Способ деасфальтизации гудрона

Использование: в нефтеперерабатывающей промышленности. Сущность: гудрон смешивают с легким углеводородным растворителем в смесителе. Смесь гудрона с растворителем после смесителя проходит через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7-11 отверстиями диаметром 20-30 мм каждое, и поступает на экстракцию в экстрактор с получением растворов асфальта и деасфальтизата с последующей регенерацией растворителя из растворов и возвратом его на смешение с гудроном. Технический результат - увеличение выхода деасфальтизата. 1 ил.

 

Изобретение относится к способам деасфальтизации гудронов (тяжелых нефтяных остатков вакуумной перегонки мазутов) пропаном для получения компонентов остаточных базовых масел и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.

Известен [«Карманный справочник нефтепереработчика». Под ред. М.Г.Рудина и др. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2004, с.185-188] способ деасфальтизации гудрона путем его подачи в среднюю часть экстрактора, в нижнюю часть которого подается пропан, с образованием растворов деасфальтизата и асфальта и последующей стадии регенерации растворителей с получением деасфальтизата и асфальта.

К недостаткам известного способа относятся недостаточно высокий выход деасфальтизата и высокие энергозатраты при его получении.

Известны способы деасфальтизации нефтяных остатков [а.с. СССР №1281586, кл. С10G 21/14, 1987, патент РФ №2089591, кл. 6 С10G 21/1, 1995] путем смешения гудрона и пропана вне экстрактора и подачи смеси в экстрактор.

Недостатками известных способов является недостаточно эффективное смешение гудрона с пропаном перед подачей смеси в экстрактор.

Известны способы деасфальтизации нефтяных остатков (Гольдберг Д.О., Крейн С.Э. Смазочные масла из нефтей восточных месторождений, М.: Химия, 1972, с.64), согласно которым повышение эффективности процесса деасфальтизации достигается путем увеличения поверхности соприкосновения фаз за счет наличия в экстракторе деасфальтизации тарелок различной конструкции.

К недостаткам данных известных способов можно отнести следующие моменты процесса: поступление в экстрактор сырьевой смеси неоднородной консистенции, состоящей из крупных капель гудрона, что снижает общую площадь массообмена, имеет высокую скорость осаждения. Эти факторы не только уменьшают отбор деасфальтизата, но и способствуют образованию отложений на внутренних устройствах экстракторов.

Наиболее близким к изобретению является способ деасфальтизации [Нефтегазовые технологии, 2003 г., №2, с.91], согласно которому остаточное сырье (например, гудрон), смешанное при повышенных температуре и давлении в смесителе с углеводородным растворителем (от пропана до гексана), поступает в экстрактор (сепаратор асфальтенов). В нем растворитель, подаваемый противотоком сырью, извлекает из последнего более легкие компоненты с получением раствора деасфальтизата. Из нижней части экстрактора выводят раствор асфальта. После регенерации растворителя из растворов его насосом возвращают на смешение с остаточным сырьем.

Недостатками способа, принятого за прототип, является невысокий выход деасфальтизата из-за недостаточно эффективного смешения гудрона с пропаном перед подачей смеси в экстрактор и непосредственно в самом экстракторе из-за высокой вязкости сырья.

Целью изобретения является увеличение выхода деасфальтизата.

Поставленная цель достигается способом деасфальтизации гудрона, согласно которому гудрон смешивают с легким углеводородным растворителем в смесителе. Смесь гудрона с растворителем после смесителя проходит через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7-11 отверстиями диаметром 20-30 мм каждое, где при температуре 118-128°С и давлении 3,6-4,5 МПа образуется однородная мелкодисперсная фаза.

Гомогенизированная смесь поступает в экстрактор для экстракции с получением растворов асфальта и деасфальтизата, последующей регенерации растворителя из растворов и его возврата на смешение с гудроном.

