Файл: Характеристика исходной нефти.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 34

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Характеристика исходной нефти

В таблицах 1-3 представлены характеристики исходной нефти и получаемых из нее фракций.

Таблица 1 ˗ Физико-химические характеристики волковской нефти



M

v(20) сст

V(50) сст

T-ра застывания,

Содержание парафинов, %

T-ра плавления парафина

С обраб.

Без обраб.

0,8802

252

15,9

7,6

-38

-13

3,5

53

Продолжение таблицы 1

S, %

N,%

Серно-кислоты, %

Силикагелевые смолы, %

Асфальтены, %

Коксуемость

Выход фр. до 200

Выход фр. до 350

3,15

0,20

-

12,3

3,2

5

21,7

49,2

Таблица 2 ˗ Состав газов (до ), растворенных в нефти и низкокипящих углеводородов

Фракция

Выход на нефть, %

Содержание индивидуальных углеводородов, вес. %















до

0,5

-

2,9

28,9

11,6

5,6

-

-

до

0,8

-

1,3

13,1

5,2

25,6

25,2

29,6


Таблица 3 - Характеристика фракций, выкипающих до 200

T отбора

Выход на нефть



Фракционный состав

Содержание серы, %

ОЧ без ТЭС

н.к.

10%

50%

90%

28-62

3,2

0,6377

28

34

46

62

0,08

72,5

28-85

5,1

0,6550

36

48

63

83

0,09

62,9

28-120

9,5

0,6868

41

60

86

11

0,11

51,0

28-150

13,6

0,7065

46

72

107

139

0,18

43,8

28-180

17,4

0,7201

42

71

116

161

0,23

41,0

28-200

20,3

0,7285

74

86

15

131

0,29

39,0

62-85

16,0

0,7354

78

90

113

141

0,12

51,0

62-105

18,3

0,7399

79

92

118

150

0,13

49,2

62-120

20,8

0,7444

80

95

124

159

0,14

47,4

85-105

23,3

0,7489

82

97

129

168

0,14

45,6

85-120

25,5

0,7534

83

100

135

176

0,15

43,8

Таблица 4 - Материальный баланс установки





Выход

Взято

Получено

% масс

Млн.т/год

Кг/ч

От нефти

От сырья ступени

Нефть

-

100

100,0

3

342465




углеводородный газ

2,6

2,60

0,078

8904,09

фракция

нк – 120 0С

9,5

9,50

 0,285

 32534,17

отбензиненная нефть

87,9

87,90

2,637

301026,73

Итого

100

1000

3

342465


Принимаем клапанные тарелки. Клапанные тарелки сочетают в себе ряд преимуществ (малая металлоемкость, простота сборки, равномерный барботаж в широком интервале нагрузок по пару и жидкости и др.)

Принимаем количество тарелок в колонне:

в верхней части = 12;

в отгонной секции = 6.

Принимаем абсолютное давление в газосепараторе = 200 кПа. Падение давления от верха колонны до сепаратора = 50 кПа, перепад давления на одной тарелке = 0,8 кПа.

Определяем давление по высоте колонны:

давление наверху (фр. нк-120 ):

= + = 200 +50 = 250 кПа (1)

=
+ * = 250 + 0,8*12 = 259,6 кПа

внизу колонны:

= + * = 259,6 + 6 *0,8 = 264,4 кПа (2)

Принимаем температуру нефти на входе в колонну принимается равной = 205 .

Температура низа колонны:

(3)

где отношение тепловых потоков горячей струи и нефти, принимается равной 0,15.

Имеем:

0С

При температуре и давлении найдем долю отгона нефти.

Для расчета мольной доли отгона первоначально разбиваем нефть, как многокомпонентную смесь на 20 условных компонентов с пределами выкипания (0С) и и средней температурой кипения .

Пользуясь определением плотности компонентов и рассчитываем для каждого компонента:

плотность: (4)

фактор парафинистости: (5)

мольную массу по уточненной формуле Воинова:

(6)

Плотность остатка ( можно определить, зная плотность всех остальных компонентов нефти и массовую долю каждого компонента
сырой нефти, по правилу аддитивности из уравнения , подбирая на ЭВМ такое значение при котором это равенство соблюдается.

Мольную массу остатка также по правилу аддитивности определяем на основании мольных масс всех остальных компонентов , зная мольную массу нефти и массовую долю каждого компонента , по правилу аддитивности , подбирая по ЭВМ такое значение при котором это равенство соблюдается.

Мольная масса нефти определяется уже на основе массовых долей компонентов в нефти .

Рассчитываем мольную долю каждого компонента в нефти на входе колонны:

/ (7)

Давление насыщенных паров (ДНП) (атм.) рассчитываем по эмпирической формуле Ашворта:

(8)

Определяем константу равновесия каждого j-го компонента:

/ (9)

Уравнение, позволяющее определить концентрацию любого компонента в равновесных жидкой и паровой фазах при однократном испарении при известных температуре, давлении и мольных долях компонентов в сырье, имеет вид:

для жидкой фазы:

(10)

где мольная концентрация j-го компонента в исходном сырье;

мольная доля отгона; для паровой фазы