Битумные окислительные колонны в блочном исполнении

Битумные окислительные колонны в блочном исполнении

Константин Владимирович Ефанов

Описание

В данной монографии рассматриваются ключевые аспекты проектирования битумных окислительных колонн в блочном исполнении. Работа основана на анализе существующей литературы, включая устаревшую работу Гуна [1] и публикации компании Shell [2]. Особое внимание уделяется детальному описанию реакционного аппарата процесса Бутирокс и характеристикам процесса окисления. Авторы подчеркивают важность учета теплового эффекта экзотермической реакции окисления гудрона и предлагают оптимальные конструктивные решения для контроля температуры в колонне. Работа содержит подробный анализ существующих методов расчета и предлагает новые подходы к проектированию, учитывающие специфику процесса окисления гудрона.

<p>Константин Ефанов</p><p>Битумные окислительные колонны в блочном исполнении</p><p>1. Введение</p>

В настоящее время отсутствует современная литература по проектированию битумных установок.

Основной монографией является устаревшая работа Гуна [1]. Имеются ряд публикаций, например, компании Shell [2]. Работа Гуна является обзорной по применяемым технологиям времен Советского Союза и не является монографией по проектированию.

Существует работа Капустина [3], в которой авторы подробно описали реакционный аппарат процесса Бутирокс и привели некоторые критически важные характеристики процесса, например, расход воздуха.

Данные по химизму процесса окисления приведены в общем виде [], указывается, что процесс можно описывать кинетическим уравнением первого порядка и указываются опытные данные в виде графиков. Этих данных по химизму процесса недостаточно для технологического расчета аппарата.

Данных по тепловому эффекту экзотермического процесса окисления гудрона в литературе не приводят. Однако, в работе Капустина [3] указывается об удельной энергии окисления углеводородов 200…1000кДж/кг.

Температура должна быть постоянной по высоте колонны и поддерживаться на оптимальном уровне в пределах 250°С [1].

Решение по отводу тепла с квенч-секцией, устанавливаемой в верхней части аппарата колонного типа является некорректным так как изменяет температуру по высоте колонны и вносит колебания и неравномерность в распределение температурного поля процесса. Сырье как правило должно подогреваться в трубчатой печи до рабочей температуры и поступать в аппарат с температурой 250°С.

Реакция окисления экзотермическая. Следовательно, от 250°С будет происходить разогрев до какой-то температуры, определяемой производительностью колонны и удельным тепловым эффектом реакции. Если принять 1000 кДж/кг [3] и относительно высокую суточную производительность колонны, разогрев может дойти до высоких температур, при которых сталь оболочки аппарата теряет свои механические свойства.

По результатам материального баланса определяется тепловая нагрузка на аппарата. А конечную температуру, до которой может произойти разогрев можно найти по выражению из баланса для гудрона:

Отрицательный знак в левой части указывает на экзотермическую реакцию окисления.

Тепловой эффект рассчитывается по средней теплоемкости в интервале так как применить степенную зависимость (на основе закона Нернста) нельзя за счет отсутствия справочных данных по коэффициентам в зависимости.

И тепловой эффект реакции окисления по разности энтальпий образования сырья и продуктов окисления посчитать не представляется возможным. Для этого необходимо знать точный состав гудрона и битума и считать вклад каждой фракции. Но состав гудрона различается в зависимости от условий его получения и от производителя. Существуют эмпирические брутто-формулы гудрона и битума. Однако, использовать эти брутто-формулы также некорректно.

Из выражения выше найдем конечную температуру, до которой может разогреться реакционная масса без охлаждения в зоне реакции:

Температура предположительно может возрасти и до 750°С. То есть при расчете теплообменного устройства необходимо задавать тепловую нагрузку охлаждения от этой умозрительной температуры 750°С до требуемой по процессу температуры 250°С.

Температуру необходимо отводить из зоны реакции.

Необходимо применить принцип конструирования ядерных реакторов, в которых графитовые стержни опускаются сразу в зону ядерной реакции и замедляют процесс.

