加氢过程的主要影响因素课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《加氢过程的主要影响因素课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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:
- 加氢 过程 主要 影响 因素 课件
- 资源描述:
-
1、中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间加氢过程主要影响因素李东平中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间加氢工艺的分类: 一类是加氢处理,其主要目的是脱除原料中的重金属及有机硫、氮、氧化合物,或者使烯烃和芳烃加氢饱和,这一类加氢过程中烃类转化较少。 另一类是加氢裂化,主要目的是将重质烃类转化为所需要的轻质烃,转化率一般在35%以上,其未转化油性质也有显著改善。 加氢处理所加工的原料从最轻的石脑油馏分一直到最重的减压渣油,加氢目的从常规的加氢脱金属、加氢脱
2、硫、加氢脱氮、加氢脱芳烃到超深度脱硫、选择性二烯烃饱和等,对于这些加氢深度各不相同的加氢处理过程,影响因素很多,影响程度也各不相同。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间一、原料油及其影响一、原料油及其影响(一)、原料油的处置 1、原料油的保护 保护的作用主要是防止接触空气中的氧。研究表明,在储存时原料油中的芳香硫醇氧化产生的磺酸可与吡咯发生缩合反应而生成沉渣;烯烃与氧可以发生反应形成氧化产物,氧化产物又可以与含硫、氧、氮的活性杂原子化合物发生聚合反应而形成沉渣。沉渣是结焦的前驱物,它们容易在下游设备中的较高温部位,如生
3、成油/原料油换热器及反应器顶部进一步缩合结焦,造成反应器和系统压降升高、换热效果下降等。因此防止原料油与氧气接触,是避免和减少换热器和催化剂床层顶部结焦的十分必要的措施。 原料油的保护方法主要有惰性气体保护和内浮顶储罐保护。惰性气体保护是用不含氧气的气体充满油面以上的空间,使原料油与氧气隔绝。一般用氮气做保护气,也可用炼厂的瓦斯气作为保护气。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间2、原料油的脱水 加氢原料在进装置前要脱除掉明水。原料油中含水有多方面的危害,一是引起加热炉操作波动,炉出口温度不稳,反应温度随之波动,燃料耗量
4、增加,产品质量受到影响;二是原料中大量水汽化后引起装置压力变化,恶化各控制回路的运行;三是对催化剂造成危害,高温操作的催化剂如果长时间接触水分,容易引起催化剂表面活性金属组分的老化聚结,活性下降,强度下降,催化剂颗粒发生粉化现象,堵塞反应器。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间3、原料油的过滤 原料油中常带有一些固体颗粒(如焦化装置馏出油中含有一定量的碳粒),特别是当原料油酸值高时因设备腐蚀还生成一些腐蚀产物。这些杂质将沉积在催化剂床层中,导致反应器压降升高而使装置无法操作。因此,原料油在进入反应器前应先经过过滤装置,
5、脱除其中的固体颗粒物。目前,加氢装置,特别是加氢裂化装置和渣油加氢装置均采用自动反冲洗的PALL过滤器。固体颗粒沉积在过滤元件上,当压降升高到预先设定的差压值时,差压开关启动过滤器的反冲洗程序,利用氮气或净化瓦斯进行反吹。过滤器的滤芯孔一般为25um,因为一般认为小于25um的颗粒可以穿过催化剂床层,不会引起压降的上升;而且渣油加氢过滤器的约翰逊网只能做到25um。目前世界上的渣油加氢过滤器均采用25um,都可正常操作。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间(二)原料油的性质 加氢处理的原料范围极宽,从气态烃、石脑油直到
6、渣油。原料油性质主要影响加氢压力、反应温度、空速、催化剂的运转周期、氢耗、产品收率和性质等方面,不同的加氢工艺对其原料油性质均有相应的要求。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间1、硫含量 根据原油中硫含量可将原油分为三类: S0.5%(m) 低硫原油 0.5%S2%(m) 含硫原油 S2% 高硫原油 典型的含硫化合物,主要有硫醇类RSH,二硫化物RSSR,硫醚类RSR,杂环含硫化合物(噻吩、苯并噻吩、二苯并噻吩、萘苯并噻吩及其烷基衍生物)。 石油直馏馏分中,硫的浓度一般随馏分沸点的升高而增加,但硫醇含量较高的石油其低沸
