大型加氢裂化装置反应器温度检测控制技术的应用和改进

大型加氢裂化装置反应器温度检测控制技术的应用和改进

论文摘要

本文根据加氢裂化装置加氢反应器的工艺原理和控制要求,对反应器温度的检测与控制技术进行了深入的研究和分析。结合自己多年来在加氢反应器温度检测控制上的设计经验,并借鉴近几年引进国外工艺包时专利商在这方面的成功经验,阐述了大型加氢反应器温度的检测方法和控制方案,对今后大型加氢反应器的温度检测控制的设计具有普遍指导意义。首先明确工艺过程对加氢反应器温度的要求,反应器床层径向温差和床层纵向温升是工艺过程中重点关注的两个主要目标。此外,为保证反应器本身安全,在操作过程中对反应器金属壁温进行监控是有必要的。其次根据工艺过程目标相应确定检测控制手段,通过温度监测来指示径向温度分布是否均匀,通过注入冷氢控制每一个床层入口温度来保证每段床层纵向温升稳定。反应器器壁表面温度的监测,除了用于保护反应器筒体母材外,还间接地反映了反应器内部温度的分布情况,特别是对于直径较大的而且床层测温点较少反应器是很有必要的。根据反应器温度的监控目标,深入剖析加氢精制、裂化反应器床层温度以及加氢裂化反应器器壁温度各种检测手段的应用,并提出了今后大型化加氢反应器温度检测的改进措施。最后,针对目前大型加氢裂化装置安全要求不断提高,操作人员不断减少的趋势,本文论述了加氢反应器的温度报警和联锁保护的应用措施,对装置安全和人身安全具有重要意义。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第1章 前言
  • 第2章 工艺过程对加氢反应器温度的要求
  • 2.1 四个重要概念的说明
  • 2.2 床层径向温差尽量小
  • 2.3 床层温升差尽量平稳
  • 2.4 保证反应器器壁温度安全
  • 第3章 加氢反应器温度的监控方案
  • 3.1 反应器入口进料温度监控
  • 3.2 反应器床层温度监控
  • 3.3 反应器器壁温度监控
  • 3.4 反应器温度监控系统构成
  • 3.4.1 温度检测元件的选择
  • 3.4.2 温度信号传输形式的选择
  • 3.4.3 温度信号转换隔离元件的选择
  • 3.4.4 温度控制执行元件的选择
  • 3.4.5 温度监控系统的选择
  • 第4章 加氢反应器温度检测技术
  • 4.1 床层温度检测技术
  • 4.1.1 传统床层温度检测技术
  • 4.1.2 床层温度检测技术的改进
  • 4.2 器壁表面温度检测技术
  • 4.2.1 传统器壁表面温度检测技术
  • 4.2.2 壁表面温度检测技术的改进
  • 4.3 炉出口管道温度检测技术
  • 第5章 加氢裂化反应器温度报警联锁
  • 5.1 反应器入口进料温度联锁保护
  • 5.2 反应器床层温度和器壁温度的报警联锁保护
  • 5.3 反应器温度联锁保护系统构成
  • 5.4 反应器温度联锁保护发展趋势
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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