石油加工的主要过程.ppt
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1、石油二次加工的主要过程石油二次加工的主要过程v 催化裂化催化裂化v 催化重整催化重整 催化裂化(催化裂化(Catalytic cracking)是在热和)是在热和催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,并催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,并转化为裂化气、辛烷值较高的汽油、柴油等转化为裂化气、辛烷值较高的汽油、柴油等产品的加工过程。产品的加工过程。一、催化裂化一、催化裂化催化裂化的原料:催化裂化的原料:u最初是减压馏分油(最初是减压馏分油(VGO)。)。u近年来以常压渣油和减压渣油脱沥青油为原近年来以常压渣油和减压渣油脱沥青油为原料的重油催化裂化工艺(简称料的重油催化裂化工艺(简称RFCC)发展发
2、展较快。较快。催化裂化的产物:催化裂化的产物:u气体气体1020,主要是,主要是C3和和C4,其中烯烃含其中烯烃含量可达量可达50以上。以上。u汽油产率汽油产率3060%,其,其RON约为约为8090,安,安定性较好。定性较好。u柴油产率柴油产率040%,由于含较多的芳烃,十六,由于含较多的芳烃,十六烷值较低,安定性较差。烷值较低,安定性较差。u焦炭产率焦炭产率510%,沉积在催化剂表面。,沉积在催化剂表面。发展催化裂化技术的缘由:发展催化裂化技术的缘由:u一方面由于直馏汽油和柴油在数量上不一方面由于直馏汽油和柴油在数量上不能满足需要。能满足需要。u另一方面直馏汽油的辛烷值太低,也不另一方面直
3、馏汽油的辛烷值太低,也不能直接作为汽油机的燃料。能直接作为汽油机的燃料。u原料油越来越重,减压渣油收率不断增原料油越来越重,减压渣油收率不断增加。加。2、催化裂化技术的发展状况、催化裂化技术的发展状况u1936年,催化裂化技术实现了工业化,经年,催化裂化技术实现了工业化,经过近过近70年的的发展,无论从规模还是从技年的的发展,无论从规模还是从技术上催化裂化技术都有了巨大的发展。术上催化裂化技术都有了巨大的发展。u催化裂化工艺最初发展时采用的是固定床催化裂化工艺最初发展时采用的是固定床反应器和移动床反应器,现已全部采用流反应器和移动床反应器,现已全部采用流化床反应器,故催化裂化又称为流化催化化床
4、反应器,故催化裂化又称为流化催化裂化(裂化(Fluid Catalytic Cracking,简称,简称FCC工艺)。工艺)。u为了实现反应过程和催化剂的再生过程连续为了实现反应过程和催化剂的再生过程连续进行,同时高活性的沸石分子筛催化剂的应进行,同时高活性的沸石分子筛催化剂的应用,在二十世纪用,在二十世纪60年代提升管反应器催化裂年代提升管反应器催化裂化工艺被开发出来。化工艺被开发出来。u在众多的石油加工工艺中,催化裂化工艺是在众多的石油加工工艺中,催化裂化工艺是应用最为广泛,其加工能力占原油加工量的应用最为广泛,其加工能力占原油加工量的30%,已成为最重要的石油二次加工手段。,已成为最重要
5、的石油二次加工手段。3、催化裂化工艺流程简述、催化裂化工艺流程简述 催化裂化是一个脱碳的过程,原料在裂化催化裂化是一个脱碳的过程,原料在裂化时一方面要生成氢碳原子比较高、分子量较小时一方面要生成氢碳原子比较高、分子量较小(相对于原料而言)轻质油和气体,同时也要(相对于原料而言)轻质油和气体,同时也要缩合生成一部分氢碳原子比较低的产物,甚至缩合生成一部分氢碳原子比较低的产物,甚至是焦炭,这样催化剂在反应过程中很快就会被是焦炭,这样催化剂在反应过程中很快就会被焦炭所覆盖而失去其活性。焦炭所覆盖而失去其活性。因而只有将催化剂表面的焦炭脱除,才因而只有将催化剂表面的焦炭脱除,才能使催化剂恢复活性、循环