Существенным отличительным признаком предлагаемого способа по сравнению со способом, принятым за прототип, является прохождение полученной в смесителе смеси гудрона с растворителем через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7-11 отверстиями диаметром 20-30 мм каждое, где при температуре 118-128°С и давлении 3,6-4,5 МПа образуется однородная мелкодисперсная фаза.

Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения «новизна».

Способ осуществляют следующим образом. Сырье - гудрон с температурой не менее 130°С направляют в смеситель, где он смешивается с углеводородным растворителем (чаще всего - с пропаном), имеющим температуру не выше 46°С в объемном соотношении 1,5-2,5:1. Количество пропана, подаваемого в смеситель, не должно превышать 5-10 об.% от общего объема пропана, подаваемого в экстрактор, чтобы не нагружать отстойную зону экстракторов

После смесителя смесь гудрона с пропаном с температурой 118-128°С и давлением 3,6-4,5 МПа проходит через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7-11 отверстиями диаметром 20-30 мм каждое (см. чертеж). Образовавшаяся однородная мелкодисперсная фаза после охлаждения в воздушном холодильнике до температуры не выше 100°С подается на верх экстрактора. В низ экстрактора подают основной объем пропана (90-95 об.%).

Деасфальтизация гудрона жидким пропаном протекает при давлении 3,6-4,0 МПа, температуре верха 65-80°С, низа 50-70°С, соотношении пропан: сырье 5-6:1,0 (об.). В результате деасфальтизации в контакторе образуются два слоя: верхний слой - раствор деасфальтизата, нижний слой - раствор асфальта. Раствор асфальта с низа контактора и раствор деасфальтизата с верха контактора направляются на блок регенерации пропана, откуда выводят деасфальтизат, асфальт и регенерированный пропан. Последний рециркулируют на смешение с гудроном.

Анализ известных технических решений по способам деасфальтизации нефтяных остатков позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками заявленного способа, то есть о соответствии заявляемого способа требованиям изобретательского уровня.

Преимущества предлагаемого способа показаны в нижеприведенных примерах.

Пример 1

Сырье - гудрон с куба колонны вакуумной перегонки мазута смеси восточных нефтей (вязкость условная при 80°С 73 сек до 500°С выкипает 9%) с температурой 150°С направляют в смеситель, где он смешивается с пропаном, имеющим температуру 45°С, в объемном соотношении 2,0:1. Количество пропана, подаваемого в смеситель, составляет 10 об.% от общего объема пропана, подаваемого в экстрактор.

После смесителя смесь гудрона с пропаном с температурой 120°С и давлением 4,0 МПа проходит через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7 отверстиями диаметром 25 мм каждое. Образовавшаяся однородная мелкодисперсная фаза после охлаждения в воздушном холодильнике до температуры 90°С подается на верх экстрактора. В низ экстрактора подают основной объем пропана (90 об.%).

Деасфальтизация гудрона жидким пропаном протекает в экстракторе при давлении 4,0 МПа, температуре верха 79°С, низа 69°С, соотношении пропан: сырье 6:1 (об.). В результате деасфальтизации в экстракторе образуются два слоя: верхний слой - раствор деасфальтизата, нижний слой - раствор асфальта. Раствор асфальта с низа экстрактора и раствор деасфальтизата с верха экстрактора направляются на блок регенерации пропана, откуда выводят деасфальтизат (выход 28,3 мас.% на гудрон, коксуемость 0,84 мас.%), асфальт и регенерированный пропан. Последний рециркулируют на смешение с гудроном.

Пример 2 (прототип)

Деасфальтизацию гудрона осуществляют в условиях примера 1 за исключением того, что после смесителя отсутствует гомогенизатор. Выход деасфальтизата с коксуемостью 0,91 мас.% составил 24,6 мас.% на гудрон.

