馏的成效准备了石油产品的质量和收率, 对炼油厂有着重要的意义 .通过对常减压装置进行运算,我们能够从整个系统的角度来分析、判定装置的 优劣,并为工厂的技术改造供应依据,找到“瓶颈”部位,仍可以运算出各种排除瓶颈的方案;工艺操作规程所规定的变化范畴通常较大,生产经常在偏离正确操作的状态下进行,通过对装置进行设计可以缩小工艺操作参数对正确操作状态的偏离而获得更高效益;生产装置的经济效益往往因市场价格的波动、各类产品需求量的变化和原料组成及性质的变化、催化剂性能和溶剂性质的转变等各种因素而降低,通过设计可以依据客观环境的变化调整加工方案 .塔器设备在炼油工业中占有重要位置,其性能的优劣、技术水平的高低将直接影响产品的产量、质量、回收率,经济效益等各个方面.因此争论和使用新型的塔器设备对于强化气、液两相传质过程以及工业生产具有得要的意义.本课题是针对大港油田某炼油厂常减压车间 2500Kt/a 常压塔蒸馏装置的设计, 石油是烃类和非烃类的复杂混合物,石油蒸馏是典型的复杂系蒸馏 .在实际的石油蒸馏过程中,不行能按组分要求来分别产品,而且石油产品的使用也不需要提出这样的要求.石油通过常压蒸馏切割成汽油、煤油、轻柴油、重柴油和重油等几种产品 .因此,石油蒸馏时对分馏精度的要求一般不如化工产品的蒸馏所要求的那样高 .常压精馏塔是常减压蒸馏装置的重要组成部分,本文主要是在介绍炼油工业中常压塔的工艺流程的基础上,对常压塔进行设计,其中包括塔板数、塔高、塔径、温度、压 力、材质选用、循环方式、塔板类型等各项指标,涉及物料平稳、提取工段、操作条件以及质量指标等,并绘出装置的工艺流程图.2.3 国内外争论现状和进展趋向2.3.1 石油工业现状极其进展趋势21 世纪中国炼油工业将面临进展和风险共存的局面.不断增长的油品需求以及石油化工对原料的需求将准备中国炼油工业在新世纪的进展速度,但是受石油资源等因素的限制也准备了中国炼油工业将同时面临巨大风险.假如说 20 世纪 80、90 岁月中国炼油工业在含硫原油加工方面有重大进展突破的话,那么21 世纪中国炼油的重要进展方向之一就是重质原油加工,在原油加工生产中,生产装置起着举足轻重欢迎下载精品学习资源的作用,而其中的塔器装置,对原油加工的产量和质量发挥着重大作用,因此对塔器装置的设计是特殊重要的 .如何对塔器装置进行设计才能发挥出其最大性能,是21世纪炼油工业技术进展方向之一.21 世纪世界石油产业的特点是:(1) 油价处于相对较高的位置 .大部分推测认为 ,正常情形下今后油价将在4565 美元/bbl 范畴内波动 ,甚至更高 ,不行能再回到过去 2030 美元/bbl 甚至更低的低油价水平.(2) 原油质量连续变差、变坏 .具体表现为原油密度越来越大,残炭和含量硫越来越高,有些原油仍含有大量金属 ,有的含有大量有机酸 .(3) 特殊规石油 如各种稠油、油砂沥青等产量的比例将越来越高 .由于原油价格连续走高 ,一些高成本和特殊规石油的开采比例将会增加.如加拿大油砂沥青 ,地质储量为 16300×108bbl,技术可采储量为 3150×108bbl约合 500×108t,现有技术经济下可开采储量为 1740×108bbl约合 276×108t.委内瑞拉的重质原油也有大约500×108t 的可开采储量 .在世界原油总产量中今后重质原油和超重质原油的比例将会达到一个很高的水平 .过去 ,这些超重质原油的储量都没有作为原油储量统计进去,现在已经开头订正.2.3.2 塔设备的现状极其进展趋向在石油化工行业里 ,塔器是重要的单元设备 .