Способ автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти

 

Союз Советск их

Социалистических

Республии

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 12.07.74 (21) 2044304/23-26 с присоединением заявки М— (23) Приоритет (51)М. Кл.

С 10 6 33/ОО

Q 05 D 27/00//

С 23 F 11/00

Ркудврвтвввеб1 квиктвт

СССР

«е алаи взвбрвтввяй н вткриткй

Опубликовано 05 12 79 Бюллетень Ж 45

Дата опубликования описания 08.12.79 (53) УДК

66.012.52 (088.8) В. И. Сутормин и В. И. Сычев (72) Авторы

:. изобретения (7l) Заявитель (54) CIIOCOB АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях промьппленности.

Известен способ автоматического регулирования технологического процесса путем изме- нения расхода реагента на входе в технологическую установку в зависимости от концентрации раствора в технологической установке и изменения расхода нейтрализующего раствора в смеситель s зависимости от величины рН на выходе из технологической установки (1).

Этот способ не предусматривает в процессе первичной подготовки нефти стабилизацию соотношения расходов основного и рециркули, рующего потоков нефти и потока щелочного раствора, что понижает точность стабилизации величитты рн: после газоводоотделителя.Цель изобретения — повышенив точности стабилизации величины рН после газоводоотделителя.

Это достигается тем, что в способе автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти, осуществляемого при подаче нефти на ректификационную колонну первым насосом, рециркуляции нефти после первого насоса через смеситель, подаче нефтепродукта из ректификационной колонны в гаэоводоотделитель, 5 подаче в смеситель потоков щелочного раствора и воды с помощью второго насоса при байпасировании щелочного раствора до смесителя путем изменения расхода воды на второй насос в зависимости от величины концентрации щело10 чи в щелочном растворе после второго насоса, изменении расхода щелочного раствора на смеситель в зависимости от величины рН в газоводоотделителе, дополнятельио ттэменяют расход рециркулирующей нефти в смеситель в зависимости от расхода нефти в ректифика1S ционную колонну после первого насоса, устанавливают расход основного потока щелочного раствора в смеситель в зависимости от расхода рециркулирующей нефти, изменяют расход рециркулирующей нефти в зависимости от величины разности давлений рециркулирующей нефти и щелочного раствора на входе в смеситель.

Кроме того, изменение расхода щелочного раствора на смеситель в зависимости от вели702067

3, чины рН в газоводоотделителе осуществляют в байпасирующем потоке, а величину рН в газоотделителе измеряют в диапазоне изменения уровня раздела фаз.

На чертеже представлена схема, реализующая предлагаемый способ, Способ автоматического регулирования процесса первичной подготовки нефти осуществляют следующим образом.

Нефть на переработку подают к первому насосу 1 по трубопроводу 2, После первого насоса 1 по трубопроводу 3 осуществляют рециркуляцмю нефти через смеситель 4, в который по трубопроводу 5 добавляют щелочной раствор, Щелочной раствор подают в смеситель также байпасирующим трубопроводом 6 с помощью второго насоса 7. На вход второго насоса 7 по трубопроводу 8 подают щелочной раствор, а по трубопроводу 9 — воду для разбавления щелочного раствора.

Нефть первым насосом 1 через подогреватель

10 нефп, ректификационную колонну 11 и конденсатор — холодильник 12 подают на газоводоотделитель 13.

Концентрацию щелочного реагента после второго насоса 7 измеряют с помощью датчика 14 . и регулируют с помощью регулятора 15, воздей ствуя на клапан 16 на трубопроводе 9 подачи воды на второй насос 7.

Расход нефти после первого насоса 1 измеряют расходомером 17 и регулируют с помощью регулятора 18, воздействуя на клапан 19, расположенный перед подогревателем 10 нефти.

