Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворители рафинатного и экстрактного

    В промышленности существуют как однопоточные, так и укрупненные комбинированные (двухпоточные) установки, которые имеют по две секции деаэрации и экстракции, по две секции регенерации фурфурола из рафинатных растворов (что позволяет очищать сырье одного или одновременно двух видов) и одну секцию регенерации растворителя из экстрактных растворов. На рис. УП1-2 показаны технологическая линия очистки одного потока сырья (вторая линия тождественна первой) и общий блок регенерации фурфурола из смеси экстрактных растворов и водных растворов. [c.73]


    Установка состоит из следующих секций предварительной деасфальтизации, экстракции, регенерации растворителей из рафинатного, экстрактного и асфальтового растворов. [c.208]

    После отделения растворителя от экстрактного раствора получают экстракт, а от рафинатного раствора — рафинат, которые и являются конечными продуктами процесса. [c.307]

    При удалении растворителя из рафинатного раствора получим рафи-нат, характеризуемый точкой Р, которая находится на стороне АВ, так как содержание растворителя в рафинате равно нулю. Положение точки Р на основании четвертого свойства треугольной диаграммы определяется прямой, проходящей через точки растворителя I и рафинатного раствора Я и пересекающей сторону АВ треугольника в точке Р. Аналогично определяется точка О, характеризующая состав экстракта, полученного после удаления растворителя из экстрактного раствора 5. [c.309]

    Экстрактный раствор удаляется из системы, а рафинатный раствор / 2 в следующей ступени экстракции вновь обрабатывается растворителем, где образуется система N3. Последняя после расслаивания образует экстрактный 5з и рафинатный / з растворы. После удаления растворителя рафинатный раствор / з должен обеспечивать получение рафината Р3 заданного качества. [c.311]

    Цикл II. Первая ступень. В экстрактор загружают исходное сырье в том же количестве, что и в первой ступени цикла I. В качестве растворителя используют экстрактный раствор ЭК-1, отобранный в первой ступени цикла I. После перемешивания и отстаивания при принятых для данной ступени условиях полученный экстрактный раствор ЭК-3 сливают и отбрасывают, а оставшийся в экстракторе рафинатный раствор Р3 используют как сырье второй ступени очистки цикла II. [c.188]

    Освоенные промышленностью процессы экстракции различаются применяемыми растворителями, расходными показателями, технологическим режимом, оборудованием и некоторыми конструктивными деталями в схемах, но базируются на общем принципе — извлечении ароматических углеводородов из катализата растворителем, разделении экстрактной и рафинатной фаз, отгонке ароматических углеводородов из экстрактной фазы и дальнейшем их разделении на индивидуальные компоненты ректификацией [96] (при невысокой термической стабильности экстрагента ароматические углеводороды из экстрактной фазы выделяют повторным экстрагированием другим растворителем). [c.179]

    При очистке нефтяного сырья избирательными растворителями необходимо поддерживать такую температуру экстракции, при которой система состоит из двух фаз — рафинатного раствора, содержащего очищенный продукт (рафинат) и сравнительно небольшую часть растворителя, и экстрактного раствора, состоящего в основном из растворителя и растворенных в нем нежелательных компонентов (экстракта). Это условие выполнимо при температурах очистки ниже КТР данного сырья в данном растворителе таким образом, верхним температурным пределом очистки является КТР сырья в данном растворителе. Для масляных дистиллятов одной и той же нефти И. И. Черножуков и Ю. А. Пинкевич установили следующее чем больше в данном дистилляте ароматических углеводородов, тем ниже его КТР чем выше пределы выкипания дистиллята из одной и той же нефти, тем выше его КТР рафинат имеет более высокую КТР, чем исходный дистиллят, и чем глубже очищен последний, тем больше разница между КТР рафината и сырья. [c.95]


    В рафинатном растворе содержится всего 10—30% растворителя, в экстрактном — 85—95%, а практически нелетучий компонент—экстракт—составляет в нем всего 5—15%. Количество экстрактного раствора обычно больше, чем рафинатного. [c.104]

    Установки очистки нефтяных фракций фурфуролом состоят из следующих секций деаэрации сырья экстракции сырья фурфуролом регенерации растворителя из рафинатного раствора регенерации растворителя из экстрактного раствора регенерации фурфурола из смесей его с водой. На нефтеперерабатывающих заводах действуют как однопоточные, так и укрупненные комбинированные (двухпоточные) установки. Мощность однопоточных установок по сырью— 1000—1500 т/сут укрупненных комбинированных установок— до 3000 т/сут. В качестве экстракционных аппаратов используют экстракционные колонны и роторно-дисковые контакторы. [c.111]