Проведение деасфальтизации согласно предлагаемому способу позволяет увеличить отбор деасфальтизата с 24,6 до 28,3 мас.% (на 15 отн.%). Достигаемый положительный эффект объясняется тем, что при отсутствии гомогенизатора в экстрактор поступает сырьевая смесь неоднородной консистенции, состоящая из крупных капель гудрона, т.е. общая площадь массообмена невысокая. Крупные капли гудрона имеют более высокую скорость осаждения, что приводило к снижению отбора деасфальтизата из-за ухудшения процесса массообмена и образованию отложений на внутренних устройствах экстракторов. При работе с гомогенизатором, расположенным после смесителя, в экстрактор поступает мелкодисперсная фаза, при этом площадь массообмена увеличивается и возрастают отборы.

Наличие гомогенизатора после смесителя позволяет также снизить вязкость охлаждаемой смеси за счет ее однородности и соответственно увеличить коэффициент теплопередачи на воздушном холодильнике, что дает возможность увеличить загрузку установки по гудрону. При этом также повышается эффективность взаимодействия пропана с гудроном вне экстрактора и в результате процесс деасфальтизации гудрона жидким пропаном в экстракторах интенсифицируется.

Способ деасфальтизации гудрона путем смешения его с легким углеводородным растворителем в смесителе, экстракции в экстракторе с получением растворов асфальта и деасфальтизата, последующей регенерации растворителя из растворов и его возврата на смешение с гудроном, отличающийся тем, что смесь гудрона с растворителем после смесителя проходит через гомогенизатор, содержащий распределительную тарелку с 7-11 отверстиями диаметром 20-30 мм каждое.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к способам деасфальтизации нефтяных остатков углеводородными растворителями, нацеленным на получение сырья для вторичной переработки процессами каталитического крекинга и коксования.

Изобретение относится к непрерывной проточной системе, в которой ископаемое топливо, водную текучую среду, гидроперекись и поверхностно-активное вещество подают в виде многофазной водно-органической реакционной среды в камеру для обработки ультразвуком, в которой на смесь воздействуют ультразвуком, а реакционной смеси, выходящей из камеры, дают возможность отстояться с получением раздельных водной и органической фаз.

Изобретение относится к способам деасфальтизации нефтяных остатков углеводородными растворителями для получения остаточного сырья для масляного производства или процесса каталитического крекинга и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.

Изобретение относится к способам деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков вакуумной перегонки мазутов (гудронов) сжиженными низкомолекулярными алканами для получения компонентов остаточных базовых депарафинированных масел и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к установкам для деасфальтизации нефтяного сырья, преимущественно гудрона. .

Изобретение относится к усовершенствованию способа селективной экстракционной очистки остаточного масла, более конкретно к такому усовершенствованию, в котором для нагрева различных технологических потоков применяют прямой огневой конвекционный нагрев.

Изобретение относится к способам деасфальтизации нефтяных остатков легкими углеводородными растворителями (пропаном, бутаном и их смесями), используемым для производства масел и сырья процесса каталитического крекинга и может найти применение в нефтеперерабатывающей промышленности.

Изобретение относится к способу для экономичной переработки остаточных продуктов перегонки тяжелых сырых нефтей, включающему стадии: а) подачи сырья - остатка после перегонки нефти при атмосферном давлении или в вакууме, причем 30-100% указанного сырья кипит выше 524°С, в устройство для деасфальтизации растворителями SDA, с получением потока асфальтенов и потока деасфальтизата DAO; b) переработки указанного потока асфальтенов, по меньшей мере, в одном реакторе с псевдоожиженным слоем в присутствии катализатора, где реактор эксплуатируют при общем давлении от 10,335 до 20,670 кПа, температуре 399-454°С, удельном часовом расходе жидкости от 0,1 до 1,0 ч-1 и скорости замены катализатора от 0,285 до 2,85 кг/м3 или где реактор или реакторы эксплуатируют при общем давлении от 3445 до 20,670 кПа, температуре 388-438°С, удельном часовом расходе жидкости от 0,2 до 1,5 ч-1 и скорости замены катализатора от 0,142 до 1,42 кг/м3 ; и с) переработки указанного потока деасфальтизата, по меньшей мере, в одном реакторе с псевдоожиженным слоем в присутствии катализатора, в котором на стадиях а - с общая конверсия остатка достигает более 65%

