[发明专利]一种连续催化重整装置催化剂提升装置有效
申请号: | 201310316799.0 | 申请日: | 2013-07-25 |
公开(公告)号: | CN104342195A | 公开(公告)日: | 2015-02-11 |
发明(设计)人: | 魏治中;张豫锋;戴鑑;李信伟;谢崇亮;缪希平;孟志强;张鸿;谢炳军;满雄伟;孙文庆;罗贯纬;马文斌;王益民;曹松 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | C10G11/14 | 分类号: | C10G11/14;B01J8/08 |
代理公司: | 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 11013 | 代理人: | 张茵 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 连续 催化重整 装置 催化剂 提升 | ||
技术领域
本发明涉及一种催化剂提升装置,尤其是涉及石油加工连续催化重整装置催化剂提升装置。
背景技术
催化重整是石油二次加工的重要过程,是以生产高辛烷值汽油组分和芳烃为目的的催化反应过程。不间断的催化剂输送是连续重整反应的关键,而催化剂提升器是确保催化剂在反应—再生系统进行连续循环流动的关键设备。催化剂依靠自身重力从上部料斗依次进入反应器、下部料斗到催化剂提升器,再依靠提升气提升至下一个反应器的上部料斗,从最后一个反应器出来后提升至再生器,通过一次烧焦、二次烧焦、氧氯化、焙烧、还原等过程进入第一个反应器完成催化剂循环,达到再生的目的。反应器之间的催化剂提升一般采用氢气进行提升,而最后一个反应器与再生器之间的提升,以及经再生器再生后催化剂与第一个反应器之间提升采用的是氮气提升。
再生器与反应器之间的氮气提升,经过粉尘收集器回收氮气中携带的催化剂粉末,氮气则在常温下通过压缩机增压后用来对待生/再生催化剂进行提升,现有技术中,对提升的催化剂(包括待生催化剂、再生催化剂)进行取样,发现提升后的催化剂有约1%~3%碎裂,使催化剂损耗加大,堵塞重整反应器内的约翰逊网,降低催化剂与油气的接触时间,严重时甚至造成停工,在更换催化剂,改进催化剂强度后仍收效不大。
发明内容
为解决上述问题,本发明采用的技术方案是:一种连续催化重整装置催化剂提升装置,含有再生器,氮气压缩机,多个重整反应器、提升器、上部缓冲罐、上下部料斗、下部料斗,其装置分布使其能完成:催化剂依靠自身重力从上部料斗依次进入反应器、下部料斗到催化剂提升器,再依靠提升气提升至下个反应器的上部料斗,从最后一个反应器出来后提升至再生器,通过包括一次烧焦、二次烧焦、氧氯化、焙烧、还原再生过程再生后的催化剂经提升进入第一反应器完成催化剂循环;反应器之间的催化剂提升采用氢气进行提升,而最后一个反应器与再生器之间的提升,以及经再生器再生后催化剂与第一个反应器之间提升采用的是氮气提升,其特征是:在氮气提升管线上设有加热设备。
所述的氮气提升管线,可以是氮气压缩机后的氮气提升管线,也可以是进入提升器前的氮气提升管线。
提升氮气温度的变化影响催化剂的正常提升及提升效果,进而影响到再生器上部缓冲罐及上部料斗的料位波动;发明人还发现,通过提升氮气温度还极好地解决了催化剂碎裂问题。
本发明最好选用在催化剂的氮气提升管线上增加电加热器,通过控制电加热的出口温度在420℃以上。
采用本发明的连续催化重整装置催化剂提升装置,通过提高氮气温度,改善催化剂提升效果,平稳催化剂循环速率,减少催化剂的磨损,同时解决了催化剂碎裂问题,确保装置长周期运行。在实际应用中,通过提高氮气温度至480℃以上,与不增加换热设施相比较,催化剂磨损减少,淘洗出的催化剂粉尘较少约20%~40%,效益可观。
附图说明
图1是应用本发明的一种连续催化重整装置催化剂提升装置示意图。
附图标记表示:
1---上部料斗 2---反应器 3---加热炉
4---下部料斗 5---提升器 6---上部缓冲罐
7---再生器 8---粉尘收集器 9---冷却器
10---氮气压缩机 11---电加热器 A---油气进口
B---油气出口 C---提升氢气 D---提升氮气
具体实施方式
采用图1所示的连续催化重整装置催化剂提升装置。
每个重整反应器上置有上部料斗,重整反应器下方依次为下部料斗、提升器,在第一个重整反应器的上部料斗前有上部缓冲罐,提升器通过管线与下一个重整反应器的上部料斗相连,最后一个重整反应器的提升器通过管线与再生器的上部缓冲罐相连,每个重整反应器均连有分别与来自加热炉的管线,除最后一个重整反应器的提升器外,其它提升器均有接有提升气——氢气输入管线;再生器的上部缓冲罐下面接有上部料斗,其与再生器相接,再生器下方依次为下部料斗、提升器,提升器再与第一个重整反应器的上部缓冲罐相接,再生器的提升器与最后一个重整反应器的提升器均接有提升气——氮气输入管线;与氮气输入管线相接的是氮气压缩机,在再生器的上部缓冲罐与第一个重整反应器的上部缓冲罐上方有管线,先后与粉尘收集器、冷却器相接后再接入氮气压缩机,本发明在氮气输入管线上另加有加热设备。完成的工艺过程如下:
重整原料——油气进入加热炉3,加至反应温度后进入重整反应器2,反应产物进入加热炉、再进入下一个重整反应器,直至从最后一个重整反应器出来的产物经分离后进入下一个单元。自再生器来的催化剂经提升器5提升后进入第一个重整反应器上部的上部料斗1,依靠自身重力,经料腿进入重整反应器2,在重整反应器内实现油气与催化剂的接触。参与反应后的催化剂靠自身重力进入下部料斗4,提升器5将催化剂提升至下一个反应器的上部料斗1,从最后一个提升器5出来的催化剂提升至再生器上部缓冲罐,靠自身重力进入闭锁料斗、再生器7,再生器7来的催化剂经提升后,进入第一个重整反应器上部缓冲罐6,经上部料斗,靠自身重力进入第一个重整反应器内,完成催化剂的循环再生。再生器7的上部,循环氮气经过粉尘收集器8,底部回收携带的催化剂粉末,上部氮气经过冷却器9后进入氮气压缩机10,经氮气压缩机10增压后,作为提升气进入反应系统。以上流程与现有技术流程相同,不同在于本发明在氮气压缩机后的氮气提升线上增加一台电加热器11。
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