塔器一般分为板式塔和填料塔 .70 岁月以前 ,在大型塔器中 ,板式塔占有确定优势,而最近20 年来对填料塔的开发应用加快了速度 .目前,板式塔和填料塔之间显现了相互抗衡的新局面.余国踪等人曾对蒸馏和萃取过程中塔器设备的作用和进展做过精辟分析,指出当前在环境爱惜和保护正常生态平稳提出更高要求的情形下,塔器设备性能的优劣、技术水平的高低仍可能涉及到某些化工工艺能否连续保护下去的问题.另一些争论人员亦对国外化工塔器的现状和应用进行了深人分析.板式塔和填料塔在过去几十年中的进展速度有快有慢,竞争才能时有强弱.但当前工业上的大型蒸馏设备仍以板式塔为主,由于板式塔结构简洁、成本低廉、易于放大而且在设计与操作方面已具备了比较成熟的体会 .但板式塔与高效规整填料塔相比也有自身的缺点:其通量较小、压降较大、效率也较低,所以进入90 岁月以来,人们又开头寻求板式塔的新突破.欧美各国,特殊是美国的各大塔器生产商,研制、开发出大批新型塔板.这些新型欢迎下载精品学习资源塔板既克服了以前的一些缺点,同时又保留了以往一般塔板的优点,以更好适应现在对于大直径蒸馏设备大通量、高效率的要求 . 从 1994 年和 1997 年两届德国ACHEMA 展览会的情形就可以反映出板式塔的这一进展趋势 .当用这些新型高效塔板改造现有的筛板塔或浮阀塔时,无论是从操作性能,仍是从改造费用上都显示出广泛的应用前景 .2.3.3 板式塔塔板的进展国外近 30 年来,塔板是按泡罩、筛孔和浮阀这3 种基本类型而进展的 ,一些新开发的塔板多数也是这 3 种塔板的改进型 ,均具有气相分散的特点 .到 80 岁月,节能和中意产品高纯度要求成为主要争论目标之一.因此,相继显现了罩型挡板筛孔塔板和蒸汽 对流蒸馏塔板 .80 岁月到 90 岁月国外塔器进展的总要求是节能、高效和优质.我国自60 岁月起加快了消化吸取步伐 ,应用了 S 形塔板、舌型塔板、浮阀塔板和筛孔塔板, 并在此基础上紧跟国外进展动向 ,先后自行开发了浮喷塔板、斜孔塔板、浮舌塔板、 旋流塔板和排条阀塔板等 .同时,仍引进了导向筛板、 MD 筛板、网孔塔板、新型垂直筛板、角钢塔板和锥心浮阀等 .近年来 ,我国塔器技术有了很大提高 ,新型塔板的试验引进工作扩展特殊活跃,在借鉴国外技术的基础上,开发出了一批新型塔板 .如华东化工学院开发的导向浮阀塔板、郑州工学院开发的高效吸取喷旋塔、上海科技高校研制的网角塔板及石油高校制造的 HTV Half-Tube-Valve Tray船型浮阀塔板等都各有创新,并且大都取得了较好的效益 .目前就工业应用而言 ,仍以筛板和浮阀塔为主,这两种塔板的改进型 ,工业应用也较成功,如MD 塔板和在其基础上改进的DJ 型塔板.DJ 塔板具有多根悬挂式降液管 ,相邻两板间的降液管互成 90 度排列 .这种塔板的特点是板间距小、板压降小、通量大、操作稳固、气液分布好且具有再分布才能,特殊适用于处理高液气比操作和加压操作的气液传质过程.主要用于脱除 CO 的加压水洗和碳丙脱碳等过程 .从另一方面讲 ,新型塔板的应用相对较少.在国内 ,对新型垂直筛板的应用争论较多一些 ,现在已有不少成功应用的实例,且收到了较好的成效 .人们期望着结构简洁、气液接触好、通量大和效率高的新型塔板显现.今后塔板技术的进展方向 ,在开发新型板式塔的过程中 ,以下几方面很值得留意: 1新型降液管 .如 KOCH-GLITSCH公司的 NYE 塔板、 MAXFRAC塔板、SUPERFRAC 塔板; SULZER 公司的 VORTEX 塔板;浙江工业高校的 DJ 塔板;南京高校的 95 塔板和混合箱塔板等 .这些塔板的降液管都具有液体通过才能强、气液欢迎下载精品学习资源分别成效好、抗液泛才能强等优点 .