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乙烯装置稀释蒸汽发生量降低原因分析及应对措施
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作者 郭金龙 《石油化工安全环保技术》 2025年第2期39-43,I0003,共6页
2020年2月以来,中韩石化乙烯装置稀释蒸汽发生系统出现稀释蒸汽自产量下降现象。分析了稀释蒸汽产量下降原因,并提出应对措施。稀释蒸汽产量下降主要由急冷水乳化和急冷油稀释蒸汽发生器内漏所致。通过投用破乳剂以及改造稀释蒸汽发生... 2020年2月以来,中韩石化乙烯装置稀释蒸汽发生系统出现稀释蒸汽自产量下降现象。分析了稀释蒸汽产量下降原因,并提出应对措施。稀释蒸汽产量下降主要由急冷水乳化和急冷油稀释蒸汽发生器内漏所致。通过投用破乳剂以及改造稀释蒸汽发生器两大措施,提高了换热器换热效率,增加了稀释蒸汽的产量,减少了外补中压蒸汽用量。 展开更多
关键词 稀释蒸汽发生器 工艺水 乳化 内漏
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稀释蒸汽中Na^+及积炭对甲醇制丙烯催化剂性能影响 被引量:11
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作者 王峰 颜蜀雋 +5 位作者 雍晓静 罗春桃 张卿 温鹏宇 巩雁军 窦涛 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2013年第2期358-364,共7页
考察了稀释蒸汽中Na^+及积炭对甲醇制丙烯(MTP)催化剂物理化学性质和催化性能影响,及离子交换后催化性能.采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、X射线荧光(XRF)光谱、N_2吸附-脱附、程序升温氨脱附(NH_3-TPD)和热重(TG)分析等方法对失活... 考察了稀释蒸汽中Na^+及积炭对甲醇制丙烯(MTP)催化剂物理化学性质和催化性能影响,及离子交换后催化性能.采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、X射线荧光(XRF)光谱、N_2吸附-脱附、程序升温氨脱附(NH_3-TPD)和热重(TG)分析等方法对失活和再生催化剂进行了表征,并在101325 Pa、470℃和甲醇空速(WHSV)为1.0-3.0 h^(-1)的反应条件下,采用连续流动固定床微型反应器考察其催化甲醇制丙烯性能.结果表明;MTP反应970 h后的催化剂晶体结构和形貌没有受到明显破坏,但稀释蒸汽中Na^+极易扩散至催化剂表面,部分取代H质子的位置,从而使催化剂酸性逐渐下降而中毒失活;另外,MTP催化剂表面的积炭导致分了筛微孔堵塞是造成其失活的主要原因,可通过烧炭再生过程消除,而水蒸汽脱铝对催化剂性能的影响缓慢但更严重.用再生和离子交换处理后,Na^+中毒催化剂MTP反应性能基本完全恢复.在470 h反应过程中,甲醇转化率保持在99%以上,丙烯选择性大于46%,且随着反应时间的延长,丙烯选择性逐渐升高、乙烯选择性逐渐下降. 展开更多
关键词 甲醇制丙烯催化剂 积炭 再生 稀释蒸汽
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乙烯装置稀释蒸汽发生器内漏原因分析及应对措施 被引量:9
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作者 赵俊峰 张海涛 +1 位作者 张发旺 宋长轩 《石油化工设备技术》 CAS 2014年第6期1-4,共4页
某新建100万t/a乙烯装置,投产时间不足1年就出现稀释蒸汽发生器内漏情况,严重影响装置的长周期安全平稳运行,文章通过对设备腐蚀的全过程表现形式分析,得出缝隙腐蚀是引起换热器腐蚀的主要原因,由于缝隙内部局部碱浓缩形成微孔和微裂纹... 某新建100万t/a乙烯装置,投产时间不足1年就出现稀释蒸汽发生器内漏情况,严重影响装置的长周期安全平稳运行,文章通过对设备腐蚀的全过程表现形式分析,得出缝隙腐蚀是引起换热器腐蚀的主要原因,由于缝隙内部局部碱浓缩形成微孔和微裂纹,有害元素Cl-的浸入和富集产生局部点蚀,直至设备穿孔泄漏。同时又从工艺设计、设备制造环节以及使用过程中应注意的问题和细节提出应对措施,通过事前预防以减少该类设备问题的发生。 展开更多
