第八章热加工优秀PPT.ppt
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1、第八章热加工第一页,本课件共有134页热转化工艺包括:热转化工艺包括:u高温裂解高温裂解u减粘裂化减粘裂化u延迟焦化延迟焦化第二页,本课件共有134页催化工艺包括:催化工艺包括:u催化裂化催化裂化u催化重整催化重整u催化加氢催化加氢u催化异构化催化异构化u催化烷基化催化烷基化第三页,本课件共有134页物理过程包括:物理过程包括:u溶剂脱沥青溶剂脱沥青u溶剂精制溶剂精制u溶剂脱蜡溶剂脱蜡第四页,本课件共有134页第八章第八章 热转化热转化 本章的主要内容:本章的主要内容:u烃类的热转化反应烃类的热转化反应u高温裂解高温裂解u延迟焦化延迟焦化u减粘裂化减粘裂化第五页,本课件共有134页热转化工艺的
2、历史沿革:热转化工艺的历史沿革:热转化热转化工艺是一种单纯依靠工艺是一种单纯依靠加热提高反应温度加热提高反应温度而使而使重质油重质油裂化成裂化成汽油汽油和和柴油柴油的方法。的方法。1913年实现了年实现了工业化,从工业化,从1920年至年至1940年随着汽车工业的发展,热年随着汽车工业的发展,热加工过程得到了较大的发展加工过程得到了较大的发展,至,至40年代热加工过程年代热加工过程逐渐被逐渐被催化裂化催化裂化过程所取代。过程所取代。第六页,本课件共有134页u烃类的烃类的高温裂解高温裂解,为石油化工提高了大量的富含,为石油化工提高了大量的富含烯烃烯烃的原料。的原料。u减粘裂化减粘裂化的主要产物
3、为的主要产物为汽柴油汽柴油(收率为(收率为520)和和残渣燃料油残渣燃料油(收率达(收率达80以上)。以上)。u延迟焦化延迟焦化的主要产物为焦化气、焦化汽油、焦化柴油、的主要产物为焦化气、焦化汽油、焦化柴油、焦化蜡油和焦化蜡油和石油焦石油焦。在现代炼油工业中,热加工过程仍起着重要的作在现代炼油工业中,热加工过程仍起着重要的作用,目前的热加工工艺有:用,目前的热加工工艺有:第七页,本课件共有134页 各种烃类在热的作用下反应各不相同,主要发生两各种烃类在热的作用下反应各不相同,主要发生两大类的反应:大类的反应:u一类是一类是裂解反应裂解反应,它是,它是吸热吸热反应;反应;u另一类是另一类是缩合反
4、应缩合反应,它是,它是放热放热反应。反应。第一节第一节烃类的热转化反应烃类的热转化反应第八页,本课件共有134页1、断链反应、断链反应一、烷烃的热转化反应一、烷烃的热转化反应2、脱氢反应、脱氢反应第九页,本课件共有134页键能(键能(kJ.mol-1)数据)数据第十页,本课件共有134页表表8-1-1烷烃的键能烷烃的键能键键能kJ.mol-1键键能kJ.mol-1CH3CH3360CH3H431C2H5C2H5335C2H5H410n-C3H7n-C3H7318n-C4H9H394n-C4H9n-C4H9310i-C4H9H390t-C3H7t-C3H7264t-C4H9H373第十一页,本课
5、件共有134页uCH键的键能大于键的键能大于CC键,因而键,因而后者后者更容易断更容易断裂。裂。u长链烷烃中,越靠近长链烷烃中,越靠近中间中间处,其处,其CC键能越小,键能越小,也越容易断裂。也越容易断裂。u随着随着分子量的增大分子量的增大,烷烃的,烷烃的CC键及键及CH键的键的键能都呈现减小的趋势键能都呈现减小的趋势,即它们的,即它们的热稳定性逐渐热稳定性逐渐下降。下降。第十二页,本课件共有134页u异构烷烃异构烷烃中的中的CC及及CH键能都小于键能都小于正构烷正构烷烃烃,说明,说明异构烷烃异构烷烃更容易断链和脱氢更容易断链和脱氢;u烷烃分子中烷烃分子中叔碳上叔碳上的氢更的氢更容易脱除容易脱