(2) 传质元件小型化 .不论是固定阀仍是浮阀,传质元件向小型化进展 ,小的传质元件有利于塔内两相流体的 MUPHREE 板效率,从而提高塔板的传质效率 .(3) 设置液体导流装置 .在降液管的入口区设置液体导流装置,气体按确定方向推动液体流淌 ,克服塔板上 特殊在塔板弓形区 液体返混 ,提高传质效率 ,如 UCC 公司的 LINDE 筛板.(4) 传质元件复合化 .在塔板上设置填料元件 ,用以充分发挥多种传质元件的作用 .例如,浙江工业高校的DJ型塔板设置了薄层规整填料;KOCH-GLTSCH 的SUPERFRAC+型塔板设置了小浮阀以及薄层规整填料;UOP 公司的 ECMD 、EEMD 塔板设置了筛孔或浮阀和薄层规整填料;河北工业高校的NVST 在垂直罩体的上部设置了规整填料等 .(5) 新型无降液管塔板 . 接受高效传质元件 ,使气体能以喷射状态与液体接触,取消降液管 ,如 S&W 公司的波纹筛孔塔板;华北工业高校的NVST 塔板等.板式塔作为重要的传质设备之一 ,可以在各种分别工艺过程中广泛应用 ,开发新型传质效率高、压降小、通量大的板式塔 ,塔内件始终是板式塔技术的进展方向 .3 方案论证3.1 方案选择一个炼油生产装置有各种工艺设备(如加热炉、塔、反应器)及机泵等,它们 是为完成确定的生产任务依据确定的工艺技术要求和原料的加工流向相互联系在一 起,即构成确定的工艺流程.一个工艺装置的好坏不仅取决于各种设备性能,而且与接受的工艺流程合理程度有很大关系.最简洁的原油蒸馏方式是一段汽化常压蒸馏工艺流程,所谓一段汽化指的是缘由经过一次的加热-汽化-冷凝完成了将原油分隔为符合确定要求溜出物的加工过程.原油通过常减压蒸馏,一般可得到350370.C以前的几个轻馏分,可用作汽油、煤油(航空或灯用),柴油等产品,也可分别作为重整、化工(如轻油裂解)等装置的原料.其余的塔底重油可作钢铁或其他工业的燃料;在某些特定情形下也可做催化裂化或加氢裂扮装置的原料.我国的主要原油轻质馏分含量低,如接受上述工艺流程就有相当数量(25%30%左右)的 350500.C中间馏分未能合理利用,它们是许多的二次加工原料,又能从中提取生产国民经济所欢迎下载精品学习资源必需的各种润滑油、蜡、沥青的原料 .因此最常接受的是二段汽化(常压蒸馏 -减压蒸馏)或三段汽化蒸馏(预汽化 -常压蒸馏 -减压蒸馏) .国内大型炼油厂的原油蒸馏装置多接受典型的三段汽化常减压蒸馏流程.原油在蒸馏前必需进行严格的脱盐、脱水,脱盐后原油换热到230240.C 进初镏塔(又称预汽化塔) .塔顶出轻油馏分或重整原料 .塔底为拔头原油经常压炉加热到360370.C 进入常压分馏塔,塔顶出汽油 .侧线自上而下分别出煤油、柴油以及其它油料常压部分大体可以到相当于原油实沸点镏出温度约为360.C 的产品.它是装置的主塔,主要产品从这里得到,因此其质量和收率在生产把握上都应给与足够的重视.除了用增减回流量及各侧线镏出量以把握塔的各处温度外,通常各侧线处设有汽提塔,用吹入水蒸气或接受 “热重沸 ”(加热油品使之汽化)的方法调剂产品质量.常压部分拨出率高低不仅关系到该塔产品质量与收率而且也影响减压部分的负荷以及整个装置生产效率的提高 .除塔顶冷回流外,常压塔通常仍设置23 个中段回流 .塔底用水蒸气汽提,塔底重油(或称常压渣油)用泵抽出送减压部分.常压塔底油经减压炉加热到405410.C送减压塔 .从原油的处理过程来看,上述常减压蒸馏装置分为原油的初馏(预汽化)、常压蒸馏和减压蒸馏三部分,油料在每一部分都经受一次加热-汽化-冷凝过程,故称之为“三段汽化 ”如从过程的原理来看,实际上只是常压蒸馏和减压蒸馏两部分,二常压蒸馏部分可接受单塔(仅用一个常压塔)流程或者用双塔(用初馏塔和常压塔)流程 .