关键词 乙烯装置 稀释蒸汽发生器 内漏 缝隙腐蚀
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乙烯装置稀释蒸汽发生器腐蚀与预防 被引量:8
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作者 麻毅进 《石油化工腐蚀与防护》 CAS 2009年第1期24-27,共4页
乙烯装置稀释蒸汽发生器腐蚀失效的主要原因是酸性介质CO_2,H_2S和Cl^-溶于工艺水后产生电化学腐蚀所致。通过探讨,对于已投用的稀释蒸汽发生器,采取在工艺水内管口固定镁块的电化学保护措施,简单易行,并经实践验证可以有效减缓稀释蒸... 乙烯装置稀释蒸汽发生器腐蚀失效的主要原因是酸性介质CO_2,H_2S和Cl^-溶于工艺水后产生电化学腐蚀所致。通过探讨,对于已投用的稀释蒸汽发生器,采取在工艺水内管口固定镁块的电化学保护措施,简单易行,并经实践验证可以有效减缓稀释蒸汽发生器的电化学腐蚀。 展开更多
关键词 乙烯装置 工艺水 稀释蒸汽发生器 腐蚀失效分析
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裂解装置稀释蒸汽发生器泄漏原因分析 被引量:2
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作者 黄新泉 《石油化工安全环保技术》 CAS 2019年第5期37-39,I0002,I0003,共5页
简要介绍了某石化公司裂解装置稀释蒸汽发生器管束腐蚀泄漏的腐蚀形貌、腐蚀机理、防范措施,从工艺流程,工艺参数,腐蚀形貌,腐蚀介质等方面,指出稀释蒸汽发生器腐蚀泄漏主要是由局部碱浓缩腐蚀引起。换热器工作环境尽管为汽液两相,但温... 简要介绍了某石化公司裂解装置稀释蒸汽发生器管束腐蚀泄漏的腐蚀形貌、腐蚀机理、防范措施,从工艺流程,工艺参数,腐蚀形貌,腐蚀介质等方面,指出稀释蒸汽发生器腐蚀泄漏主要是由局部碱浓缩腐蚀引起。换热器工作环境尽管为汽液两相,但温度高达170℃以上,同时,pH值为弱碱性,表明不存在湿硫化氢酸腐蚀环境。而腐蚀形貌为局部凿坑状,符合API 571关于碱腐蚀形貌的描述,能谱分析也表明失效部位存在Na等碱金属离子。从腐蚀环境和腐蚀形貌两个方面表明,换热器失效部位存在碱腐蚀行为。另外,工艺条件要求此部位应液相远大于气相,汽液比应为1:7,以便于液相蒸汽及时带走换热时产生的沉积物。但由于换热器一直处于高负荷运行,汽液比远不能满足要求,导致碱浓缩腐蚀开裂。该分析方法可为类似腐蚀案例的判断提供借鉴。 展开更多
关键词 裂解装置 稀释蒸汽 发生器 腐蚀机理
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乙烯装置稀释蒸汽管线弯头泄漏原因分析及对策 被引量:4
6
作者 周家成 潘延君 +3 位作者 谷阳 周琳 张晓刚 王明明 《石油化工设备技术》 CAS 2020年第2期35-38,共4页
某乙烯装置裂解炉稀释蒸汽管线弯头频繁泄漏,通过断口分析发现,弯头壁厚减薄严重,泄漏点位于焊缝热影响区。文章采用宏观检查、金相分析等方法,分析稀释蒸汽管线弯头泄漏的原因为稀释蒸汽(DS)对弯头的气液冲刷引起管线弯头减薄,同时工... 某乙烯装置裂解炉稀释蒸汽管线弯头频繁泄漏,通过断口分析发现,弯头壁厚减薄严重,泄漏点位于焊缝热影响区。文章采用宏观检查、金相分析等方法,分析稀释蒸汽管线弯头泄漏的原因为稀释蒸汽(DS)对弯头的气液冲刷引起管线弯头减薄,同时工艺介质中的Na^+在焊缝热影响区浓缩导致焊缝处出现碱应力腐蚀造成泄漏,针对上述问题提出了优化建议和预防措施。 展开更多
关键词 乙烯装置 弯头 泄漏 稀释蒸汽
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稀释蒸汽发生器频繁泄漏原因分析及优化措施 被引量:1
7
作者 王强 张乐 +2 位作者 张勇 李怀强 马国民 《石油石化绿色低碳》 2020年第6期59-63,共5页