6、除,其次是,其次是仲碳仲碳,伯碳伯碳上的氢上的氢最难最难脱除。脱除。第十三页,本课件共有134页二、环烷烃的热转化反应二、环烷烃的热转化反应环烷烃在受热的条件下,发生的环烷烃在受热的条件下,发生的主要反应:主要反应:u断侧链断侧链u环烷环断裂环烷环断裂产物为低分子的烯烃、烷烃和二烯烃产物为低分子的烯烃、烷烃和二烯烃第十四页,本课件共有134页1、侧链断裂反应侧链断裂反应在高温下,环烷烃在高温下,环烷烃侧链侧链上的上的CC键也发生键也发生断链断链反应,使侧链反应,使侧链变短甚至脱除变短甚至脱除,同时生成较小分子的,同时生成较小分子的烷烃或烯烃烷烃或烯烃。第十五页,本课件共有134页2、环烷环的断
7、链反应、环烷环的断链反应环烷环上的环烷环上的CC键的热稳定性较侧链上的高键的热稳定性较侧链上的高,但,但在温度相对较高时在温度相对较高时环烷环环烷环也会也会断裂断裂,生成小分子的,生成小分子的烯烯烃、烷烃或二烯烃。烃、烷烃或二烯烃。第十六页,本课件共有134页三、芳香烃的热转化反应三、芳香烃的热转化反应芳香环对热极为稳定芳香环对热极为稳定,一般情况下,一般情况下不会断裂不会断裂,芳香,芳香烃在受热的条件下主要发生下列反应:烃在受热的条件下主要发生下列反应:u烷基芳香烃的断侧链及脱烷基反应烷基芳香烃的断侧链及脱烷基反应u侧链的脱氢反应侧链的脱氢反应u脱氢缩合反应脱氢缩合反应第十七页,本课件共有1
8、34页1、烷基芳香烃的断侧链及脱烷基反应、烷基芳香烃的断侧链及脱烷基反应具有正构烷基取代基的芳烃的键能分布。具有正构烷基取代基的芳烃的键能分布。第十八页,本课件共有134页此类芳烃的主要反应是:此类芳烃的主要反应是:第十九页,本课件共有134页2、侧链的脱氢反应、侧链的脱氢反应第二十页,本课件共有134页3、脱氢缩合反应、脱氢缩合反应芳香烃在高温下还能芳香烃在高温下还能脱氢缩合成环数更多的脱氢缩合成环数更多的芳香烃芳香烃,随着反应时间的增加其缩合程度逐渐增加,随着反应时间的增加其缩合程度逐渐增加,直到成为氢碳比很低的直到成为氢碳比很低的焦炭焦炭。第二十一页,本课件共有134页第二十二页,本课件
9、共有134页四、烯烃的热转化反应四、烯烃的热转化反应天然原油不含有烯烃天然原油不含有烯烃,在石油的,在石油的二次加工二次加工产物中大产物中大多数含有多数含有烯烃烯烃,烯烃是很活泼的烃类,在受热的条件下,烯烃是很活泼的烃类,在受热的条件下,主要发生下列反应主要发生下列反应:u断链反应断链反应u脱氢反应脱氢反应u歧化反应歧化反应u双烯合成反应双烯合成反应u芳构化反应芳构化反应第二十三页,本课件共有134页1、断链反应、断链反应较大分子较大分子的烯烃可以断链成为的烯烃可以断链成为两个较小两个较小的烯烃分的烯烃分子,断链的位置一般是在子,断链的位置一般是在双键的双键的-位位,其原因是该处,其原因是该处
10、的的CC键键能较小。键键能较小。第二十四页,本课件共有134页烯烃可以进一步脱氢生成烯烃可以进一步脱氢生成二烯烃二烯烃。2、脱氢反应、脱氢反应第二十五页,本课件共有134页3、歧化反应、歧化反应这是烯烃这是烯烃特有特有的反应,的反应,两个相同分子两个相同分子的烯烃可的烯烃可以歧化成两个不同分子的烃。以歧化成两个不同分子的烃。第二十六页,本课件共有134页4、双烯烃合成反应、双烯烃合成反应二烯烃二烯烃可以与可以与烯烃烯烃进行进行双烯合成双烯合成反应生成反应生成环烯烃环烯烃,它还能它还能进一步脱氢进一步脱氢成为芳香烃。成为芳香烃。第二十七页,本课件共有134页5、芳构化反应、芳构化反应分子中含有分
