有效
催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度计算方法
王杭州、关敬军、陈起、陈军、李军令、赵宝生、刘江涛、余顺、张晨、张鹏
新疆独山子石油化工有限公司
王
王杭州 专利 129
中国石油天然气股份有限公司计算理论化学计算化学材料科学化学信息学
关
关敬军 专利 16
中国石油天然气股份有限公司化学信息学计算化学材料科学计算理论化学
陈
陈起 专利 20
中国石油天然气股份有限公司化学信息学计算化学材料科学专用信息通信技术
陈
陈军 专利 93
中国石油天然气股份有限公司固定建筑地层钻井开采岩土钻进采矿
李
李军令 专利 6
中国石油天然气股份有限公司化学信息学计算化学材料科学专用信息通信技术
赵
赵宝生 专利 22
中国石油天然气股份有限公司化学信息学计算化学材料科学专用信息通信技术
刘
刘江涛 专利 25
中国石油天然气集团有限公司化学信息学计算化学材料科学专用信息通信技术
余
余顺
机构 暂无技术领域 暂无
张
张晨 专利 56
中国石油天然气股份有限公司地层钻井开采岩土钻进采矿固定建筑
张
张鹏 专利 236
中国石油天然气股份有限公司元素氧化物催化剂化学物理方法设备不饱和键聚合物
摘要
本申请实施例提供一种催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度计算方法,属于炼油加工技术领域。其中,催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度计算方法包括:获取再生催化剂与第一蒸汽在提升管反应器的预提升段混合得到的第一混合物的第一混合温度;根据第二放热量计算方程和第二吸热量计算方程,建立第二热量平衡方程;求解第二热量平衡方程,得到第一混合物、第二进料油混合物在进料段混合后得到的第三混合物的第二混合温度,作为提升管反应器入口的预混温度。
1.一种催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度计算方法,其特征在于,所述方法包括:获取再生催化剂与第一蒸汽在提升管反应器的预提升段混合得到的第一混合物的第一混合温度;根据第二放热量计算方程和第二吸热量计算方程,建立第二热量平衡方程;其中,所述第二放热量计算方程用于根据所述第一混合温度,计算所述第一混合物进入所述提升管反应器的进料段后的第二放热量,所述第二吸热量计算方程用于计算第二混合物进入所述进料段后的第二吸热量,所述第二混合物是分子组成原料油和第二蒸汽在所述进料段设置的进料口处混合后得到的;所述第二吸热量计算方程如下:其中, 为所述第二蒸汽的流量, 为所述第二蒸汽的比热, 为所述第二蒸汽进入所述进料口前的温度, 为第二混合温度, 为所述分子组成原料油的流量, 为所述分子组成原料油的比热, 为所述分子组成原料油进入所述进料口前的温度, 为所述第二吸热量;通过以下公式计算得到所述分子组成原料油的比热:其中, X mi 为所述分子组成原料油中第 i 个分子组分的质量分数, n 表示分子组成原料油中分子组分的个数, Cp oil 为所述分子组成原料油的比热, Cp i 为所述分子组成原料油中第 i 个分子组分的比热,通过以下公式得到 :其中, A1 i 、 A2 i 、 A3 i 为与分子的特性因数和分子的比重关联的系数, 为所述分子组成原料油进入所述进料口前的温度;对于 A1 i 、 A2 i 、 A3 i 的取值依据反应体系中分子的对比温度Tr的数值进行对应计算:当反应体系为:①Tr≤0.85的液体A1 i =-4.90383+(0.099319+0.104281 S ) k w +(4.81407-0.194833 k w )/ SA2 i =(1+0.82463 k w )*(8.453551-2.082565/ S )*10 -4A3 i =-(1+0.82463 k w )*(3.937580-0.9625617/ S )*10 -7②气体或Tr>0.85的液体:A1 i =-1.492343+0.124432 k w +A4(1.23519-1.04025/ S )A2 i =-[2.20412-(1.16993-0.04177 k w ) k w +A4(4.54307-3.82042/ S )]*10 -3A3 i =(2.29876+0.119917*A4)*10 -6其中,Tr为分子的对比温度,即气体分子所处实际状态下绝对温度与其气体分子临界温度的比值; S 为分子的比重; 为所述分子的特性因数;所述分子的特性因数由以下公式计算得到:其中, 为所述分子的特性因数, 为分子的沸点, S 为分子的比重;所述分子的沸点 由以下公式计算得到:其中, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团中除氢原子以外的原子的数目, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的一阶基团贡献值, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的二阶基团贡献值, a 、 b 、 c 为修正参数;所述分子的比重采用以下公式计算得到:其中, 、 分别为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的第一贡献值和第二贡献值, d 为固定参数;求解所述第二热量平衡方程,得到所述第一混合物、所述第二混合物在所述进料段混合后得到的第三混合物的第二混合温度,作为所述提升管反应器入口的预混温度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取再生催化剂与第一蒸汽在所述预提升段混合后的第一混合物的第一混合温度,包括:根据第一放热量计算方程和第一吸热量计算方程,建立第一热量平衡方程;其中,所述第一放热量计算方程用于计算所述再生催化剂进入所述预提升段后的第一放热量,所述第一吸热量计算方程用于计算所述第一蒸汽进入所述预提升段后的第一吸热量;求解所述第一热量平衡方程,得到所述第一混合物的第一混合温度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一放热量计算方程如下:其中, 为所述再生催化剂的流量, 为所述再生催化剂的比热, 为所述再生催化剂进入所述预提升段前的温度, 为所述第一混合温度, 为所述第一放热量。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一吸热量计算方程如下:其中, 为所述第一蒸汽的流量, 为所述第一蒸汽的比热, 为所述第一蒸汽进入所述预提升段前的温度, 为所述第一混合温度, 为所述第一吸热量。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二放热量计算方程的计算公式如下:其中, 为所述再生催化剂的流量, 为所述再生催化剂的比热, 为所述第一蒸汽的流量, 为所述第一蒸汽的比热, 为所述第一混合温度, 为所述第二混合温度, 为所述第二放热量。