稀释蒸汽发生器是乙烯装置工艺系统中的关键设备之一,其运行是否稳定对装置能耗及污水排放等指标影响较大。中国石油独山子石化公司乙烯装置稀释蒸汽发生器频繁泄漏,通过对比新、老区乙烯装置以及行业内相关装置相同部位稀释蒸汽发生器... 稀释蒸汽发生器是乙烯装置工艺系统中的关键设备之一,其运行是否稳定对装置能耗及污水排放等指标影响较大。中国石油独山子石化公司乙烯装置稀释蒸汽发生器频繁泄漏,通过对比新、老区乙烯装置以及行业内相关装置相同部位稀释蒸汽发生器物料分布、设备参数、系统运行参数及工艺水pH值等,认为该设备腐蚀主要原因是高温结垢部位碱浓缩形成的碱性腐蚀,提出了增加注水设施降低加热蒸汽温度的优化措施,措施实施后换热器运行良好。 展开更多
关键词 乙烯装置 稀释蒸汽发生器 腐蚀 泄漏
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乙烯装置稀释蒸汽发生器腐蚀泄漏分析与防护 被引量:5
8
作者 马红杰 伍世昌 马彪 《炼油技术与工程》 CAS 2023年第2期43-47,共5页
某石化公司乙烯装置稀释蒸汽发生器管束频繁发生泄漏,严重影响了装置的长周期平稳运行。现场宏观检查结果表明:管束的泄漏部位主要集中在壳程管束上部工艺水的气液相变区,其形貌兼具腐蚀沟槽与“马蹄形”腐蚀凹坑,碱腐蚀与气蚀是造成稀... 某石化公司乙烯装置稀释蒸汽发生器管束频繁发生泄漏,严重影响了装置的长周期平稳运行。现场宏观检查结果表明:管束的泄漏部位主要集中在壳程管束上部工艺水的气液相变区,其形貌兼具腐蚀沟槽与“马蹄形”腐蚀凹坑,碱腐蚀与气蚀是造成稀释蒸汽发生器管束发生腐蚀泄漏的主要原因,而结焦与管壳程介质设计等影响因素促进了管束腐蚀的发展。针对稀释蒸汽发生器管束腐蚀泄漏原因及影响因素,采取了精细化管理注剂工艺、严控工艺水pH值、引用甲苯萃取工艺控制结焦、工艺水排污等防腐蚀控制措施,取得了很好的防护效果。 展开更多
关键词 乙烯装置 稀释蒸汽发生器 腐蚀泄漏 腐蚀产物 腐蚀介质 工艺防腐 汽蚀 结焦
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乙烯装置稀释蒸汽系统问题分析及解决措施 被引量:3
9
作者 张昆 《炼油与化工》 2019年第6期35-36,共2页
乙烯装置的稀释蒸汽发生器在运行过程中出现换热效率下降,分析原因为工艺水中不饱和烃聚合、管束内焦粉累积、换热器泄露产生油垢导致。通过汽油清洗换热器、定期排放、换热器泄露排查等方式提升换热器效率。通过进行工艺水甲苯萃取、... 乙烯装置的稀释蒸汽发生器在运行过程中出现换热效率下降,分析原因为工艺水中不饱和烃聚合、管束内焦粉累积、换热器泄露产生油垢导致。通过汽油清洗换热器、定期排放、换热器泄露排查等方式提升换热器效率。通过进行工艺水甲苯萃取、增加旋液分离器、化学清洗等先进技术措施,保障了装置安全平稳高效运行。。 展开更多
关键词 乙烯装置 稀释蒸汽 工艺水 泄漏
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浅析乙烯装置急冷水和稀释蒸汽发生系统的pH控制 被引量:1
10
作者 李海周 姜涛 《石油化工安全技术》 2000年第6期16-18,共3页
通过对急冷水、稀释蒸汽系统的技改和优化操作,解决了该系统的pH值波动和腐蚀问题。
关键词 急冷水 稀释蒸汽系统 PH值 乙烯装置 工艺流程
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乙烯装置裂解炉运行问题分析及对策
11
作者 冯利 刘健行 +1 位作者 王语浓 王明臣 《石化技术与应用》 2025年第3期226-229,共4页
针对中国石油吉林石化公司乙烯装置乙烯产品CO_(2)超标、裂解炉炉管堵塞的问题,进行了原因分析,并提出应对措施。结果表明:裂解原料和稀释蒸汽中携带的钠离子、硫离子与裂解过程中生成的CO_(2)反应,生成硫化钠和碳酸钠,在高温烧结析出... 针对中国石油吉林石化公司乙烯装置乙烯产品CO_(2)超标、裂解炉炉管堵塞的问题,进行了原因分析,并提出应对措施。结果表明:裂解原料和稀释蒸汽中携带的钠离子、硫离子与裂解过程中生成的CO_(2)反应,生成硫化钠和碳酸钠,在高温烧结析出后形成垢层,堵塞了裂解炉炉管,进一步引起裂解原料与稀释蒸汽发生水煤气反应产生过量CO_(2),导致乙烯产品CO_(2)超标;采取用高压水清洗、接临时管线用锅炉给水冲洗裂解炉炉管中积盐的措施,同时,严格控制裂解原料总含硫量在80~100μg/g,优化结焦抑制剂预硫化步骤和时间,控制稀释蒸汽钠离子指标在2.0 mg/L以下,可解决乙烯产品CO_(2)超标问题。 展开更多
