第一章 延遲焦化裝置簡介一. 裝置概況延遲焦化技術是渣油熱破壞加工常用的手段,其目的是從重質渣油中獲得較多的輕質油品和石油焦。延遲焦化工藝是當今世界最常見的渣油加工技術之一,與其它渣油加工工藝相比,延遲焦化工藝不僅技術簡單、操作方便、靈活性大、開工率高、運行周期長,而且投資較低、回報較高,是目前煉油行業紛紛采用的渣油加工技術。 勝利煉油廠140萬噸/年延遲焦化裝置于2003年3月破土動工,2003年10月建成投產。本裝置總體設計由北京設計院承擔,系統配套由勝利設計院設計,由齊魯石化公司建設公司承擔施工任務。南北長262.30米,東西寬70.70米,總占地面積為18544.6平方米。該裝置主要由焦化、吸收兩部分組成,設計年開工時間為8000小時(連續運轉)。 本裝置以工藝流程順序及相同設備相對集中為準則進行設備平面布置,裝置西側設一條貫通南北的消防檢修通道,與裝置南北兩端東西消防檢修通道相接;裝置內另設兩條通道與裝置外消防檢修通道相接形成兩條環形消防檢修通道。由兩條環形消防檢修通道將整個裝置分為三部分:自南向北依次為分餾、吸收部分;焦炭塔、加熱爐部分;水處理部分。 焦池位于分餾、吸收、焦炭塔、加熱爐的東側,焦池南頭汽車裝焦,焦池東側火車裝焦,形成良好的運焦環境。 分餾、吸收部分西側為主管廊,東側布置立、臥式設備。管廊下地面布置機泵,管廊上第一層布置冷換設備,第二層布置空氣冷卻器。南頭布置氣壓機部分。 與系統相關的原料及產品由主管廊西側進出,水系統由裝置南端進出。 該裝置采用一臺加熱爐、兩臺焦炭塔的工藝路線,裝置設計循環比為0.20~0.25。以勝利高硫高酸原油的減壓渣油為原料,主要產品為干氣、液態烴、富吸收汽油、柴油、蠟油、重蠟油和焦炭。焦化干氣直接進入原有裝置脫硫,脫硫后干氣送往北區作為制氫原料或燃料氣;汽油、柴油、蠟油、重蠟油及液態烴由管線送出裝置至罐區或后續裝置加工處理;焦炭通過汽車或鐵路運輸外銷。 本裝置共有200臺(座)設備,其中利舊設備35臺(括號內)。
表1-1 主要設備情況
二. 工藝技術特點1. 加熱爐采用雙輻射室四管程雙面輻射立式爐型,采用多點注汽、在線清焦技術。加熱爐的熱效率可達90%。加熱爐火嘴采用扁平焰、低NOx火嘴以減少環境污染。 加熱爐采用熱管空氣預熱器預熱空氣,提高爐子的熱效率。 2. 焦炭塔(1) 焦炭塔采用頂部為橢圓封頭的設計,在不增加焦炭塔法蘭面高度的條件下盡量增加切線高度,提高焦炭塔容積。焦炭塔錐體段采用整體鍛件結構,可以為縮短生焦周期創造良好條件。 (2) 焦炭塔頂到分餾塔的大油氣管線采用注急冷油技術,防止管線結焦。 (3) 焦炭塔采用無堵焦閥暖塔工藝流程,可縮短焦炭塔的預熱時間。 (4) 焦炭塔必要時打消泡劑,以提高焦炭塔的利用率。 (5) 焦炭塔設有中子料位計,可以很方便地觀察到塔內料位的情況。 3. 分餾塔(1) 分餾塔底部油部分循環,并加強過濾除去焦粉,防止爐管和塔底結焦。 (2) 增加分餾塔的塔板數量,設置柴油集油箱,加強柴油、蠟油分離效果。 (3) 增設了重蠟油集油箱,可優化加氫裂化原料。 (4) 在分餾塔的分餾段,采用高效低壓降的條型浮閥塔板,提高產品分離精度;在分餾塔的洗滌段,采用人字形洗滌板,可以有效地將油氣中的焦粉洗滌下來。 (5) 優化分餾塔取熱比例,充分利用分餾塔過剩熱量,多余熱量用于產汽。 4. 焦炭塔密閉放空技術采用塔式油吸收密閉放空技術,減少焦炭塔吹汽對環境的污染。 5. 冷焦水旋流分離技術冷焦水處理采用罐式隔油分離、過濾、水力旋流分離和密閉冷卻工藝技術,冷焦后熱水采用空冷器冷卻,可有效減少占地和環境污染。 6. 全井架水力除焦技術(1) 焦炭塔采用雙塔單井架水力除焦技術,可節省約20%的鋼材。 (2) 焦炭塔水力除焦系統采用先進的PLC安全自保系統。該技術可以保障水力除焦工作的順利進行和安全操作。 7. 焦化富氣壓縮吸收技術焦化富氣采用壓縮和汽、柴油吸收的工藝方案,為提高吸收效果減少干氣中的C3以上的組分,增設了汽油吸收塔中段回流。 |