Соотношение расходов нефти и щелочного раствора по сигналам от расходомера 17 и расходомера 20, установленного на основном трубопроводе щелочного раствора, регулируют с помощью преобразователя 21 расхода и регу. лятора 22 соотношения, воздействуя на клапан 23 на основном . трубопроводе щелочного раствора, Разность давлений между потоками нефти и щелочного реагента измеряют соответствующими датчиками 24 и 25 давления и регулируют с помощью регулятора 26, воздействуяна клапан 27 на трубопроводе 3 рециркулирующей нефти.

Уровень в гаэоводоотделителе 13 измеряют с помощью датчика 28 уровня, воздействуя на клапан 29 на трубопроводе сброса воды из гаэоводоотделителя 13.

Для исключения инерционности датчика 30 величины рН после газоводоотделителя 13 заборный трубопровод 31 упомянутого датчика

30 установлен в диапазоне изменения уровня раздела фаэ.

Регулирование величины рН по сигналу от датчика 30 осуществляют с помощью регулятора 32, воздействуя на клапан 33 на байпасном трубопроводе 6 щелочного раствора, 10 Использование предложенного способа долж; но обеспечить практически полное связывание гидролизующихся хлоридов магния и кальция и существенное уменьшение солянокислой коррозии оборудования.

15 Формула изобретения

1, Способ автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти; осуществляемого при подаче нефти на ректификациониую колонну первым насосом, рециркуля20 ции нефти после первого, насоса через смеситель, подаче нефтепродукта иэ ректификационной колонны в газоводоотделитель, подаче в смеситель потоков щелочного раствора и воды с помощью второго насоса при байпасировании щелочного раствора до смесителя путем изменения расхода воды на второй насос в зависимости от величины концентрации щелочи в щелочном растворе после второго насоса, изменения расхода щелочного раствора на

З0 смеситель в зависимости от величины рН в газоводоотделителе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности стабилизации величины рН после гаэоводоотделителя, изменяют расход рециркулируюшей нефти после

35 первого насоса в зависимости от расхода нефти в ректификационную колонну, устанавливают расход основного потока щелочного раствора в смеситель в зависимости от расхода ре-, циркулирующей нефти, изменяют расход рецир40 кулирующей нефти в зависимости от величины разности давлений рециркулирущей нефти и щелочного раствора на входе в смеситель.

2, Способ по п, 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что изменение расхода щелочного раствора на смеситель в зависимости от величины рН в газоводоотделителе осуществляют в байпасируемом потоке, . 3. Способ по пп.1,2, о т л и ч а ю ш и йс я тем, что величину рН в газоотцелителе иэме50 ряют в диапазоне изменения уровня раздела фаз, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Автоматизация производственных процессов. Сб. ИАТ, М., "Наука", 1964, выл. 4, с.44.

Корректор

Составитель Л. Александров

РедактоР Ф. СеРебРЯнский ТехРед Я.gабурка .

F.. Папи

Заказ 7540/29

Тираж 609 Подписное

ЦНИИЛИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

J 3035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти Способ автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти Способ автоматического регулирования процесса первичной переработки нефти 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технологии поддержания коррозионной стойкости поверхностей, соприкасающихся в процессе эксплуатации с жидкими свинецсодержащими сплавами, находящимися при температуре до 900 К и может быть использовано в металлургии, химической промышленности, ядерной и традиционной энергетике

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к составу растворов, предназначенных для обработки внутренней поверхности емкостей, трубопроводов и других устройств, контактирующих с перекисью водорода различной концентрации, и может найти применение в производстве и хранении перекиси водорода в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к защитным противокоррозионным составам, в частности к ингибированным составам на основе отходов масложировых производств, и может быть использовано для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к улучшенным композициям бората цинка, а именно обеспечивает новый гидратированный борат цинка, имеющий высокую температуру дегидратации, что придает значительные преимущества при смешивании с пластиками и каучуками при повышенных температурах

Изобретение относится к способам защиты от коррозии деталей нефтепрмыслового оборудования, полученных методом порошковой металлургии, и может быть использовано для защиты оборудования в высокоминерализованных водных средах, как содержащих, так и не содержащих сероводород
Наверх