毕业设计-煤焦油为原料的延迟焦化工艺流程的设计.doc
《毕业设计-煤焦油为原料的延迟焦化工艺流程的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计-煤焦油为原料的延迟焦化工艺流程的设计.doc(50页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、摘 要本设计是以煤焦油为原料的延迟焦化工艺流程的设计。由于原油价格的不断上涨,石油资源的日渐枯竭。世界各国以纷纷采取不同的方法,寻找石油的替代品。煤焦油一种原油的替代品,它是从煤中提炼出来的,其中含有大量的燃料油馏份,及其重要有机化工原料,但由于残碳值高,杂质含量高,不宜采用对原料要求较高的方法加工。而延迟焦化工艺那么正好满足这一要求。故本设计采取延迟焦化工艺对30万吨煤焦油进行加工。本设计不仅满足现代市场形势的要求,还能满足加工中的工艺要求,可以说是一举两得的方案。本设计中介绍了延迟焦化工艺改良方法;煤焦油的现代化加工方法;分别对延迟焦化分馏塔、焦化加热炉和焦炭塔进行工艺计算。详尽阅读了三篇
2、外文生产石油针状焦的新技术、延迟焦化的能耗分析和改良、重油热裂化的仿真工艺的计算机辅助工具。最后还绘制了延迟焦化分馏塔及浮阀塔盘和延迟焦化工艺流程图。关键词:延迟焦化;煤焦油;焦化分馏塔;焦化加热炉;焦炭塔AbstractThis design is take the coal-tar oil as raw material delayed coking technical process design. as a result of crude oil price unceasing rise, oil resource day after day depletion. The variou
3、s countries by adopts the different method in abundance, seeks the crude oil the substitute. The coal-tar oil - - one kind of crude oil substitute, it is refines from the coal, in which includes the massive bunker oil fraction, and important organic industrial chemicals, but because the carbon resid
4、ue value is high, the foreign inclusion is high, uses not suitably to raw material request high method processing. But delayed coking craft then happen to satisfies this request. Therefore this design adopts the delayed coking craft to carry on the processing to 300,000 tons coal-tar oil. Not only t
5、his design satisfies the modern market situation the request, but also can satisfy in the processing the technological requirement, may say is plan which kills two birds with one stone. In this design introduced the delayed coking craft improvement method; Coal-tar oil modernization processing metho
6、d; Separately to the delayed coking fractionating tower, cokes the heating furnace and the coke tower carries on the process design. Read three foreign languages - -The New-Generation Technology for Making Petroleum Needle Coke. A Computer Aided Tool for Heavy Oil Thermal Cracking Process .Energy-Us