11、子中含有6个或更多的成链的碳原子的个或更多的成链的碳原子的烯烃烯烃,可以可以环化脱氢环化脱氢生成生成芳香烃芳香烃。第二十八页,本课件共有134页烃类的烃类的热反应热反应总是沿着总是沿着两个方向两个方向进行:进行:u裂解生成分子量较小的分子。裂解生成分子量较小的分子。u缩合生成分子量更大的分子。缩合生成分子量更大的分子。所以在石油的热转化产物中,除了有比原料所以在石油的热转化产物中,除了有比原料更更轻轻的的馏分油和气体外馏分油和气体外,必然同时还生成比原料,必然同时还生成比原料更重更重的的产物,甚至是产物,甚至是焦炭焦炭。第二十九页,本课件共有134页五、非烃类化合物的热转化反应五、非烃类化合物
12、的热转化反应1.含硫化合物的热转化反应含硫化合物的热转化反应石油中的含硫化合物有硫醇、二硫化物、硫醚及石油中的含硫化合物有硫醇、二硫化物、硫醚及噻吩等类型。由于其分子结构不同,石油中各类含硫噻吩等类型。由于其分子结构不同,石油中各类含硫化合物的热稳定性差别很大。化合物的热稳定性差别很大。第三十页,本课件共有134页含硫化合物的热分解温度含硫化合物的热分解温度含硫化合物名称热分解温度/含硫化合物名称热分解温度/正丁基硫醇150异丁基硫醇225-250苯基硫醇200二乙基硫醇400二苯基硫醇450苯基苄基硫醇3502,5-二甲基噻吩475噻吩900苯并噻吩800二苯并噻吩800第三十一页,本课件共
13、有134页n 由于由于C-SC-S键的键能比键的键能比C-CC-C键的键能小得多,导键的键能小得多,导致在受热时,致在受热时,C-S C-S键比键比C-CC-C键更容易断裂。键更容易断裂。n由表可看出,热分解温度以由表可看出,热分解温度以噻吩类噻吩类为最为最高,达高,达800800900900;硫醚类硫醚类居中,在居中,在400 400 左右;左右;硫醇类硫醇类的热分解温度最低,仅的热分解温度最低,仅为为200200左右。左右。第三十二页,本课件共有134页n硫醇硫醇在受热条件下很容易分解为相应的在受热条件下很容易分解为相应的烯烃烯烃和和H H2 2S S;n硫醇的硫醇的热稳定性随其相对分子质
14、量的增大而热稳定性随其相对分子质量的增大而降低降低;不同结构硫醇的热稳定性不同,顺序;不同结构硫醇的热稳定性不同,顺序为:为:叔硫醇叔硫醇 仲硫醇仲硫醇 伯硫醇伯硫醇n硫醚类硫醚类化合物在热转化中大多易于发生分解化合物在热转化中大多易于发生分解反应,其产物主要为反应,其产物主要为不饱和烃和不饱和烃和H H2 2S S;n噻吩环噻吩环热稳定性很高,一般不易破裂,在受热稳定性很高,一般不易破裂,在受热条件下,环系上的热条件下,环系上的烷和环烷取代基烷和环烷取代基可发生可发生断裂反应断裂反应。第三十三页,本课件共有134页2.含氮化合物的热转化反应含氮化合物的热转化反应石油中的氮主要存在于五员的吡咯
15、系或六员的石油中的氮主要存在于五员的吡咯系或六员的吡啶系的咋环中,均属具有芳香行的共轭体系,因吡啶系的咋环中,均属具有芳香行的共轭体系,因而都相当稳定,环本身不易破裂。在热转化条件下,而都相当稳定,环本身不易破裂。在热转化条件下,会缩合为更大的稠合环系。带有烷基侧链的会发生会缩合为更大的稠合环系。带有烷基侧链的会发生断侧链反应。断侧链反应。第三十四页,本课件共有134页3.含氧化合物的热转化反应含氧化合物的热转化反应石油中所含的氧主要存在于羧基和酚石油中所含的氧主要存在于羧基和酚基中,以羧基为主。羧酸以环烷酸为主,基中,以羧基为主。羧酸以环烷酸为主,它对热不稳定,易发生脱羧反应,生成烃它对热不