    Установка очистки нефтяных остатков парными растворителями без предварительной деасфальтизации (рис. 42) состоит из пяти секций первая — экстракции и деасфальтизации сырья растворителями вторая, третья и четвертая — регенерации растворителя соответственно из рафинатного, экстрактного и асфальтового растворов пятая — обезвоживания смеси фенола и крезола и регенерации растворителя из водных растворов. [c.130]

    Установка (рис. 45) состоит из следующих основных секций экстракции регенерации растворителя из рафинатного раствора регенерации растворителя из экстрактного раствора ректификации выделенных ароматических углеводородов (бензола, толуола и смеси ксилолов).  [c.148]

    Технологическая схема. Технологическая схема очистки масел фурфуролом приводится на рис. 87. Масляная фракция сырьевым насосом Н-1 подается в деаэратор К-1, где масло с помощью водяного пара освобождается от растворенного воздуха. Из деаэратора К-1 через подогреватель Т-1 масло направляется в среднюю часть дискового контактора К-2. Сверху вводится нагретый в подогревателе Т-2 фурфурол. В нижней части контактора отстаивается экстрактный раствор. Здесь из экстракта выделяется вторичный рафинат в результате снижения температуры низа контактора К-2 и ввода из колонны К-7 экстракта, освобожденного от растворителя. Рафинатный раствор с верха контактора К-2 насосом Н-3 подается через теплообменник Т-З и печь П-1 на отпарку растворителя последовательно в колонны К-3 и К-4. [c.336]

    О распределении растворителя между экстрактной и рафинатной фазами можно судить по материальному балансу экстракционной колонны [в % (масс.)]  [c.341]

    Регенерация растворителя из рафинатного раствора происходит в колоннах К-6, К-7, К-8 и К-9 аналогично регенерации растворителей из экстрактного раствора. [c.346]

    Основные секции установки следующие экстракции сырья растворителями, регенерации растворителей из рафинатного раствора, регенерации растворителей из экстрактного раствора и регенерации растворителей из водных растворов. Очистка парными растворителями осуществляется в горизонтальных аппаратах — экстракторах. Экстракционное отделение состоит из семи секций, каждая из которых включает смеситель и отстойник. Технологическая схема установки представлена на рис. УШ-З. [c.77]

    Регенерация фурфурола из рафинатного раствора осуществляется в две ступени в колоннах К-3 (под вакуумом) и К-4 (под давлением, в присутствии водяного пара). С низа К-4 рафинат через теплообменник Т-3 и холодильник Х-1 выводится с установки. Регенерацию растворителя из экстрактного раствора проводят в четыре стадии в колоннах К-5 и К-6 (под давлением), К-7 и К-8 (под вакуумом). Экстракт с низа К-8 уходит с установки. [c.119]

    Регенерация растворителя из экстрактного раствора осуществляется в четыре ступени в колонне К-1, где удаляется пропан, и в колоннах К-2, К-3, К-4, где последовательно отгоняется селекто . По аналогичной схеме выделяется растворитель нз рафинатного раствора (используются колонны К-6 —К-9). Пропан с верха колонн К-1 и К-6 после конденсации собирается в емкости Е-8, из которой направляется в отделение экстракции. Фенол-крезольная смесь из колонн К-2 — К-4 и К-7 — К-9 после конденсации и охлаждения подается в колонну осушки К-5. С низа К-5 обезвоженный селекто через теплообменник и холодильник поступает в емкость Е-9, откуда возвращается на экстракцию. [c.127]

    В качестве экстрагента используют диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и другие растворители. Выбирают такой растворитель, чтобы один из компонентов исходной смеси был в нем нерастворим или растворим незначительно. В этом случае при контакте сырья и растворителя образуются две фазы. Фаза, богатая растворителем, содержит предпочтительно растворяющийся в растворителе компонент ее называют экстрактным раствором. Фазу, состоящую из нерастворимого компонента и содержащую малое количество растворителя, называют рафинатным раствором. После отгона растворителя из экстрактного и рафинатного растворов получают экстракт и рафинат. [c.33]


    При очистке избирательными растворителями образуются две фазы рафинатная с небольшим количеством растворителя (очищенное масло с увлеченным растворителем) и экстрактная с большим количеством растворителя (нежелательные примеси в основной массе растворителя). Образовавшиеся фазы разделяют и из каждого раствора извлекают избирательный растворитель. [c.78]