7、e Analysis and Improvement for Delayed Coking Units. Finally also to draw up the delayed coking fractionating tower and the float valve tray of column and the delayed coking flow chart exhaustively. Key word: The delayed coking, the coal-tar oil, the coked fractionating tower, coke the heating furna
8、ce, the coke tower目录1 综述:延迟焦化的几点认识1.1 前言 .11.2 焦化工艺1.2.3 焦化原理 .11.2.4 渣油热反响的特点 51.2.5 原料 .71.2.6 工艺参数 .71.2.7 工艺流程 .91.2.8 焦化产品 111.3 焦化工艺技术及进展1.3.1 提高焦化过程液收 .131.3.2 焦化塔消泡 .151.4 煤焦油局部 .182 焦化工艺计算局部:30万吨/年煤焦油延迟焦化工艺计算2.1 煤焦油评论 .242.2 焦化分馏塔的设计 . 252.3 焦化加热炉的设计 .392.4 焦炭塔的设计 .402.5 附图 .463参考文献 .49综述延迟
9、焦化工艺的几点认识前言延迟焦化是一个相当成熟的减压渣油加工工艺,一次投资低,多年来一直被视为一种普通的深加工手段、近年来随着原油性质变差指含硫量增加、焦化的蜡油在国内一般直接作为催化裂化的原料,但由于其含氮量高,不受催化裂化的欢送。延迟焦化工艺自30年代开发成功以来,至今已有70多年的工艺运转经验,已经成为一项重要的渣油加工工艺。至1998年全世界的焦化总量已达1.84吨/年,相当于原油加工能力的4.7%。焦化能力较大国家美国是焦化能力最大的国家,其焦化能力占全世界总和的一半以上。13焦化工艺1 焦化原理热加工过包括减粘裂化、热裂化和焦化等多种工工艺过程,其反响机理根本上是相同的,只是反响深度
10、不同而已。热过程一般包括两种反响:烃分子的链断裂生成小分子烃和链断裂生成的活性分子再缩合生成更大的分子。前者为吸热反响,后者为放热反响。焦化过程是重质渣油深度裂化和缩合反响的综合热过程。重质渣油的组成十分复杂,除了各种烃类之外,还含有较多的胶质和少量沥青质以及碱金属、重金属、氮化物等杂质,所以,其热转化反响机理十分复杂。热转化机理可用自由基理论来解释,烃分子热裂化是在高温下键能较弱化学键断裂生成自由基。H 、CH3 和C2H5等较小的自收基可从其他烃分子抽取一个氢自由基而生成氢气甲烷及一个新的自由基。较大的自由基不稳定,会很快再断裂成为烯烃和小的自由基。这一系列的连锁反响最终生成小分子的烯烃和
11、烷烃。除了甲基自由基外,其他自由基虽然也能从烃类中抽取氢自由基或甲基自由基生成烷烃,但是速度很慢。约只有10%的自由基互相结合终止反响,生成烷烃。以下分别说明渣油中各种组成热转化的分应机理:21.1 烃的热反响渣油热加工过程的反响温度一般在400450范围。烃类在热的作用下主要发生两类反响:一类是裂解反响,它是吸热反响;别一类是缩合反响,它是放热反响。至于烃类的相对分子质量不变而仅仅是分子内部结构改变是异构化反响,那么在不使用催化剂的条件下一般是很少发生的。1.1.1 烷烃烷烃的热反响主要有两类: C-C键断裂生成较小分子的烷烃和烯烃。 C-H键断裂生成碳原子数保持不变的烯烃及氢。上述两类反响
12、都是强吸热反响。烷烃的热反响行为与其分子中的各键能大小有密切的关系。烷烃热泪盈眶分解反响的某些规律性: C-H键的键能大于C-C键的,因此C-C键更易于断裂。 长链烷烃中,越靠近中间处,其C-C键能越小,也就越容易断裂。 随着分子量的增大,烷烃中的C-C键及C-H键的键能都呈减少的趋势,也就是说它们的热稳定性逐渐下降。 异构烷烃中的C-C键及C-H键的键能都小于正构烷烃,说明异构烷烃更易于断链和脱氢。 烷烃分子中叔碳上的氢最容易脱除,其次是仲碳上的,而伯碳上氢最难脱除。从热力学判断,在500左右,烷烃脱氢反响进行的程度不大。(2) 环烷烃环烷烃的热反响主要是烷基侧链断裂和环烷环断裂,前者生成较
13、小分子的烯烃或烷烃,后者生成较小分子的烯烃及二烯烃。单环环烷烃的脱氢反响须在600以上才能进行,但双环环烷在500左右就能进行脱氢反响,生成环烯烃。(3) 芳香烃芳香环极为不稳定,一般条件下芳环不会断裂,但在较高浊度下会进行脱氢缩合反响,生成环数较多的芳烃,直到生成焦炭。烃类热反响生成焦炭是H/C原子比很低的稠环芳烃,具有类石墨状结构。带烷基侧链的芳烃在受热条件下主要是发生侧链断裂或脱烷基反响。至于侧链的脱氢反响那么须在更高的温度650700时才能发生。(4) 环烷芳香烃环烷芳香烃的反响按照环烷环和芳香环之间的连接方式不同而有区别。(5) 烯烃虽然在直馏馏分油和渣油中几乎不含有烯烃,但是从各种
