RU2528992C1 - Реактор замедленного коксования - Google Patents
Реактор замедленного коксования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2528992C1 RU2528992C1 RU2013126857/05A RU2013126857A RU2528992C1 RU 2528992 C1 RU2528992 C1 RU 2528992C1 RU 2013126857/05 A RU2013126857/05 A RU 2013126857/05A RU 2013126857 A RU2013126857 A RU 2013126857A RU 2528992 C1 RU2528992 C1 RU 2528992C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reactor
- stud
- wall
- swivel
- horizontal annular
- Prior art date
Links
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 title 1
- 238000004939 coking Methods 0.000 claims description 12
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 10
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 10
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 7
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 210000003739 neck Anatomy 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000626238 Cepora Species 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002006 petroleum coke Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к установкам замедленного коксования. Реактор замедленного коксования включает цилиндрический корпус (1) с верхним (2) и нижним (3) днищами, кольцевую опору (22), разборный каркас, образованный стойками (10), скрепленными горизонтальными кольцевыми обечайками (11). Нижние концы стоек (10) жестко установлены на фундаменте (23), а верхние прикреплены к корпусу (1) с помощью натяжных устройств, которые выполнены в виде шпилек (12) и шарнирного соединения. Ось шпильки (12) направлена по радиусу реактора. Один конец шпильки (12) закреплен на стенке корпуса (1), а другой - в горизонтальной кольцевой обечайке (11). Шарнирное соединение образовано гайкой, фигурной шайбой с односторонней сферической поверхностью с опорной стороны соединения и плоской шайбой. Изобретение позволяет компенсировать внешнее давление на стенки реактора и уменьшить амплитуды радиальных колебаний стенок под действием этого давления. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к оборудованию установки замедленного коксования.
Известен реактор установки замедленного коксования, содержащий цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и штуцерами, и опору (М.В. Кретинин. Механотехнологические аспекты производства нефтяного кокса, Уфа, изд. ГУЛ ИНХП РБ, 2009, стр.67, 89-99).
Недостатком известного реактора является то, что вследствие периодического характера работы и большого градиента (450-500°С) температур температурные линейные деформации корпуса реактора и опорной обечайки сопровождаются образованием трещин в сварном шве с возможной потерей устойчивости и аварийной ситуацией на установке.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является реактор установки замедленного коксования, включающий цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами, кольцевую опору, установленную на фундаменте, укрепляющие элементы, разборный каркас, образованный стойками, скрепленными горизонтальными кольцевыми обечайками квадратного сечения, при этом нижние концы стоек жестко установлены на фундаменте, а верхние прикреплены к корпусу с помощью натяжных устройств, выполненных в виде пружинного амортизатора с тягой и болтовым соединением (пат. РФ №2425088, oп. 27.07.2011, БИ №21).
Известное изобретение позволяет снизить температурные линейные деформации, снять сжимающие напряжения в стенке реактора и создать более стабильные условия его работы, однако в случае проведения процесса коксования под вакуумом возникают дополнительные сложности: возникают механические напряжения в материале стенок корпуса, связанные с увеличением амплитуды радиальных колебаний стенок корпуса реактора под воздействием внешнего давления, что может привести к растрескиванию сварных швов крепления реактора к опоре и между листами обечаек корпуса, последнее обстоятельство может вызвать несанкционированное поступление (подсос) кислорода воздуха в реакционную зону объемом 500-1000 куб.м и аварийное положение на установке.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности реактора.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в компенсации внешнего давления на стенки реактора и уменьшении амплитуды радиальных колебаний стенок под действием этого давления.
Указанный технический результат достигается тем, что в реакторе замедленного коксования, включающем цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами, кольцевую опору, установленную на фундаменте с укрепляющими элементами, разборный каркас, образованный стойками, скрепленными горизонтальными кольцевыми обечайками, при этом нижние концы стоек жестко установлены на фундаменте, а верхние прикреплены к корпусу с помощью натяжных устройств, согласно изобретению натяжное устройство выполнено в виде шпильки и шарнирного соединения, ось шпильки направлена по радиусу реактора, при этом один конец шпильки закреплен на стенке реактора, а другой - в горизонтальной кольцевой обечайке.
Согласно первой модификации конец шпильки может быть закреплен на стенке реактора сваркой.
Согласно второй модификации конец шпильки может быть закреплен на стенке реактора посредством отрезка швеллера, приваренного своими полками к стенке реактора и связанного со шпилькой шарнирным соединением.
Второй конец шпильки по первой и второй модификациям может быть закреплен в горизонтальной кольцевой обечайке с помощью шарнирного соединения.
Шарнирное соединение может быть образовано гайкой, фигурной шайбой с односторонней сферической поверхностью с опорной стороны соединения и плоской шайбой.