16、稳定,易发生脱羧反应,生成烃类和类和CO2。第三十五页,本课件共有134页第二节第二节烃类热解反应历程烃类热解反应历程一、自由基链反应历程一、自由基链反应历程烃类的热反应主要是烃类的热反应主要是自由基的链反应自由基的链反应,自由基,自由基又称游离基,烃类自由基是由烃分子中的又称游离基,烃类自由基是由烃分子中的CC键均键均裂裂而成的,它而成的,它具有未成对的电子具有未成对的电子。第三十六页,本课件共有134页烃类热解的烃类热解的自由基链反应自由基链反应大体可以分为三个阶大体可以分为三个阶段:段:u链的引发链的引发u链的增长链的增长u链的终止链的终止第三十七页,本课件共有134页1、链的引发、链的
17、引发u烯烃或芳烃烯烃或芳烃C-C的均裂的均裂主要发生在主要发生在双键或芳香双键或芳香环环的的-位位。u烷烃烷烃C-C键的均裂主要发生在碳链的键的均裂主要发生在碳链的中部中部烃类分子分解为自由基是由于烃类分子分解为自由基是由于C-C键的键的均裂均裂,而不是由而不是由C-H键的均裂键的均裂。第三十八页,本课件共有134页2、链的增长、链的增长 这是由一这是由一个自由基转化为另一个自由基个自由基转化为另一个自由基,把自,把自由基由基反复传递反复传递使反应能够继续进行的过程。主要反使反应能够继续进行的过程。主要反应如下:应如下:(1)自由基的夺氢反应(取代反应)自由基的夺氢反应(取代反应)第三十九页,
18、本课件共有134页由于由于C-C键的键能不同,不同类型碳上的氢被夺取键的键能不同,不同类型碳上的氢被夺取的难易程度不同,以的难易程度不同,以2-甲基丁烷为例:甲基丁烷为例:u伯碳上的氢伯碳上的氢u仲碳上的氢仲碳上的氢u叔碳上的氢叔碳上的氢第四十页,本课件共有134页表表8-2-1自由基与伯、仲、叔碳上的氢的相对反应速率自由基与伯、仲、叔碳上的氢的相对反应速率温度,伯碳上的氢仲碳上的氢叔碳上的氢30013.03360012.01070011.97.880011.76.390011.655.65100011.65.0第四十一页,本课件共有134页u烃类分子中烃类分子中叔碳上的氢叔碳上的氢最最容易脱
19、除容易脱除,而,而伯碳上的伯碳上的氢氢最最难被夺取难被夺取,它们与自由基反应的相对速率也,它们与自由基反应的相对速率也遵从这个顺序。遵从这个顺序。u反应温度越高相对速率的差别越小反应温度越高相对速率的差别越小。第四十二页,本课件共有134页(2)自由基的分解反应)自由基的分解反应自由基本身可以分解,自由基本身可以分解,生成一个烯烃分子和一个含碳生成一个烯烃分子和一个含碳数较少的新的自由基数较少的新的自由基,从而使自由基传递下去,自由基,从而使自由基传递下去,自由基的分解主要发生在的分解主要发生在具有未成对电子的碳上的具有未成对电子的碳上的-键键位置上,位置上,这就是所谓的这就是所谓的-断裂规则
20、断裂规则,这种反应可以一直进行下,这种反应可以一直进行下去,直到生成甲基或乙基自由基。去,直到生成甲基或乙基自由基。第四十三页,本课件共有134页(3)自由基的加成反应)自由基的加成反应这是上述这是上述自由基分解反应自由基分解反应的的可逆反应可逆反应,含,含碳数较碳数较少少的自由基可以与的自由基可以与烯烃加成烯烃加成而生成含而生成含碳数更多碳数更多的自由的自由基。基。第四十四页,本课件共有134页(4)自由基移位反应)自由基移位反应碳数大于碳数大于6的的直链烷烃自由基直链烷烃自由基还可能在其内部进还可能在其内部进行行氢转移氢转移而使自由加移位。而使自由加移位。第四十五页,本课件共有134页3、
