203687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fluidizált részecskék egyidejű hűtésére és regenerálására

1 HU 203 687 B 2 ső felszíne és a fluidizált részecskeágy közötti hőát­adási tényező. Végül célszerű, ha a forró részecske-vezetékben egy második áramlásszabályozó szelep, valamint a máso­dik kimenő jelet a hőmérsékletellenőrzőtől a második áramlásszabályozó szelephez továbbító eszközök is vannak, mimellett a második áramlásszabályozó sze­lep a hőmérsékletnek megfelelően állítható és így sza­bályozható a forró részecskék áramlása a hőcserélőn keresztül, ami további lehetőséget biztosít a hőcserélő külső felszíne és a fluidizált katalizátorágy közötti hő­átadási tényező szabályozására. A találmányt a továbbiakban a berendezés két pél­daképem kiviteli alakja kapcsán ismertetjük részle­tesebben a csatolt rajzok segítségével, amelyek közül: az 1. ábra a találmány szerinti berendezés egyik ki­viteli alakjának vázlatos metszete, amelyen látható az égető kamra, a szétválasztó kamra és a függőleges hű­tőkamra; a 2. ábra egy olyan kiviteli változat vázlatos metsze­te, amely az 1. ábra szerintitől abban tér el, hogy a hűtőkamra függőleges helyett vízszintesen van elhe­lyezve. Találmányunk eljárási része fluidizált szilárd ré­szecskék hűtésére szolgáló lépésekből áll. A találmány egyik fontos alkalmazási területe egy olyan eljárás, amely éghető anyagot tartalmazó fluidizált szilárd ré­szecskékről az éghető anyag leégetésére szolgál, és amelynek egyik lépése oxigéntartalmú égetőgáz és a fluidizált szilárd részecskék bevezetése egy, az éghető anyag oxidálásához megfelelő hőmérsékleten üzemel­tetett égetőzónába. Itt az éghető anyag oxidálódik és forró fluidizált szilárd részecskék képződnek, amelye­ket a találmány szerinti eljárással hűtünk. Az égetőzó­nát lehet úgy üzemeltetni, hogy a részecskék híg fázis­ban legyenek jelen - a forró részecskéknek a felszaba­dító zónába szállításával, ott való összegyűjtésével és első ágyként való fenntartásával -, vagy üzemeltethe­tő az égetőzóna úgy, hogy a sűrű fázisban jelen lévő részecskék maguk alkotják az első ágyat. A találmány egy különösen fontos foganatosítási módjában a következő lépések is vannak; egy reakció­zónából származó, koksszal szennyezett katalizátor regeneráló égetése egy égetőzónában, így forró füstgáz és forró regenerált katalizátor előállítása, továbbá a forró regenerált katalizátor felszabadítása és össze­gyűjtése, a forró regenerált katalizátor hűtése vissza­­keveréssel vagy folyamatos keringtetéssel vagy áten­gedéssel egy hőelvezető- vagy hűtőzónán, és a hűtött regenerált katalizátor legalább egy részének felhasz­nálása az égetőzóna hőmérsékletének szabályozására. Aregenerált katalizátort fel lehet használni egy szoká­sos fluidizált katalitikus krakkoló eljárásban. Talál­mányunk azonban különösen olyan magasabb forrás­tartományú maradékolajok feldolgozásánál használ­ható, amelyeket szokásosan a fluidizált katalitikus krakkolás nyersanyagaiként alkalmaznak. A „mara­dékolaj katalitikus krakkolás” meghatározást a szoká­sos fluidizált katalitikus krakkolási technológiának erre a kiterjesztett formájára használjuk. Leírásunk­ban a „forró regenerált katalizátor” vagy „forró ré­szecskék” kifejezéseket olyan katalizátorra vagy olyan részecskékre alkalmazzuk, amelyek hőmérsék­lete az égetőzónát elhagyó katalizátor normális hő­mérsékletének (körülbelül 704-788 °Q közelében van. A „hideg regenerált katalizátor” vagy „hideg ré­szecskék” viszonyító kifejezések olyan részecskéket jelentenek, amelyek hőmérséklete megfelel a hűtőzó­na elhagyásakor kívánatos értékeknek, amely körül­belül 28-111 °C-kal kisebb a forró regenerált katalizá­tor hőmérsékleténél. A hideg regenerált katalizátor hőmérséklete ezért körülbelül 593-760 “C lehet. A továbbiakban az 1. ábra segítségével ismertetjük a találmányunk szerinti regenerálási eljárás egyik pél­­daképpeni foganatosítási módját és az ahhoz szolgáló példaképpeni berendezést. Az elsődleges regeneráló­­gáz (égetőgáz) áram, ami lehet levegő vagy más oxi­géntartalmú gáz, a 7 csövön lép be a rendszerbe és összekeveredik a 8 csövön érkező, koksszal szennye­zett katalizátorral. Ezeket az áramokat úgy ábrázol­tuk, hogy együtt áramlanak all keverőcsőben, bár mindkét áram külön-külön is beáramolhat az 1 égető­kamrába. A kapott keveréket, amely koksszal szeny­­nyezett katalizátorból és regeneráló gázból áll, az 1 égetőkamra egyik alacsonyabban lévő helyére vezet­jük a kamra belsejébe, all keverő csövön és a 13 el­osztón keresztül. A koksszal szennyezett katalizátor általában körülbelül 0,1-5 súly% szenet tartalmaz koksz alakjában. A koksz túlnyomórészt szénből áll, tartalmazhat azonban körülbelül 5-15 súly% hidro­gént, valamint ként és egyéb anyagokat is. A regenerá­ló gáz és az általa szállított katalizátor híg fázisként felfelé áramlik az 1 égetőkamra alsó részéből a felső részbe. „Híg fázis” alatt leírásunkban olyan katalizá­tor-gáz keveréket értünk, amelynek sűrűsége 48 kg/m3-nél kisebb, a „sűrű fázis" pedig olyan keve­rék, amelynek sűrűsége 480 kg/m3 vagy annál na­gyobb. A híg fázis gyakran körülbelül 32-160 kg/m3 sűrűségű. Ahogy a katalizátor és a gáz keveréke fel­száll az égetőkamrán belül, a koksz égéshője felszaba­dul és azt abszorbeálja a most már viszonylag szén­­mentes, más szóval a regenerált katalizátor. A felszálló katalizátor/gáz áram átáramlik a 10 át­vezetésen és nekiütközik a 12 felületnek, amely ütkö­zés megváltoztatja az áram áramlási irányát. A szak­­irodalomból jól ismert, hogy a fluidizált részecske­áram nekiütközése egy felületnek, ami az áram bizo­nyos szögben való elfordulását okozza, azt eredmé­nyezheti, hogy az áramban lévő szilárd anyag egy része kiválik az áramból. A katalizátor/gáz áramnak a 12 felülethez való ütközése következtében az 1 égető­­kamrából áramló forró regenerált katalizátor majd­nem teljes mennyisége felszabadul, elválik a füstgáz­tól és lehullik a 2 szétválasztó kamra alsó részébe, ahol a fluidizált részecskegyűjtő-szakasznak egy forró ré­szecskegyűjtő kamrája van. A 2. szétválasztó kamra katalizátorgyűjtő tere lehet egy, az 1. vagy 2. ábra sze­rinti kúpos gyűrűalakú tartály, vagy bármilyen, a ka­talizátorrészecskék összegyűjtésére alkalmas forma. A koksz-oxidálás gázhalmazállapotú termékei, a rege­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom