×
18.05.2019
219.017.5614

Результат интеллектуальной деятельности: ПЕЧЬ ПИРОЛИЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для производства этилена и других непредельных углеводородов. Пирогазовый поток подают через подающие магистрали 1 во входные патрубки двух впускных тройников 2. Пройдя через четыре выходных патрубка двух впускных тройников 2, пирогазовый поток поступает в конфузорно-диффузорные переходы 3, где на выходе приобретает турбулентный характер. Турбулентный пирогазовый поток, попадая в четыре трубы малого диаметра 4. воздействует на их стенки, вызывая колебания, которые передаются на все трубы змеевика, снижая вероятность отложения кокса на стенках труб. Удлинение труб малого диаметра 4, возникающее за счет температурного расширения и ползучести металла труб при высокой температуре, компенсируется за счет возможного вертикального перемещения пучка из двух труб, связанных в одну систему посредством обоймы 9 и фиксирующего механизма 10. Изобретение позволяет устранить причины, приводящие к повышенному закоксовыванию и последующему перегреву участков трубной системы в местах перехода труб малого диаметра к трубам среднего диаметра. 1 ил.

Изобретение относится к области создания установок для производства этилена и других непредельных углеводородов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Известны устройства, патенты РФ №№2021326, 394410, 305783, 386222, 1778144 и др., в которых имеются змеевики для печей пиролиза. Однако во всех вышеупомянутых устройствах актуальна проблема, связанная с науглероживанием металла и последующим коксоотложением на стенках реакционных труб и фитингов печей пиролиза, которая приводит к повышению гидравлического сопротивления трубной системы змеевика, снижению эффективности и производительности работы печи пиролиза, а также является причиной сокращения рабочей кампании змеевика печи пиролиза вследствие чрезмерного перегрева реакционных труб (выше 1070°С) из-за снижения теплоотвода от стенок трубной системы змеевика.

Кроме того, при нагревании и охлаждении элементы змеевика расширяются и сжимаются неодинаково - из-за разницы температур входные участки змеевика расширяются меньше, чем выходные. Змеевик свободно висит в вертикальном положении на подвесках, при этом нижний пучок труб змеевика имеет возможность в процессе работы свободно перемещаться в вертикальном и горизонтальном направлениях вследствие явления ползучести (крипа) металла труб при высокой температуре и трубы могут войти в соприкосновение друг с другом. При соприкосновении труб ухудшается процесс теплообмена, что также ведет к перегреву труб и их преждевременному износу и разрушению. Это обстоятельство также уменьшает длительность рабочей кампании печи или может привести к аварийной ситуации при ее работе.

Известна печь пиролиза бензина конструкции В.А.Бутовского, принятая за прототип, (статья «Модернизация печей пиролиза конструкции Бутовского для установок производства этилена ЭП-300» JSSN0132-4535 «Вопросы материаловедения», 2005 г., №2 (42), стр. 120-125), содержащая огнеупорный корпус, четыре однотипные вертикально расположенные секции трубных систем, состоящих из труб малого, среднего и большого диаметров, распложенных в топочной камере. На входе каждая секция своими входными патрубками двух впускных тройников соединена с магистралью подачи пирогазового потока, а две пары выходных патрубков каждого из этих двух тройников соединены попарно с двумя вертикальными трубами малого диаметра. На выходе четыре трубы малого диаметра попарно соединены с входными патрубками двух выпускных тройников. Два выходных патрубка этих тройников соединены с входными патрубками переходного тройника труб среднего диаметра, а единственный выходной патрубок этого тройника соединен с единственным входным патрубком впускного тройника труб среднего диаметра. Два выходных патрубка этого тройника соединены на входе с двумя вертикальными трубами среднего диаметра. На выходе вертикальные трубы среднего диаметра соединены с двумя входными патрубками выпускного тройника, выходной патрубок которого соединен с трубой большого диаметра.

Одним из недостатков конструкции печи В.А.Бутовского является перегрев трубной системы в местах перехода труб малого диаметра к трубам среднего диаметра за счет большого гидравлического сопротивления в этих местах, что приводило к науглероживанию и закоксовыванию этих участков трубной системы и преждевременному выходу радиантных труб из строя.

Второй недостаток известной конструкции заключается в том, что нижний пучок труб малого диаметра, подвешенный в свободном состоянии, при изменении температурного режима имел возможность свободно перемещаться за счет температурного расширения-сжатия и ползучести металла. Это обстоятельство приводило к неконтролируемому контакту труб друг с другом в поперечном и продольном направлениях и создавало условия для перегрева труб в месте их контакта и преждевременному разрушению.