关键词 乙烯装置 裂解炉 对流段 辐射段 CO_(2) 钠盐 稀释蒸汽
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F_(22)加氨水蒸汽热裂解生产F_4的新构思平衡常数求导法在实际中的例证
12
作者 任临明 范金保 《化学世界》 CAS CSCD 1996年第S1期108-110,共3页
F_(22)加氨水蒸汽热裂解生产F_4的新构思平衡常数求导法在实际中的例证任临明范金保(济南市化工研究所山东济南250013)(济南化纤总公司山东济南250000)六十年代初开展了F22水蒸汽稀释裂解,优点是:达到高的... F_(22)加氨水蒸汽热裂解生产F_4的新构思平衡常数求导法在实际中的例证任临明范金保(济南市化工研究所山东济南250013)(济南化纤总公司山东济南250000)六十年代初开展了F22水蒸汽稀释裂解,优点是:达到高的四氟乙烯选择性和高的F22转化率。... 展开更多
关键词 平衡常数 求导法 热裂解 蒸汽稀释裂解 热力学 二氟一氯甲烷 加氨 蒸汽过热炉 四氟乙烯 蒸汽裂解
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进气温度和含湿量对湿空气透平循环燃烧室实现柔和燃烧的影响研究
13
作者 朱子儒 刘志刚 +1 位作者 熊燕 张哲巅 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期131-146,共16页
本文基于甲烷柔和燃烧的简化化学反应器网络模型,研究了空气进气温度和含湿量对湿空气透平(HAT)循环燃烧室内实现柔和燃烧的影响。针对HAT循环三种典型工况的研究结果表明:空气进口温度和燃烧室头部温度越高越容易实现柔和燃烧。空气含... 本文基于甲烷柔和燃烧的简化化学反应器网络模型,研究了空气进气温度和含湿量对湿空气透平(HAT)循环燃烧室内实现柔和燃烧的影响。针对HAT循环三种典型工况的研究结果表明:空气进口温度和燃烧室头部温度越高越容易实现柔和燃烧。空气含湿量对实现柔和燃烧的临界回流比的影响可以忽略,但空气含湿量的增加会引起点火延迟时间的延长,该影响持续至蒸汽含量达到其临界值,这有利于未燃反应物与烟气的充分掺混。当空气进口温度从381 K上升到881 K时,实现柔和燃烧的临界回流比下降了70%。空气加湿抑制NOx生成效果随着空气进口温度升高变得更加显著。随着空气进口温度的升高,由于热力型NO占主导地位,增加含湿量使得热力型NO迅速下降,而加湿引起快速型NO增加的效果不显著,从而使得整体NOx下降。针对模型柔和燃烧室的实验结果表明:绝热火焰温度在1 650~2 050 K内,热负荷36~59 k W条件下,不同含湿量(Ω=0~0.2 kg/kg)和不同空气进口温度(381,503,640 K)的NOx排放均低于1×10^(-5)@15%O2,而CO排放在含湿量0~0.1 kg/kg范围内同样能保持1×10^(-5)@15%O2以下。上述结果表明,该模型燃烧器能够在不同空气含湿量和空气进口温度下均保持较低的污染物排放。 展开更多
关键词 燃气轮机 燃烧室 柔和燃烧 湿空气透平 NOX排放 蒸汽稀释
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乙烷裂解炉的模拟分析 被引量:2
14
作者 郑云栋 杨松柏 +3 位作者 鲁浩然 祁小娟 翟迎春 闫飞 《炼油技术与工程》 CAS 2022年第12期41-44,48,共5页
利用SPYRO软件对乙烷裂解炉进行建模,用该模型模拟研究裂解温度、压力、稀释比、进料流量对乙烷转化率、反应选择性、产品收率和结焦速率的影响。经过模拟,裂解炉炉管出口温度从826℃提高至850℃时,乙烷的转化率从75.00%提高到83.70%,... 利用SPYRO软件对乙烷裂解炉进行建模,用该模型模拟研究裂解温度、压力、稀释比、进料流量对乙烷转化率、反应选择性、产品收率和结焦速率的影响。经过模拟,裂解炉炉管出口温度从826℃提高至850℃时,乙烷的转化率从75.00%提高到83.70%,反应选择性从46.09%降低到44.01%;稀释比从0.30增加到0.38时,转化率从78.59%降低到78.16%,选择性从45.29%提高到45.45%。随着压力的提高,反应转化率逐渐提高,选择性逐渐降低。进料量增加后反应转化率降低,反应选择性略微提高。通过软件分析可以量化分析装置工艺条件变化的结果,从而寻找更优操作条件,达到提高乙烷裂解炉生产效益的目的。 展开更多