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано при деасфальтизации нефтяных остатков легкими углеводородными растворителями
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано при переработке нефти

Изобретение относится к области переработки углеводородного сырья путем деасфальтизации

Изобретение относится к сольвентной деасфальтизации нефтяных остатков и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа, включающего экстракцию нефтяного остатка легким углеводородным растворителем с получением асфальтового и деасфальтизатного растворов, регенерацию растворителя из нагретого асфальтового раствора, включающую отгонку паров растворителя среднего давления однократным испарением с получением асфальта, регенерацию растворителя из нагретого деасфальтизатного раствора, включающую сверхкритическую сепарацию с получением регенерированного растворителя и деасфальтизатной фазы и отгонку паров растворителя среднего давления однократным испарением с получением деасфальтизата, а также сжатие смеси паров растворителя среднего давления. Технический результат - уменьшение количества паров растворителя среднего давления, исключение образования паров растворителя низкого давления, снижение расхода электроэнергии на циркуляцию растворителя и тепла на нагрев асфальтового и деасфальтизатного растворов, предотвращение образования водных стоков и исключение печного нагрева асфальтового раствора. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к способам деасфальтизации нефтяных остатков и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для получения деасфальтизата и асфальта. Изобретение касается способа, включающего экстракцию нефтяных остатков легким углеводородным растворителем с получением асфальтового и деасфальтизатного раствора, регенерацию растворителя из асфальтового раствора, предварительно нагретого в рекуперационном теплообменнике, включающую однократное испарение паров растворителя среднего давления и отпаривание паров растворителя низкого давления, регенерацию растворителя из деасфальтизатного раствора, предварительно нагретого в рекуперационном теплообменнике, включающую сверхкритическую сепарацию с получением регенерированного растворителя, однократное испарение паров растворителя среднего давления и отпаривание паров растворителя низкого давления, а также сжатие смеси паров растворителя низкого давления с помощью струйного компрессора с последующим охлаждением, конденсацией и рециркуляцией паров растворителя среднего давления. При этом из нагретого асфальтового раствора предварительно, в условиях противоточного нагрева теплоносителем, отгоняют пары растворителя высокого давления, которые смешивают с деасфальтизатным раствором, сверхкритическую сепарацию осуществляют в поле центробежных сил с последующей термосепарацией полученных растворителя и деасфальтизатной фазы в условиях противоточного нагрева теплоносителем с получением деасфальтизатного концентрата, который используют в качестве рабочего тела струйного компрессора, а отпаривание растворителя низкого давления осуществляют путем отгонки в условиях противоточного нагрева теплоносителем или путем однократного испарения. Технический результат - уменьшение количества растворителя среднего и низкого давления, снижение расхода электроэнергии на циркуляцию растворителя, предотвращение образования водных стоков и исключение печного нагрева асфальтового раствора. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к способам сольвентной деасфальтизации нефтяных остатков и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для получения деасфальтизата и асфальта. Изобретение касается способа деасфальтизации нефтяных остатков, включающего экстракцию нефтяного остатка легким углеводородным растворителем с получением асфальтового и деасфальтизатного раствора, регенерацию растворителя из асфальтового раствора, нагретого в рекуперационном теплообменнике, включающую однократное испарение паров растворителя при среднем давлении, регенерацию растворителя из деасфальтизатного раствора, нагретого в рекуперационном теплообменнике и нагревателе, включающую сверхкритическую сепарацию с получением регенерированного растворителя и деасфальтизатной фазы, однократное испарение