6、使用,一般采用能使催化剂恢复活性、循环使用,一般采用烧焦的方式脱除催化剂表面的焦炭。因此催烧焦的方式脱除催化剂表面的焦炭。因此催化裂化装置必须包括反应和催化剂再生两个化裂化装置必须包括反应和催化剂再生两个部分。部分。提升管催化裂化原理流程图提升管催化裂化原理流程图 催化裂化装置由三个部分组成:催化裂化装置由三个部分组成:u反应再生系统反应再生系统:原料油经过换热与循环:原料油经过换热与循环油混合后从提升管反应器下部进入,再与油混合后从提升管反应器下部进入,再与再生催化剂混合升温气化并发生反应,反再生催化剂混合升温气化并发生反应,反应温度一般为应温度一般为480530,原料在提升管,原料在提升管
7、反应器中的停留时间为反应器中的停留时间为14秒,反应压力秒,反应压力为为0.10.3MPa,反应后的油气在沉降器,反应后的油气在沉降器以及旋风分离器中与催化剂迅速分离。以及旋风分离器中与催化剂迅速分离。反应生成的焦炭沉积在催化剂的表面,反应生成的焦炭沉积在催化剂的表面,含焦炭的催化剂(含焦炭的催化剂(待生催化剂待生催化剂)分离出油气)分离出油气后从待生斜管进入催化剂再生器,在后从待生斜管进入催化剂再生器,在700左右的温度下用空气烧焦,除去表面的积炭左右的温度下用空气烧焦,除去表面的积炭,使催化剂的活性得以恢复。再生后的催化,使催化剂的活性得以恢复。再生后的催化剂经过再生斜管送回反应器循环使用
8、。剂经过再生斜管送回反应器循环使用。u分馏系统分馏系统:由反应器来的反应产物油气从:由反应器来的反应产物油气从分馏塔的底部进入,在分馏塔中分成几个分馏塔的底部进入,在分馏塔中分成几个馏分,塔顶为汽油与富气,侧线为轻、重馏分,塔顶为汽油与富气,侧线为轻、重柴油以及回炼油,塔底为油浆。柴油以及回炼油,塔底为油浆。u吸收稳定系统吸收稳定系统,主要由吸收塔、再吸,主要由吸收塔、再吸收塔、解吸塔以及稳定塔组成,从分馏收塔、解吸塔以及稳定塔组成,从分馏塔顶油气分离器出来的富气中含有汽油塔顶油气分离器出来的富气中含有汽油组分,而粗汽油中也含有组分,而粗汽油中也含有C3和和C4组分。组分。吸收稳定的作用就是利
9、用吸收和精馏吸收稳定的作用就是利用吸收和精馏的方法将粗汽油和富气分离成干气(的方法将粗汽油和富气分离成干气(C1与与C2组分)、液化气(组分)、液化气(C3与与C4组分)和组分)和稳定汽油。稳定汽油。催化裂化反应是吸热反应,其反应热一般催化裂化反应是吸热反应,其反应热一般为为400700kJ/kg原料,而催化剂再生所放出原料,而催化剂再生所放出的热量为的热量为34000 kJ/kg焦炭,所以催化剂再生焦炭,所以催化剂再生所放出的热量一般能够满足原料反应所需要的所放出的热量一般能够满足原料反应所需要的热量,热量,FCC工艺往往还有富余的热量需要取出,工艺往往还有富余的热量需要取出,再加以利用。催
10、化剂在循环过程有一定的跑损,再加以利用。催化剂在循环过程有一定的跑损,需要不断地进行补充。需要不断地进行补充。催化裂化的化学反应原理催化裂化的化学反应原理一、单体烃催化裂化的化学反应一、单体烃催化裂化的化学反应(一)烷烃(一)烷烃 烷烃主要发生烷烃主要发生分解反应分解反应,分解成较小分子的烷烃和烯,分解成较小分子的烷烃和烯烃,烷烃分解时多从中间的烃,烷烃分解时多从中间的C-C键处断裂,分子越大键处断裂,分子越大越容易断裂。越容易断裂。(二)烯烃(二)烯烃 烯烃的主要反应也是烯烃的主要反应也是分解反应分解反应,但还有一些其它重要,但还有一些其它重要反应:反应:(1)分解反应:分解为两个较小分子的