Техническим результатом настоящего изобретения является устранение причин, приводящих к повышенному закоксовыванию и последующему перегреву участков трубной системы в местах перехода труб малого диаметра к трубам среднего диаметра, а также перегрева в нижней части пучка труб малого диаметра змеевика за счет неконтролируемого изгиба и последующего контакта их между собой.

Технический результат достигается за счет того, что в печи пиролиза для производства непредельных углеводородов, содержащей четыре вертикально расположенные однотипные секции трубных систем, размещенные в топочной камере, на входе каждая секция с помощью входного патрубка и двух впускных тройников соединена с магистралью подачи пирогазового потока, а два выходных патрубка этих двух тройников соединены попарно с четырьмя трубами малого диаметра, затем выходные концы четырех труб малого диаметра попарно соединены с двумя входными патрубками двух выпускных тройников труб малого диаметра, а выходные патрубки этих тройников соединены с двумя трубами среднего диаметра, на выходе обе трубы среднего диаметра соединены с двумя входными патрубками выпускного тройника труб среднего диаметра, а выпускной патрубок этого тройника соединен с трубой большого диаметра, согласно изобретению на входе между четырьмя выходными патрубками двух впускных тройников и четырьмя трубами малого диаметра установлены конфузорно-диффузорные переходы, а в нижней части каждой секции змеевика установлены по две обоймы, каждая из которых имеет два гнезда, отстоящих друг от друга на фиксированном расстоянии, при этом в гнездах каждой обоймы свободно установлены попарно свободно подвешенная труба малого диаметра и другая труба того же диаметра, жестко связанная с фиксирующим механизмом, обеспечивающим возможность этой системе вертикального перемещения.

На чертеже представлена предлагаемая конструкция трубной системы секции змеевика печи пиролиза (змеевик состоит из 4-х попарно расположенных зеркально симметричных секций).

Трубная система секции змеевика содержит две магистрали подачи пирогазового потока (1), соединенные с входными патрубками двух впускных тройников (2), четыре выходных патрубка которых соединены с четырьмя конфузорно-диффузорными переходами (3), которые в свою очередь соединены с четырьмя трубами (⊘83×7 мм) малого диаметра (4). На выходе четыре трубы малого диаметра (4) соединены попарно с четырьмя входными патрубками двух выпускных тройников труб малого диаметра (5). Два выходных патрубка этих двух тройников (5) соединены с двумя трубами среднего (⊘104×9 мм) диаметра (6). На выходе две трубы среднего диаметра соединены с двумя входными патрубками выпускного тройника труб среднего диаметра (7), выходной патрубок которого соединен с трубой (⊘134×9 мм) большого диаметра (8), а в нижней части змеевика установлены две обоймы (9), каждая из которых имеет два гнезда, отстоящих друг от друга на фиксированном расстоянии, при этом в гнездах каждой обоймы свободно установлены попарно свободно подвешенная труба малого диаметра и другая труба того же диаметра, жестко связанная с фиксирующим механизмом (10), обеспечивающим возможность этой системе вертикального перемещения. Системы малых и средних труб змеевика подвешены с помощью тяг (11) к держателям секции, находящимся вне зоны объема печи. Выходной тройник секции печи (12) своими двумя входными патрубками связан с двумя выходными трубами большого диаметра, одна из которых (13) является выходной трубой симметрично расположенной секции.

Трубная система работает следующим образом.

Пирогазовый поток со скоростью порядка 50 м/с поступает из подающих магистралей (1) во входные патрубки двух впускных тройников (2), из них он поступает через четыре выходных патрубка двух впускных тройников (2) в конфузорно-диффузорные переходы (3), где на выходе приобретает турбулентный характер. Турбулентный пирогазовый поток, попадая в четыре трубы малого (⊘83×7 мм) диаметра (4) воздействует на их стенки, вызывая колебания, которые передаются на все трубы змеевика, снижая вероятность отложения кокса на стенках труб. Варьируя скоростью подачи пирогазового потока можно изменять частоту колебаний труб, выбирая наиболее оптимальную.

Пирогазовый поток поступает в змеевик при температуре 550-600°С, проходя по нему, дополнительно подвергается нагреву за счет тепла, образуемого от сжигания газового топлива в горелках, расположенных вдоль всей печи, что обеспечивает непрерывное повышение его температуры, которая на выходе из секции змеевика достигает 850-870°С, обеспечивая проведение процесса пиролиза углеводородного сырья в трубах змеевика, а скорость пирогазового потока увеличивается до величины ˜200 м/с.

