[实用新型]一种用于MTP装置干燥器/保护床再生的设备有效

专利信息
申请号: 201420528884.3 申请日: 2014-09-15
公开(公告)号: CN204233952U 公开(公告)日: 2015-04-01
发明(设计)人: 郭克伦;王勇;李玉鑫;路聿轩;张霄航;曹媛维;曹新波;姜南;杨桂春;石海涛 申请(专利权)人: 中国寰球工程公司
主分类号: B01D53/26 分类号: B01D53/26;B01D53/00
代理公司: 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 代理人: 孙皓晨;陈士骞
地址: 100012 北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 mtp 装置 干燥器 保护 再生 设备
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及化工领域,具体而言,涉及一种用于MTP装置干燥器/保护床再生的设备。

背景技术

现有装置MTP中,干燥器/保护床再生通常使用氮气作为再生气源,使用氮气作为再生气源时,干燥过程结束之后,干燥器/保护床转为在线状态,在干燥剂本体上吸附的氮气作为杂质气体,易被夹杂代入下游系统,给装置产品的纯度和下游的分离操作带来扰动。目前装置的干燥器/保护床再生为非循环操作,每次都需要重新引入大量新鲜氮气作为再生气气源,导致装置公用工程消耗大,装置不经济,且每次再生都需要将含工艺物料的再生气放火炬,造成产品浪费,污染环境。

实用新型内容

本实用新型提供一种用于MTP装置干燥器/保护床再生的设备,用以解决现有装置中干燥器/保护床再生引入的杂质气体,公用工程消耗大,再生期间频繁放火炬的情况。通过采用本实用新型的方法,还可以降低设备投资,减小设备占地面积。

为达到上述目的,本实用新型提供了一种用于MTP装置干燥器/保护床再生的设备,其特征在于,包括:再生气源管线、热再生气管线、加热器、冷再生气管线、冷却器和闪蒸罐,其中:

所述再生气源管线连接在MTP装置、界外的燃料气源与MTP装置燃料气管网之间,将MTP装置自产的燃料气和来自界区的燃料气作为再生气源分别送入MTP装置燃料气管网;

所述热再生气管线连接在所述燃料气管网与所述加热器之间,从所述燃料气管网中引出一股燃料气至所述加热器,引至所述加热器的燃料气被加热到干燥器/保护床再生所需的温度后作为热再生气送入干燥器/保护床中;

所述冷再生气管线与所述燃料气管网相连,从所述燃料气管网中另引出一分支燃料气直接作为冷再生气送入干燥器/保护床中;

所述冷却器连接在所述干燥器/保护床与所述闪蒸罐之间,从所述干燥器/保护床出来的燃料气经过所述冷却器冷却后送入所述闪蒸罐,在所述闪蒸罐中切出所携带水分的燃料气在所述闪蒸罐顶部分为两股,一股燃料气直接送往加热炉做燃料,另一股燃料气经过循环燃料气压缩机增压,再经过冷却之后进入所述燃料气管网,实现燃料气的内部循环。

进一步地,所述干燥器/保护床为多个,每个所述干燥器/保护床的热再生气管线和冷再生气管线上分别设置有调节阀,通过调节阀控制每个所述干燥器/保护床的热再生气和冷再生气的流量。

进一步地,所述多个干燥器/保护床出口再生气线共用一个冷却器,来自所述多个干燥器/保护床出口的再生气经所述冷却器冷却后,进入燃料气闪蒸罐脱除吸附的水分及少量烃;所述燃料气闪蒸罐底部液相利用调节阀送至急冷水塔,所述燃料气闪蒸罐的气相的一部分作为燃料气送至加热炉,其余部分作为循环气体进入循环燃料气压缩机,经过所述循环燃料气压缩机增压后的返回到燃料气管网。

进一步地,采用中压蒸汽或电加热器作为热源加热再生气,取代所述加热炉。

本实用新型可以实现干燥器/保护床再生时的循环操作,每次再生不再需要放火炬,取消加热炉,设置燃料气循环压缩机来实现燃料气循环,通过引入实物料气反向置换,避免杂质气体引入下游。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一个实施例的用于MTP装置干燥器/保护床再生的方法工艺示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种操作稳定、环境影响小的干燥器/保护床再生方法。本方法涉及三个部分:再生气加热和分配系统、干燥器/保护床再生系统、再生气净化和循环系统。本方法使用装置自产的燃料气和外界引入的燃料气作为干燥器/保护床和保护床的再生气源,从而避免了使用氮气作为再生气气源时放火炬和放大气的消耗量,以及给下游系统带来的杂质气体。

以下根据再生流程对所涉及的三个系统分别进行介绍。

再生气加热和分配系统:

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