11、烯烃,烯烃的分解反应:分解为两个较小分子的烯烃,烯烃的分解速度比烷烃高得多,且大分子烯烃分解反应速度分解速度比烷烃高得多,且大分子烯烃分解反应速度比小分子快,异构烯烃的分解速度比正构烯烃快。比小分子快,异构烯烃的分解速度比正构烯烃快。(2)异构化反应:该反应包括二种,其一是分子骨架异构,)异构化反应:该反应包括二种,其一是分子骨架异构,另一种双键异构(分子中双键向中间位置转移)。另一种双键异构(分子中双键向中间位置转移)。(3)氢转移反应:二个烯烃分子之间发生氢转移反应,一个)氢转移反应:二个烯烃分子之间发生氢转移反应,一个获得氢变成烷烃,另一个失去氢转化为多烯烃及芳烃或缩合获得氢变成烷烃,另
12、一个失去氢转化为多烯烃及芳烃或缩合程度更高的分子,直到缩合至焦炭。氢转移反应是烯烃的重程度更高的分子,直到缩合至焦炭。氢转移反应是烯烃的重要反应,是催化裂化汽油饱和度较高的主要原因,但反应速要反应,是催化裂化汽油饱和度较高的主要原因,但反应速度较慢,需要较高活性催化剂。度较慢,需要较高活性催化剂。(4)芳构化反应:烯烃环化并脱氢生成芳香烃。)芳构化反应:烯烃环化并脱氢生成芳香烃。(三)环烷烃(三)环烷烃 环烷烃的环可断裂生成烯烃,烯烃再继续进行上述各环烷烃的环可断裂生成烯烃,烯烃再继续进行上述各项反应;项反应;环烷烃带有长侧链,则侧链本身会发生断裂生成环烷环烷烃带有长侧链,则侧链本身会发生断裂
13、生成环烷烃和烯烃;烃和烯烃;带侧链的五员环烷烃可以异构化成六员环烷烃,并进带侧链的五员环烷烃可以异构化成六员环烷烃,并进一步脱氢生成芳烃。一步脱氢生成芳烃。(四)芳香烃(四)芳香烃 芳香烃核在催化裂化条件下十分稳定,连在苯核上的芳香烃核在催化裂化条件下十分稳定,连在苯核上的烷基侧链容易断裂成较小分子烯烃,侧链越长,反应速度烷基侧链容易断裂成较小分子烯烃,侧链越长,反应速度越快。越快。多环芳烃的裂化反应速度很低,它们的主要反应是缩多环芳烃的裂化反应速度很低,它们的主要反应是缩合成稠环芳烃,进而转化为焦炭,同时放出氢使烯烃饱和。合成稠环芳烃,进而转化为焦炭,同时放出氢使烯烃饱和。在催化裂化条件下,
14、烃类进行的反应除了有大分子在催化裂化条件下,烃类进行的反应除了有大分子分解为小分子的反应,而且还有小分子缩合成大分子的分解为小分子的反应,而且还有小分子缩合成大分子的反应(甚至缩合至焦炭)。与此同时,还进行异构化、反应(甚至缩合至焦炭)。与此同时,还进行异构化、氢转移、芳构化等反应。在这些反应中,分解反应是最氢转移、芳构化等反应。在这些反应中,分解反应是最主要的反应,催化裂化这一名称就是因此而得。主要的反应,催化裂化这一名称就是因此而得。石油馏分催化裂化反应的特点石油馏分催化裂化反应的特点(一)各烃类之间的竞争吸附和反应的阻滞作用(一)各烃类之间的竞争吸附和反应的阻滞作用 任何一种烃类的反应都
15、将受到同时存在的其任何一种烃类的反应都将受到同时存在的其它烃类的影响,更重要的是,石油馏分的催化裂它烃类的影响,更重要的是,石油馏分的催化裂化反应是在固体催化剂表面上进行的,某烃类的化反应是在固体催化剂表面上进行的,某烃类的反应速度,不仅与本身的化学反应速度有关,而反应速度,不仅与本身的化学反应速度有关,而且还与它们的吸附和脱附性能有关,某烃类的催且还与它们的吸附和脱附性能有关,某烃类的催化裂化反应的总速度是由吸附速度和反应速度共化裂化反应的总速度是由吸附速度和反应速度共同决定的。同决定的。对于碳原子数相同的各族烃,吸附能力的对于碳原子数相同的各族烃,吸附能力的大小顺序为:大小顺序为:稠环芳烃