14、烃类热反响中都可能产生烯烃。这些烯烃在加热的条件下进一步裂解,同时与其他烃类交叉地进行反响,于是使反响变得极其复杂。在不高的温度下,烯烃裂解成气体的反响远不及缩合成高分子叠合物的反响来的快。但是,由于缩合作用所生成的高分子叠合物也会发生裂局部裂解,这样,缩合物的反响来得快。介是,由于缩合作用所生成的高分子叠合物也会发生局部裂解,这样,缩合反响和裂解反响就交叉地进行,使烯烃的热反响产物的馏程范围变得很宽,而且在反响产物中存在有饱和烃、环烷烃和芳香烃。烯烃在低温、高压下,主要的反响是叠合反响。当温度升高到400以上是裂解反响开始变得重要,碳链断裂的位置一般在烯烃双键的位置。烯烃分子的断裂的位置一般
15、在烯烃双键的位置。烯烃分子的断裂反响也有与烷烃相似的规律。当温度超过600时,烯烃缩合成芳香烃、环烷烃和环烯烃的反响变得重要起来了。(6) 胶质和沥青质胶质、沥青质主要是多环、稠环化合物,分子中也多含有杂原子。他们是相对分子质量分布范围很宽,环数及其稠合程度差异很大的复杂化合物。缩合程度不同的分子中也含有不同长度的侧链及环间的链桥。因此,胶质及沥青质在热反响中,除了经缩合反响生成焦炭外,还会发生断侧链、断链桥等反响,生成较小的分子。由以上的讨伦可知,烃类在加热的条件下,反响根本上可以分成裂解与缩合包括叠合两个方向。裂解方向产生较小的分子,而缩合方向那么生成较大的分子。烃类的热反响是一种复杂的闰
16、行顺序反响。这些平行的反响不会停留在某一阶段上,而是继续不断的进行下如气体烃;另一方面由于缩合反响生成分子越来越大的稠环芳香烃。高度缩合的结果就产生胶质、沥青质,最后生成碳氢比很高的焦炭。关于烃类热反响的机理,目前一般都认为主要是自由基反响机理。根据此机理,可以解释许多烃类反响的现象。例如,正构烷烃热分解时,裂化气中含C1 、C2低分子烃较多,也很难生成异构烷烃和异构烯等。2 渣油热反响的特点渣油是多种烃类化合物组成的极为复杂的混合物,其组成的反响行为自然遵循各族烃类的热反响规律。但作为一种复杂混合物,渣油的热反响行为也还有一些自已的特点。2.1渣油热反响比单体烃更明显地表现出平行-顺序反响的
17、特征。随着反响深度的增大,反响产物的分布也在变化。作为中间产物的汽油和中间馏分油的产率,在反响进行到某个深度时会出现最大值,而作为最终产物的气体和焦炭那么在某个反响浓度时开始产生,并随着反响深度的增大而单调地增大。2.2 渣油热反响时容易生焦,除了由于渣油自身含有蒋多的胶质和沥青质外,还因为不同族的烃类之间的相互作用促进了生焦反响。芳香烃的热稳定性高,在单独进行反响时,不仅裂解反响速度低,而且生焦速也低含胶质甚多的原料油,如将它用不含胶质且对热很稳定的油品稀释,可以使生焦量减少。2.3 渣油在热过程中的相别离问题。减压渣油是一种胶体分散体系,其分散相是以沥青质为核心并吸附以胶质开成的胶束。由于
18、胶质的胶溶作用,在受热之前渣油胶体体系是比拟稳定的。在热转化过程中,由于体系的化学组成发生变化,当反响进行到一定深度后,渣油的胶体性质就会爱到破坏。由于缩合反响,渣油中作分散相的沥青质的含量逐渐增多,而裂解反响不仅使分散介质的粘度变小,还使其芳香性减弱,同时,作为胶溶组分的胶质含量是逐渐减少。这些变化都会导致分散相和分散介质之间的相容性变差。这种变化趋势开展到一定程度后,就会导致沥青质不能全部在体系中稳定地胶溶而发生局部沥青质聚,在渣油中出现了第二相液相。第二相中的沥青质浓度很高,促进了缩合生焦反响。渣油受热过程中的相别离问题在实际产中也有很重要的意义。例如,渣油热加工过程中,渣油要通过加热炉
19、管,由于受热及反响,在某段炉管中可能会出现相别离现象而导致生焦。如何防止出现相别离现象或缩短渣油在这段炉管内的停留时间对减少炉管内结焦、延长开工周期是十分得要的。又如在降低燃料油粘度的减粘裂化化过程中,假设反响深度控制不当,引起分相、分层现象,对生产合格燃料油也是不允许的。12原料焦化原料油根据炼油厂的总流程,即下游装置可供的渣油,重油种类和数量,后继装置对焦化液体产品的质量要求和炼油厂对焦炭的质量要求来确定。常用的焦化原料油有以下几种:1 减压渣油,有时也可以使用常压重油;2 减粘裂化渣油;3 溶剂脱沥青装置的脱油沥青也可作焦化原料;4 热裂化焦油、催化裂化澄清和裂解渣油作焦化原料时,可以生
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 煤焦油 原料 延迟 焦化 工艺流程 设计
限制150内