7、点馏分的含硫量更高些。硫醇通常集中在低沸点馏分中,随沸点的上升,硫醇含量显著下降,在300的馏分中几乎不含硫醇。 石油中都含硫醚,中沸点馏分(300350)中硫醚含量更高,重质馏分中,硫醚含量一般下降。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间 二硫化物一般含于110以上的馏分中,在300以上馏分中其含量无法测定。 杂环硫化物是许多石油的主要含硫化合物,尤其在中沸点馏分中。杂环硫化物在直馏馏分中占硫化物的三分之二以上,而在裂化馏分中的含硫化合物则基本上是杂环硫化物。 国产原油一般含硫量低,只有胜利原油略高,而储量较大的中东原
8、油多数含硫较高。另外,随着原油馏分变重,硫含量升高。 加氢脱硫深度与催化剂的失活密切相关。另外,由于加氢脱硫反应进行较快,又是强放热反应,因此原料油硫含量增加时可能引起反应器入口催化剂床层温升明显增加,如不加以控制,将引起后续床层温度升高,导致过度的加氢,甚至造成反应器超温。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间2、氮含量、氮含量 石油馏分的氮含量一般随馏分沸点的升高石油馏分的氮含量一般随馏分沸点的升高而增加,在较轻的馏分中,单环、双环杂环氮化而增加,在较轻的馏分中,单环、双环杂环氮化物(如吡啶、喹啉、吡咯、吲哚等)占支
9、配地位,物(如吡啶、喹啉、吡咯、吲哚等)占支配地位,而稠环含氮化合物(如吖啶、咔唑等)则浓集在而稠环含氮化合物(如吖啶、咔唑等)则浓集在较重的馏分中。氮化物可分为碱性化合物和非碱较重的馏分中。氮化物可分为碱性化合物和非碱性化合物两类,其中含五员氮杂环的化合物(吡性化合物两类,其中含五员氮杂环的化合物(吡咯及其衍生物)为非碱性氮化物,其余为碱性氮咯及其衍生物)为非碱性氮化物,其余为碱性氮化物。在加氢过程中非碱性化合物通常变成碱性化物。在加氢过程中非碱性化合物通常变成碱性的。氮化物是加氢反应尤其是裂化、异构化和氢的。氮化物是加氢反应尤其是裂化、异构化和氢解反应的强阻滞剂。油品的使用性能,尤其是安解
10、反应的强阻滞剂。油品的使用性能,尤其是安定性与定性与HDN深度和氮含量密切相关。深度和氮含量密切相关。 国内原油馏分的含氮量一般高于中东含硫原国内原油馏分的含氮量一般高于中东含硫原油相应的馏分;同种原油的二次加工油含氮量高油相应的馏分;同种原油的二次加工油含氮量高于直馏馏分。中东原油具有于直馏馏分。中东原油具有高硫低氮高硫低氮、而国产原、而国产原油具有油具有低硫高氮低硫高氮的特点。的特点。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间 在同样的反应条件下,加氢脱氮反应比加氢脱硫反应在同样的反应条件下,加氢脱氮反应比加氢脱硫反应要
11、困难的多。大多数加氢处理装置在低氢分压等级、要困难的多。大多数加氢处理装置在低氢分压等级、CoMo/Al2O3催化剂的作用下就可以达到催化剂的作用下就可以达到90%的脱硫率,而的脱硫率,而此时的脱氮率只有此时的脱氮率只有30%左右;使用加氢活性较高的左右;使用加氢活性较高的NiMo/ Al2O3催化剂和中等氢分压可以达到催化剂和中等氢分压可以达到40%的脱氮率。而国内的脱氮率。而国内原油馏分油的氮含量普遍比国外原油同馏分的高,所以在得原油馏分油的氮含量普遍比国外原油同馏分的高,所以在得到相同氮含量的加氢产品时,加工国内原料所需的反应温度到相同氮含量的加氢产品时,加工国内原料所需的反应温度要更高
12、一些。要更高一些。 在加氢处理中,原料油氮含量升高时,往往引起脱氮率在加氢处理中,原料油氮含量升高时,往往引起脱氮率下降,产品氮含量升高。下降,产品氮含量升高。由于原料油中的碱性氮化物及所有由于原料油中的碱性氮化物及所有的加氢脱氮反应的中间产物具有较强的碱性,它们可与催化的加氢脱氮反应的中间产物具有较强的碱性,它们可与催化剂的活性中心产生很强的吸附作用,且难于脱附,因此在一剂的活性中心产生很强的吸附作用,且难于脱附,因此在一定程度上对催化剂反应活性产生抑制作用或暂时性中毒。而定程度上对催化剂反应活性产生抑制作用或暂时性中毒。而且原料油的氮含量大幅增高往往意味着原料油变重、变劣,且原料油的氮含量
13、大幅增高往往意味着原料油变重、变劣,稠环化合物、芳烃含量相应增加,其他杂质含量也上升,使稠环化合物、芳烃含量相应增加,其他杂质含量也上升,使催化剂失活速度加快。因此,需要提高反应温度以补偿催化催化剂失活速度加快。因此,需要提高反应温度以补偿催化剂活性的下降。剂活性的下降。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间 由于有较多的氮化物以氮杂环形式存在于馏分油由于有较多的氮化物以氮杂环形式存在于馏分油中,这些氮化物比脂肪族类氮化物更难脱除,它们的加氢中,这些氮化物比脂肪族类氮化物更难脱除,它们的加氢脱氮反应一般都要先经过氮杂环的
