DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式

上传人:桔**** 文档编号:430755405 上传时间:2023-01-01 格式:DOC 页数:37 大小:398.50KB
返回 下载 相关 举报
DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式_第1页
第1页 / 共37页
DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式_第2页
第2页 / 共37页
DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式_第3页
第3页 / 共37页
DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式_第4页
第4页 / 共37页
DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DCC装置FCC装置物料计算公式 催化裂化计算公式(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 物料计量是做好物料平衡的基础。本文所采用的基本方法是:1、 油品1.1 油罐检尺/输油体积计量国家标准GB/ T 1884 石油和液体石油产品密度测定法(密度计法);国家标准GB/ T 18851998 石油计量表; 等效采用国际标准 ISO 912:1991 1.2流量计计量2 液化石油气球罐计量中华人民共和国石油化工行业标准 SH/T 022192 液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)。本标准等效采用国际标准 ISO 39931984。中华人民共和国石油化工行业标准 SH/T 023092 液化石油气组成测定法 (色谱法)。用混合油品密度公式求液化石油气20密度。 3焦碳计量用

2、主风实际条件校正主风流量计表。用奥氏分析仪、气相色谱仪或在线分析仪 测再生烟气中的CO2、CO、及 O2。公式计算。4 干气/富气用实际条件校正干气/富气流量计表。公式计算。干气/富气组成测定法(色谱法)。用石油化工科学研究院分析方法。热平衡1、 方法一:不考虑焦碳吸附热、脱附热。2、 方法二:反应、再生过程中存在焦碳吸附热和脱附热。 第一节 计 量1. 油品计量 油品计量一般有二种方法:油罐检尺/输油体积法和在线流量计测定法。 1.1 油罐检尺/输油体积法:油罐检尺法是炼厂中应用最广泛,计量也较为准确的方法之一。在通过油罐检尺/输油体积而对油量进行计量时,应根据国家标准GB/T 188519

3、98计算。该标准等效采用国际标准ISO 912:1991石油计量表第二部分:以20为准标温度的表的技术内容,代替GB/T 188583(91),计算结果与ISO 912:1991致。该标准与GB/T 188583(91)相比,基础数据取样广泛,石油计量表按原油、产品和润滑油分类建立。现已为世界大多数国家采用,在石油贸易中更具通用性。催化裂化所用原料(除原油外)及产品均应使用石油计量表产品部分。石油计量所采用的密度计为玻璃密度计。GB/T 18851998石油计量表产品部分的简要说明及使用方法如下:1.1.1 石油计量表的组成 标准密度表 表59A 表59B 表59D 体积修正系数表 表60A

4、表60B 表60D 其他石油计量表 表E1 表E2 表E3 表E4 1.1.2 表59B产品标准密度表和表60B产品体积修正系数表是GB/T 18851998石油计量表的组成部分。由于表格部分篇幅太长,因此按国际上的习惯作法,将其单独编辑出版,以便用户按需要进行选择和使用。 1.1.3 表59B用于润滑油以外的石油产品,由已知试验温度下的视密度(密度计读数)查取标准密度(20温度下的密度)。表60B用于润滑油以外的石油产品,由标准密度和计量温度查取由计量温度下体积修正到标准体积(20温度下体积)的体积修正系数(VCF20)。 1.1.4 编表常数 密度计玻璃膨胀系数为25106 1。 热膨胀系

5、数与ISO 912等同。 1.1.5 编表范围密度,kg/m36537787788248241075温度,-1895-18125-18150 1.1.5 关于产品计量 产品按空气中的质量计算数量。 当在非标准温度下使用石油密度计测得产品的视密度时,应该用表59B查取该产品的标准密度(20)。 在计算产品数量时,产品在计量温度下的体积,通常要换算成标准体积,产品的标准体积(V20)用计量温度下的体积(Vt)乘以计量温度下的体积修正到标准体积的体积修正系数(VCF20)获得,见公式(1),而体积修正系数是用标准密度和计量温度查表60B获得的。 V20=Vt VCF20(1) 计算产品在空气中的质量

6、(商业质量)时,应进行空气浮力修正,将标准密度(kg/m3)减去空气浮力修正值1.1kg/m3,再乘以标准体积,就得到产品质量(m),见公式(2)。 m =V20(201.1)(2) 关于产品数量计算举例 某一产品测得输油温度为40,输油体积或油罐体积为1240.62m3,用石油密度计测得该产品40下的视密度为753.0 kg/m3,计算输油质量。 由产品在试验温度40下的视密度753.0 kg/m3 ,查表59B,得 20=770.0 kg/m3 由标准密度770.0 kg/m3和输油温度40,查表60B得 VCF20=0.9775 V20=1240.620.9775 1212.706 m3

7、 输油质量=1212.706(770.01.1) 932449.6 kg 932.45 t 在对油罐进行计量时,除应采用GB/T 18851998外,还应注意以下几点: 为了获取较正确的油罐中油品温度及油品密度,应对油罐上、中、下分别取样,等量混合后,测其温度、视密度及测密度时的温度; 视密度是在非标准温度下获得的玻璃石油密度计读数; 根据国家质检部门的要求,定期由油罐检测部门检测油罐大小。 1.2 流量计测量法 有些物料量不能用油罐检尺法,只能依靠流量计计量。例如,为了节约能量,常常采用常压渣油、减压渣油等热进料。在这种情况下,只能用流量计计量。流量计有多种:采用孔板的差压式流量计、靶式流量

