[发明专利]一种控制固定床加氢反应器床层温度的方法无效

专利信息
申请号: 200910065492.1 申请日: 2009-07-22
公开(公告)号: CN101597516A 公开(公告)日: 2009-12-09
发明(设计)人: 程国良;左铁;薛皓 申请(专利权)人: 中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司
主分类号: C10G45/00 分类号: C10G45/00;B01J8/02
代理公司: 郑州中民专利代理有限公司 代理人: 郭中民
地址: 100728北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 控制 固定床 加氢 反应器 温度 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于石油化工领域中一种控制反应器温度的方法,具体地说,本发明涉及一种控制固定床加氢反应器床层温度的方法。

背景技术

由于加氢反应为放热反应,催化剂床层存在温升,为有效控制反应温度,通常固定床加氢反应器内催化剂分为多个床层装填,床层间注入冷氢,以降低催化剂床层温度。而氢气的比热较小,这就需要注入大量的氢气来满足需要。这些冷氢需要由装置内的循环氢压缩机提供,这就要求循环氢压缩机除提供加氢反应正常需要的氢气外,还要提供这部分冷氢,且这部分冷氢用量较大,尤其是焦化汽、柴油加氢装置。另外,为了处理催化剂床层飞温等不利工况,还要考虑备用冷氢。结果是,需要循环氢压缩机的供氢能力远远大于加氢反应正常所需要的氢气用量。另外,这部分冷氢及备用冷氢在反应系统内部循环,增大反应系统的压降、反应进料加热炉的负荷、冷换设备的面积及高压分离器的规格,若装置设有循环氢脱硫塔,则相应要增大循环氢脱硫塔的塔径及贫溶剂的用量,这些都增加了装置的投资及能耗。

中国专利CN200410074514.8公开了一种加氢处理的节能工艺,在催化剂床层间加入产品柴油,以降低催化剂床层温度。其主要技术特征是采用加氢产品柴油作为冷油,代替冷氢。该工艺主要利用冷油的显热,降低催化剂床层温度。另外,由于装置原料的变化及在不同的操作周期下,催化剂床层温升有差异,需要注入冷油的量变化较大。而冷油分配器为固定结构,冷油量的变化对冷油分配器的分配效果有直接影响(虽然目前冷油分配器的形式比较多,但这个问题依然没有有效解决),导致加氢反应器床层径向温差较大,不能有效控制反应温度。

综上所述,采用传统冷氢控制方法,虽然可以有效控制反应温度,但注入冷氢量大,需要增加装置的投资和能耗;采用冷油控制方法,虽然可以降低装置的部分投资,但冷油注入量的变化,导致加氢反应器床层径向温差较大,未能有效控制反应温度。这两种方法都存在着问题。

US6299759介绍了以加氢原料油作为冷油,冷油与冷氢分别在不同位置进入加氢反应器。原料油由加氢反应器旁路进入加氢反应器床层间,冷氢由反应器另外一侧注入床层间,冷氢的注入是为了减少反应器压降,与反应温度无直接关系。其缺点是:采用加氢原料油作为冷油,不能保证冷油在反应器内全部汽化,因此冷油用量大(为原料油的10~30%);另外由于冷油在反应器中间加入,该部分冷油加氢反应不完全,会影响到反应的转化率及产品质量;冷油注入量的变化,加氢反应器床层径向温差较大的问题依然存在。

发明内容

本发明是针对现有的控制固定床加氢反应器床层温度的方法,而提供一种以采用冷油混入部分循环氢来控制固定床加氢反应器床层温度的新方法,该方法具有反应系统内部循环物流少,又能有效控制催化剂床层温度,反应器床层径向温差小,对加氢反应的转化率及产品质量无影响,同时又可降低装置的投资及能耗等。

本发明采用的技术方案为:

一种控制固定床加氢反应器床层温度的方法,其特征在于:烃类原料和氢气在反应器内进行加氢反应,将冷油和循环氢混合后注入反应器床层之间,以控制反应器内的催化剂床层温度,所述冷油为在加氢反应器的操作温度下可完全汽化的轻烃,冷油和循环氢混合的体积流量比为0.1~0.2。

本发明进一步的特征在于作为冷油的轻烃是本装置的加氢产品,优选石脑油。

本发明方法所述烃类原料为焦化汽油或裂解汽油时,其反应器中的反应温度为200~400℃,反应压力为1.5~4.0MPa(表压),液时体积空速0.5~3.5。优选加氢后的精制汽油为冷油,此时反应温度降低1℃,需用100~300kg/h冷油,1吨冷油可替代2000~3500Nm3冷氢所取走的热量。

本发明方法所述烃类原料为焦化汽柴油时,其反应温度为250~400℃,反应压力为6.0~11.0MPa(表压),液时体积空速1.0~3.5。优选加氢后的精制石脑油为冷油,此时反应温度降低1℃,需用300~600kg/h冷油,1吨冷油可替代1500~3000Nm3冷氢所取走的热量。

本发明方法加氢反应为加氢裂化反应时,其反应温度为350~440℃,反应压力为11.0~18.0MPa(表压),液时体积空速0.5~1.5。优选产品石脑油为冷油,此时反应温度降低1℃,需用400~800kg/h冷油,1吨冷油可替代2000~3000Nm3冷氢所取走的热量。

本发明作为冷油的轻烃温度不作限制,因为利用的是冷油的汽化潜热而不是显热。

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