大庆原油常减压蒸馏工艺设计
1.5油田原油常压蒸馏装置工艺设计
1.5油田原油常压蒸馏装置工艺设计1.5油田原油常压蒸馏装置工艺设计摘要设计一套年处理量为1.5Mt/a大港原油加工装置,由于原料中轻组分不多,所以原油蒸馏装置采用二段汽化,设计常压塔,减压塔。
设计中采用水蒸气汽提方式, 并确定汽提水蒸汽用量;由于浮阀塔操作弹性大,本设计采用浮阀塔。
原油蒸馏在炼油厂是原油首先要通过的加工装置。
一般包括预处理系统(原油电脱盐)、常压分馏系统、减压分馏系统、注剂系统、轻烃回收系统(加工轻质原油且达到经济规模时一般设置轻烃回收系统)等。
常压蒸馏就是在常压下对原油进行加热、气化、分馏和冷凝。
如此得到各种不同沸点范围的石油馏分。
常减压蒸馏是指在常压和减压条件下,根据原油中各组分的沸点不同,把原油“切割”成不同馏分的工艺过程。
关键词:原油常压蒸馏,大港原油加工装置,原油“切割”目录前言 (1)第一章常减压蒸馏1.1 常减压蒸馏技术现状 (2)1.2 节能措施 (3)第二章工艺流程设计2.1 原料油性质及产品性质 (4)2.1.1 原料油性质 (4)2.1.2 产品性质 (5)2.2 工艺流程 (5)2.3 塔器结构 (6)2.4 环保措施 (6)2.4.1 污染源分析 (6)2.4.2 废气处理 (7)2.4.3 废水处理 (7)2.4.4 噪声防护 (8)第三章工艺计算3.1 原料及产品的有关参数的计算 (10)3.2 工艺流程的确定根据与流程的叙述 (11)3.2.1 切割方案及性质 (11)3.2.2 汽提蒸汽用量 (12)3.2.3 操作压力 (14)3.2.4 汽化段温度 (14)3.3 蒸馏塔各点温度核算 (16)3.3.1 塔底温度 (16)3.3.2 塔顶及各侧线温度的假设与回流热分配 (16)3.3.3 侧线及塔顶温度的校核 (17)第四章常压蒸馏塔尺寸计算4.1 塔径的计算 (20)4.1.1 塔径的初算 (20)4.1.2计算出Wmax后再计算适宜的气速Wa (20)4.1.3 计算气相空间截面积 (21)4.1.4 降液管内流体流速Vd (21)4.1.5 计算降液管面积 (21)4.1.6 塔横截面积Ft的计算 (21)4.1.7 采用的塔径D及空塔气速W (22)4.2 塔高的计算 (22)第五章水力学衡算5.1 塔板布置,浮阀、溢流堰及降液管的计算 (23)5.2 塔的水力学计算 (24)5.2.1 塔板总压力降 (25)5.2.2 雾沫夹带 (25)5.2.3 泄漏 (26)5.2.4 淹塔 (27)5.2.5 降液管超负荷 (27)5.2.6 适宜操作区和操作线 (27)结论 (29)参考文献 (30)致谢 (31)前言石油是一种主要由碳氢化合物组成的复杂混合物。
原油常压蒸馏塔工艺设计
原油常压蒸馏塔工艺设计原油常压蒸馏塔工艺设计原油常压蒸馏塔是炼油厂中最基本的设备之一,其主要作用是将原油分离成不同的馏分。
在设计常压蒸馏塔时,需要考虑多个因素,包括原油的物理化学性质、塔的结构和操作参数等。
下面将详细介绍常压蒸馏塔的工艺设计。
一、原油物性分析在设计常压蒸馏塔时,首先需要对原油进行物性分析。
原油的物性包括密度、粘度、沸点范围、蒸汽压等。
这些物性参数对于确定塔的操作参数和分离效果至关重要。
二、塔的结构设计常压蒸馏塔的结构包括塔底、塔体和塔顶三部分。
塔底主要包括进料管、分离器和液位控制器等。
塔体由多个塔板组成,塔板上通常设置有气液分离器和液相收集器。
塔顶包括冷凝器、回流器和出料管等。
在设计塔的结构时,需要考虑原油的物性和塔的操作参数。
例如,对于高沸点的原油,需要增加塔板数目和塔高度,以提高分离效果。
而对于低沸点的原油,则需要减少塔板数目和塔高度,以降低能耗和成本。
三、操作参数设计常压蒸馏塔的操作参数包括进料温度、进料流量、回流比、塔顶温度等。
这些参数对于塔的分离效果和能耗有着重要的影响。
在设计操作参数时,需要考虑原油的物性和塔的结构。
例如,对于高沸点的原油,需要提高进料温度和回流比,以提高分离效果。
而对于低沸点的原油,则需要降低进料温度和回流比,以降低能耗和成本。
四、塔的优化设计在完成初步设计后,需要对塔进行优化设计。
优化设计的目的是提高分离效果和降低能耗和成本。
常用的优化方法包括增加塔板数目、调整操作参数、改变塔的结构等。
总之,常压蒸馏塔的工艺设计需要考虑多个因素,包括原油的物性、塔的结构和操作参数等。
只有在充分考虑这些因素的基础上,才能设计出高效、节能的常压蒸馏塔。
原油常减压蒸馏工艺流程毕业设计
原油常减压蒸馏工艺流程毕业设计英文回答:Introduction.The crude oil atmospheric distillation process is a critical step in the refining process, which separates crude oil into various fractions based on their boiling point ranges. These fractions are further processed to produce valuable products such as gasoline, diesel, and jet fuel.Process Overview.The atmospheric distillation process involves heating crude oil to a high temperature under atmospheric pressure, typically around 300-400°C (572-752°F). The heated oil is then introduced into a distillation column, where it is separated into different fractions based on their volatility. Lighter fractions, such as gases and lighthydrocarbons, rise to the top of the column, while heavier fractions, such as heavy hydrocarbons and residues, settle at the bottom.Process Stages.The crude oil atmospheric distillation process typically consists of the following stages:Preheating: The crude oil is preheated to reduce its viscosity and facilitate vaporization.Distillation: The preheated oil is fed into a distillation column, where it undergoes vapor-liquid separation.Condensation: The vaporized fractions are condensed into liquids and collected at different levels of the column.Fractionation: The condensed fractions are further separated and purified to produce specific products.Product Fractions.The main product fractions obtained from the crude oil atmospheric distillation process include:Light Ends: Gases and light hydrocarbons (C1-C4)。
260万吨大庆原油常减压蒸馏装置常压塔工艺设计