14、加氢饱和这一步骤,因脱氮反应一般都要先经过氮杂环的加氢饱和这一步骤,因此要达到深度加氢脱氮总是伴随着大量的耗氢。当加氢脱此要达到深度加氢脱氮总是伴随着大量的耗氢。当加氢脱氮反应由中等苛刻度上升到高苛刻度时,化学氢耗量可以氮反应由中等苛刻度上升到高苛刻度时,化学氢耗量可以增加一倍。增加一倍。 在加氢裂化工艺中,通常采用分子筛作为裂化催在加氢裂化工艺中,通常采用分子筛作为裂化催化剂的酸性组分。由于分子筛易被有机氮化物中毒,因此化剂的酸性组分。由于分子筛易被有机氮化物中毒,因此需要严格控制进入裂化反应器原料油中的有机氮含量,一需要严格控制进入裂化反应器原料油中的有机氮含量,一般要求低于般要求低于10
15、ug/g。当进料油中氮含量增加时,应适当。当进料油中氮含量增加时,应适当的提高前置加氢处理段的反应温度以保证后续裂化段的进的提高前置加氢处理段的反应温度以保证后续裂化段的进料要求。同时高的氮含量还会引起较高的氨分压,这对裂料要求。同时高的氮含量还会引起较高的氨分压,这对裂化催化剂的裂化活性也有一定的抑制作用,导致较高的裂化催化剂的裂化活性也有一定的抑制作用,导致较高的裂化段反应温度。化段反应温度。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间3、烯烃 直馏原料一般含烯烃较少,但二次加工油(如催化柴油、焦化柴油等)含烯烃较多。烯烃
16、含量的高低对催化剂HDS、HDN、芳烃饱和的活性影响较小。但是,烯烃易发生聚合反应,其聚合物会引起床层上部催化剂表面的结焦,使反应器催化剂床层压降迅速增加,缩短装置的运转周期。此外,烯烃的加氢饱和是强放热反应,溴价溴价每降低1个单位,耗氢量约为1.071.42Nm3/m3,放出反应热为16.2KJ/kg进料,因此原料油中高的烯烃含量会引起催化剂床层高的温升以及大的化学氢耗。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间4、芳烃 原料油的芳烃含量主要和原油的种类及上游加工工艺有关。例如柴油原料馏分可以是直馏柴油、催化裂化柴油、加氢
17、裂化柴油、减粘柴油、焦化柴油等。在直馏柴油和加氢裂化柴油可以满足运输燃料市场需求的时期,大量的二次加工柴油馏分不再被加工,而是被用作家庭燃料油(如美国和欧洲),或用作船用燃料油(如日本)。当今,中间馏分油的需求量迅速增长,增加的需求量有相当的部分靠催化裂化和热转化满足,而这些二次加工馏分油的质量与直馏油相比要差得多,其芳烃、硫、氮含量较高,十六烷值较低,而且其中的硫、氮化合物多数为带有芳环的杂环类,加氢脱除比较困难。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间 在通常的加氢处理条件下,由于竞争吸附的作用,芳烃对硫化物的HDS反
18、应有一定的抑制作用,而对氮化物的HDN反应抑制作用很小。但原料油中存在大量芳烃时,可能增加催化剂积炭量,降低其活性,从而影响HDS及HDN效果。 芳烃化合物由于其共轭双键的稳定作用而使得加氢饱和非常困难,存在逆反应。并且由于芳烃的加氢饱和反应是一个强放热反应,提高反应温度对加氢饱和反应不利,化学平衡向逆反应方向转移,因此芳烃的加氢反应受到热力学平衡限制。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间5、原料油馏程 馏程对原料油性质影响很大。一般说,原料油馏程越重,杂质含量越高,硫、氮、金属等含量也越高,加氢脱硫、加氢脱氮和加氢裂
19、化反应越难进行。原料油干点的提高将引起脱硫率和裂化转化率的下降。必须提高反应温度以抵消原料油馏程变重的影响,而当原料油馏程变重幅度较大时,甚至必须提高反应压力等级才能达到所要求的反应深度。 原料类型和终馏点在加氢装置操作中常被列为控制参数,这两个参数都是预测催化剂寿命的关键变量。终馏点的限值与原料类型和来源相关,例如对催化循环油和焦化原料油,其允许的终馏点数值要比直馏原料的低。 一般来说,原料油馏程变重,芳烃、沥青质、金属含量增加,残炭值增大,催化剂的结焦趋势加快,运转周期缩短。当原料油是二次加工油或含有二次加工油时,对原料油的馏程更应该严格限制。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP.