    Экстракт, содержащий большую часть сернистого ангидрида, отводят с низа колонны, рафинат — с верха. Извлечение растворителя из экстрактной и рафинатной фаз происходит в нескольких ступенях испарителей, обогреваемых мятым паром, пары улав- [c.154]

    Регенерацию растворителей из рафинатного раствора осуществляют в пропановой (К-1-Р), рафинатной (К.-2-Р) и отпарной (К-З-Р) колоннах. Регенерация растворителя из экстрактного раствора производится также в три ступени К-1-Э, К-2-Э, К-З-Э). [c.31]

    В экстрактор заливают свежий растворитель или экстрактный раствор, соответствующий данной ступени по схеме, изображенной на рис. 10 и 11. Конечный рафинатный раствор Р-9 и экстрактный раствор Эк-7 после взвешивания освобождают от растворителя перегонкой по методике, описанной на стр. 45 и 46, и анализируют. Определяют плотность, коксуемость, коэффициент преломления, вязкость и содержание серы. Форма записи результатов экстракции представлена в табл. 10. [c.39]

    Форма записи результатов отгона растворителя из экстрактного и рафинатного [c.46]

    Лю. 4. Схемы (N0 1-11) двухступенчатой селективной очистки а - экстрактный раствор 1 й ступени используется в качестве растворителя б - экстрактный раствор 1-й ступени является сырьем 2-Л ступени, в - рафинатный раствор 1-ступени - сырье 2-й ступени, [c.11]

    При всех процессах селективной очистки используется опособ-ность растворителя избирательно растворять нежелательные компоненты углеводородной смеси (например, тяжелые парафины, сернистые соединения). Образуются две фазы — рафинатная, включающая полезные компоненты масла и некоторое количество растворителя, и экстрактная, содержащая нежелательные примеси, растворенные растворителем. После отгонки от рафинатной фазы растворителя получается очищенное масло — рафинат, а после регенерации (обычно — отгонкой) растворителя из экстрактной фазы — остаток, экстракт. [c.226]

    Полученные равновесные данные представлены в координатах Отмера и Тобиаса [8] на рис. 1 (лг д — содержание парафинового углерода в рафинатной фазе, вес. доли Хсв —содержание растворителя в экстрактной фазе, вес. доли). [c.270]

    I — очищаемое масло 2 — экстракционная система 3 — нагрев рафинатного раствора 4 — отгон растворителя от рафината 5 — рафинат е — вывод паров воды и растворителя 7 — нагрев экстрактного раствора в — испарение основной массы растворителя из экстрактного раствора 9 — окончательный отгон растворителя от экстракта 10 — вывод экстракта и — сухой растворитель 12 — регенерация растворителя из водных растворов 13 — вывод воды 14 — сухой растворитель 15 — емкость для растворителя 16 — подача растворителя в систему экстракции. [c.202]

    Выбор температуры очистки зависит от КТР данной смеси. Очистка избирательным растворителем возможна в тех температурных пределах, в области которых существует система из двух фаз рафинатного раствора, содержащего некоторую часть растворителя, и экстрактного раствора, который состоит в основном из растворителя и растворенных в нем нежелательных компонентов исходного сырья. На основании исследований автор и Ю. А. Пин-кевич сделали выводы  [c.108]

    Значительная разница в составах рафинатного и экстрактного растворов определяет различие в проведении процессов отгонки растворителей из экстрактного и рафинатного растворов. Как уже [c.120]

    Регенерацию растворителей из рафинатных растворов осуществляют в одну, либо в две ступени. Основная аппаратура этой части установки состоит из трубчатой печи или парового (жидкостного) подогревателя, одной ректификационной колонны, насоса для подачи раствора рафината в нагреватель, насоса для откачки из колонны рафината, освобожденного от растворителя, теплообменников, холодильника для охлаждения рафината. В колонне происходит отделение основной массы растворителя, испарившегося в нагревателе, и отпаривание открытым паро.м его остатков. В тех случаях, когда в рафинатном растворе содержится большое количество растворителя и имеется возможность отделить часть сухого растворителя однократным испарением, колонна разделяется на испарительную и отпарную секции. Принципиальные схемы регенерации растворителя из рафинатных растворов показаны на рис. 36. Схемы регенерации растворителей из экстрактных растворов несколько сложнее. [c.120]