Кроме того, в процессе работы печи пиролиза, особенно при изменении температурного режима, каждая из четырех труб малого диаметра (4) подвержена удлинению за счет температурного расширения и ползучести металла труб при высокой температуре. Это удлинение компенсируется за счет возможного вертикального перемещения пучка из двух труб, связанных посредством обоймы (9) и фиксирующего механизма (10) в одну единую систему.

В случае возникновения неодинакового по величине температурного расширения одной из труб этого пучка, эта разница компенсируется за счет разворота на некоторый угол обоймы (9), объединяющей две трубы. При этом, поскольку каждая пара труб размещена в гнездах обоймы (9), расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга, исключается возможность контакта труб между собой в горизонтальной плоскости и, как следствие, перегрева их в местах контакта.

В силу того что в конструкции змеевика были устранены зоны с повышенным гидравлическим сопротивлением в местах перехода труб малого диаметра к трубам среднего диаметра, где происходило коксоотложение, а также за счет удаления кокса посредством колебания труб змеевика, значительно замедлился процесс коксоотложения в трубах. Устранена возможность контакта труб между собой и, как следствие, предотвращен перегрев их в местах контакта.

Техническо-экономический результат изобретения по сравнению с прототипом выразится в повышении срока службы трубной системы печи пиролиза, что обеспечит повышение надежности и долговечности работы всей печи пиролиза в целом.

Печьпиролизадляпроизводстванепредельныхуглеводородов,содержащаячетыревертикальнорасположенныеоднотипныесекциитрубныхсистем,размещенныевтопочнойкамере,навходекаждаясекцияспомощьювходногопатрубкаидвухвпускныхтройниковсоединенасмагистральюподачипирогазовогопотока,адвавыходныхпатрубкаэтихдвухтройниковсоединеныпопарносчетырьмятрубамималогодиаметра,затемвыходныеконцычетырехтрубмалогодиаметрапопарносоединенысдвумявходнымипатрубкамидвухвыпускныхтройниковтрубмалогодиаметра,авыходныепатрубкиэтихтройниковсоединенысдвумятрубамисреднегодиаметра,навыходеобетрубысреднегодиаметрасоединенысдвумявходнымипатрубкамивыпускноготройникатрубсреднегодиаметра,авыпускнойпатрубокэтоготройникасоединенструбойбольшогодиаметра,отличающаясятем,чтонавходемеждучетырьмявыходнымипатрубкамидвухвпускныхтройниковичетырьмятрубамималогодиаметраустановленыконфузорно-диффузорныепереходы,авнижнейчастикаждойсекциизмеевикаустановленыподвеобоймы,каждаяизкоторыхимеетдвагнезда,отстоящихдруготдруганафиксированномрасстоянии,приэтомвгнездахкаждойобоймысвободноустановленыпопарносвободноподвешеннаятрубамалогодиаметраидругаятрубатогожедиаметра,жесткосвязаннаясфиксирующиммеханизмом,обеспечивающимвозможностьэтойсистемевертикальногоперемещения.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 25 items.
29.04.2019
№219.017.3f46

Агломерированный флюс марки 48аф-55

Изобретение может быть использовано для автоматической сварки низколегированных хладостойких сталей нормальной, повышенной и высокой прочности на обычных режимах, а также форсированных режимах и повышенных скоростях сварки низколегированными проволоками. Флюс содержит, мас.%: электрокорунд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295431
Дата охранного документа: 20.03.2007
29.04.2019
№219.017.4442

Способ получения нанокомпозитных покрытий

Изобретение относится к электролитическим способам обработки изделий из титановых сплавов для получения защитных покрытий и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, судостроительной и других отраслях промышленности. Способ включает микродуговое оксидирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471021
Дата охранного документа: 27.12.2012
20.05.2019
№219.017.5d4d

Способ микродугового оксидирования титановой проволоки для антифрикционной наплавки

Изобретение относится к сварочным материалам для специальных наплавок при изготовлении изделий из титановых сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование в водном растворе жидкого стекла NaSiO с концентрацией 20,0±2,0 г/л при напряжении от 320 до 340 В в течение 15±2 мин при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391449
Дата охранного документа: 10.06.2010
20.05.2019
№219.017.5d4f

Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов

Изобретение может быть использовано при сварке неплавящимся электродом в среде аргона стыков труб из медно-никелевого сплава типа МНЖ5-1. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: фторид алюминия 56-62, фторид кальция 8-14, хлорид калия 10-20, борный ангидрид 10-20. Флюс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396157
Дата охранного документа: 10.08.2010
20.05.2019
№219.017.5d50

Способ производства листов из хладостойкой стали

Изобретение относится к технологии производства листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Для повышения хладостойкости листов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394108
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.05.2019
№219.017.5d51

Состав порошковой проволоки для сварки труб категории прочности х90

Изобретение может быть использовано для автоматической и механизированной сварки в среде защитных газов низколегированных трубных сталей категории прочности Х90. Порошковая проволока содержит, мас.%: двуокись титана 4,21-7,32; полевой шпат 0,50-1,50; электрокорунд 0,21-0,71; плавиковый шпат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387527
Дата охранного документа: 27.04.2010
20.05.2019
№219.017.5d58

Способ термической обработки полуфабрикатов из низкоуглеродистых ферритоперлитных сталей

Изобретение относится к технологии термической обработки поковок, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих при низких температурах, например, контейнеров для перевозки и длительного хранения (более 50 лет) отработавшего ядерного топлива. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373292
Дата охранного документа: 20.11.2009
20.05.2019
№219.017.5d59

Сварочная проволока для сварки жаропрочных жаростойких сплавов

Изобретение может быть использовано при создании ответственных конструкций из жаростойких жаропрочных сплавов на железохромоникелевой основе, в частности для изготовления реакционных змеевиков высокотемпературных установок пиролиза, подвергающимся значительным статическим нагрузкам, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373039
Дата охранного документа: 20.11.2009
30.05.2019
№219.017.6bda

Способ оксидирования титанового сплава для антифрикционной наплавки

Изобретение относится к сварочным материалам для специальных наплавок при изготовлении изделий из титановых сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование МДО в электролите под напряжением, при этом в качестве электролита используют раствор фосфатов или силикатов, а процесс МДО ведут в два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367728
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.06.2019
№219.017.79a8

Суспензия для получения покрытия

Изобретение относится к области стекломатериалов для функциональных покрытий с необходимыми электрофизическими свойствами. Технический результат изобретения заключается в разработке состава суспензии для получения покрытий для снятия статических электрических зарядов, работающего в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399595
Дата охранного документа: 20.09.2010
Showing 11-20 of 45 items.
20.06.2015
№216.013.56d9

Композиционный наноструктурированный порошок для нанесения покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий с высокой адгезионной и когезионной прочностью методом холодного газодинамического напыления (ХГДН). Композиционный наноструктурированный порошок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553763
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
13.01.2017
№217.015.8896

Кокиль для литья лопастей корабельных гребных винтов из титановых сплавов

Изобретение относится к литейному производству, преимущественно к литью в кокиль крупногабаритных лопастей корабельных гребных винтов из титановых сплавов. Кокиль содержит рабочую полость 6, литниковую систему со стояком 3, прибылями 4, 5 и питателем 11. Кокиль выполнен с вертикальным разъемом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602314
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.a220

Способ центробежной отливки тонкостенных труб из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при отливке тонкостенных труб из сложнолегированного жаростойкого жаропрочного сплава 50Х32Н43В5С2Б2, в частности труб диаметром 0,076-0,159 м, толщиной стенки 0,008-0,014 м и длиной 3,0 м. На внутреннюю поверхность формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606824
Дата охранного документа: 10.01.2017
17.02.2018
№218.016.2a32

Способ производства листов из экономнолегированной стали с высокой хладостойкостью и свариваемостью для широкого применения, в том числе в арктических условиях

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству листового проката для использования при строительстве морских сооружений, транспортном и тяжелом машиностроении и для работы в арктических условиях. Техническим результатом изобретения является получение проката...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643030
Дата охранного документа: 29.01.2018
20.12.2018
№218.016.a96d

Способ производства листового проката с регулируемым пределом текучести из стали унифицированного химического состава

Изобретение относится к области производства высокопрочных сталей улучшенной свариваемости для применения в судостроении, строительстве морских сооружений, транспортном и тяжелом машиностроении и др. отраслях промышленности. Получение проката унифицированного химического состава в листах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675441
Дата охранного документа: 19.12.2018
19.01.2019
№219.016.b1f5

Способ сварки трением с перемешиванием алюминиевых заготовок переменной толщины

Изобретение может быть использовано при изготовлении сварных конструкций из алюминиевых полуфабрикатов переменной толщины методом сварки трением с перемешиванием. В процессе сварки проводится пошаговый контроль температуры поверхности сварного шва позади сварочного инструмента. При фиксировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677559
Дата охранного документа: 17.01.2019
25.01.2019
№219.016.b41a

Способ получения керамоматричного покрытия на стали, работающего в высокотемпературных агрессивных средах

Изобретение относится к области материаловедения, в том числе к созданию защитных керамоматричных покрытий на поверхности стали, обладающих высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах при температурах контактного взаимодействия 400-600°С за счет изменения состава и структуры их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678045
Дата охранного документа: 22.01.2019
+ добавить свой РИД