8、计、椭圆齿轮流量计、涡轮流量计等,其表示的数值均为瞬时流量,即单位时间内流过管道某一截面的流体数量大小,常以体积流量(m3/h)或质量流量(t/h)表示。以差压式流量计为例,用其测定的液体体积流量可用下式表示 式中 V液体体积流量,m3/h P孔板前后压差,Pa (mmH2O柱或 mmHg柱) 实操作条件下液体的密度 K常数,与孔板大小、形状等有关 用差压式流量计测定的液体质量流量可表示为: 式中 G液体质量流量,t/h 在实际使用时,仪表人员会根据设计条件(设计孔板大小,设计液体密度等)给出仪表指示流量表,供操作人员使用。但是,在生产过程中,由于液体的实际密度和设计时所选用的密度(液体的性质

9、及液体通过节流装置时的温度)不同,因此,实际流量与仪表指示流量值会有差别,需进行校正。校正方法如下:(1)校正公式 式中 V实、G实、实 分别为操作条件下体积流量(m3/h)、质量流量(t/h)和液体密度(kg/m3) V表读数、G表读数、设 分别为设计条件下的体积流量(m3/h)、质量流量(t/h)和液体密度(kg/m3) (2) 操作条件下液体密度的计算在不是很高的压力下(例如催化裂化物流计量的条件),压力对液体密度的影响很小,一般可以忽略不计。但温度对其影响则很大,必须予以校正。一般可以测得实际液体在20时的密度,将其校正到操作温度下液体密度的方法有三种。2.1使用GB/T 188519

10、98石油计量表,查出操作温度下的油品密度。2.2查图法:由图可以通过液体的比重和操作温度,查出液体在操作温度下的比重。(石油化工工业计算图表 P129)。 由图可以看出,油品比重与温度的关系不是直线关系。因此,当温度与20差别较大时,应使用图表。 2.3公式法:该公式适用于50以下。 式中 t为操作温度, d4t 为操作温度t时液体密度与4 时水的密度之比。 r可由表查得。 例:回炼油流量仪表指示值为150 m3/h,设计密度为630kg/m3现在操作温度为360,20=850kg/m3 求在操作温度下的体积流量是多少? 20 = 850kg/m3 查图 360 = 574 kg/m3 G=9

11、0.1 t/h若采用仪表指示值,则相对误差为 (157150)/157 = 4.46%(体积) 若用公式计算, 360 = 850-0.00067(360-20)1000= 622.2 kg/m3 G=93.9 t/h 与查图法求密度相比(157-151)/ 157=4.0%。 与查图法求密度相比,(93.9-90.1)/ 90.1=4.2% (重%) 椭圆齿轮流量计适用于测量高粘度的液体,但被测介质中不能含有固体颗粒,更不能夹杂有机械杂质,否则会引起齿轮磨损以至损坏。 靶式流量计适用于测量含有固体颗粒易于结晶的液体流量。当液体流量较小或液体粘度较大时,仍有较高的测量精度。上述流量计的校正方法

12、均与差压式流量计相同。在操作过程中,流量计的孔板、靶、齿轮等均会因磨损、冲刷等发生变化,同时,设计密度与操作密度相差较远时,都会造成设计表读数出现偏差。因此,应定期校验流量计,调整设计密度,给出校验后的设计表读数。 2 液化石油气(液态烃)计量 液化石油气计量目前尚无国家标准。一般用球罐检尺或流量计计量,当使用球罐计量时先求得在球罐温度下的体积,用求得的体积,乘以球罐温度下的液化石油气密度,即为液化石油气量。 液化石油气液态下密度的测量,可按照SH/T 022192 液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)在压力下测得。如无条件,可采用计算方法求得(普遍采用此方法)。 2.1 液化石油气

13、组成用SH/T 022192 液化石油气组成测定法(色谱法)测定。 2.2 液化石油气20密度计算 属性相近的液体和油品,其混合物比重可按加和法则计算。液化石油气中各组分属性相近。可按式(1)或式(2)计算液化气比重和密度。 式中 dm混合物比重 dii组分比重 Xvii组分体积分率混合物液体密度可按(2)式计算 式中m混合物密度 , Kg/m3 ii组分液体密度,Kg/m3 Xmii组分重量分率。 注意液化石油气组成分析是根据国家标准进行的。测定时将液化石油气样品全部气化,在气相色谱仪(GC)上测定其组成。其组成分析以体%表示时,是指液化石油气样品全部气化后,各组分所占的体积百与数。其组成分析以重%表示时,则不论液化石油气是液相还是气相,是指液化石油气样品各组分所占的重量百分数。因此,在计算液化石油气液相密度时,应使用(2)式。如果组成分析数据以体积百分数表示时,应先将体积百分数变为重量百分数,再按(2)式计算。液态条件下液化石油气各组分的密度见表。2.3 球罐温度下液化石油气密度的求取当液化石油气球罐温度不是20时,应使用SH/T 022192 中的附录B中

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号