6.一种催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度的计算装置,其特征在于,所述装置包括:第一混合温度获取模块,用于获取再生催化剂与第一蒸汽在提升管反应器的预提升段混合得到的第一混合物的第一混合温度;第二热量平衡方程建立模块,用于根据第二放热量计算方程和第二吸热量计算方程,建立第二热量平衡方程;其中,所述第二放热量计算方程用于根据所述第一混合温度,计算所述第一混合物进入所述提升管反应器的进料段后的第二放热量,所述第二吸热量计算方程用于计算第二混合物进入所述进料段后的第二吸热量,所述第二混合物是分子组成原料油和第二蒸汽在所述进料段设置的进料口处混合后得到的;所述第二吸热量计算方程如下:其中, 为所述第二蒸汽的流量, 为所述第二蒸汽的比热, 为所述第二蒸汽进入所述进料口前的温度, 为第二混合温度, 为所述分子组成原料油的流量, 为所述分子组成原料油的比热, 为所述分子组成原料油进入所述进料口前的温度, 为所述第二吸热量;通过以下公式计算得到所述分子组成原料油的比热:其中, X mi 为所述分子组成原料油中第 i 个分子组分的质量分数, n 表示分子组成原料油中分子组分的个数, Cp oil 为所述分子组成原料油的比热, Cp i 为所述分子组成原料油中第 i 个分子组分的比热,通过以下公式得到 :其中, A1 i 、 A2 i 、 A3 i 为与分子的特性因数和分子的比重关联的系数, 为所述分子组成原料油进入所述进料口前的温度;对于 A1 i 、 A2 i 、 A3 i 的取值依据反应体系中分子的对比温度Tr的数值进行对应计算:当反应体系为:①Tr≤0.85的液体A1 i =-4.90383+(0.099319+0.104281 S ) k w +(4.81407-0.194833 k w )/ SA2 i =(1+0.82463 k w )*(8.453551-2.082565/ S )*10 -4A3 i =-(1+0.82463 k w )*(3.937580-0.9625617/ S )*10 -7②气体或Tr>0.85的液体:A1 i =-1.492343+0.124432 k w +A4(1.23519-1.04025/ S )A2 i =-[2.20412-(1.16993-0.04177 k w ) k w +A4(4.54307-3.82042/ S )]*10 -3A3 i =(2.29876+0.119917*A4)*10 -6其中,Tr为分子的对比温度,即气体分子所处实际状态下绝对温度与其气体分子临界温度的比值; S 为分子的比重; 为所述分子的特性因数;所述分子的特性因数由以下公式计算得到:其中, 为所述分子的特性因数, 为分子的沸点, S 为分子的比重;所述分子的沸点 由以下公式计算得到:其中, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团中除氢原子以外的原子的数目, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的一阶基团贡献值, 为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的二阶基团贡献值, a 、 b 、 c 为修正参数;所述分子的比重采用以下公式计算得到:其中, 、 分别为分子组分结构导向集总中基团向量的第 i 个基团的第一贡献值和第二贡献值, d 为固定参数;预混温度获得模块,用于求解所述第二热量平衡方程,得到所述第一混合物、所述第二混合物在所述进料段混合后得到的第三混合物的第二混合温度,作为所述提升管反应器入口的预混温度。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取再生催化剂与第一蒸汽在所述预提升段混合后的第一混合物的第一混合温度,包括:根据第一放热量计算方程和第一吸热量计算方程,建立第一热量平衡方程;其中,所述第一放热量计算方程用于计算所述再生催化剂进入所述预提升段后的第一放热量,所述第一吸热量计算方程用于计算所述第一蒸汽进入所述预提升段后的第一吸热量;求解所述第一热量平衡方程,得到所述第一混合物的第一混合温度。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一放热量计算方程如下:其中, 为所述再生催化剂的流量, 为所述再生催化剂的比热, 为所述再生催化剂进入所述预提升段前的温度, 为所述第一混合温度, 为所述第一放热量。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一吸热量计算方程如下:其中, 为所述第一蒸汽的流量, 为所述第一蒸汽的比热, 为所述第一蒸汽进入所述预提升段前的温度, 为所述第一混合温度, 为所述第一吸热量。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二放热量计算方程的计算公式如下:其中, 为所述再生催化剂的流量, 为所述再生催化剂的比热, 为所述第一蒸汽的流量, 为所述第一蒸汽的比热, 为所述第一混合温度, 为所述第二混合温度, 为所述第二放热量。
11.一种催化裂化再生催化剂和分子组成原料油预混温度计算电子设备,所述电子设备包括存储器和处理器,存储器存储计算机程序,处理器运行程序时执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
12.一种存储介质,用于存储计算机可读程序,所述计算机可读程序被运行时,执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。



