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RICP技术中氢气溶解度的研究

发布时间:2020-12-23 09:08
  基于渣油加氢试验数据,采用Aspen Plus软件建立了固定床渣油加氢热高压分离器的氢气-渣油-芳烃气液平衡体系,考察了溶剂萘、蒽、■、芘、FCC回炼油对液相溶解氢量的影响。结果表明:当加入芳烃溶剂后,液相的氢溶解度增加;加氢处理后,液相的氢溶解度增加。基于加入芳香性溶剂有利于沥青质稳定性的认识,进一步发现,液相氢溶解度增大对沥青质稳定性是不利因素。研究结果对RICP技术中芳烃对沥青质稳定性的作用有了更深入的认识。 

【文章来源】:石油炼制与化工. 2020年03期 北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

RICP技术中氢气溶解度的研究


Aspen Plus模拟计算过程

工艺流程图,工艺流程,汽提,脱硫


热高分油在热低压分离罐(简称热低分)中约2.6 MPa条件下闪蒸,气相为油中溶解的大部分氢气和轻烃,由罐顶出来后经换热、冷却,与减压至2.5 MPa的冷高分油混合后进入冷低分,冷低分气送去进行脱硫处理。冷低分油经换热后,与热低分油均进入生成油汽提塔。加氢生成油在汽提塔中1.2 MPa条件下进行水蒸气汽提脱硫和脱气,酸性气经汽提塔塔顶回流罐后去脱硫系统。以国内某3.9 Mt/a固定床渣油加氢装置为例,估算其中热高分液相的氢气溶解度。现场检测了装置冷低分和汽提塔酸性气的气体量以及气体中氢气含量,结果见表3。

密度图,密度,反应器,芳烃


图3为表4和表5物料和操作条件下,RHT反应器入口和出口处的液相密度对比。由图3可知:加氢处理后,生成油的密度较原料的均有下降;含5种芳烃溶剂时的渣油密度均比不含溶剂时的低。5种芳烃的密度均大于沙轻常渣和沙轻380,但加入10%芳烃后,RHT条件下液相密度却小于沙轻常渣和沙轻380,说明氢气溶解度的显著增加,使得液相密度下降,体积膨胀。图3 RHT反应器入口和出口处的液相密度

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:2933442

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