Cтраница 3
Для процессов деасфальтизации и очистки масел наиболее сильные возмущения вызываются изменением расходов продуктов. Возмущения в результате изменения качества сырья, абсорбентов по отношению к базовым значениям могут иметь достаточно большую величину, но, как правило, маленькую скорость. [31]
Эффективность процесса деасфальтизации зависит от соотношения растворителя и сырья, температуры и температурного градиента экстракции ( разница между температурами верхней и нижней частей экстракционной колонны), а также от качества растворителя. [32]
Сочетание процессов деасфальтизации и каталитической деметалли-зации полученного деасфальтизата позволяет при минимальных затратах получить максимальный выход целевого продукта с требуемыми свойствами. Исследованием в качестве контактов деметаллизации систем, состоящих из железа, кобальта, никеля или молибдена, нанесенных на окись алюминия, показано преимущество контакта, представляющего собой специально подготовленную окись алюминия с нанесенным молибденом. [33]
Применение процесса деасфальтизации в дальнейшем может позволить фракционировать мазуты масляных нефтей путем использования различного температурного режима в деасфальтизацион-ной колонне с выводом отдельных фракций в виде боковых потоков по высоте колонны. [34]
Сущность процесса деасфальтизации состоит в осаждении асфальтово-смолистых веществ такими веществами, как петро-лейный эфир, жидкий пропан и др. Из известных веществ, нашедших применение, лучшие результаты как осадитель дает жидкий пропан. [35]
Эффективность процесса деасфальтизации может быть повышена применением рециркуляции нагретого до 90 - 95 С раствора смолистых веществ в пропане, подаваемого из нижней части деасфальтизационной колонны в верхнюю часть, что позволяет получить два качественных деасфальтизата без увеличения циркуляции свежего пропана. При таких высоких температурах раствор рециркулята, выводимого из нижней части колонны после ввода в зону фракционирования, разделяется на два раствора. [36]
Совершенствование процесса деасфальтизации позволяет шире использовать его в схемах НПЗ топливного профиля. [37]
Протекание процесса деасфальтизации определяют следующие факторы; температурный режим экстракции; кратность растворитель s сырье; характер сырья. [38]
Исследования процесса деасфальтизации нефтяных концентратов Н. Ф. Богдановым и Л. Г. Мартыненко [250, 251] показали, что при близких к критической температурах пропан ограниченно растворяет углеводороды, содержащиеся в масле, и разделяет их в значительной мере по молекулярным весам. Насыщенный раствор углеводородов, перешедших в условиях опыта в пропановый слой, находится в равновесии с насыщенным раствором пропана в масле. [39]
В процессе деасфальтизации основным параметром, характе ризующим очищенный - продукт, является его коксуемость. [40]
В процессе деасфальтизации из сырья удаляются малопригодные для дальнейшего крекинга остаточные продукты - тяжелый крекинг-остаток. Деа-сфальтизированная смесь мазута прямой гонки и углеводородных компонентов крекинг-остатка направляется в систему термического крекинга. В пого норазделительной системе продукты крекинга фракционируются на газ и ди-стиллатные продукты, а получающийся при этом крекинг-остаток направляется на деасфальтизацию, после чего цикл процесса непрерывно повторяется. В этой схеме повторная переработка дистиллатной крекинг-флегмы не рассматривается. [41]
В процессе деасфальтизации большую роль играет массооб-мен в растворах, который также связан с температурными условиями процесса. При наиболее высокой температуре ( верх колонны) гудрон в наибольшей степени растворяет пропан. В области более низких температур раствор пропана в гудроне разделяется на растворы углеводородов в пропане и пропана в смолисто-ас-фальтеновых веществах. При температуре ввода IB колонну пропан обладает наибольшей растворяющей способностью по отношению к компонентам сырья. [42]
В процессе деасфальтизации наряду с коа улян - - асфальтенов происходит избирательное растворение определенных компонентов, в результате чего деасфальтя i очищается от смол, сернистых, азотистых соединений: углезодородов с высокой коксуемостью, а асфальт соог-етствеиио обогащается - JTKMK соединеннямп. [43]
Распределение температуры по высоте деасфальтизацион-ной колонны. [44] |
В процессе деасфальтизации большую роль играет массооб-мен в растворах, который также связан с температурными условиями процесса. При наиболее высокой температуре ( верх колонны) гудрон в наибольшей степени растворяет пропан. В области более низких температур раствор пропана в гудроне разделяется на растворы углеводородов в пропане и пропана в смолисто-ас-фальтеновых веществах. При температуре ввода IB колонну пропан обладает наибольшей растворяющей способностью по отношению к компонентам сырья. [45]