[发明专利]一种延迟焦化反应模型构建方法及装置、存储介质及设备有效
申请号: | 202310133365.0 | 申请日: | 2023-02-20 |
公开(公告)号: | CN115831250B | 公开(公告)日: | 2023-06-06 |
发明(设计)人: | 王杭州;张鹏;陈起;殷榕澧;许孝玲;赵宝生;余顺;刘菲菲;曾星扬;辛春梅;孙兰霞;涂连涛 | 申请(专利权)人: | 新疆独山子石油化工有限公司;中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G16C20/10 | 分类号: | G16C20/10;G16C10/00;G16C20/30 |
代理公司: | 北京知联天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11594 | 代理人: | 孔凡梅 |
地址: | 833699 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 延迟 焦化 反应 模型 构建 方法 装置 存储 介质 设备 | ||
1.一种延迟焦化反应模型构建方法,其特征在于,所述方法包括:
获取延迟焦化反应的原料分子组成矩阵,其中,所述原料分子组成矩阵包括每种原料分子的结构导向集总表示和含量;
基于预设的延迟焦化反应规则,根据所述每种原料分子的结构导向集总表示生成每种分子对应的反应路径,得到每个反应路径的产物分子,并将其与预设分子集进行对比,仅保留在预设分子集中存在的产物分子及其对应的反应路径,作为有效产物分子和有效反应路径,其中,所述延迟焦化反应规则包括每种原料分子在其对应的反应路径中结构导向集总表示的变化;
基于每条有效反应路径对应的反应动力学方程组以及反应时长,根据所述每种原料分子的含量预测延迟焦化反应的产物分子组成矩阵,其中,所述产物分子组成矩阵包括每种产物分子的结构导向集总表示和含量;
根据每种产物分子的属性参数,预测产物的属性参数,将预测的产物的属性参数与实际反应产物之间的差值作为优化目标,调整延迟焦化反应规则对应的反应速率,将满足优化目标条件的反应速率作为延迟焦化反应模型参数;
通过以下表达式,调整延迟焦化反应规则对应的反应速率常数:
其中,
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括获得延迟焦化反应的原料分子组成具体如下:
从原油分子组成中借助切割方法得到,或者,
对原油进行蒸馏切割后得到的一次或二次加工产物的分子组成,其中,加工产物的分子组成通过气相色谱-质谱、全二维气相色谱法、四级杆气相色谱-质谱仪检测法、气相色谱或场电离-飞行时间质谱检测法、近红外光谱法、核磁共振波谱法、拉曼光谱法、傅立叶变换离子回旋共振质谱法、静电场轨道阱质谱法和离子淌度质谱法中的一种或多种确定。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取延迟焦化反应的原料分子组成矩阵,包括:
基于结构导向集总分子表征方法对每种原料分子进行向量表征,得到每种原料分子的结构导向集总表示;
将每种原料分子的结构导向集总表示与含量作为完整向量;
将延迟焦化反应所有原料分子的完整向量组合为延迟焦化反应原料的分子组成矩阵。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述反应时长为原料在焦炭塔装置中停留的时长。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于预设的延迟焦化反应规则,根据所述每种原料分子的结构导向集总表示生成每种分子对应的反应路径,得到每个反应路径的产物分子,并将其与预设分子集进行对比,仅保留在预设分子集中存在的产物分子及其对应的反应路径,作为有效产物分子和有效反应路径,包括:
第一步骤,按照预设的延迟焦化反应规则对每种原料分子的结构导向集总表示进行遍历,得到每种原料分子对应的反应路径;
第二步骤,将反应路径的每种产物分子与预设分子集进行对比;
第三步骤,保留在预设分子集中存在的产物分子及其对应的反应路径;
第四步骤,将保留的产物分子作为原料分子,返回第一步骤,直到所有的产物分子均不符合预设的延迟焦化反应规则中的任一反应规则为止;
第五步骤,汇总第一步骤至第四步骤的所有产物分子和反应路径作为有效产物分子和有效反应路径。
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