在炼油厂中 .二元蒸馏是罕见的,经常遇到的是多组分混合物的分馏,即多元蒸馏.石油蒸馏是复杂系蒸馏的主要代表,石油蒸馏和简洁的二元、多元蒸馏相比有其明显的特殊之处 .第一,石油作为复杂混合物,其组成迄今无法完全精确测定.因此,它不能应用二元和多元蒸馏的运算方法.其次,石油蒸馏的产品多为石油馏分,而非 高纯度的单体烃类产品,故其分馏精度的要求不如一般化工产品的蒸馏那么高.又因,现在大型炼油厂的年处理量动辄以数百万至千万吨计,又要求石油蒸馏塔相应地有巨大的生产才能,因而其技术经济指标更具有突出的意义.再者炼油厂的产品数量上绝大部分是做燃料的,其价格远比通常的化工产品低廉,这就规定炼油厂的生 产工艺必需尽可能的降低生产成本.最终然而也是最重要的一点,就是大型石油蒸馏装置中的存油量常以百吨计,很明显,这对生产过程的安全牢靠性有着严格的要求.欢迎下载精品学习资源全部这一切为石油蒸馏规定了一系列的特点.石油蒸馏到底仍是一个蒸馏过程,蒸馏的基本原理和规律对它无例外的适用 .因此应当以汽 -液平稳和蒸馏理论基本规律作指导来分析石油蒸馏过程 .3.2 工艺原理大型石油化工企业中的炼油厂蒸馏装置多接受原油常、减压蒸馏工艺流程如下 图,此图为常压部分,减压部分已省去因本课题主要是对常压部分即常压塔的设计的争论,故省去了减压部分 原油由输油泵 1 打入换热器 2,与蒸馏产品换热得到预热,然后进入脱盐灌 3 脱去盐和水,再经另一换热器与蒸馏产品换热.在加热炉 4 升温后进入常压塔蒸馏塔5,塔顶镏出烷烃和低沸程的汽油馏分(亦称为石脑油),塔侧由上至下分别引出不同沸程的馏分(煤油、轻柴油、重柴油).汽提塔 7 的作用是将各侧线产品中的轻馏分吹出,送回塔5 中 ,以免影响各馏分的性质(如轻柴油的闪点) .常压塔出来的石脑油含有烷烃和环烷烃及少量轻芳烃,石脑油的沸程小于130.C,石脑油是汽油和催化重整的原料,即为重整原油.煤油的沸程 130230.C,含烃类,煤油做喷气式飞机和拖拉机的燃料.轻柴油沸程 230320.C,含烃类 .沸程更高一些的馏分是重柴油,国外称之为瓦斯油(gas oil ).塔底流出的常压重油也称为拔顶原油,沸点高于350.C,其中大部分是瓦斯油和润滑油的成分,但假如连续在常压下分别,就需要将其加热至400.C 以上,这会导致重油馏分中大分子化合物发生分解和缩合反应,产生许多气体和焦炭,降低油品产率和质量,结焦堵塞而缩短设 备的生产周期 .因此需要减压以降低沸点,才能连续进行蒸馏,即减压蒸馏.1-输油泵; 2-换热器; 3-脱盐灌; 4-加热炉;5-常压蒸馏塔; 6-储液罐; 7-汽提塔; 8-冷凝冷却器3.3 设计方案的确定作为石油炼制工业的主要设备 蒸馏塔.蒸馏塔的根本特点是:它处理的是一种复杂的混合物 石油,生产的也是复杂的混合物 各种石油馏分 .蒸馏塔的种类许多,其主要有板式塔和填料塔,这里主要介绍板式塔,板式塔是一种应用极为广泛的气液传质设备,它由一个通常呈圆柱形的壳体及其中按确定间距水平设置的如干块踏板所组成 .而填料塔的结构相对简洁一些,其塔体为一圆筒,筒内堆放确定高度的填料 .操作时,液体自塔上部进入,通过液体分布器均匀喷洒在塔界面上,在欢迎下载精品学习资源填料表面呈膜状流下 .对于许多逆流气液接触过程,填料塔和板式塔都可适用.设计者必需依据具体的情形进行选 .填料塔和板式塔有许多不同点:(1) )填料塔操作范畴较小,特殊是对于液体负荷的变化更为敏捷.