20、 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间6、残炭 残炭是指石油产品经蒸发和热解后所形成的碳质残余物。它不全部是碳,而是一种会进一步热解变化的焦炭。残炭值的大小,反映了油品中多环芳烃、胶质、沥青质等易缩合物质的多少。原料油的残炭值(CCR)增加对产品收率影响较小,加氢所得尾油的残炭值增加不多。但催化剂结焦速度加快,必须提高反应温度以弥补催化剂的活性下降,这将严重的影响到催化剂的运转周期,因此在装置设计时均限定了原料油的残炭值。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间7、沥青质 沥青质是高沸点的多环分
21、子,是加氢处理过程中一种沥青质是高沸点的多环分子,是加氢处理过程中一种主要的结焦前驱物,即使微小的增加沥青质含量,也会使主要的结焦前驱物,即使微小的增加沥青质含量,也会使催化剂失活速率大幅度增加,缩短运转周期。而且沥青质催化剂失活速率大幅度增加,缩短运转周期。而且沥青质中常包括有一些金属,它也是催化剂的毒物。因此,必须中常包括有一些金属,它也是催化剂的毒物。因此,必须严格控制原料油中的沥青质含量。严格控制原料油中的沥青质含量。 沥青质主要存在于渣油中,VGO中含量极少。但是当蒸馏装置操作不正常、夹带严重或VGO干点过高时,沥青质含量会显著增加。 沥青质对产品收率影响较小,但会影响加氢尾油的颜色
22、,严重时产品变黑。 对于常规加氢处理过程,通常要求进料中的沥青质含量低于100ug/g。原料油中沥青质含量过高,将会大大增加保护剂的用量。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间8、铁、镁、钙、钠 铁在石油及其馏分油中既能以悬浮无机物形式存在,又能以油溶性铁(如环烷酸铁和络合物(如卟啉铁)的形式存在。这些铁中少量来源于原油本身,叫做原有铁,而多数是由于与油接触的管道、储罐、加工设备的腐蚀而导入的,叫做过程铁。 铁离子对催化剂活性的影响较小,但是,它很容易成为硫化物而沉积在催化剂床层表面,而且由于其反应速度快,因此一般以结壳
23、的形式出现在催化剂床层的顶部,引起床层压降的上升。 通常采用脱铁保护剂来延长主催化剂的运转周期。 与铁相类似,高的钙、镁、钠含量也会导致催化剂床层表面的污垢沉积,但对产品收率、性质及催化剂活性影响较小。为了避免催化剂微孔被这些金属盐类堵塞,需要增加保护剂的用量。由于钙、镁、钠等离子在原油后续加工工生成的可能性较小,油中的此类金属大部分来源于原油,因此只要操作好原油脱盐等工艺,基本上可以消除其影响。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间9、镍、钒和其他金属 重金属,特别是镍、钒、铜、铅等极易使催化剂中毒,痕量的此类金属的存
24、在也会导致催化剂永久失活导致催化剂永久失活,缩短装置的运转周期。根据分析,重金属镍、钒几乎全部集中于渣油中。 重金属对催化剂的中毒作用主要是由于其沉积在催化剂的孔隙中,覆盖了催化剂表面活性中心,因而降低了催化剂的活性。因为镍、钒等金属沉积而损失的催化剂活性不能通因为镍、钒等金属沉积而损失的催化剂活性不能通过催化剂再生来恢复过催化剂再生来恢复,因此在催化剂经过第一周期运转之后,必须更换因金属沉积而失活的催化剂。 控制进料中的金属含量是保证催化剂运转周期的重要手段之一。由于重金属一般以有机金属化合物的形式存在(如卟啉镍、卟啉钒),因此应严格控制进料的95%馏出点温度或干点,以减少重金属含量。在一般
25、的馏分油加氢处理工艺中,通常要求铁以外的金属含量小于1ug/g。 中国石化中国石化 SINOPEC CORP. 齐鲁分公司胜利炼油厂齐鲁分公司胜利炼油厂重油加氢车间重油加氢车间10、砷和硅 砷和硅是加氢催化剂的毒物,催化剂上即使沉积少量的砷和硅,其活性也会大幅度下降。 砷砷是由原油带入的,并且大多含在原油的轻、重石脑油中。砷含量的高低与原油种类有关。我国的大庆原油的砷含量较高。砷对加氢催化剂的毒性极大,为减少砷的负面影响,应尽可能的减少砷化物大量渗入催化剂的下部床层。砷化物向床层的渗透度与操作苛刻度(温度、压力)、空速和催化剂的容砷量有关。较高的操作苛刻度会使砷在床层上部增加沉积;较高的空速会
展开阅读全文