16、稠环环烷烃烯烃单烷基单稠环芳烃稠环环烷烃烯烃单烷基单环芳烃单环环烷烃烷烃环芳烃单环环烷烃烷烃同族烃分子,分子量越大越容易被吸附。同族烃分子,分子量越大越容易被吸附。如果按化学反应速度的高低进行排列,则大致如果按化学反应速度的高低进行排列,则大致情况如下;情况如下;烯烃大分子单烷基侧链的单环芳烃异构烷烯烃大分子单烷基侧链的单环芳烃异构烷烃和环烷烃小分子单烷基侧链的单环芳烃烃和环烷烃小分子单烷基侧链的单环芳烃正构烷烃稠环芳烃正构烷烃稠环芳烃综合上述两个排列顺序可知,芳烃虽然吸附能综合上述两个排列顺序可知,芳烃虽然吸附能力强,但反应能力弱,使整个石油馏分的反应力强,但反应能力弱,使整个石油馏分的反应
17、速度变慢速度变慢;对于烷烃,虽然反应速度快,但吸;对于烷烃,虽然反应速度快,但吸附能力弱,从而对原料反应的总效应不利。附能力弱,从而对原料反应的总效应不利。富富含环烷烃的石油馏分应是催化裂化的理想原料含环烷烃的石油馏分应是催化裂化的理想原料 (二)石油馏分的催化裂化反应是复杂的平行(二)石油馏分的催化裂化反应是复杂的平行-顺序反应顺序反应石油馏分进行催化裂化反应时,原料向几个方向进行石油馏分进行催化裂化反应时,原料向几个方向进行反应,中间产物又可继续反应,从反应工程观点来看,反应,中间产物又可继续反应,从反应工程观点来看,这种反应属于这种反应属于平行平行-顺序顺序反应。原料油可直接裂化为汽反应
18、。原料油可直接裂化为汽油或气体,属于一次反应,汽油又可进一步裂化生成油或气体,属于一次反应,汽油又可进一步裂化生成气体,这就是二次反应。气体,这就是二次反应。平行平行-顺序反应的一个重要特顺序反应的一个重要特点是反应深度对产品产率分布有重大影响。点是反应深度对产品产率分布有重大影响。催化裂化催化剂催化裂化催化剂 一、裂化催化剂的种类、组成和结构一、裂化催化剂的种类、组成和结构(一)无定型硅酸铝催化剂(一)无定型硅酸铝催化剂 硅酸铝的主要成分是氧化硅和氧化铝,合成硅酸铝硅酸铝的主要成分是氧化硅和氧化铝,合成硅酸铝依铝含量的不同又分为低铝(含依铝含量的不同又分为低铝(含Al2O310%13%)和高
19、铝(含和高铝(含Al2O3约约25%)二种。其催化剂按颗粒大)二种。其催化剂按颗粒大小又分为小球状(直径在小又分为小球状(直径在36mm)和微球状(直径和微球状(直径在在4080m)。)。(二)结晶型硅酸铝盐(分子筛)催化剂(二)结晶型硅酸铝盐(分子筛)催化剂 分子筛又称为沸石,按其组成及晶体结构不同分分子筛又称为沸石,按其组成及晶体结构不同分为为A型、型、X型、型、Y型及丝光沸石等几种,目前工业型及丝光沸石等几种,目前工业裂化催化剂中常用的是裂化催化剂中常用的是X型和型和Y型沸石,其中用得型沸石,其中用得最多的是最多的是Y型沸石。型沸石。ZSM-5 分子筛分子筛 二、催化剂的使用性能二、催化
20、剂的使用性能(一)活性(一)活性 活性是指催化剂促进化学反应进行的能力。活性是指催化剂促进化学反应进行的能力。(二)选择性(二)选择性 将进料转化为目的产品的能力称为选择性,一般采将进料转化为目的产品的能力称为选择性,一般采用目的产物产率与转化率之比,或以目的产物与非用目的产物产率与转化率之比,或以目的产物与非目的产物产率之比来表示。目的产物产率之比来表示。(三)稳定性(三)稳定性 催化剂在使用过程中保持其活性和选择性的性能称催化剂在使用过程中保持其活性和选择性的性能称为稳定性。为稳定性。分子筛催化剂的稳定性比无定型硅酸铝催化剂好,分子筛催化剂的稳定性比无定型硅酸铝催化剂好,分子筛催化剂中分子