    Первое из указанных свойств, как мы убедились выше, приводит к потере растворяющей способности ряда растворителей, выделению кристаллов льда при проведении процессов депарафинизации. Способность же отдельных растворителей растворяться в воде обусловливает их значительные потери и, следовательно, неэкономичность соответствующего процесса, а также загрязнение сточных вод. Последние вопросы весьма важны, так как для отгонки большинства растворителей от экстрактной или рафинатной фазы требуется их отпаривание открытым водяным паром. Эти обстоятельства заставили разработать специальные методы обезвоживания растворителей и извлечения их из воды, а также методы подсушки растворителей, в результате чего общие потери их значительно сократились в современных процессах эти потерн даже для наиболее летучих растворителей не превышают 0,02—0,3%, на очищаемое сырье. [c.122]

    Емкости для сырья 2 и растворителя 3, рафинатного 6 и экстрактного 7 растворов представляют собой делительные стеклянные воронки на 600 и 1000 мл с электрообогревом. Сырьевая линия, а также линии для растворителя, рафинатного и экстрактного растворов сделаны из медных трубок типа труба в трубе, т. е. с наружным водяным обогревом. [c.264]

    I — исходное сырье II — рециркулят III — рафинатная фаэа IV — растворитель V — экстрактная фаза VI — обводненный растворитель VII — растворитель ароматические углеводороды YIII — ароматические углеводороды со следами растворителя IX — ароматические углеводороды X — неароматические углеводороды. [c.62]

    В отличие от однопоточной укрупненная комбинированная установка имеет по две секции деаэрации и экстракции две секции регенерации фурфурола из рафинатных растворов (что позволяет очищать сырье одного или одновременно двух видов) и одну секцию регенерации растворителя из экстрактных растворов. Двухпоточные установки по сравнению с однопоточными более экономичны по себестоимости продукции, повышенной производительности труда и т. д. К недостаткам укрупненных комбинированных установок следует отнести получение экстракта широкого фракционного состава в случае очистки дистгьллятного сырья на одном блоке установки, а остаточного сырья — на другом, что усложняет утилизацию экстракта. [c.111]

    После выполнешгя, например, 20 минут перемешивания и 30-минутного отстоя экстрактные растворы из отстойников медленно (в течение 3-5 минут) сливаются в мерные цилиндры для замера объема. Затем в течение 5 минут дать стечь экстрактному раствору со стенок отстойника и слить его в тот же цилиндр. Аналогично слить в другие шшиндры (или мензурки при малых объемах растворов) рафинатные растворы. Записать в таблицу значения объемов рафинатного и экстрактного растворов, не подгоняя их величин по материальному балансу. Рафинатные растворы 5-6 раз промываются 6-7-кратными объемами воды дяя отмывки растворителя. Измеряются и записываются объемы отмытых рафинатов и их составы определяются с помощью рефрактометра и калибровочной кривой (рис.5.2). Для сокращения объема эксперимента отгонка растворителя из экстрактного раствора не выполняется. [c.59]

    О-подготовка сцрья 1,2...Ж-обработка сырья или его фракций раствориталями 1 2 .. - -отгонка растворителя из экстрактных растворов К Г 2.". <-отгонка растворителя иэ рафинатных растворов К-компаундирование Г-гранулпрова-ние и упаковка -исходное сцрье Ал -подготовленное сырье д/>/ -экстрактные растворы - />/ -рафинатные растворы Э/ -экстракты /Р/ -рафинаты 3/ -растворители /7 /-компаунды /7,, - щанулированные и упакованные продукты. [c.69]

    Многое из сказанного об очистке фенолом относится и к очистке фурфуролом. Здесь процесс очистки также состоит из двух основных этапов экстракции нежела тельных компонентов из масел и регенерации растворителя из экстрактного и рафинатного растворов. [c.85]

    Е-2 и "-га—емкости селективного растворителя -< —емкость экстрактного раствора Е-4—емкость рафинатного раствора Е-5, -5а—емкости фенольной воды 7 С-/5—термостаты Я-/—двускальчатый насос подачи сырья и фенола Я-2—насос подачи горячей воды. [c.34]

    В процессе эксол N возможны два варианта регенерации растворителя из экстрактной и рафинатной фаз отпаркой водяным паром при давлении выше атмосферного и отдувкой циркулирующим инертным газом-азотом [451, 452]. [c.162]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворители рафинатного и экстрактного: [c.310]    [c.294]    [c.66]    [c.100]    [c.127]    [c.45]    [c.23]    [c.158]   
Технология переработки нефти и газа Часть 3 (1967) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте