Cтраница 1
Прямогонный газ через сепаратор С-1 подается на сжатие компрессором ЦК-1. При сжатии газ нагревается до 120 С. Сжатый газ затем конденсируется в водяном конденсаторе-холодильнике ХК. [1]
![]() |
Технологическая схема газофракционирующей установки абсорбционно. [2] |
Прямогонный газ через сепаратор С-1 подается на сжатие компрессором ЦК-1. При сжатии газ нагревается до 120 С. Сжатый газ затем конденсируется в водяном конденсаторе-холодильнике ХК-1 и в конденсаторе-холодильнике ХК-2, охлаждаемом испаряющимся аммиаком. В ХК-1 охлаждение и конденсация заканчивается при 50 С, а в ХК-2 - при 4 С. После каждой ступени конденсации газо-жидкостная смесь разделяется на газ и жидкость в сепараторах С-2 и С-3. Газовые конденсаты из сепараторов С-1, С-2 и С-3 совместно с головками стабилизации установок первичной перегонки и риформинга подаются на блок ректификации. [3]
Анализируя состав прямогонного газа, видим, что для конденсации пен-тана С5Н12, у которого температура начала конденсации 36 С, необходимо до-охладить прямогонный бензин до 35 С. [4]
![]() |
Схема охлаждения прямогонного бензина. [5] |
Анализируя состав прямогонного газа видно, что для исключения потерь пентана CsH, у которого температура начала конденсации 36 С, необходимо до-охладить прямогонный бензин до 35 С. [6]
Сбор и переработка прямогонных газов должны осуществляться по компрессионно-конденсационной схеме, так как газ прямой перегонки полностью конденсируется при 10 - 12 ати. [7]
![]() |
Баланс сернистых соединений по классам при первичной перегонке [ 9, с. 86 ]. [8] |
Количество сероводорода в прямогонном газе и бензине, а также в остальных фракциях нефтей с нетермостойкими сернистыми соединениями можно значительно уменьшить за счет некоторого снижения температуры нагревания нефти и скорости разложения сернистых соединений. Это имеет большое практическое значение, так как позволяет в ряде случаев получить прямогонные продукты, отвечающие существующим стандартам по содержанию серы, или сократить объемы очистки и число очистных сооружений на заводе. [9]
Это позволяет избежать компри-мирования прямогонного газа и увеличивает выработку сжиженного газа непосредственно на установках АВТ. [10]
![]() |
Средний отбор углеводородов С3 - С4. [11] |
Из приведенных данных видно, что компримирова-ние прямогонного газа, выделяемого при переработке нефти, из года в год увеличивается, но потенциальное содержание его намного больше. [12]
Как видно из табл. 1.9, водяной пар в низ колонны К-2 / 1 заменен на прямогонный газ из стабилизатора К-3, а в низ колонн К-2 / 2, К-2 / 3, К-2 / 4 - подводом тепла с помощью испарителей с паровым пространством. В качестве теплоносителей в испарителях с паровым пространством использован остаток предыдущей колонны. [13]
В результате недостаточных мощностей по компримированию на НПЗ, а в большинстве случаев их отсутствия снижается возможность использования прямогонного газа в качестве нефтехимического сырья. Значительное количество прямогонного газа в настоящее время используется как технологическое топливо. [14]
![]() |
Принципиальная схема извлечения из нефти сырья для нефтехимических производств. [15] |