300万吨年常压塔工艺设计与计算毕业设计论文.doc

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1、摘 要本设计为300万吨/年常压塔工艺设计与计算。本设计的主要工作为常压塔工艺设计、塔设备尺寸确定及水利学校核。设计中,为了使塔内各段热负荷均匀,设置可二个中段回流。对常压塔的闪蒸段温度,塔底汽提用量及取热分配等诸项操作条件进行了优化。塔顶回流、一中、二中回流分配比分别为40%、25%、35%。第一中段回流取热17.685GJ/h,第二中段回流取热24.759GJ/h,进料为365625KG/h,塔底汽提蒸汽5233.56KJ/h,塔顶轻石脑油5813.44KJ/h,塔顶冷回流7072.11kg/h,常一线11992.5KJ/h,常二线为63947.81KJ/h,常三线16197.19KJ/h

2、,塔底重油261677.8KJ/h。此常压塔分为46层塔板,进料段以下为条型浮阀,塔盘42层,进料段以下为浮阀塔盘,塔盘4层,一线抽出板为第36层,一中抽出板为第32层,二线抽出板为第22层,二中抽出板为第18层,三线抽出板第10层。关键词:常减压装置;蒸馏;设计AbstractThese design for 300t/y crude oil unit processing-air distillation part. The design basis data supply from petroleum refining station of the luoyang petrifactio

3、n engineering The appreciate of the Liaohe commingled crude. The major word of these designing is process design of atmospheric the distillation tower, determining the tower equipment size and proofing of water conservation.In this designing, in order to uniform each segment hot-load in this tower,

4、as a result of reclaim the whole oil vapour internal latent heat of the top of tower nistead of set up circulating reflux of the atmospheric distillation. Because of flash section temperature of atmostpheric distillation, it process the optimization of the steam stripping volume in tower bottomand h

5、eat distribution. The partition ratio of top of tower circumfluence、one media circumfluence, two media circumfluence partingly is 40%、25%、35%. Taken hot by the first intermediate reflux is 17.685GJ/h. Taken hot by the second intermediate reflux is 24.759GJ/h. Input is 365625kg/h. It is the stripping

6、 steam of the tower bottom 5233.56KJ/h. It is the light naphtha of thet op of tower 5813.44KJ/h. It is 7072.11kg/h to the cold reflux of the top of tower. It is 11992.5KJ/h to atmospheric distillation tower the first siding. It is 11992.5KJ/h to atmospheric distillation tower the 2nd siding. It is 1

7、1992.5KJ/h to atmospheric distillation tower the 3rd siding. It is 261677.8KJ/h to tower bottom heavy naphtha. This atmospheric distillation tower split into forty-six layer tower tray. Feeding section hereinafter is rectangular valve and tray is 42 layer. feed section hereinafter is valve tray and

8、tray is four layer. It is thirty-six layer to the first siding exhaustion tower tray. It is the thirty-two layer to the first intermediate reflux trap tray. It is thirty-two layer to the first intermediate reflux trap tray. It is eighteenth layer to the second midsection tower tray. it is ten layer

9、to the third siding exhaustion tower tray.Key word: Atmospheric and vacuum; Distil; design目 录摘 要IAbstractII第1章 文献综述11.1 我国炼油的现状11.1.1 中国炼油工业的现状11.1.2 我国能源现状及发展趋势初探21.2 炼油行业的对策51.2.1 炼油厂常减压装置节能新措施51.2.2 降低常减压装置能耗的新措施61.2.3 采用新工艺新设备,提高能量转换利用水平91.2.4 基于工艺操作条件优化的节能措施10第2章 工艺设计计算122.1 设计基础数据122.1.1 原油及产品

10、性质的性质122.1.2 原油实沸点蒸馏及馏分性质162.2 加工方案的确定162.3 装置特点及主要技术措施172.3.1 装置特点172.3.2 主要技术措施172.3.3计算产品有关性质202.4 全装置物料平衡计算及常压塔物料平衡计算242.5 汽提蒸汽用量262.6 选定塔板形式和塔板数及其计算草图262.6.1确定塔板型式和塔板数262.6.2常压分馏塔计算草图272.7 确定常压塔各关键部位操作压力282.8 确定汽化段温度292.8.1汽化段油汽分压292.8.2汽化段温度的初步求定292.8.3 tF的校核302.9 确定塔底温度312.10 全塔热平衡及回流热的分配312.

11、10.1假设塔顶及各侧线温度312.10.2回流热322.10.3回流方式及回流热分配322.11 侧线及塔顶温度校核332.11.1裂化原料抽出板(第10层)温度校核332.11.2常二柴油板(第22层)温度校核352.11.3 常一线(第36层)重石脑油抽出板温度372.11.4 塔顶温度392.12 有代表性塔板的汽液负荷的计算392.12.1 汽提段汽液负荷:392.12.2 汽化段汽液负荷392.12.3 第5层板热平衡402.12.4 第二中段回流抽出板(第17层)的热平衡412.12.5 第二中段回流抽出板(第21层)的热平衡422.12.6 第一中段回流抽出板(第31层)的热平

12、衡442.12.7 第一中段回流抽出板(第35层)的热平衡452.12.8 第45层板汽液负荷472.13 汽液负荷分布502.13.1 汽液负荷表482.13.2 汽液负荷图50第3章 常压塔设备尺寸确定及水利学校核513.1 确定塔径513.1.1 计算塔径513.2 塔高确定523.3 溢流装置533.3.1 堰长、出口堰高533.3.2 弓形降液管宽度和中间降液管宽度和面积533.3.3 阀孔数目的确定及布置形式543.4 塔板流体力学校核563.4.1 气体通过浮阀塔板的压力降563.4.2 液泛情况573.4.3 雾沫夹带情况573.4.4 塔板负荷性能图59第4章 常压塔设备尺寸

13、及工艺计算汇总62参 考 文 献63 V辽宁石油化工大学继续教育学院毕业设计300万吨/年原油常压塔工艺设计与计算第1章 文献综述1.1 我国炼油的现状1.1.1 中国炼油工业的现状当前人类正面临着可持续发展的考验,我国政府也提出了要建设节约型社会的宏伟目标。节约能源是建设节约型社会的重要内容。在我国建筑能耗已占总能耗的28%并逐步上升,正向35%靠拢。而我国能源状况并不乐观,建筑用能浪费严重,节约能源的任务不但十分繁重而且极为迫切。笔者仅就我国能源状况及建筑节能有关问题谈一些个人看法,供共同讨论。(1)我国能源状况我国人口众多,能源资源相对缺乏。自然资源总量排在世界第七位,能源资源总量居世界

14、第三位。我国人均能源占有量约为世界平均水平的40%。我国是以煤为主要能源的国家,煤炭在一次能源生产和消费中所占比例一直保持在70%左右。今后这种情况也难以有较大的改变。我国煤炭资源相对丰富,储量居世界第三位,煤炭预测地质储量为4.5万亿t,探明储量为1.02万亿t,约占世界总储量的11.1%,但人均占有量约为世界人均占有量的50%,能用于建矿井的资源储量为2200亿t。若平均回采率按30%计算,可开采储量660亿t。2005年我国原煤产量21.9亿t,能用于建矿井的原煤能开采30多年。我国煤炭资源分布很不均衡,北方地区储量多,南方地区储量少。北方地区又主要集中在山西、内蒙古、陕西三省,其储量约

15、占全国总储量的2/3。南方除贵州、云南储量较多外,其它地区储量很少,广西探明原煤储量仅为22亿t,占全国总储量的0.2%。(2)我国石油和天然气资源相对贫乏石油预测储量为4832亿t,探明剩余可采储量为24.9亿t,2005年我国原油产量为1.81亿t,石油及炼油产品消费量为3.1亿t。按目前的产出量石油探明储量也只能开采13年。我国探明石油可开采储量仅占世界总储量的1.5%,人均占有量仅为世界人均水平的7.7%。(3)我国天然气资源情况和石油相似目前探明剩余储量为2.6万亿m3,2005年我国产量为500亿m3,按照目前产量可开采50年,当然天然气也存在不可能把全部资源都采上来的问题。天然气在我国大规模开采利用历史较短,在消费的能源总量。但天然气是一种使用方便的清洁能源,其使用过程中产生的有害气体量远低于煤炭,因此,需求量有大幅度增加的趋势。特别是作为城市生活用燃料需求量很大。我国探明的天然气储量仅为世界的1.4%,人均资源占有量仅为世界人均占有量的7%左右。(4)总体看来我国能源资源是短缺的能源作为一种特殊的资源对它的开采使用必须本着“开源节

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