Olefingyártás, benzin pirolízis

Hasonló dokumentumok
Olefingyártás indító lépése

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Gőz-folyadék egyensúly

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hidrogén előállító, tároló és gázelosztó rendszer üzemeltetése

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Termékhozam-szerkezetek vizsgálata az alapanyag-szerkezet függvényében a TVK NyRt. Olefin-2 üzemében. Készítette: Tóth Anikó

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Tiszta széntechnológiák

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Könnyű olefinek desztillálása: propán-propilén frakcionálása polipropilén gyártás céljából

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Energia Hálózat Üzemeltetés Tisza Site

ENERGETIKAI SZAKREFERENS Éves jelentés 2017

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Kiválasztási segédlet

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt

Hőszivattyús rendszerek

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

1. TÉTEL. 1. A.) Ismertesse a 4. számú víztisztító (VT) rendszer kialakítását, kapcsolását, berendezéseinek feladatát, felépítését!

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Használati meleg víz termelés

A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg gőz vagy folyadék legyen?

Energetikai szakreferensi jelentés

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

I. Magyar Nagyjavítási Konferencia BorsodChem Zrt. Kazincbarcika március 8-9

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

AES Balogh Csaba

Agro-Chemie Kft Energetikai Jelentés

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Többjáratú hőcserélő 3

Gépészeti Eljárástechnika Tanszék. Szakaszos rektifikálás mérés

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Pirolízis a gyakorlatban

2018. évi energiafogyasztási riport thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Becton Dickinson Hungary Kft.

Petrolkémia beruházások új dimenziók. Vuk Tibor szeptember 16. Siófok

1. feladat Összesen 20 pont

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Átírás:

Olefingyártás, benzin pirolízis TECHNOLÓGIAI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK KÖLTSÉGELEMZÉS ÉS ANALITIKAI MÓDSZEREK RABI ISTVÁN ELŐADÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Termék leírása Típus: Greentech G11 - Benzin Motoros Autókhoz 100L Üzemanyagtank Kapacitásig A Greentech Üzemanyag Megtakarító Eszközök a legújabb Molekula Fokozó Technológia alkalmazásán alapulnak, melyet a Greentech és a Taipei Orvosi Egyetem közösen fejlesztett ki. Itt fontos megjegyezni, hogy a készülék NEM MÁGNES, NEM TABLETTA ÉS NEM ÜZEMANYAG ADALÉK! Hogyan működik? Egyszerűen dobja bele a Greentech Üzemanyag Fogyasztás Csökkentő Kapszulát járműve üzemanyag tankjába, direkt kapcsolatot teremtve az üzemanyaggal, amely így közvetlenül megváltoztathatja az üzemanyag molekula láncainak kapcsolódását a nagyobb csoportosulásoktól egészen a kisebb láncokon át, de akár egyetlen molekulát is képes alkotóira törni a Van der Waals Erők hatásának köszönhetően. A kisebb molekula láncok ezután már nagyobb területet töltenek ki, ezzel jobb égési reakciót előidézve, melynek köszönhetően nagyobb lesz az üzemanyag hatékonyság és csökken a szennyezőanyag kibocsátás. Milyen eredmények érhetőek el? Szabadalmaztatott technológiájú termékeinket igazolta a Kaliforniai CEE, a TÜV Rheinland Group, valamint az SGS intézet is, akik mindannyian megerősítették és alátámasztották a kutatási adatainkat, melynek eredménye, hogy benzines autóknál 15-26% megtakarítás, valamint dízel járműveknél legfeljebb 13%-os megtakarítás érhető el. A Greentech üzemanyag megtakarító eszközök minden típusú és márkájú járműhöz illeszthetőek, semmit sem kell módosítani a járműveken és nem befolyásolják a gépjárművek garanciáját sem.

Az Olefin I. üzem látképe

Az Olefin II. üzem látképe

A benzin-pirolízis alapanyagának (vegyipari benzin) és a kemencéből kilépő pirogáznak az összetétele, gázkromatográfiás módszerrel mérve Rabi István előadásából

A TVK Olefin 2 üzemének sematikus felépítése A TVK Olefin 2 üzemének sematikus felépítése

A különböző pirolízis-alapanyagokból nyerhető termék-szerkezetek

500 000 t/év etilén üzem nyersanyag igénye

Vegyipari benzin kromatogramja

Az Olefin I. üzem pirolízis kemencéinek látképe

Az F1008 bontókemence legfontosabb paraméterei Betáp: Kilépő hőmérséklet: Konvekciós zóna csövei: Radiációs zóna csövei: Pirogáz kilépés a radiációs zónából: 15,9 t/óra vegyipari benzin vagy 14,7 t/óra vegyipari gázolaj vegyipari benzinnel 845 o C vegyipari gázolajjal 830 o C 1. betáp előmelegítő 2. betáp előmelegítő Betáp elpárologtató Technológiai gőz túlhevítő Betáp + technológiai gőz túlhevítő LSCC alul Kvencshűtők száma: 2 Tápvíz előmelegítés F 8001 Technológiai gőz arány: vegyipari benzin 0,55-0,60 vegyipari gázolaj 0,80

Pirogáz kromatogramja

Gőzrendszerek az Olefin I. üzemben Nagynyomású gőzrendszer HD 110 bar Középnyomású gőzhálózat MD II 24 bar Kisnyomású gőzhálózat I. ND I 5 bar Kisnyomású gőzhálózat II. ND II 2,6 bar

Acetilénmentesítés A benzinbontás során az etilén mellett kb. 0,5 tf%-nyi acetilén is keletkezik, amely az etilén termékben megjelenve a felhasználás során káros. Az etilén és acetilén közel azonos forráspontja miatt az acetilén desztillációs úton történő leválasztása nem gazdaságos, ezért az acetilént kémiai reakció útján hidrogén jelenlétében etilénné, illetve etánná alakítjuk át. A reakció katalizátoron játszódik le, amely a reaktor csöveiben van elhelyezve, a csőközi térben metilalkohol elpárologtatásával vonjuk el a reakció során felszabaduló hőt.

Propán -propilén szétválasztás A propán-propilén frakció a T 5501 oszlop aljáról szintszabályozás mellett a P 5501 A/B kétfokozatú centrifugál szivattyú segítségével a T 5601 elválasztó oszlopra jut. A nagytisztaságú propilén előállítása kétoszlopos eljárással, a kolonnák különböző nyomáson való üzemeltetésével történik. A szétválasztandó C3 elegy először a 23,5 bar-on üzemelő T 5601 oszlopba kerül. Ennek a kolonnának a fejterméke összetételében megfelel a propilén tisztasági követelményeknek, de mennyiségileg annak kb. 60 %-a. A kolonna fejhőmérséklete 54,3 C, a szitatányérok száma 170. A fenékhőmérséklete 56,7 C, a kiforralást az E 5602/A-B kiforralókban a Pirolízis Üzemből érkező meleg cirkulációs víz biztosítja. Az E 5602/C 2,6 bar-os gőzzel üzemeltethető. Ezt a kiforralót elsősorban induláskor használjuk, folyamatos üzemben minimális gőzmennyiséggel üzemel. A T 5601 propilénben gazdag fenékterméke képezi a 16 bar-on üzemelő T 5602 betáplálást. Ennek fejterméke ismét terméktisztaságú propilén, fejhőfok 36 C, a szitatányérok száma 180. A kolonna fenékterméke propán, az üst hőmérséklete 47 C. A főtést az E 5605/A-B lemezes hőcserélőkben kondenzáló propilén (a T 5601 fejterméke) szolgáltatja. A T 5602 fejtermék kondenzátorai (E 5601/A-C) vizes hűtéssel üzemelnek.

Az Olefin I. üzem 1978. évi termelési költségei Gyártási költség megoszlás, eft karbantartási klts; 210 625 ; 7,25% egyéb klts; 204 807 ; 7,05% értékcsökkenési leírás; 436 972 ; 15,04% közteher; 4 350 ; 0,15% közvetlen anyag; 1 851 077 ; 63,73% közvetlen bér; 12 427 ; 0,43% energia; 106 820 ; 3,68% segédanyag; 77 607 ; 2,67%

Az Olefin I. üzem 1978. évi fajlagos anyagszükséglete 1 t etilén késztermékre számolva 450 427,5 400 350 300 250 214,8 200 150 100 74,5 50 0 3,59 10,9 0,5 1,3 6,9 6,2 t kwó gm3 m3 m3 t m3 kg kg benzin villamos energia földgáz keringetett víz ipari víz gőz hideg sótalanvíz kénsav marónátron

Az olefingyárak napi profitjának alakulása

A fenti három gyár napi profitjának alakulását a következő ábra szemlélteti. A viszonylag egyenletes napi profit azt jelzi, hogy sem az alapanyag szerkezete, sem azok árai (sem a termékek és energiák árai) nem változtak jelentősen. Az is látható, hogy a sárga gyárban volt egy kétnapos üzemzavar, amikor szünetelt, vagy csökkentett volt a termelés. A három gyár közötti profit-szint közötti különbségek nemcsak (és nem elsősorban) a termelékenységük közötti különbségeket jelzik, hanem a kapacitásaik közötti különbségeket. Ha nagyobb a gyár, több profitot tud termelni, de ha leáll, veszteséget termel, mert sok alapanyagot és energiát kell felhasználnia a leállás és a visszaindulás során. Egy olefingyár üres állapotról történő visszaindítása ugyanis több napot is igénybe vehet. A feltöltött, vagyis a stand-by állapottól az etiléntermelés kezdetéig is közel két nap telik el. Egy nem tervezett (üzemzavaros) leállás egy olefingyárban akár napi 200-300 millió forint veszteséget is okozhat! Ez pedig akár egy egész hét profitját is elviheti. Ezért fontos kiemelten az üzembiztonság, a technológia zavarmentes üzemeltetése.