Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Описание технологической схемы. Сырье – кислая вода с Юникрекинга, поступает в емкость 230-V03
Сырье – кислая вода с Юникрекинга, поступает в емкость 230-V03. В емкость 230-V03 поступает также кислая вода из колонны промывки кислых газов блока регенерации МЭА, вода с дренажной емкости 230-V04. В емкость 230-V03 может также направляться отпаренная вода с блока при пуске установки. На входе кислой воды в Часть кислых газов выделяется из воды в емкости 230-V03, объединяется с газами из колонны 230-V01 и направляется за пределы установки. Расход газа из 230-V03 контролируется прибором FJR-30001, давление в емкости 230-V03 – PJRC-30001 регулируется клапаном PV-30001, расположенным на линии выхода кислых газов из емкости 230-V03, температура газов на выходе из емкости 230-V03 контролируется прибором TJR-30002. В емкость 230-V03 подается азот для создания азотной подушки, давление в линии азота к 230-V03 регулируется клапаном PV-30018. Выделившиеся в емкости 230-V03 жидкие углеводороды по уровню Колонна 230-V01 оборудована шестью слоями неупорядоченной насадки. Отпаренный сероводородный газ с верха колонны 230-V01, имеющий содержание аммиака менее 100 ppm (масс.) направляется с установки на установку получения серной кислоты. Низкое содержание аммиака в сероводороде, отбираемом с верха колонны, обеспечивается за счет использования части охлажденной воды после отпарки, подаваемой на орошение вверху колонны. Расход сероводорода с верха колонны контролируется прибором FJR-30005, температура контролируется прибором TJR-30006. Давление в колонне – PJRC-30002 поддерживается клапанами Аммиак и часть сероводорода из средней части колонны 230-V01 после охлаждения в воздушном холодильнике 230-ЕА02 направляются в нижнюю часть абсорбера аммиака 230-V02. Расход аммиака из 230-V01 контролируется прибором FJRC-30003 и регулируется клапаном-регулятором FV-30003, находящемся на линии аммиака перед 230-ЕА02. Температура аммиака на выходе из колонны контролируется прибором Подача тепла в колонну 230-V01 осуществляется подачей пара среднего давления в рибойлер 230-Е02, температура низа колонны задается расходом пара Вода после отпарки с содержанием аммиака менее 30 ppm и сероводорода менее 5 ppm насосом 230-Р05А,B откачивается из колонны 230-V01 через теплообменник подогрева кислой воды 230-Е01, воздушный холодильник 230-ЕА01, водяной холодильник 230-Е05 и выводится с установки. Часть отпаренной воды используется в качестве рециклового потока на абсорбер аммиака 230-V02, колонны отпарки H2S 230-V01, часть воды направляется в емкость 230-V03 и частично в колонну промывки кислых газов блока МЭА, а также может направляться на промывку на установку Юникрекинг. Расход воды с установки контролируется прибором FJR-30012. Температура воды на приеме насосов 230-Р05А,B контролируется прибором TJR-30008, расход воды в Температура отпаренной воды после теплообменника 230-Е01 контролируется прибором TJR-30006, температура воды после 230-ЕА01 – прибором TJR-30017. Температура отпаренной воды на выходе с установки – прибором TJRC-30019 регулируется клапаном-регулятором TV-30019, установленным на линии обратной охлаждающей воды на выходе из холодильника 230-Е05. Боковой погон колонны 230-V01 поступает в абсорбер 230-V02 двумя потоками, один поток поступает в абсорбер над третьим пакетом насадки, его расход – Колонна (абсорбер) аммиака 230-V02 оснащена двумя секциями циркуляционного орошения и двумя абсорбционными секциями внизу колонны и над секцией нижнего циркуляционного орошения. Сероводород удаляется из аммиака в нижней абсорбционной секции потоком с нижней тарелки сборника циркулирующей орошающей фракции. Нижняя секция циркуляционного орошения используется для охлаждения, так как для разделения H2S и NH3 требуется низкая температура. Циркулирующая орошающая фракция перекачивается насосом 230-Р03А,B и охлаждается до температуры 35°С в водяном холодильнике 230-Е03. Вода после отпарки подается насосом выше третьего слоя неупорядоченной насадки для удаления оставшегося сероводорода из охлажденных паров аммиака. Чистый влажный аммиак перемещается вверх от секции нижнего циркуляционного орошения в секцию верхнего циркуляционного орошения, которая обеспечивает абсорбцию аммиака в воду. Орошающая фракция отбирается с тарелки под секцией циркуляционного орошеия, охлаждается в водяном холодильнике 230-Е04 и смешивается с водой после отпарки для получения среды, используемой для абсорбции аммиака. Практически весь аммиак абсорбируется водой в секции циркуляционного орошения и поэтому трубопровод от верха колонны до факельной системы используется как уравнительная и предохранительная линия и в нормальном режиме работы значение расхода в нем будет близким к нулю. Давление в абсорбере 230-V02 – PJRCSA-30003 регулируется расходом верхнего циркуляционного орошения от насоса 230-Р02А/B в абсорбер (FJRC-30011), клапан-регулятор которого FV-011 расположен на линии циркуляционного орошения перед холодильником 230-Е04, в случае превышения давления в абсорбере выше допустимого открывается клапан-регулятор давления PV-30003, расположенный на линии сброса газов на факел с абсорбера. Температура верха абсорбера 230-V02 контролируется термопарой TJR-30016. Аммиачная вода отбирается с тарелки под верхним пакетом насадки насосом 230-Р02А,B по уровню на тарелке – LJRCSA-005 и выводится с установки. Расход аммиачной воды контролируется прибором FJR-30009, температура аммиачной воды на выходе из абсорбера контролируется прибором TJRC-30015 и регулируется расходом бокового погона 230-V01, направляемого в абсорбер 230-V02. Часть аммиачной воды после охлаждения в водяном холодильнике 230-Е04 возвращается обратно в абсорбер в качестве верхнего циркуляционного орошения после смешения с потоком отпаренной воды. Температура циркуляционного орошения на входе в абсорбер – TJRC-30011 регулируется расходом охлаждающей воды, клапан которого TV-30011 расположен на выходе из водяного холодильника 230-Е04. Нижнее циркуляционное орошение абсорбера забирается со сборной тарелки под третьим пакетом насадки по уровню LSA-30007 насосом 230-Р03А,B, охлаждается в водяном холодильнике 230-Е03 и направляется в абсорбер над третьим пакетом насадки, уровень на сборной тарелке под третьим пакетом насадки контролируется также прибором LJ-30506. Расход нижнего циркуляционного орошения – FJRC-30010 регулируется клапаном FV-010, расположенным на выкиде насоса 230-Р03А,В, температура циркуляционного орошения на выходе из абсорбера контролируется термопарой поз.TJR-30013, температура в зоне над третьим пакетом насадки – поз. TJRC-012 регулируется клапаном TV-30012, расположенным на выходе охлаждающей воды из водяного холодильника 230-Е03. Вода с низа 230-V02 откачивается насосом 230-Р05А,B по уровню в кубе абсорбера LJRCSA-30004 в колонну 230-V01, температура откачиваемой воды контролируется прибором TJR-30014. Уровень в кубе 230-V02 контролируется также прибором Дренаж аппаратов, насосов и трубопроводов блока производится в емкость Сброс газов из системы на факел производится в емкость 230-V05, откуда газы сбрасываются в заводскую факельную систему, а конденсат направляется в дренажную емкость 230-V04.
Date: 2015-09-24; view: 966; Нарушение авторских прав |