关键词 乙烷裂解炉 出口温度 稀释蒸汽比 出口压力 产品收率 转化率 反应选择性 结焦速率
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裂解炉对流段进料弯头腐蚀机理分析 被引量:2
15
作者 王俊杰 杨帆 +2 位作者 刘辉 尚永福 张伟 《石油化工设备技术》 CAS 2021年第1期49-52,57,I0005,共6页
通过对裂解炉对流段原料预热二段管线在高备过程中发生物料泄漏的原因进行分析,重点说明了裂解炉在运行、烧焦和高备状态下对流段进料预热二段出口管线弯头产生腐蚀的机理,确定了优化工艺操作的方案,提出了裂解炉高备和烧焦状态时在进... 通过对裂解炉对流段原料预热二段管线在高备过程中发生物料泄漏的原因进行分析,重点说明了裂解炉在运行、烧焦和高备状态下对流段进料预热二段出口管线弯头产生腐蚀的机理,确定了优化工艺操作的方案,提出了裂解炉高备和烧焦状态时在进料预热二段出口管线内持续通入稀释蒸汽的措施。 展开更多
关键词 裂解炉 对流段 进料弯头 腐蚀 机理 稀释蒸汽 高备和烧焦
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乙烯装置裂解炉和急冷油系统的节能减排 被引量:3
16
作者 杨春生 《中外能源》 CAS 2012年第9期89-94,共6页
烃类蒸汽裂解制取低碳烯烃是生产乙烯的主要途径,该工艺技术包括裂解炉、急冷、压缩、分离和乙烯、丙烯制冷等多个工序。就乙烯生产的综合能耗来说,裂解炉所消耗的燃料占综合能耗的80%~90%,急冷油系统自产的稀释蒸汽量占所需要的总稀... 烃类蒸汽裂解制取低碳烯烃是生产乙烯的主要途径,该工艺技术包括裂解炉、急冷、压缩、分离和乙烯、丙烯制冷等多个工序。就乙烯生产的综合能耗来说,裂解炉所消耗的燃料占综合能耗的80%~90%,急冷油系统自产的稀释蒸汽量占所需要的总稀释蒸汽量的50%~60%,不足部分需要用中压蒸汽补充。所以,节省裂解炉的燃料消耗,急冷油系统多产生稀释蒸汽,少补充中压蒸汽,是乙烯装置节能减排的关键。裂解炉方面,大口径辐射炉管的裂解炉,采用"扭曲片炉管"效果良好,但小口径辐射炉管应慎重选用;"空气预热技术"和"先进控制技术"普遍适用于裂解炉节能降耗。急冷油系统,欲多产稀释蒸汽,一定要从工艺流程上解决问题,设备的结构型式和尺寸大小不是问题的症结所在;必须用较高温度的乙烷炉裂解气作减黏塔的汽提介质,才能降低急冷油黏度,提高急冷油塔的釜温,以便用急冷油产生更多的稀释蒸汽,减少工艺污水排出量。某些用蒸汽作减黏塔汽提介质的改造,已被证明效果不佳。 展开更多
关键词 乙烯装置 裂解炉 急冷油 稀释蒸汽 节能 减排
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基本有机化学工业
17
《石油石化节能与减排》 2009年第9期13-19,共7页
TQ221.211 200909116乙烯装置分离顺序选择及前脱丙烷技术[刊]/王振维,威在行(中国石化工程建设公司)//乙烯工业.-2008,20(4).-52~58介绍了乙烯装置分离顺序的考虑原则。分析3种前脱丙烷技术——S&W公司的ARS技术,KBR公司的ALCET... TQ221.211 200909116乙烯装置分离顺序选择及前脱丙烷技术[刊]/王振维,威在行(中国石化工程建设公司)//乙烯工业.-2008,20(4).-52~58介绍了乙烯装置分离顺序的考虑原则。分析3种前脱丙烷技术——S&W公司的ARS技术,KBR公司的ALCET技术和中国石化的LECT技术特点,并对它们的优缺点进行对比说明。图9表2(刘力摘) 展开更多
关键词 分子筛催化剂 化学工业 石油化工 乙烯装置 裂解炉 转化率 乙烯工业 中国石油 中国石化 稀释蒸汽
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