21、筛催化剂中Y型比型比X型的稳定性好。型的稳定性好。(四)流化性能和抗磨性能(四)流化性能和抗磨性能 为保证催化剂在流化床中有良好的流化状态,要求为保证催化剂在流化床中有良好的流化状态,要求催化剂有适宜的粒径或筛分组成。工业用微球催化催化剂有适宜的粒径或筛分组成。工业用微球催化剂颗粒直径一般在剂颗粒直径一般在2080微米之间。微米之间。三、裂化催化剂的失活与再生三、裂化催化剂的失活与再生(一)裂化催化剂失活的原因(一)裂化催化剂失活的原因 在反应在反应-再生过程中,裂化催化剂的活性和选择性不断再生过程中,裂化催化剂的活性和选择性不断下降,此现象称为催化剂的失活。裂化催化剂的失活原下降,此现象称为
22、催化剂的失活。裂化催化剂的失活原因主要有三:高温或与高温水蒸气的作用;裂化反应生因主要有三:高温或与高温水蒸气的作用;裂化反应生焦;毒物的毒害。焦;毒物的毒害。1水热失活水热失活:在高温,特别是有水蒸气存在的条件下,:在高温,特别是有水蒸气存在的条件下,裂化催化剂的表面结构发生变化,比表面积减小、孔容裂化催化剂的表面结构发生变化,比表面积减小、孔容减小,分子筛的晶体结构破坏,导致催化剂的活性和选减小,分子筛的晶体结构破坏,导致催化剂的活性和选择性下降。择性下降。2结焦失活:催化裂化反应生成的焦炭沉积在结焦失活:催化裂化反应生成的焦炭沉积在催化剂的表面上,覆盖催化剂上的活性中心,使催化剂的表面上
23、,覆盖催化剂上的活性中心,使催化剂的活性和选择性下降。催化剂的活性和选择性下降。3毒物引起的失活毒物引起的失活:裂化催化剂的毒物主要是:裂化催化剂的毒物主要是某些金属(铁、镍、铜、钒等重金属及钠)和碱某些金属(铁、镍、铜、钒等重金属及钠)和碱性氮化合物。性氮化合物。(二)裂化催化剂的再生(二)裂化催化剂的再生催化剂失活后,可以通过再生而恢复由于结焦而催化剂失活后,可以通过再生而恢复由于结焦而丧失的活性,但不能恢复由于结构变化及金属污丧失的活性,但不能恢复由于结构变化及金属污染引起的失活。染引起的失活。催化剂再生反应就是用空气中的氧烧去沉积的焦催化剂再生反应就是用空气中的氧烧去沉积的焦炭。再生反
24、应的产物是炭。再生反应的产物是CO2、CO和和H2O。四、分子筛催化剂与无定形硅酸铝催化剂比较四、分子筛催化剂与无定形硅酸铝催化剂比较 催化剂性能催化剂性能分子筛催化剂分子筛催化剂无定形硅酸铝无定形硅酸铝活性活性所需反应时间所需反应时间选择性选择性对热稳定性对热稳定性再生温度再生温度氢转移反应活性氢转移反应活性抗重金属稳定性抗重金属稳定性对再生催化剂含炭对再生催化剂含炭量的要求量的要求裂解和异构活性高裂解和异构活性高短(约短(约14秒)秒)好(焦炭产率低)好(焦炭产率低)好好高(约高(约700)很高很高较强较强不大于不大于0.2%低低长长差(焦炭产率高)差(焦炭产率高)较差较差 较低(约较低(
25、约600)较低较低较弱较弱可在可在0.5%左右左右催化裂化工艺主要操作条件分析催化裂化工艺主要操作条件分析(一)反应温度(一)反应温度反应温度高则反应速度增大。当反应温度升高时,热裂化反应的反应温度高则反应速度增大。当反应温度升高时,热裂化反应的速度提高比较快,当温度高于速度提高比较快,当温度高于500时,热裂化趋于重要,产品时,热裂化趋于重要,产品中出现热裂化产品的特征(气体中中出现热裂化产品的特征(气体中C1、C2多,产品的不饱和度上多,产品的不饱和度上升)。升)。温度升高汽油的辛烷值上升,但汽油产率下降,气体产率上升,温度升高汽油的辛烷值上升,但汽油产率下降,气体产率上升,产品的产量和质
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