Математическая модель каталитического крекинга нефти

Химические процессы, протекающие в реакторе каталитического крекинга, являются сложными и сопровождаются рядом одновременно протекающих химических реакций. Согласно редуцированной модели реактора [3,6,7], эти реакции можно разделить на три вида:

Реакция 1: Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Реакция 2: Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Реакция 3: Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

где F – это сырье (гидроочищенный вакуумный дистиллят, иначе газойль), G –целевой продукт (бензин), L –легкие газовые фракции (в частности кокс). Первая реакция желаемая, так как бензин является целевым продуктом. Реакции 2 и 3 являются побочными, следовательно, нежелательными реакциями.

Лифт-реактор считается реактором идеального вытеснения, так как соотношение длины реактора к его диаметру велико, а реакция протекает в течение нескольких секунд.

Ниже приведена математическая модель реактора на основе материальных и тепловых балансов.

Материальный баланс по сырью:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Материальный баланс по выходному продукту:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Где Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовая доля газойля в парах в реакторе; Z - безразмерная переменная длинны; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - постоянная скорости реакции образования газойля; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - постоянная скорости реакции образования газолина; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - постоянная скорости реакции получения углерода; COR – массовое соотношение катализатора к нефти; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - активность катализатора во входе в реактор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - энергия активации для крекинг газойля; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - температура сырья при поступлении в реактор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - безразмерная переменная температуры; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - время нахождения катализатора в реакторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - коэффициент старения катализатора; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовая доля газолина в парах в реакторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - энергия активации для крекинг газолина.

Тепловой баланс:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

где Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовая доля газойля в сырье ; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - теплота реакции крекинга газойля; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - подача сырья (нефть + пар) в реактор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - скорость циркуляции катализатора; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - теплоемкость катализатора; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - теплоемкость газойля; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - теплоемкость пара, Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - скорость подачи пара.

Регенератор можно представить в виде реактора идеального смешения.

Ниже представлена модель регенератора [3,8]:

Материальный баланс по коксу:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Материальный баланс по кислороду:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

Тепловой баланс:

Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru

где Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - масса катализатора в регенераторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - масса воздуха в регенераторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовая доля кокса в восстановленном катализаторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - подача воздуха в регенератор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - коэффициент выжига кокса; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовая доля кокса в использованном катализаторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - мольная доля кислорода в регенераторе; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - соотношение CO2/CO в дымовых газах; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - молярная масса кокса; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - температура катализатора на выходе из регенератора; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - температура на выходе из реактора; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - температура воздуха, подаваемого в регенератор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - массовый расход воздуха в регенератор; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - теплоемкость воздуха; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - тепло, выделяемое при образовании CO; Математическая модель каталитического крекинга нефти - student2.ru - тепло, выделяемое при образовании CO2.

Наши рекомендации