260万吨/年大庆原油常减压蒸馏装置常压塔工艺设计化学工程与工艺课程设计原油常减压蒸馏装置工艺设计基础数据1、原油的一般性质大庆原油,204d= 0.8587;特性因数 K=12.32、原油实沸点蒸馏数据表1 大庆原油实沸点蒸馏及窄馏分性质数据馏分号沸点范围/℃占原油(质)/% 密度(20℃)/g·cm-3运动粘度/ mm2·s-1凝点/℃闪点(开)/℃折射率每馏分累计20℃50℃100℃20Dn70Dn1 初~112 2.98 2.98 0.7108 ————— 1.3995 —2 112~156 3.15 6.13 0.7461 0.89 0.64 ——— 1.4172 —3 156~195 3.22 9.35 0.7699 1.27 0.89 —-65 — 1.4350 —4 195~225 3.25 12.60 0.7958 2.03 1.26 —-41 78 1.4445 —5 225~257 3.40 16.00 0.8092 2.81 1.63 —-24 — 1.4502 —6 257~289 3.40 19.46 0.8161 4.14 2.26 —-9 125 1.4560 —7 289~313 3.44 22.90 0.8173 5.93 3.01 — 4 — 1.4565 —8 313~335 3.37 26.27 0.8264 8.33 3.84 1.73 13 157 1.4612 —9 335~355 3.45 29.72 0.8348 — 4.99 2.07 22 —— 1.445010 355~374 3.43 33.15 0.8363 — 6.24 2.61 29 184 — 1.445511 374~394 3.35 36.50 0.8396 —7.70 2.86 34 —— 1.447212 394~415 3.55 40.05 0.8479 —9.51 3.33 38 206 — 1.451513 415~435 3.39 43.44 0.8536 —13.3 4.22 43 —— 1.456014 435~456 3.88 47.32 0.8686 —21.9 5.86 45 238 — 1.464115 456~475 4.05 51.37 0.8732 ——7.05 48 —— 1.467516 475~500 4.52 55.89 0.8786 ——8.92 52 282 — 1.469717 500~525 4.15 60.04 0.8832 ——11.5 55 —— 1.4730 渣油>525 39.96 100.0 0.9375 ———41①———3、产品方案及产品性质表2 产品产率及其性质产品沸点范围产率相对密度恩氏蒸馏数据, ℃d初10% 30% 50% 70% 90% 终名称℃%(重) 204重整原料初~130 4.26 0.7109 52 75 84 96 112 136 150航空煤油130~230 9.4 0.7782 142 162 180 192 205 228 243轻柴油230~320 13.5 0.8406 225 238 255 262 270 288 312重柴油320~350 5.7 0.8450 307 324 329 331 339 348 360重油>350 67.2 0.92004. 设计处理量: 250+学号×10万吨/年, 开工:8000小时/年。
原油常减压蒸馏工艺流程
原油常减压蒸馏工艺流程原油常减压蒸馏工艺流程是石油加工中常见的一种方法。
它通过对原油进行加热和蒸馏,将原油中的不同组分分离,以便进一步加工和利用。
下面将详细介绍该工艺的流程。
首先,将原油从储罐中抽取出来,经过除水处理后,送入蒸馏器。
蒸馏器是该工艺中的核心设备,用于进行蒸馏分离。
在蒸馏过程中,由于不同组分的沸点不同,可以通过控制温度来实现对原油的分离。
经过蒸馏器的加热,原油中的轻质组分首先开始汽化,上升到蒸馏器顶部形成蒸汽。
然后,蒸汽经过减压作用,进入冷凝器,冷凝为液体,被分离出来。
这些液体是原油中的轻质组分,如天然气、汽油等。
这些液体可以进一步进行净化和分析,以获得高价值的产品。
与此同时,原油中的重质组分仍然存在于蒸馏器中。
通过控制蒸馏器底部的温度,可实现对重质组分的分离。
重质组分在蒸馏底部逐渐凝结,形成液体。
这些液体可以进一步进行加热,使其返回蒸馏器进行再次蒸馏,以提高分离效果。
在整个常减压蒸馏过程中,需要合理控制蒸馏器的温度和压力。
温度过高会导致原油中的组分过度裂解,降低产品质量;而温度过低会导致分离效果不佳。
因此,工艺操作人员需要根据不同的原油类型和目标产品的要求,调整蒸馏器的操作参数,以实现最佳的分离效果。
对于常减压蒸馏工艺,需要注意的是,由于操作温度较高,设备的材质和耐热性能要求较高。
同时,由于分馏过程中产生的液体是具有挥发性的石油产品,需要采取严密的防火和安全措施,以确保操作人员的安全。
总结起来,原油常减压蒸馏工艺流程是一种常见的石油加工方法。
通过控制温度和压力,将原油中的不同组分分离出来,以便进一步加工和利用。
在实际操作中,需要根据不同的原油类型和产品要求,调整操作参数,以获得最佳的分离效果。
此外,还需要注意安全防火措施,确保操作人员的安全。
原油常减压蒸馏的工艺流程
原油常减压蒸馏的工艺流程原油常减压蒸馏,是对原油进行分馏和精馏的一种常见工艺流程。
该流程通过控制压力和温度,将原油中的各种组分分离出来,得到不同沸点范围内的石油产品,如汽油、柴油、润滑油等。
常减压蒸馏的工艺流程主要包括以下几个步骤:1. 原油预处理:首先对原油进行预处理,包括去除其中的杂质和水分。
这一步骤可以通过沉淀、过滤和脱水等方法进行。
2. 加热和增压:将预处理后的原油进入加热器,通过加热将其升温至适宜的温度。
同时,加入一定的蒸汽或气体使其压力增加,以便更好地进行分馏。
3. 进料塔:将加热后的原油进入进料塔,该塔通常是一个高度较高的垂直筒状容器。
进料塔内设置有多个分离层,每个层次之间的压力和温度都不同。
进料从塔的顶部往下流动,通过每个层次时都会出现不同程度的汽化和凝结,从而将原油中的轻质组分分离出来。
4. 分离和收集:进料塔中的轻质组分随着温度和压力的变化逐渐分离出来。
通过在塔内设置分离器,将油气分开,将油部分收集起来。
油的组分取决于进料塔中的温度和压力控制。
较高温度和压力下可以提取出较轻质的组分,如汽油;较低温度和压力下则可以提取出较重质的组分,如柴油和润滑油。
5. 温度控制:在进料塔中,通过分离器去收集不同沸点范围内的石油产品。
为了保持适当的温度和压力,需要对流程进行严格的调控和监测。
通常通过调整加热器的加热温度、蒸汽压力以及进料塔的进料量和液位来实现。
6. 尾产品处理:在常减压蒸馏的过程中,会产生一些尾产品,如渣油、残留油等。
这些尾产品通常在分离塔的底部进行收集。
它们可以进一步经过其他工艺进行再加工,用于生产燃料油等。
总结起来,原油常减压蒸馏是一种通过控制压力和温度来分离原油中各种组分的工艺流程。
它能够有效地提取出不同沸点范围内的石油产品,满足不同领域对石油产品的需求。
在实际应用中,还可以结合其他工艺,如催化裂化、加氢等,进一步提高产品的质量和产率。
大庆原油常减压蒸馏工艺设计
1000万吨/年大庆原油常减压工艺设计摘要本文对近年来常减压蒸馏工艺的研究现状及发展趋势进行了综述,介绍了石油蒸馏过程的基本原理及重要性、国内外现状及发展趋势,简要分析了能源利用与环境保护问题。
从常减压蒸馏工艺流程出发对换热流程进行了优化、对比各种方案的优劣制定了加工方案、从目前的能量系统综合与优化技术、低温余热回收技术及清洁能源的开发和利用等方面介绍了国内外节能技术改造措施,通过技术的更新和设备的改造达到了扩大生产、节约能源、提高产品质量与拔出率、稳定生产、提高经济效益的目的,从而使常减压技术达到或接近当代世界先进水平,满足了当代社会的需求。
本设计以大庆原油为原料,从原油的物理性质估算数据出发确定工艺流程加工方案,以物料平衡和热平衡为基础进行常减压蒸馏装置设计,其中包括初馏塔、常减压塔及加热炉的设计,并进行了塔板的设计与水力学计算。
其特点是处理量大、操作弹性好、生产灵活,在工业生产中具有较大可行性,对国内炼厂企业有一定的指导意义。