当液体负荷较小时,填料表面不能很好地润湿,传质成效急剧下降;当液体负荷过大时, 就简洁产生液泛 .设计较好的板式塔,就具有大得多的操作范畴.(2) 填料塔不宜于处理易聚合或固体悬浮物的无聊,而某些板式塔(如大 孔径筛板、泡罩塔等)就可以有效地处理这种物系.另外,板式塔的清洗亦比填料塔便利.(3) 当气液接触过程中需要冷却以移除反应热或溶解热时,填料塔因涉及 液体分布问题而使结构复杂化,板式塔可便利地在塔板上安装冷却管.同理,当有侧线出料时,填料塔也不如板式塔便利 .(4) )板式塔结构简洁 ,适应性强 ,造价较低 ,但其效率较低 ,压降高 ,持液量大;而填料塔就效率高 ,压降小 ,持液量小 ,但有些填料造价较高 ,对初始分布敏捷 ,隔确定高度需要装收集分布器装置 ,中高压操作的传质性能较差 .由于常压塔是整个石油加工过程的 “龙头”装置 ,受到的干扰因素较多 ,因而需要随时调整操作条件以保证装置尽可能处于最优的运行状态.如何选择接受什么类型的常压塔作为石油蒸馏的分馏装置,对炼油厂来说是极其重要的.基于各类塔如浮阀塔, 泡罩塔,筛板塔,舌形板,斜孔板等相比之下,浮阀塔具有其特殊的优越性:浮阀塔在操作弹性、塔板效率、压降、生产才能以及设备改价等方面比泡罩塔更优越 .处理才能大,比同塔径的泡罩塔可增加20%40%,而近似于筛板塔;塔板效率高,比泡罩塔高15%左右;压强小;液面梯度小;使用周期长;结构简洁,安 装简洁.依据上述介绍以及石油蒸馏的特点,我们应选用浮阀式板式塔作为石油蒸馏的常压塔比较合理4 过程论述欢迎下载精品学习资源原始数据:表 1-1 大港原油的一般性质欢迎下载精品学习资源名称单位数值名称单位数值密度g/m30.8896含水%1.4特性因素11.8初馏点82运动粘度mm/s20.64<200馏分%10凝点20<300馏分%25含蜡量%14.1Ni 含量%0.0000185残炭%3.5V 含量%<0.000001含硫%0.14Cu 含量%0.00000076含盐mgNaCl/L74灰份%0.018表 1-2 大港原油常压塔分馏产品性质沸点范畴产率密度 20W%g/cm 3恩氏蒸馏数据产品0%10%30%50%70%90%100%重整原料初 1304.20.734258879399106118130航空煤油130 2309.40.7909142162180192205228243轻柴油230 32013.50.8406225238255262270288312重柴油320 3505.70.8450307324329331340359385重油 35067.20.9200表 1-3 大港原油实沸点蒸馏数据序号馏出温度馏出 V%序号馏出温度馏出 V%11132.379353.133.4921485.581036436.6831808.531138539.89423514.591239943.01525617.681341946.14628320.861446059.13731827.111550071.32833530.31欢迎下载精品学习资源4.1 油品有关性质参数的运算4.1.1 平均沸点的运算1 体积平均沸点 tv重整原料同理:航空煤油 =193.4;轻柴油 =262.6;重柴油 =336.62 恩氏蒸馏 10%90%馏分的曲线斜率重整原料斜率 S=(90%馏出温度 -10%馏出温度) /(90-10)=/%同理:航空煤油 /%轻柴油 /%重柴油 /%3 质量平均沸点 tw依据 tw和 S,由石油炼制工程图 I-2-8 查得的校正值 t2名称tv表1-4质量平均沸点Stwtw校正值tw=tv+ tw 