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高选择性炉管裂解炉出处

高选择性炉管裂解炉出处

《《化工名词》 (二)基本有机化工分册》第一版。 2100433B

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高选择性炉管裂解炉造价信息

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  • 信息价
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裂解炉专用热电偶

  • WRNG-440T、WRN2G-440T
  • 13%
  • 高新技术产业开发区思宇电器仪表商行
  • 2022-12-08
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离子选择性电极

  • 复合CL-离子电极/PY-I03
  • 赛多利斯
  • 13%
  • 陕西鼎盛仪器设备有限公司
  • 2022-12-08
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离子选择性电极

  • 复合F-离子电极/PY-I01
  • 赛多利斯
  • 13%
  • 陕西鼎盛仪器设备有限公司
  • 2022-12-08
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离子选择性电极

  • 复合NA+离子电极/PY-I02
  • 赛多利斯
  • 13%
  • 陕西鼎盛仪器设备有限公司
  • 2022-12-08
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FTB1-100带选择性的过电流保护断路器

  • FTB1-100/E20/4P/MG
  • 法泰
  • 13%
  • 法泰电器(江苏)股份有限公司
  • 2022-12-08
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加热

  • 箱式RJX-75-9
  • 台班
  • 汕头市2006年1月信息价
  • 建筑工程
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加热

  • 箱式RJX-45-9
  • 台班
  • 汕头市2005年1季度信息价
  • 建筑工程
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混捏加热

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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混捏加热

  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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混捏加热

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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裂解炉专用热电偶

  • WRNG-440T、WRN2G-440T
  • 9017支
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-01
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高压锅炉管

  • 断面形状 圆形 材质 20G 219×16 类型 高压锅炉管 壁厚 16(mm) 外径 219(mm)
  • 4728t
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-09-09
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高压锅炉管

  • 断面形状 圆形 材质 12Cr1MoVG 273×25 类型 高压锅炉管 壁厚 25(mm) 外径 273(mm)
  • 6289t
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
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炉管

  • 530×30
  • 834t
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-07-28
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炉管

  • 合金无缝 12Cr1MoV 89×4.5(mm) 断面形状 圆形
  • 2240t
  • 3
  • 顺腾
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-16
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高选择性炉管裂解炉定义

辐射段采用高乙烯选择性炉管的裂解炉。其主要特点是裂解温度高,烃分压低,裂解选择性高。通常其炉管长度为15~25m,不超过2程,停留时间在0.15~0.25s之间。

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高选择性炉管裂解炉出处常见问题

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高选择性炉管裂解炉出处文献

乙烯裂解炉辐射炉管施工技术 乙烯裂解炉辐射炉管施工技术

乙烯裂解炉辐射炉管施工技术

格式:pdf

大小:454KB

页数: 5页

乙烯裂解炉辐射炉管的施工比较复杂,文章结合吉林石化分公司15万t/a乙烯装置节能改造项目的施工实践,介绍了辐射盘管系统施工的准备工作、辐射盘管组装顺序、集管箱开孔及组焊、猪尾管预制安装、辐射盘管吊装等方面的施工经验。

乙烯裂解炉炉管痕量元素Pb含量测定方法 乙烯裂解炉炉管痕量元素Pb含量测定方法

乙烯裂解炉炉管痕量元素Pb含量测定方法

格式:pdf

大小:454KB

页数: 4页

乙烯裂解炉炉管中痕量元素Pb为有害杂质,在高温拉伸应力的作用下,Pb元素会在晶界偏聚,降低了炉管材料的抗蠕变性能和高温持久性能,导致炉管服役寿命大大缩短。乙烯裂解炉炉管成分复杂,对Pb的测定干扰大,目前尚无针对该材料中Pb含量的测定方法。针对乙烯裂解炉离心铸造炉管合金材料的特点,通过优化仪器参数以及添加一种特定的基体改进剂,屏蔽掉基体干扰离子的作用,建立了一个有针对性的、低成本和高效率的检测方法。该方法利用石墨炉原子吸收光谱仪,测定出乙烯裂解炉炉管中痕量元素Pb的含量。

大容量炉管裂解炉定义

辐射段采用大容量炉管的裂解炉。

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USC型裂解炉定义

由美国斯通-韦伯斯特(Stone&Webster)公司开发的一系列高选择性裂解炉的总称。其辐射段炉管构型为M型、W型或U型。

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乙烯裂解炉节能措施

1. 改善裂解选择性

对相同的裂解原料而言,在相同工艺设计的装置中,乙烯收率提高1%,则乙烯生产能耗大约相应降低1%。因此,改善裂解选择性,提高乙烯收率是决定乙烯装置能耗的最基本因素。通过裂解选择性的改善,不仅达到节能的效果,而且相应减少裂解原料消耗,在降低生产成本方面起到十分明显的作用。

(1)采用新型裂解炉。新型裂解炉均采用高温-短停留时间与低烃分压的设计。20世纪70年代,大多数裂解炉的停留时间在0.4s左右,相应石脑油裂解温度控制在800-810℃,轻柴油裂解温度控制在780-790℃。近年来,新型裂解炉的停留时间缩短到0。2s左右,并且出现低于0.1s的毫秒裂解技术,相应石脑油裂解温度提高到840℃以上,毫秒炉达890℃;轻柴油裂解温度提高到820℃以上,毫秒炉达870℃。由于停留时间大幅度缩短,毫秒炉裂解产品的乙烯收率大幅度提高。对丁烷和馏分油而言,与0.3-0.4s停留时间的裂解过程相比,毫秒炉裂解过程可使乙烯收率提高10%-15%。

(2)选择优质的裂解原料。在相同工艺技术水平的前提下,乙烯收率主要取决于裂解原料的性质,不同裂解原料,其综合能耗相差较大。裂解原料的选择在很大程度上决定乙烯生产的能耗水平。通过适当调整裂解原料配置结构,优化炼油加工方案,增加优质乙烯原料如正构烷烃含量高的石脑油等供应,改善原料结构和整体品质,在提高乙烯收率的同时,达到节能降耗的目标。

(3)优化工艺操作条件。通过优化裂解炉工艺操作条件,不仅能使原料消耗大幅度降低,也能够使乙烯生产能耗明显下降。不同的裂解原料对应于不同的炉型具有不同的最佳工艺操作条件。对于一定性质的裂解原料与特定的炉型来说,在满足目标运转周期和产品收率的前提下,都有其最适宜的裂解温度、进料量与汽烃比。如果裂解原料性质与原设计差别不大,裂解炉最优化的工艺操作条件可以参照设计值。反之,则需要利用SPYRO软件或裂解试验装置对原料重新评价,以确定最佳的工艺操作条件。

2 延长裂解炉运行周期

(1)优化原料结构与工艺条件。

裂解原料组成与性质是影响裂解炉运行周期的重要因素。一般含氢量高、低芳烃含量的原料具有良好的裂解性能,是裂解炉长周期运行的必要条件。对不饱和烃含量较高的原料进行加氢处理,是提高油品质量的有效途径。当裂解原料一定时,工艺条件是影响裂解炉运行周期的主要因素。低烃分压、短停留时间和低裂解温度有利于延长裂解炉运行周期。但考虑到烯烃收率与蒸汽消耗,需要对裂解深度与汽烃比控制加以优化。

(2)采用在线烧焦。裂解炉在线烧焦是在炉管蒸汽-空气烧焦结束后,继续对废热锅炉实施烧焦。与传统的烧焦方式相比,在线烧焦具有明显的优势。一是裂解炉没有升降温过程,可以延长炉管的使用寿命,并可节省裂解炉升降温过程中燃料与稀释蒸汽的消耗;二是由于在线烧焦,裂解炉离线时间短,可以提高开工率,并可增加乙烯与超高压蒸汽的产量。目前BASF在线烧焦程序已在国内外乙烯裂解炉上成功应用了多年,事实证明,采用在线烧焦可大大减少废热锅炉的机械清焦次数,有效地降低乙烯装置的能耗。

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