关键词:蒸馏;常减压蒸馏装置;节能;设计;Technical design of atmosphoric and vacuum distillation of DaQing crude oil ten million tons annuallyAbstractAtmosphoric and vacuum distillation processes and the future research trend are reviewed in this paper. It introduces the basic priciple and the importance of the distillation. It also describes the demetic state as well as international and the future research trend is pointed out. Problems between energy utilization and environment protection are analysized concisely in the paper. Thinking of the technical process of atmosphoric and vacuum distillation, the heat exchange process is optimized. Contrasting the superiority and inferiority of all kings of projects, the processing programme is established. It also introduces the conservation measures from the angular of optimization tecnology of energy systerm, tecnology of energy, tecnology of heat recovery and the development and utilization of clean energy. Though technical and equipment renovation, increasing capacity, saving energy, rasing product quality and extraction, stability production and rasing economic benefit are realized.So the atmosphoric and vacuum distillation technical receive or approach the world leading revel and meet the socal requirment..The paper is designed for processing light Da Qing crude oil, on the basis of extination of physical properties data, material balance and thermal balance, the primaary disitillation tower, atmosphoric and vacuum tower and heater are designed. It has great flexibilities both in operation and produce slates and all products in with in specifications.It alsohasgreat value for demetic refinery.Keywords:distillation; atmosphoric and vacuum distillation; save energy; design目录1前言 (1)1.1 石油的简单介绍 (1)1.2 我国沈北原油的一般性质 (1)1.3 石油的蒸馏过程及重要性 (2)1.4 炼油厂的装置构成及工艺流程 (2)1.5 常减压蒸馏塔的工艺流程 (4)1.6 流程方案的制定 (6)1.7 汽化段数 (7)1.8 常减压蒸馏的换热流程............................................................. 错误!未定义书签。
260万吨年大庆原油常减压蒸馏装置常压塔工艺设计课程设计
化工专业课程设计260万吨/年大庆原油常减压蒸馏装置常压塔工艺设计石油化工学院化学工程与工艺专业专业课程设计任务书1.设计题目:260万吨/年大庆原油常减压蒸馏装置常压塔工艺设计2. 学生完成全部设计之期限: 2013 年 1 月 4 日3. 设计之原始数据: (另给)4. 计算及说明部分内容: (设计应包括的项目)一、总论1.概述;2.文献综述;3.设计任务依据;4.主要原材料;5.其他二、工艺流程设计1. 原料油性质及产品性质;2. 工艺流程;3. 塔器结构;4.环保措施三、常压蒸馏塔工艺计算1. 工艺参数计算;2. 操作条件的确定;3. 蒸馏塔各点温度核算;4. 蒸馏塔汽液负荷计算四、常压蒸馏塔尺寸计算1. 塔径计算;2. 塔高计算五、常压蒸馏塔水力学计算六、车间布置设计1. 车间平面布置方案;2. 车间平面布置图;3. 常压蒸馏塔装配图七、参考资料5. 绘图部分内容: (明确说明必绘之图)(1) 原油常减压蒸馏装置工艺流程图(2) 主要塔器图(3) 常压蒸馏塔汽液负荷分布图(4) 常压蒸馏塔装配图6. 发出日期: 2012 年11 月28 日设计指导教师:完成任务日期: 2013 年1 月 4 日学生签名:化学工程与工艺课程设计原油常减压蒸馏装置工艺设计基础数据1、原油的一般性质大庆原油,204d= 0.8587;特性因数 K=12.32、原油实沸点蒸馏数据表1 大庆原油实沸点蒸馏及窄馏分性质数据馏分号沸点范围/℃占原油(质)/% 密度(20℃)/g·cm-3运动粘度/ mm2·s-1凝点/℃闪点(开)/℃折射率每馏分累计20℃50℃100℃20Dn70Dn1 初~112 2.98 2.98 0.7108 ————— 1.3995 —2 112~156 3.15 6.13 0.7461 0.89 0.64 ——— 1.4172 —3 156~195 3.22 9.35 0.7699 1.27 0.89 —-65 — 1.4350 —4 195~225 3.25 12.60 0.7958 2.03 1.26 —-41 78 1.4445 —5 225~257 3.40 16.00 0.8092 2.81 1.63 —-24 — 1.4502 —6 257~289 3.40 19.46 0.8161 4.14 2.26 —-9 125 1.4560 —7 289~313 3.44 22.90 0.8173 5.93 3.01 — 4 — 1.4565 —8 313~335 3.37 26.27 0.8264 8.33 3.84 1.73 13 157 1.4612 —9 335~355 3.45 29.72 0.8348 — 4.99 2.07 22 —— 1.445010 355~374 3.43 33.15 0.8363 — 6.24 2.61 29 184 — 1.445511 374~394 3.35 36.50 0.8396 —7.70 2.86 34 —— 1.447212 394~415 3.55 40.05 0.8479 —9.51 3.33 38 206 — 1.451513 415~435 3.39 43.44 0.8536 —13.3 4.22 43 —— 1.456014 435~456 3.88 47.32 0.8686 —21.9 5.86 45 238 — 1.464115 456~475 4.05 51.37 0.8732 ——7.05 48 —— 1.467516 475~500 4.52 55.89 0.8786 ——8.92 52 282 — 1.469717 500~525 4.15 60.04 0.8832 ——11.5 55 —— 1.4730 渣油>525 39.96 100.0 0.9375 ———41①———3、产品方案及产品性质表2 产品产率及其性质产品沸点范围产率相对密度恩氏蒸馏数据, ℃名称℃%(重) 204d初10% 30% 50% 70% 90% 终重整原料初~130 4.26 0.7109 52 75 84 96 112 136 150航空煤油130~230 9.4 0.7782 142 162 180 192 205 228 243轻柴油230~320 13.5 0.8406 225 238 255 262 270 288 312重柴油320~350 5.7 0.8450 307 324 329 331 339 348 360重油>350 67.2 0.92004. 设计处理量: 250+学号×10万吨/年, 开工:8000小时/年。
石油常减压蒸馏工艺流程
石油常减压蒸馏工艺流程石油是一种天然的化石燃料,是世界经济的重要基础能源之一。
石油通过提炼得到各种石油产品,其中石油蒸馏是最基本的工艺之一。
石油蒸馏是一种利用石油中不同沸点的组分在一定温度下进行分馏的工艺。
常减压蒸馏是一种常压下蒸馏温度过高的组分,在降低压力下进行蒸馏的过程。
一、设备介绍1. 蒸馏塔蒸馏塔是进行石油蒸馏的主要设备,通常是一种垂直的筒形容器,内部装有填料或塔板。
填料或塔板的作用是增加接触面积,促使原料与蒸汽充分混合,在塔内形成气液两相流动,使得原料中的各种组分在塔内得到分离。
2. 冷凝器冷凝器是将蒸气冷却成液体的设备,常减压蒸馏中使用的是冷凝水作为冷却剂。
冷凝器的作用是将热气体中的汽化物质冷却成为液态,便于收集和继续处理。
3. 加热炉加热炉是将原料加热至需要的温度的设备,常减压蒸馏中需要将原料加热至一定温度,以便在塔内进行分馏。
4. 油水分离器油水分离器用于将分馏出的石油产品和冷凝水进行分离,便于后续的收集和处理。
二、常减压蒸馏工艺流程1. 原料进料原料(石油)首先通过加热炉加热至一定温度,然后进入蒸馏塔的塔底。
在蒸馏塔内,原料与加入的蒸汽充分混合,在填料或塔板上形成气液两相流动。
2. 分馏在常减压蒸馏过程中,压力降低,使得原料中的沸点较高的组分在较低温度下也能分馏出来。
这样,原料中的各种组分都能在蒸馏塔内逐渐分离出来,形成不同沸点的石油产品。
3. 冷凝分馏出的蒸汽进入冷凝器,通过冷凝水的冷却作用,将蒸汽冷却成液态,得到相应的石油产品。
冷凝后的油产品和冷凝水通过油水分离器进行分离,得到纯净的石油产品。
4. 收集经过分离的石油产品通过管道输送至相应的储罐或装车,以备后续的加工和销售。
同时,冷凝水也可经过处理后再次利用。
5. 控制参数在常减压蒸馏过程中,需要严格控制加热温度、压力和冷凝温度等参数,以确保分馏的效果和产品质量。
三、总结常减压蒸馏是一种常压下蒸馏温度过高的组分,在降低压力下进行蒸馏的工艺,可以有效分离出原料中不同沸点的组分,得到所需的石油产品。
370万吨大庆原油常压蒸馏工艺设计
摘要常减压蒸馏装置是炼油厂的“龙头”装置,它的拔出率、产物质量、分离精度、能耗等对整个炼厂的后继加工过程影响很大。
本次设计是年处理量为370万吨原油的常压蒸馏塔,其次为塔板的设计及水利学核算。
利用大学期间学习过的石油炼制工程﹑化工原理及炼油类参考书籍顺利的完成了本次设计。
常压塔的设计主要是依据原油和产品的恩氏蒸馏数据,计算产品的各物性数据并确定切割方案、计算产品收率。
参考同类装置确定塔板数、进料及侧线抽出位置,再确定各主要部位操作压力及假设操作温度,进行全塔热平衡计算,采取塔顶二级冷凝冷却和两个中段回流。
塔顶取热:第一中段回流取热:第二中段回流取热为5:2:3,最后校核各主要部位温度是否在允许的误差X围内。
塔板形式选用浮阀塔板,依据常压塔内最大汽、液相负荷处算得塔径为4.0m,板间距取0.8 m。
这部分最主要的是核算塔板流体力学性能及操作性能,使塔板在适宜的操作X围内操作。
关键词:常压塔,节能,浮阀塔板,流体力学AbstractRefinery's crude distillation unit is the "leading" device, it pulled out rate, product quality, segmentation accuracy, and energy consumption of the entire refinery great influencesubsequentprocessing.The design is with capacity of 3.7 million tons of crude oil atmospheric distillation tower, followed by plate design and hydrologic accounting.avail university period study ultra petroleum refining engineering and chemical engineering theory andreference oil refining chemical engineering munication grade half cloth propitious finish these degree design off of. Atmospheric tower design is mainly products Engler distillation data to calculate the product of the physical property data to determine the cutting program to calculate the yield of the product.Reference to similar devices to determine the plate number, location of feeding and lateral line out, and then determine the major parts of the operating pressure and assumed operating temperature, full-tower heat balance calculations, to take two condensing cooling tower and two mid-back.Tower for heat: the first heat to take back the middle: mid-back to take the second heat 5:2:3, the last check of all the major parts of the temperature within the allowable error range.Plate in the form selected valve trays , according to the largest tower vapor pressure, liquid load at the tower diameter is considered4.0m, take the platespacing 0.8 m. This part is most important is accounting tray hydrodynamics and operational performance, make the plate in the appropriate operating ranges.Keywords: atmospheric tower, energy, valve trays, fluid mechanics目录370万吨/年XX原油常压蒸馏工艺设计1 1 文献综述11.1前言11.2世界原油现状21.3原油常压蒸馏及其特点21.4常减压蒸馏的现状与发展趋势31.5原油预处理的新技术41.5.1新型电脱盐技术41.6原油的常压蒸馏51.7 常压加热炉61.7.1影响加热炉热效率的因素61.7.2提高加热炉的效率途径71.8加热炉优化控制技术81.9常压装置节能技术91.9.1节能降耗的措施101.10减压深拔发展前景121.11 腐蚀的监测和防护方法132 设计任务说明书172.1XX原油评价172.1.1原油和各侧线油的性质172.2生产方案的确定:192.2.1.各产品数据192.2.2装置流程要求:203 初馏塔的工艺设计243.1塔板数确定:243.1.1操作条件确定:243.2塔的物料平衡:253.2.1塔的工艺计算:253.2.2操作条件:253.2.3物料平衡:264 常压塔计算274.1基础数据274.2工艺设计计算过程及结果284.2.1体积平均沸点284.2.2恩氏蒸馏曲线斜率S294.2.3立方平均沸点tcu29304.2.4中平均沸点tMe4.2.5特性因数K314.2.6油品的API314.2.7平衡汽化温度324.2.8临界温度364.2.9临界压力374.2.10焦点温度384.2.11 焦点压力394.2.12实沸点切割X围394.2.13相对分子质量444.2.14实沸点切割温度454.3产品收率和物料平衡494.4汽提水蒸汽用量504.5塔板型式和塔板数514.6精馏塔计算草图514.7操作压力534.8汽化段温度534.8.1汽化段中进料的汽化率与过汽化度534.8.2汽化段油气分压544.8.3汽化段温度的初步求定544.8.4 tF的校核554.9塔底温度574.10塔顶及侧线温度的假设与回流分配584.10.1假设塔顶及各侧线温度584.10.2全塔回流热584.10.3回流方式及回流热分配594.11侧线及塔顶温度核算604.11.1重柴油抽出板(第27层)温度校核604.11.2轻柴抽出板(第18层)温度校核624.11.3煤油抽出板(第9层)温度的校核654.11.4塔顶温度校核684.12全塔汽,液相负荷694.12.1第28层塔板上气液相负荷694.12.2第27层板上汽液相负荷714.12.3第23层板上汽液负荷714.12.4第22层板上汽液相负荷734.12.5第21块板上汽液相负荷754.12.6第19层板上汽液相负荷774.12.7第18层板上汽液相负荷794.12.8第17层板上汽液相负荷794.12.9第14层板上汽液相负荷814.12.10第13层板上汽液相负荷834.12.11第10层板上汽液相负荷844.12.12第9层板上汽液相负荷864.12.13第3层板上汽液相负荷874.12.14第2层板上汽液相负荷884.12.15第一层板上汽液相负荷904.13全塔汽液相负荷分布925 塔的工艺计算935.1塔径计算935.1.1塔径935.1.2溢流装置945.1.3塔板布置及浮阀数目与排列965.2塔板流体力学验算975.2.1气相通过阀塔板的压强降975.2.2淹塔985.2.3雾沫夹带995.2.4塔板负荷性能图1005.3车间装置分布1055.3.1车间平面分布图1055.3.2车间工艺流程图1065.3.3车间工艺设备表106致谢114参考文献121370万吨/年XX原油常压蒸馏工艺设计1 文献综述1.1前言石油及石油化学工业是我国迈向工业化社会,追求经济发展的基础产业。
原油常减压蒸馏装置工艺设计程序
工作场所环境:保持良好的通风和照明,避免有害气体和粉尘的积聚 个人防护用品:提供必要的防护服、口罩、手套等个人防护用品 安全培训:定期进行安全培训,提高员工的安全意识和技能 应急处理:制定应急预案,确保在紧急情况下能够迅速有效地处理事故
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汇报人:
辐射段热效率:根据原油性质和加热炉 设计要求确定
辐射段热损失:根据原油性质和加热炉 设计要求确定
汽化与换热
汽化段工艺流 程:原油进入 汽化段,经过 加热、蒸发、 冷凝等过程, 转化为气体
加热方式: 采用蒸汽加 热、电加热 等方式
蒸发器设计: 考虑蒸发效 率、传热面 积等因素
冷凝器设计: 考虑冷凝效 率、传热面 积等因素
的材料
辐射段安装: 包括辐射段与 加热炉的连接、
固定等
辐射段运行: 包括辐射段的 加热、冷却、
保温等操作
辐射段维护: 包括辐射段的 清洗、检查、
维修等操作
辐射段长度:根据原油性质和加热炉设 计要求确定
辐射段温度:根据原油性质和加热炉设 计要求确定
辐射段压力:根据原油性质和加热炉设 计要求确定
辐射段流量:根据原油性质和加热炉设 计要求确定
加热炉:提供热源,加热原油使其气化
冷凝器:冷却气化后的原油,使其液化
真空泵:维持装置内的真空度,降低原 油的沸点
控制系统:监控装置运行状态,调节参 数,保证装置稳定运行
安全设施:包括防火、防爆、防泄漏等 设施,确保装置安全运行
原料准备及进料
进料方式:连续进料或间歇 进料
原油规格:包括API度、硫含 量、蜡含量等
选型原则:根据原油性质、生 产规模、操作条件等因素选择 合适的加热炉类型
加热炉类型:包括燃气加热炉、 燃油加热炉、电加热炉等
原油常减压蒸馏工艺流程毕业设计
The wild and wacky world of continuous vacuum distillation of crude oil is like a magical potion-making process happening right before our eyes! Picture this: a distillation column is like a giant wizard's cauldron, where the crude oil gets heated and starts to bubble and sizzle, releasing its magical vapors. But here's the twist - instead of using a regular old stove, we bring in the vacuum to work its mysterious powers and lower the boiling points of the oil's differentponents. This allows us to separate out the various magical ingredients without them getting too hot and turning into a gooey mess. And to make sure we get the perfect potion, the distillation column is stacked with all sorts of special trays and packing materials to work their enchanting spells and enhance the separation process. It's like a wild and wonderful chemistry experiment, right in the heart of the industrial world!连续真空蒸馏原油的野生和疯狂的世界,就像一个神奇的制药过程在我们眼前发生!想象一下:蒸馏柱就像一个巨大的法师的炉子,原油在那里被加热,并开始发泡和喷发,释放出它的神奇蒸汽。
原油常减压蒸馏的工艺流程
原油常减压蒸馏的工艺流程
《原油常减压蒸馏的工艺流程》
原油常减压蒸馏是一种常用的原油加工工艺,用于将原油中的各种成分分离出来,得到各种石油产品。
这种工艺流程主要包括预处理、减压蒸馏和产品分馏三个主要步骤。
首先是预处理阶段,原油需要先经过脱盐处理,去除其中的盐分和杂质。
这样可以减少后续过程中的腐蚀和催化剂中毒的风险。
同时,还需要将原油进行加热,以降低其黏度,使得后续的分馏过程更加顺利。
接下来是减压蒸馏阶段。
将经过预处理的原油送入蒸馏塔中,在这里通过蒸汽加热的方式,使得原油中的各种成分开始分离。
由于不同成分的沸点不同,随着温度的升高,各种轻质烃类开始蒸发,逐渐向蒸馏塔的顶部上升。
而较重的组分则逐渐沉积在塔底。
在蒸馏塔的不同位置设置有收集点,可以分别收集到轻质产品如天然气、汽油、煤油和重质产品如柴油、航煤和石油焦等。
最后是产品分馏阶段。
在减压蒸馏得到的原油产品中,还需要进一步分离出各种不同的产品。
这通常是在分馏塔中进行的,通过控制温度和压力的变化,将不同沸点的产品进一步分离出来。
这样就可以得到高纯度的各种石油产品,满足工业和生活的需要。
综上所述,原油常减压蒸馏的工艺流程是一个复杂而精细的过
程。
通过这个过程,原油中的各种成分可以被有效地分离出来,得到各种优质的石油产品。
这对于石油行业的发展和石油产品的质量提升具有重要意义。
常减压蒸馏—常减压蒸馏装置的工艺流程(石油加工课件)
4. 降低原油的含硫量和含盐量,减少常压塔腐蚀。初馏塔和闪蒸塔的源自别燃料型常减压蒸馏工艺流程
初馏塔和闪蒸塔的区别
燃料-润滑油型常减压蒸馏工艺流程
精馏原理
精馏塔自下而上:温度逐渐下降; 轻组分浓度逐渐增大。
规范与安全是任何一家企业都放在第一要位的
课后问答
初馏塔的作用有哪些? 初馏塔和闪蒸塔的区别在哪里? 常压塔设置汽提塔的作用是什么?
常压系统与设备
常减压蒸馏——初馏塔
燃料型常减压蒸馏工艺流程
常减压蒸馏——闪蒸塔
燃料-润滑油型常减压蒸馏工艺流程
初馏塔的作用
1. 将原油经换热过程中已汽化的轻组分及时分离。一是能减少原油管路阻力,降低 原油泵出口压力;二是能减少常压炉热负荷,二者均有利于降低装置能耗。
2. 当原油因脱水效果波动而引起含水量高时,水能从初馏塔塔顶分出,使常压塔操 作免受水的影响,保证产品质量合格。
塔顶:得到较纯的轻组分。
塔底:得到较纯的重组分。
常压蒸馏塔
常压精馏塔 精馏段:自下而上温度逐渐下降 提馏段:自下而上温度逐渐上升
汽提塔原理:降低油气分压,减少轻组分含量
汽提塔作用:①提升侧线产品质量 ②提高侧线产品收率
常
压
蒸
馏
汽 提
塔
塔
思政小课堂
此类特殊作业需要严格遵守《化学品生 产单位特殊作业安全规范》来进行操作, 工作人员在进入容器前,尤其需要注意 易燃、易爆、有毒物质对人体的伤害。
原油常压蒸馏塔工艺设计
原油常压蒸馏塔工艺设计在石油工业中,原油常压蒸馏塔是一种常见的设备,用于对原油进行初步加工和分离。
它是炼油厂中最重要的单元之一,具有重要的经济和环保意义。
本文将从工艺设计的角度,详细介绍原油常压蒸馏塔的结构和运行原理。
一、原油常压蒸馏塔的结构原油常压蒸馏塔主要由塔本体、塔底、塔顶和内部组件等部分组成。
塔本体通常为圆柱形,由耐高温、耐腐蚀的材料制成。
塔底设有出液口,用于收集和排出分馏出的各种产品。
塔顶则设有气体出口和液体回流装置,用于控制气体的排放和液体的回流。
二、原油常压蒸馏塔的运行原理原油常压蒸馏塔的运行原理基于原油中各组分的沸点差异。
在塔内,原油被加热至沸点,产生气体和液体两相。
较轻的组分具有较低的沸点,会在塔顶冷凝成液体,而较重的组分则会沿着塔体下降,直至达到其沸点,然后在不同的位置分离出来。
为了实现有效的分离,原油常压蒸馏塔内设有多个塔板。
这些塔板上安装有塔板阶梯,用于增加塔板的有效面积和接触程度。
当原油从塔顶进入塔体时,通过塔板阶梯的阻挡和间隙,使气体和液体两相进行充分接触,以实现组分的分离。
三、原油常压蒸馏塔的工艺设计在设计原油常压蒸馏塔时,需要考虑多个因素,包括原油性质、产品需求、能源消耗和设备成本等。
1. 塔板设计:塔板的设计对分离效果有着重要影响。
一般情况下,塔板的数量越多,分离效果越好。
但过多的塔板会增加设备的复杂性和能耗。
因此,在实际设计中需要综合考虑分离效果和经济效益。
2. 温度和压力控制:温度和压力是影响分离效果的重要参数。
在操作过程中,需要对塔体进行适当的加热和冷却,以控制塔内的温度。
同时,通过调节塔底的压力,可以调整塔内的气体流速和液体回流率,从而优化分离效果。
3. 产品收集和处理:原油常压蒸馏塔的主要产品包括汽油、柴油、煤油和渣油等。
在设计过程中,需要考虑不同产品的收集和处理方式,以满足市场需求和环保要求。
四、总结原油常压蒸馏塔是炼油厂中不可或缺的设备,通过分离原油中不同组分,生产出各种石油产品。
原油常压蒸馏工艺设计
原油常压蒸馏工艺设计摘要原油常压蒸馏作为原油的一次加工工艺,在原油加工总流程中占有重要作用,在炼厂具有举足轻重的地位,其运行的好坏直接影响到后续的加工过程。
其中重要的分离设备—常压塔的设计,是能否获得高收率、高质量油的关键。
近年来常减压蒸馏技术和管理经验不断创新,装置节能消耗显著,产品质量提高。
但与国外先进水平相比,仍存在较大的差距。
为了更好地提高原油的生产能力,本着投资少,能耗低,效益高的思想对印尼贝兰纳克混合原油进行常压蒸馏设计。
设计的基本方案是:常压塔采取三侧线,常压塔塔顶生产汽油,三个侧线分别生产煤油,轻柴油,重柴油。
设计了一个常压塔一段汽化蒸馏装置,此装置由一台管式加热炉,一个常压塔以及若干台换热器(完善的换热流程应达到要求:充分利用各种余热;换热器的换热强度较大;原油流动压力降较小。
)冷凝冷却器、机泵等组成,在常压塔外侧为侧线产品设汽提塔。
流程简单,投资和操作费用较少。
原油在这样的蒸馏装置下,可以得到350-360℃以前的几个馏分,可以用作汽油、煤油、轻柴油、重柴油产品,也可分别作为重整化工(如轻油裂解)等装置的原料。
蒸余的塔底重油可作钢铁或其它工业的燃料。
在某些特定的情况下也可以作催化裂化或加氢裂化装置的原料。
本次设计共用34块浮阀塔板,塔距0.8m,塔径3.6m,塔高28.12m.换热流程一共通过12次换热达到工艺要求,换热效率是67.1%。
关键词:原油;常压蒸馏;物料衡算;热量衡算;塔;换热目录摘要1目录2前言1第一章产品方案及工艺流程5 1.1产品方案5 1.2工艺流程5第二章工艺计算及说明7 2.1设计数据72.1.1 已知数据72.1.2 原油的实沸点及窄馏分数据7 2.2原油实沸点蒸馏曲线的绘制8 2.3常压塔工艺计算92.3.1 各产品的恩氏蒸馏数据和实沸点数据的换算92.3.2 产品的有关数据计算112.3.3 物料衡算132.3.4 确定塔板数和汽提蒸汽用量142.3.5 操作压力162.3.6 汽化段温度172.3.7 塔底温度182.3.8 塔顶及侧线温度的假设与回流热的分配182.3.9 侧线及塔顶温度的校核19 2.4全塔气、液相负荷分布21第三章塔的设计及水力学计算30 3.1塔板的操作条件30 3.2塔板间距初选30 3.3塔径初算30 3.4浮阀数及开孔率的计算32 3.5溢流堰及降液管的决定32 3.6水力学计算33 3.7塔板上的适宜操作区和负荷上下限34第四章塔的内部工艺结构37 4.1板式塔的内部工艺结构37 4.2塔高H39第五章换热流程设计40 5.1换热流程计算405.1.1初馏塔之前的换热流程405.1.2 一、二路原油同时与重油(一次)换热45 5.2热量利用率计算45常压塔计算结果46符号表47前言背景我国炼油工业经过50多年的发展,到21世纪初期,已经形成281Mt/a的原油加工能力,生产的汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品基本满足的国民经济的发展和人民生活的需要。
30万吨大庆原油常压工艺设计
30万吨大庆原油常压工艺设计摘要本次设计基本是针对年处理量30万吨大庆原油的常压蒸馏设计。
自2008全球金融危机在全世界范围内蔓延开来,全球的物价,尤其是石油涨幅令人瞠目结舌。
此外,随着世界油价的普遍走高,全国唯一逆差最大的行业--石化行业,面对着严峻的挑战,所以必须要在石化工艺上出新的突破。
原油常压蒸馏作为原油的一次加工工艺,在原油加工总流程中占有重要作用,在炼厂具有举足轻重的地位,其运行的好坏直接影响到后续的加工过程。
其中重要的分离设备—常压塔的设计,是能否获得高收率、高质量油的关键。
近年来常减压蒸馏技术和管理经验不断创新,装置节能消耗显著,产品质量提高。
但与国外先进水平相比,仍存在较大的差距。
为了更好地提高原油的生产能力,本着投资少,能耗低,效益高的思想对大庆混合原油进行常压蒸馏设计。
设计的基本方案是:本设计采用常压塔,常压塔采取双侧线,常压塔塔顶生产汽油,两个侧线分别生产煤油,柴油,塔底为重油。
设计了一个常压塔一段汽化蒸馏装置,此装置由一台管式加热炉、一个常压塔以及若干台换热器完善的换热流程应达到要求:充分利用各种余热;换热器的换热强度较大;原油流动压力降较小。
冷凝冷却器、机泵等组成,在常压塔外侧为侧线产品设汽提塔。
流程简单,投资和操作费用较少。
原油在这样的蒸馏装置下,可以得到 350-360℃以前的几个馏分,可以用作石脑油、汽油、煤油、轻柴油、重柴油产品,也可分别作为重整化工(如轻油裂解)等装置的原料。
蒸余的塔底重油可作钢铁或其它工业的燃料。
在某些特定的情况下也可以作催化裂化或加氢裂化装置的原料。
本次设计共用 31块浮阀塔板,塔板间距0.6m,塔径2.4m,塔高度21.182m.换热流程一共通过12次换热达到工艺要求,换热效率是65.9%,另外本设计利用了Aspen Plus进行了物料和热量方面核算及优化,利用CAD完成了流程图和常压塔的绘制工作。
关键词:减压蒸馏;常压塔;馏出产品;热平衡Daqing 300000 tons of crude oil process designAbstractThis design is the basic of atmospheric distillation for the annual handling capacity of 300000 tons of crude oil from Daqing. Spread from the 2008 global financial crisis worldwide, the global commodity prices, especially oil or a be struck dumb. In addition, as world oil prices generally higher, the only the largest deficit industry, petrochemical industry, is facing severe challenges, so must the new breakthrough in petrochemical process. A crude oil atmospheric distillation as a crude oil processing technology, plays an important role in the crude oil processing process, has play a decisive role position in refinery, its operation has a direct influence on the subsequent processing process. Design of separation equipment important atmospheric tower one, is the key to obtain high yield, high quality oil. In recent years, atmospheric and vacuum distillation technology and experience of management innovation, device energy consumption significantly, improve product quality. But compared with foreign advanced level, there are still large gaps. In order to improve oil production capacity, with less investment, low energy consumption, high efficiency thought distillation design for Daqing mixed crude oil. The basic scheme of the design is: This design uses the atmospheric tower, atmospheric tower to take bilateral line, atmospheric pressure tower to produce gasoline, two lateral line were producing kerosene, diesel oil, heavy oil tower bottom. A vaporization distillation unit in an atmospheric tower design, the device consists of a furnace, an atmospheric tower and a number of heat exchangers heat transfer process should be improved to meet the requirements: full use of waste heat; heat exchanger strength; small drop of oil flow pressure.) Cooler, pumps etc., a stripper for the side products in the atmospheric tower outside. Simple process, less investment and operating costs. In this kind of crude oil distillation unit, can get several fractions of 350-360 ℃ before, can be used as naphtha, gasoline, kerosene, light diesel oil, heavy diesel oil products, also can be used as renormalization industry (such as naphtha cracking) devices such as raw material. Bottom heavy oil can be used for steel or other industrial fuel residue. In certain circumstances can also be used as catalytic cracking or hydrocracking feedstock makeup set. This design with 31 blocks of floating valve tray, tray spacing of 0.6m, the diameter of the column 2.4m, tower height 21.182m. Heat transfer process is through the 12 heat and meet the technological requirements, the heat transfer efficiency is 65.9%, this design uses Aspen Plus for the material and heat field calculation and optimization, using CAD to complete the flow chart and atmospheric tower rendering.Keywords: vacuum;distillation tower;distillation product;heat balance目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (1)1 原油及其产品的性质 (6)1.1 综述 (6)1.2 处理量: (6)1.3气提蒸汽性质: (6)1.4 原油的种类、性质 (6)1.4.1 数据处理 (7)1.4.2 各种馏出产品的性质 (10)2 塔工艺参数的选取 (16)2.1 原油精馏塔计算草图求取 (16)2.1.1确定蒸汽用量 (16)2.1.2 塔板型适合塔板数 (16)2.1.3 精馏塔计算草图 (16)2.1.4 操作压力的确定 (17)2.2汽化段和塔底温度的确定 (18)2.2.1 汽化段温度 (18)2.2.2 进料在汽化段中的焓 (18)2.2.3 塔底温度 (19)3 塔顶及侧线温度的假设与回流热分配 (21)3.1 全塔回流热 (21)3.1.1设塔顶及各侧线温度假 (21)3.1.2 全塔回流热 (21).13.3 流热分配 (21)3.2 侧线及塔顶温度的校准 (22)3.2.1 柴油抽出板(第18层)温度 (22)3.2.2 煤油抽出板(第9层)温度 (23)3.2.3 塔顶温度 (24)4 结论 (27)参考文献 (29)致谢 (30)前言石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。
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1000万吨/年大庆原油常减压工艺设计摘要本文对近年来常减压蒸馏工艺的研究现状及发展趋势进行了综述,介绍了石油蒸馏过程的基本原理及重要性、国内外现状及发展趋势,简要分析了能源利用与环境保护问题。
从常减压蒸馏工艺流程出发对换热流程进行了优化、对比各种方案的优劣制定了加工方案、从目前的能量系统综合与优化技术、低温余热回收技术及清洁能源的开发和利用等方面介绍了国内外节能技术改造措施,通过技术的更新和设备的改造达到了扩大生产、节约能源、提高产品质量与拔出率、稳定生产、提高经济效益的目的,从而使常减压技术达到或接近当代世界先进水平,满足了当代社会的需求。
本设计以大庆原油为原料,从原油的物理性质估算数据出发确定工艺流程加工方案,以物料平衡和热平衡为基础进行常减压蒸馏装置设计,其中包括初馏塔、常减压塔及加热炉的设计,并进行了塔板的设计与水力学计算。
其特点是处理量大、操作弹性好、生产灵活,在工业生产中具有较大可行性,对国内炼厂企业有一定的指导意义。