из нее паров растворителя при среднем давлении, а также сжатие смеси паров растворителя среднего давления струйным компрессором. Из нагретого асфальтового раствора при давлении экстракции предварительно отгоняют пары растворителя, которые смешивают с деасфальтизатным раствором, при этом отгонку осуществляют в условиях противоточного нагрева асфальтом и теплоносителем, из деасфальтизатной фазы при давлении сверхкритической сепарации предварительно отгоняют пары растворителя, которые смешивают с регенерированным растворителем, при этом отгонку осуществляют в условиях противоточного нагрева деасфальтизатом и теплоносителем, а в качестве рабочего тела струйного компрессора при сжатии смеси паров растворителя среднего давления используют часть охлажденной смеси регенерированного растворителя и паров растворителя, отогнанных при давлении сверхкритической сепарации. Технический результат - уменьшение количества паров растворителя среднего давления, исключение образования паров растворителя низкого давления, снижение расхода электроэнергии на циркуляцию растворителя и тепла на нагрев асфальтового и деасфальтизатного растворов, предотвращение образования водных стоков и исключение печного нагрева асфальтового раствора. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа двухколонной пропановой деасфальтизации нефтяных остатков в двух последовательно соединенных экстракторах, по которому сырье смешивают с жидким пропаном, смесь охлаждают и вводят в первый экстрактор для разделения на раствор деасфальтизата I и асфальтовую фазу. Сырье смешивают с частью пропана, с вводом охлажденной смеси выше нижнего ввода оставшегося количества пропана, раствор деасфальтизата I без нагрева наверху первого экстрактора направляют вниз второго экстрактора, в котором за счет повышения температуры верха разделяют на рисайкл и раствор деасфальтизата II, с регенерацией из него пропана путем постепенного нагрева и снижения давления в испарителях пропана до давления в системе конденсации пропана, с дополнительным нагревом раствора деасфальтизата II из последнего испарителя пропана до 240-250°C, с возвратом рисайкла насосом наверх первого экстрактора, с подачей полученных продуктов в отпарные колонны, работающие без подачи в них водяного пара. Технический результат - улучшение качества деасфальтизата и асфальта, снижение энергозатрат. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.
Изобретение относится к способу десульфуризации нефтяного масла, включающему стадию разбавления нефтяного масла-сырья подходящим органическим растворителем перед проведением реакции десульфуризации. Органический растворитель выбран из алканов, алкенов, циклических алкенов и алкинов. Концентрация растворителя в смеси из нефтяного масла-сырья и растворителя находится в диапазоне 0,1-70%. Проведение реакции смеси нефтяное масло-растворитель с натрием при температуре в диапазоне 240-350°C и давлении в диапазоне 0-500 фунт/кв. дюйм (0-3,45 МПа) в течение 15 минут-4 часов при перемешивании, чтобы получить конечную смесь, содержащую обессеренное нефтяное масло. Технический результат - снижение содержания асфальтена в нефтяном масле, улучшение вязкости обессеренного нефтяного масла, снижение содержания остаточного натрия. 9 з.п. ф-лы, 4 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области переработки углеводородного сырья путем деасфальтизации, в частности к получению асфальтенов, обладающих свойствами полупроводников. Изобретение касается способа получения асфальтенов путем деасфальтизации углеводородного сырья, включающего обработку сырья растворителем с последующим отделением раствора деасфальтизата от асфальтенсодержащих веществ, ступенчатое фракционирование, при этом в качестве сырья используют тяжелые нефтяные остатки, которые предварительно подвергаются окислению воздухом при температуре 245-255°С с получением окисленного битума, обладающего структурой типа "гель", причем продолжительность окисления определяется для каждого вида тяжелых нефтяных остатков по достижению верхней точки перегиба графика зависимости температуры размягчения окисленного битума от продолжительности окисления. Технический результат - улучшение электронных характеристик асфальтенов. 2 ил., 1 пр.
Наверх