Оборудование реактора разборным каркасом, горизонтальными кольцевыми обечайками, оснащенными натяжными устройствами, оси которых направлены по радиусу корпуса, позволяет компенсировать внешнее давление на стенки реактора и уменьшить амплитуду радиальных колебаний стенок под действием этого давления.
На фиг.1 представлена схема предлагаемого реактора установки замедленного коксования, общий вид с сечением А-А фиг.2, модификации 1 и 2, узел I; на фиг.2 - вид сверху фиг.1, модификация 1; на фиг.3 - вид сверху фиг.1, модификация 2; на фиг.4 - сечение Б-Б узла I фиг.2, модификация 1; на фиг.5 - сечение В-В узла I фиг.3, модификация 2; на фиг.6 - сечение Г-Г фиг.5; на фиг.7 - вид А фиг.5.
Реактор установки замедленного коксования содержит пустотелый цилиндрический корпус 1 с верхним 2 и нижним 3 днищами, в которых находятся горловины 4, 5, люки 6, 7, штуцера 8, 9. Разборный каркас состоит из стоек 10, соединенных горизонтальными кольцевыми обечайками 11. Стенки корпуса 1 реактора соединены с горизонтальными кольцевыми обечайками 11 натяжным устройством, состоящим из шпильки 12 и шарнирного соединения - плоской шайбы 13, фигурной шайбы 14 с односторонней сферической поверхностью и гайки 15. Согласно первой модификации шпилька 12 приварена к стенке корпуса 1 и проходит через соосные отверстия 16 горизонтальной кольцевой обечайки 11. По второй модификации шпилька прикреплена к стенке корпуса с помощью отрезка швеллера 17, приваренного к стенке корпуса 1 и связанного со шпилькой 12 шарнирным соединением, состоящим из плоской шайбы 18, фигурной шайбы 19 с односторонней сферической поверхностью и гайки 20. Шпилька 12 вставлена в швеллер 17 через осевое отверстие 21. Кольцевая опора 22 установлена на конструкции фундамента 23. Между кольцевой опорой 22 и конструкцией фундамента 23 расположена теплоизолирующая прокладка 24. Внизу снаружи к корпусу реактора приварены опорные элементы 25 из полого квадратного профиля с отверстиями под болты 26 для крепления к конструкции фундамента 23. Кольцевую опору 22 связывают со стенкой корпуса 1 укрепляющие элементы 27 в виде трапециевидных косынок. Позицией 28 обозначена коксовая масса в реакторе.
Теплоизоляция и наружная защитная оболочка реактора не показаны на чертеже.
Реактор установки замедленного коксования работает следующим образом.
Исходный нефтяной остаток в смеси с рециркулятом и турбулизатором подают через реакционно-нагревательную печь (не показана на чертеже) через штуцер 9 горловины 5 нижнего днища 3 в корпус 1 с температурой 460-500°С. В реакторе за счет аккумулированного тепла протекает процесс коксования под вакуумом 0,005-0,08 МПа. Парообразные продукты коксования выходят из корпуса 1 через штуцер 8 горловины 4 верхнего днища 2, а коксовая масса 28 остается в реакторе. После заполнения корпуса 1 коксом давление в реакторе повышают в 5-80 раз до 0,4 МПа, кокс пропаривают водяным паром, охлаждают водой до 90°С, давление сбрасывают до атмосферного и при открытом верхнем 6 и нижнем 7 люках выгружают на прикамерную площадку с использованием водяной струи под давлением 18-25 МПа (не показаны на чертеже).
В начале процесса коксования с включением вакуумных компрессоров (не показаны на чертеже) давление в реакторе снижается до 0,005-0,08 Мпа, при этом внешнее давление на стенки реактора возрастает в 1,2-20 раз (760/600, 760/40). Градиент внешнего давления передается от стенки корпуса 1 через натяжное устройство, состоящее их шпильки 12, гайки 15, фигурной шайбы 14 и шайбы 13 на горизонтальную кольцевую обечайку 11, вследствие чего внешнее давление на стенки корпуса компенсируется горизонтальной кольцевой обечайкой 11, что позволяет снизить изгибающие усилия на стенки реактора, уменьшить амплитуду радиальных колебаний стенки, повысить устойчивость формы и надежность аппарата, не увеличивая толщины стенки.
Разборный каркас находится в относительно стабильной природной среде с малым температурным градиентом и поэтому может быть изготовлен из нелегированных дешевых материалов.
Предлагаемое изобретение позволяет снизить изгибающие напряжения в стенке корпуса реактора, повысить устойчивость формы, уменьшить вероятность образования дефектов в корпусе, уменьшить толщину стенки вновь изготавливаемых реакторов, и, следовательно, снизить величину температурного градиента, температурного линейного расширения и дополнительных температурных напряжений в материале сварных соединений и тем самым повысить надежность реактора.