21、链的终止、链的终止自由基可以相互结合成为自由基可以相互结合成为稳定的分子稳定的分子而使链反而使链反应终止。应终止。第四十六页,本课件共有134页第四节第四节高高温温裂裂解解一、概述一、概述高温裂解是以高温裂解是以烃类烃类为原料,在高温下进行的热加为原料,在高温下进行的热加工,以取得以工,以取得以乙烯为主乙烯为主的低分子烃类,为进一步的低分子烃类,为进一步生产各种石油化学品和合成材料提供原料的重要生产各种石油化学品和合成材料提供原料的重要过程,因为一般在高温裂解是要通入一定量的过程,因为一般在高温裂解是要通入一定量的水水蒸汽蒸汽,故又称,故又称水蒸汽裂解水蒸汽裂解。第四十七页,本课件共有134页
22、高温裂解的原料范围很广,包括高温裂解的原料范围很广,包括气态烃、石脑油、气态烃、石脑油、煤油、轻柴油煤油、轻柴油以及以及重柴油重柴油等等,裂解的温度一般为等等,裂解的温度一般为750900,一般在管式反应器的,一般在管式反应器的炉管炉管中进行反应,中进行反应,原料在炉管中的停留时间一般不到原料在炉管中的停留时间一般不到一秒钟一秒钟,反应后,反应后的产物在炉管出口处的产物在炉管出口处急冷急冷以终止其反应,然后经过分馏以终止其反应,然后经过分馏塔分离得到塔分离得到裂解气、裂解汽油、裂解柴油和裂解焦裂解气、裂解汽油、裂解柴油和裂解焦油油。第四十八页,本课件共有134页图图8-4-1管式炉裂解原理流程
23、管式炉裂解原理流程1裂解炉对流室;裂解炉对流室;2裂解炉辐射室;裂解炉辐射室;3急冷锅急冷锅炉;炉;4汽包;汽包;5急冷器;急冷器;6、7分馏塔分馏塔第四十九页,本课件共有134页u裂解气裂解气经压缩、干燥和净化后进入气体分经压缩、干燥和净化后进入气体分离装置,经过多次分离后得到离装置,经过多次分离后得到氢气、甲烷、氢气、甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、C4馏分、馏分、C5馏馏分分等,然后分别去进行加工利用。如若用等,然后分别去进行加工利用。如若用轻轻油油作为裂解原料,则乙烯的产率可达到作为裂解原料,则乙烯的产率可达到30%左右。左右。主要产品及其用途:主要产品及其用途:第
24、五十页,本课件共有134页u裂解汽油裂解汽油的收率与原料的的收率与原料的组成组成有关,有关,一般为原料的一般为原料的15%左右左右。裂解汽油中大部分是裂解汽油中大部分是苯、甲苯、二甲苯苯、甲苯、二甲苯等芳烃化合物等芳烃化合物,同时也含有,同时也含有较多较多的的烯烃与二烯烃烯烃与二烯烃,所以其性质极不稳定。裂解汽油中的所以其性质极不稳定。裂解汽油中的芳烃芳烃可以抽提出可以抽提出来作为有机化工原料。裂解汽油可以聚合制取石油树脂,来作为有机化工原料。裂解汽油可以聚合制取石油树脂,也可以通过也可以通过加氢精制生产高辛烷值的汽油加氢精制生产高辛烷值的汽油。第五十一页,本课件共有134页u如用如用较重较重
25、的原料,则还可以得到一部分的的原料,则还可以得到一部分的裂解柴油裂解柴油,其中含有相当多的其中含有相当多的C10C16芳烃,主要是萘及其芳烃,主要是萘及其同系物同系物。它可以作为脱烷基法制取萘的原料,也。它可以作为脱烷基法制取萘的原料,也可以直接作为燃料油可以直接作为燃料油。第五十二页,本课件共有134页u裂解焦油裂解焦油则是则是高度缩合的芳香性物质高度缩合的芳香性物质,一般称,一般称为为乙烯焦油乙烯焦油,可作为燃料油,也可以作为生,可作为燃料油,也可以作为生产活性炭的原料。产活性炭的原料。第五十三页,本课件共有134页u烃类高温裂解时,在烃类高温裂解时,在裂解炉管中还会有焦炭生裂解炉管中还会
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