关键词:蒸馏;常减压蒸馏装置;节能;设计;Technical design of atmosphoric and vacuum distillation of DaQing crude oil ten million tons annuallyAbstractAtmosphoric and vacuum distillation processes and the future research trend are reviewed in this paper. It introduces the basic priciple and the importance of the distillation. It also describes the demetic state as well as international and the future research trend is pointed out. Problems between energy utilization and environment protection are analysized concisely in the paper. Thinking of the technical process of atmosphoric and vacuum distillation, the heat exchange process is optimized. Contrasting the superiority and inferiority of all kings of projects, the processing programme is established. It also introduces the conservation measures from the angular of optimization tecnology of energy systerm, tecnology of energy, tecnology of heat recovery and the development and utilization of clean energy. Though technical and equipment renovation, increasing capacity, saving energy, rasing product quality and extraction, stability production and rasing economic benefit are realized.So the atmosphoric and vacuum distillation technical receive or approach the world leading revel and meet the socal requirment..The paper is designed for processing light Da Qing crude oil, on the basis of extination of physical properties data, material balance and thermal balance, the primaary disitillation tower, atmosphoric and vacuum tower and heater are designed. It has great flexibilities both in operation and produce slates and all products in with in specifications.It alsohasgreat value for demetic refinery.Keywords:distillation; atmosphoric and vacuum distillation; save energy; design目录1前言 (1)1.1 石油的简单介绍 (1)1.2 我国沈北原油的一般性质 (1)1.3 石油的蒸馏过程及重要性 (2)1.4 炼油厂的装置构成及工艺流程 (2)1.5 常减压蒸馏塔的工艺流程 (4)1.6 流程方案的制定 (6)1.7 汽化段数 (7)1.8 常减压蒸馏的换热流程............................................................. 错误!未定义书签。
1.9 原油常减压蒸馏方案的对比 (9)1.10 常压减压蒸馏塔节能问题....................................................... 错误!未定义书签。
1.11总结语 (12)2.1 油品的性质参数 (12)2.2 产品收率和物料平衡................................................................. 错误!未定义书签。
2.3 塔板形式和塔板数..................................................................... 错误!未定义书签。
2.4 操作压力..................................................................................... 错误!未定义书签。
2.5 汽提蒸汽用量............................................................................. 错误!未定义书签。
2.6 常压塔计算草图......................................................................... 错误!未定义书签。
2.7 汽化段温度的确定..................................................................... 错误!未定义书签。
2.8 塔底温度..................................................................................... 错误!未定义书签。
2.9 塔顶及侧线温度的假设与回流热............................................. 错误!未定义书签。
2.10 侧线及塔顶温度的校核........................................................... 错误!未定义书签。
2.11 全塔汽液相负荷分布图........................................................... 错误!未定义书签。
3减压塔计算部分 ........................................................................... 错误!未定义书签。
3.1 减压塔的形式............................................................................. 错误!未定义书签。
3.2 减压塔物料衡算......................................................................... 错误!未定义书签。
4加热炉的计算 ............................................................................... 错误!未定义书签。
4.1 加热炉的形式............................................................................. 错误!未定义书签。
4.2 加热炉热负荷............................................................................. 错误!未定义书签。
5塔板的设计 ................................................................................... 错误!未定义书签。
5.1 基础数据..................................................................................... 错误!未定义书签。
5.2 塔板间距..................................................................................... 错误!未定义书签。
5.3 塔径初算..................................................................................... 错误!未定义书签。
5.4 溢流装置..................................................................................... 错误!未定义书签。