Claims (5)
1. Реактор замедленного коксования, включающий цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами, кольцевую опору, установленную на фундаменте с укрепляющими элементами, разборный каркас, образованный стойками, скрепленными горизонтальными кольцевыми обечайками, при этом нижние концы стоек жестко установлены на фундаменте, а верхние прикреплены к корпусу с помощью натяжных устройств, отличающийся тем, что натяжное устройство выполнено в виде шпильки и шарнирного соединения, ось шпильки направлена по радиусу реактора, при этом один конец шпильки закреплен на стенке реактора, а другой - в горизонтальной кольцевой обечайке.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что конец шпильки закреплен на стенке реактора сваркой.
3. Реактор по п.1, отличающийся тем, что конец шпильки закреплен на стенке реактора посредством отрезка швеллера, приваренного своими полками к стенке реактора и связанного со шпилькой шарнирным соединением.
4. Реактор по п.1, отличающийся тем, что второй конец шпильки закреплен в горизонтальной кольцевой обечайке с помощью шарнирного соединения.
5. Реактор по п.1, или 3, или 4, отличающийся тем, что шарнирное соединение образовано гайкой, фигурной шайбой с односторонней сферической поверхностью с опорной стороны соединения и плоской шайбой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013126857/05A RU2528992C1 (ru) | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Реактор замедленного коксования |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013126857/05A RU2528992C1 (ru) | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Реактор замедленного коксования |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2528992C1 true RU2528992C1 (ru) | 2014-09-20 |
Family
ID=51583164
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013126857/05A RU2528992C1 (ru) | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Реактор замедленного коксования |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2528992C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3391076A (en) * | 1966-04-21 | 1968-07-02 | Marathon Oil Co | Single unit delayed coking and calcining process |
| RU2367678C1 (ru) * | 2008-04-16 | 2009-09-20 | Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" | Гидравлический резак |
| RU2425088C1 (ru) * | 2010-01-28 | 2011-07-27 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Реактор установки замедленного коксования |
| RU2426764C1 (ru) * | 2010-01-28 | 2011-08-20 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Реактор установки замедленного коксования |
-
2013
- 2013-06-11 RU RU2013126857/05A patent/RU2528992C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3391076A (en) * | 1966-04-21 | 1968-07-02 | Marathon Oil Co | Single unit delayed coking and calcining process |
| RU2367678C1 (ru) * | 2008-04-16 | 2009-09-20 | Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" | Гидравлический резак |
| RU2425088C1 (ru) * | 2010-01-28 | 2011-07-27 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Реактор установки замедленного коксования |
| RU2426764C1 (ru) * | 2010-01-28 | 2011-08-20 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Реактор установки замедленного коксования |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US2777295A (en) | Concrete reservoir for liquefied gases | |
| US11878485B1 (en) | Reinforced press base, strengthening ring, and method of reinforcing a press base | |
| CA2581842C (en) | Structure for extreme thermal cycling | |
| CN105039880A (zh) | 小管嘴、大直径、大长径比的柱形铝合金内胆热处理方法 | |
| CN106143806A (zh) | 一种船用独立液罐的支撑装置 | |
| CN202955471U (zh) | 一种深冷容器的支承装置及深冷容器 | |
| CN101418906A (zh) | 立式贮槽 | |
| RU2528992C1 (ru) | Реактор замедленного коксования | |
| RU2367680C1 (ru) | Реактор замедленного коксования | |
| KR20140111667A (ko) | 내부 접근용 맨홀이 설비된, 압축 천연 가스의 해상 수송용 점검가능 컨테이너 | |
| RU2425088C1 (ru) | Реактор установки замедленного коксования | |
| RU2563094C1 (ru) | Неподвижная опора трубопровода | |
| US2769563A (en) | Insulated skirt supported vessels | |
| CN205774378U (zh) | 一种水解反应器 | |
| CN106384608A (zh) | 一种反应堆压力容器用抱箍拉梁型支承装置 | |
| CN201531743U (zh) | 重型夹套低温深冷贮罐的内罐的支撑结构 | |
| CN108489273B (zh) | 一种带拉杆的加热炉 | |
| CN103335210B (zh) | 一种双层球罐及其吊装方法 | |
| RU2426764C1 (ru) | Реактор установки замедленного коксования | |
| CN1244763C (zh) | 大型安全防爆液化石油气球罐 | |
| US8221591B2 (en) | Coking drum support system | |
| CN207471114U (zh) | 高真空绝热双层球罐 | |
| RU2531184C1 (ru) | Реактор установки замедленного коксования | |
| CN110748704B (zh) | 一种低热传导率的管道绝热支撑装置 | |
| CN215335135U (zh) | 一种用于苛刻受力设备管口的自承重膨胀节 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180612 |