В работе [4] приведен рисунок газжидкостного реактора с рубашкой. Такое конструктивное решение возможно не рационально для аппарата окисления гудрона. Более корректным выглядит расположение в зоне реакции змеевикового теплообменного утройства.

Для пустотелого аппарата колоннного типа возможно просто разместить внутри змеевик, для аппарата с внутренней коаксиальной трубой змеевик навивается на цилиндрические поверхности.

Важным критически является то, что нельзя реализовывать охлаждение через теплоообменный аппарат, установленный на трубопроводе внешней рециркуляции. Так как в этом случае по аппарату и трубопроводу потечет жидкая фаза с температурой свыше 700°С и конструкция обрушится, так как механические свойства стали критически ухудшатся.

Теплообменное устройство в зоне реакции позволит контролировать температуру в заданных пределах колебаний внутри зоны реакции и позволит контролировать процесс.

Конструктивное решение по внешней рециркуляции является некорректным и должно обосновываться только необеспечением времени пребывания за счет внутренней циркуляции в полом аппарате или аппарате с внутренней коаксиальной трубой.

Для этого выполняется расчет двух вариантов численным методом с получением диаграммы распределения скоростей потоков и распределения температур.

Похожие книги

100 великих достижений в мире техники

Станислав Николаевич Зигуненко

Эта книга серии "Сто великих достижений" посвящена 100 наиболее впечатляющим открытиям, разработкам и изобретениям XX и XXI веков в области техники. В ней рассматриваются не только уже реализованные чудеса техники, но и те, которые находятся на стадии проектирования. Книга представляет собой увлекательный обзор истории развития технологий, подчеркивая значимость инноваций и научных прорывов. Автор, Станислав Николаевич Зигуненко, проводит читателя через увлекательный мир технических достижений, рассказывая о ключевых моментах и фактах. От захватывающего полета Юрия Гагарина в космос до современных высокотехнологичных разработок, книга предлагает глубокий и интересный взгляд на историю и будущее техники. Изучите ключевые моменты, от Большого адронного коллайдера до перспективных технологий будущего, и вдохновитесь упорством и гениальностью тех, кто создает чудеса техники.

102 способа хищения электроэнергии

Валентин Викторович Красник

Книга "102 Способа Хищения Электроэнергии" рассматривает проблему хищения электроэнергии и пути снижения коммерческих потерь в электрических сетях. Работа содержит законодательно-правовые основы для привлечения к ответственности нарушителей, анализ расчетных параметров средств учета, схемы подключения счетчиков, а также описания расчетных и технологических методов хищения. Предложены организационные и технические меры по обнаружению, предотвращению и устранению хищений. Книга предназначена для специалистов энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора, а также руководителей и специалистов энергослужб предприятий. Она является переработанным и дополненным изданием книги "101 способ хищения электроэнергии" (2005).

100 великих чудес инженерной мысли

Андрей Юрьевич Низовский

Научно-технический прогресс за последние два столетия совершил впечатляющий рывок. Книга "100 великих чудес инженерной мысли" рассказывает о выдающихся изобретениях и сооружениях разных стран и эпох, от древних цивилизаций до современных достижений. Она исследует историю инженерного гения, показывая, как новые творения преодолевали прежние рубежи и вдохновляли последующие свершения. Эта книга — увлекательное путешествие во времени и пространстве, знакомящее читателя с шедеврами инженерной мысли, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Автор Андрей Юрьевич Низовский.

Электроника для начинающих (2-е издание)

Чарльз Платт

В этом практическом руководстве вы познакомитесь с основами электроники, от простых опытов с электрическим током до создания сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Книга последовательно раскрывает принципы функционирования электронных компонентов и законы электроники. Пошаговые инструкции и более 500 иллюстраций помогут вам легко освоить процесс проектирования, отладки и изготовления электронных устройств в домашних условиях. Второе издание существенно переработано, содержит более доступные компоненты и новые проекты, включая проекты с контроллером Arduino. Изучите создание охранной сигнализации, елочных огней, электронных украшений и других интересных устройств.