校正值重整原料100.60.38751101.6航空煤油193.40.8251.6195轻柴油262.60.6251.2263.8重柴油336.60.43750.43374 实分子平均沸点 tm、立方平均沸点、中平均沸点2 求法同3名称tvtm 校正值tmt cu 校正值tcutme= tm+ tcu/2重整原油100.6-3.896.8-1.299.498.1航空煤油193.4-7186.4-1.7191.7189.1轻柴油262.6-5257.6-1.2261.4259.5重柴油336.6-3.2333.4-1335.6334.54.1.2 比重指数 API°2水在 4时的密度为 1000kg/m3,所以常以水作为基准,表示t的油品与 4水的密度之比,在数值上等于该液体在t的密度,就有:依据石油炼制工程表 I-2-4 得比重与的换算值查得各馏分的密度校正值欢迎下载精品学习资源恩氏蒸馏 10% 70%点斜率 =由石油炼制工程图 II-1-32 查得平稳汽化 50%点-恩氏蒸馏 50%点=4平稳汽化 50%点=99-4=95由石油炼制工程图 II-1-32 查得馏出(体积分数)0%10%30%50%70%同理可得其他馏分平稳汽化温度,见下表:表 1-8航空煤油馏分平稳汽化温度馏出(体积分数)恩氏蒸馏温度 恩氏蒸馏温差90%100%表 1-5 比重指数 API°名称 d=+ d重整原料0.00490.7342+0.0049=0.739159.9航空煤油0.00460.7909+0.0046=0.795546.4轻柴油0.00430.8406+0.0043=0.844936重柴油0.00430.8450+0.0043=0.849335.1重油0.00380.9200+0.0038=0.923821.7特性因数 K 和平均相对分子质量 M 由比重指数 API°和中平均沸点,依据石油炼制工程图 I-2-15 查得表 1-6 特性因数 K 和平均相对分子质量M名称特性因数 K平均相对分子质量M重整原料11.998航空煤油11.8151轻柴油11.6205重柴油12.1290重油11.94.1.3 平稳汽化温度2表1-7重整原料馏分平稳汽化温度馏出 体积分数 0%10%30%50%70%90%100%恩氏蒸馏温度58879399106118130恩氏蒸馏温差296671212平稳汽化温差12.0333.54.53.5平稳汽化温度7789929598.5103106.50%10%30%50%70%90%100%142162180192205228243201812132315欢迎下载精品学习资源平稳汽化温度81166114.5平稳汽化温度164.5172.5表 1-9183.5189.5195.5轻柴油馏分平稳汽化温度206.5211馏出(体积分数)0%10%30%50%70%90%100%恩氏蒸馏温度225238255262270288312恩氏蒸馏温差13177121824平稳汽化温度4.5103.05.07.510平稳汽化温度251.5256266269274表 1-10 重柴油馏分平稳汽化温度281.5291.5馏出(体积分数)0%10%30%50%70%90%100%恩氏蒸馏温度307324329331340359385恩氏蒸馏温差175291926平稳汽化温度6.52.5148.511平稳汽化温度341347.5350351355363.5374.54.1.4 临界温度和临界压力1 临界温度 2查石油炼制工程图 I-2-31,由和,得真临界温度;由 d 和得假临界温度表1-11临界温度名称/ /K/ / K重整原料0.7391101.655328096.8547航空煤油0.7795195650377186.4641轻柴油0.8449263.8721448257.6715重柴油0.8493337778505333.47752 临界压力依据石油炼制工程 1988 版图 I-2-28 由和查得假临界压力 3依据石油炼制工程 2000 版图 3-12 由和/查得真临界压力 4名称/表1-12临界压力/MPa/MPa重整原料0.739198.13.11.013.60航空煤油0.7995189.12.31.0142.72轻柴油0.8449259.51.951.0082.25欢迎下载精品学习资源重柴油0.8493334.51.51.0031.604.1.5 焦点温度和焦点压力1 焦点温度 2由恩氏蒸馏 10%90%馏分的曲线斜率 S 和体积平均沸点,依据石油炼制工程图 II-1-41 ,查得焦点温度 -临界温度,从而求得焦点温度 .名称S表 1-13/焦点温度焦点温度-临界温度/焦点温度重整原料0.3875100.635315航空煤油0.825193.438415轻柴油0.625262.619467重柴油0.4375334.695142 焦点压力2由恩氏蒸馏 10%90%馏分的曲线斜率 S 和体积平均沸点,依据石油炼制工程图 II-1-42 ,查得焦点温度 -临界温度,从而求得焦点压力 .表 1-14 焦点压力名称S/焦点压力 -临界压力/MPa焦点压力 /MPa重整原料0.3875100.612.8 ×0.1014.89航空煤油0.825193.48.8 ×0.1013.61轻柴油0.625262.64.4 ×0.1012.69重柴油0.4375334.61.9 ×0.1011.79运算结果汇总油品0%10%30%50%70%90%100%重整原料7789929598.5103.5107航空煤油164.5172.5183.5189.5195.5206.5211轻柴油251.5256266269274281.5291.5重柴油341347.5350351355363.5374.5表 1-15 馏分平稳汽化温度表平稳汽化温度 /欢迎下载精品学习资源油品密度3g/cm比重指数API °特性因数K分子量M温度压力MPa温度压力MPa重整原料0.734259.911.9982803.63154.89航空煤油0.790946.411.81513772.74153.61轻柴油0.840636.011.62054482.24672.69重柴油0.845035.112.12905051.65141.79重油0.920021.711.9原油0.889926.811.8馏出 /V%10%20%30%40%50%60%70%温度 /200278335386428464497重油表 1-16油品的有关性质参数临界参数焦点参数4.2 运算原油平稳蒸发数据具体运算步骤如下:4.2.1 依据给出的原油实沸点蒸馏数据画出原油实沸点蒸馏曲线图见附图 1.4.2.2 依据原油实沸点蒸馏曲线图求得10% 70% 各点的原油实沸点蒸馏数据表 2-110% 70% 各点的原油实沸点蒸馏数据4.2.3 将上述原油实沸点蒸馏数据换算成平稳汽化数据21 由石油炼制工程图 II-1-33 之上图求得平稳汽化参考线斜率实沸点蒸馏参考线斜率 S=就:平稳汽化参考线斜率 S=3.2/%2 由石油炼制工程图 II-1-33 之中图求得平稳汽化参考线 50%点实沸点蒸馏参考线 50%点=200+4.95(50-10)=398查得实沸点蒸馏参考线 50%点与平稳汽化参考线 50%点之差值 F=22.6