第三章 烃类热裂解 1课件.ppt
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1、2021/4/91第三章 烃类热裂解Hydrocarbon Pyrolysis 2021/4/92第三节第三节 裂解裂解原料与工艺参数原料与工艺参数 一、裂解原料一、裂解原料 分为两大类:气态烃(天然气、油田伴生气、炼厂气)液态烃(轻油、柴油、原油、重油等)2021/4/93二、特性参数二、特性参数 1、族组成族组成PONA值值适用于表征石脑油、轻柴油等轻质馏分油适用于表征石脑油、轻柴油等轻质馏分油烷烃烷烃P(paraffin)烯烃烯烃O(olefin)环烷烃环烷烃N(naphthene)芳烃芳烃A(aromatics)PONA值即各族烃的质量百分含量用分析方法很值即各族烃的质量百分含量用分析
2、方法很容易测得,可用来判断原料是否适宜作裂解原料。容易测得,可用来判断原料是否适宜作裂解原料。2021/4/94 烷烃含量越大,芳烃越少,则乙烯产率烷烃含量越大,芳烃越少,则乙烯产率越高。越高。对于科威特石脑油,其烷烃、环烷烃及对于科威特石脑油,其烷烃、环烷烃及芳烃典型含量芳烃典型含量()分别为分别为72.3、16.7、11,大庆石脑油则为大庆石脑油则为53、43、4。2021/4/952021/4/96烷烃高,芳烃低2021/4/972、氢含量氢含量 原料含氢量是指原料中氢质量的百分含量。可判断原料可能达到的裂解深度,及C4及C4以下轻烃的收率。HCHC12/用元素分析法测得,是用于各种原料
3、,用以关联烃原料的乙烯潜在产率。氢含量高则乙烯产率越高。烷烃氢含量最高,芳烃则较低。乙烷的氢含量20,丙烷18.2,石脑油为14.515.5,轻柴油为13.514.5。10012)(2HCHHHCHC12/2021/4/982021/4/99各种烃和焦的含氢量比较 相同碳原于数时,烷烃含氢量最高,环烷烃含氢量次之,芳烃含氢量最低。含氢量高的原料,裂解深度可深一些,产物中乙烯收率也高。高低2021/4/910 PONA值与含氢量以及裂解产物分布的关系可概括为:含氢量 PNA 乙烯收率 PNA 液体产物收率 PNA 容易结焦倾向 PNA2021/4/9113、特性因数特性因数 反映裂解原料芳香性反
4、映裂解原料芳香性的强弱的强弱。表征石脑油表征石脑油和轻柴油等轻质油化和轻柴油等轻质油化学组成特性的一种因学组成特性的一种因数,用数,用K表示。表示。主要用于液体燃料,主要用于液体燃料,K值值可以通过下式算出:可以通过下式算出:313/1)(niiiBTVT6.156.153/1)(216.1dTKB其中,其中,TB:立方平均沸点,:立方平均沸点,K i:i组分的体积分数组分的体积分数Ti:i组分的沸点,组分的沸点,K)相对密度(相对密度(Cd 6.15:6.156.152021/4/912 K值以烷烃最高,环烷烃次之,芳烃最低。值以烷烃最高,环烷烃次之,芳烃最低。原料烃的原料烃的K值越大则乙烯
5、产率越高值越大则乙烯产率越高。乙烯和。乙烯和丙烯总体收率大体上随裂解原料丙烯总体收率大体上随裂解原料K值的增大值的增大而增加而增加2021/4/9134、芳烃指数芳烃指数p即美国矿务局关联指数(即美国矿务局关联指数(Bureau of Mines Correlation Index),简称简称BMCI。用以表征用以表征柴油等重质馏分油中烃组分的结构特性。柴油等重质馏分油中烃组分的结构特性。TV体积平均沸点,K。d 相对密度。8.456473486406.156.15dTBMCIV2021/4/914n 正构烷烃的正构烷烃的 BMCI值最小(正己烷为值最小(正己烷为0.2),芳烃则相反(苯),芳
6、烃则相反(苯为为99.8),因此),因此烃原料的烃原料的BMCI值越小则乙烯潜在产率越高值越小则乙烯潜在产率越高。中东轻柴油的中东轻柴油的BMCI典型值为典型值为25左右,中国大庆轻柴油约为左右,中国大庆轻柴油约为20。n 烃类化合物的芳香性愈强,则烃类化合物的芳香性愈强,则BMCI值愈大,不仅乙烯收率低,值愈大,不仅乙烯收率低,结焦的倾向性愈大。结焦的倾向性愈大。2021/4/915三、裂解结果的几个指标三、裂解结果的几个指标 1、转化率、转化率 转化率表示参加反应的原料数量占通入反应器原料数量的百分率,它说明原料的转化程度。转化率愈大,参加反应的原料愈多。参加反应的原料量通入反应器的原料量
7、未反参加反应的原料量通入反应器的原料量未反应的原料量应的原料量100参加反应的原料量转化率通入反应器的原料量当通入反应器的原料是新鲜原料或是和循环物料相混合物时,则计算得到的转化率称为单程转化率。2021/4/916 例:裂解温度为827,进裂解炉的原料气组成为(v),C2H6 99.3,CH4 0.2,C2H4 0.5。裂解产物组成(v):体积增大率为1.54,求乙烷单程转化率。解:乙烷单程转化率:1005899.3-(1.54 26.7)x=99.30(1)cc2021/4/917 2、产气率、产气率 表示液体油品作裂解原料时所得的气体产物总质量与原料质量之比。100气体产物总质量产气率原
8、料质量一般小于C4的产物为气体。2021/4/918 3、选择性、选择性 表示实际所得目的产物量与按反应掉原料计算应得产物理论量之比。100100实际所得目的产物摩尔数选择性按反应掉原料计算应得目的产物理论摩尔数转化为目的产物的原料摩尔数 反应掉原料摩尔数2021/4/919 例:原料乙烷进料量为1000 kg/h,反应掉乙烷量为600 kg/h,得乙烯340 kg/h。求反应转化率及选择性。26242C HC HH转化率600/100010060又 目的产物摩尔数340/28=12.143 mol反应掉的原料摩尔数600/30=20 mol故 选择性12.143/20100%60.7%202
9、1/4/9204、收率和质量收率、收率和质量收率100转化为目的产物的原料摩尔数收率通人反应器原料摩尔数 转化率 选择性100实际所得目的产物的质量质量收率通人反应器原料质量 如前例的收率为:收率6060.736.42 质量收率340/1000100342021/4/921 当有循环物料时,产物总收率和总质量收率的计算:100转化为目的产物的摩尔数总收率新鲜原料摩尔数100所得目的产物的质量总质量收率新鲜原料质量2021/4/922 例:100kg纯度l00的乙烷裂解,单程转化率为60,乙烯产量为46.4kg,后将未反应的乙烷全部返回裂解,求乙烷收率、总收率和总质量收率。解:乙烷循环量1006
10、040 kg 新鲜原料补充量1004060kg 故1003046.428乙烯收率=49.5%1001003046.428乙烯总收率=82.8%6010046.4乙烯总质量收率=77.3%602021/4/923四、裂解温度的影响四、裂解温度的影响 1、温度对一次反应产物分布的影响 按按自由基链式反应机理自由基链式反应机理分析,温度对一次产物分布的影分析,温度对一次产物分布的影响,是通过影响各种链式反应相对量实现的。响,是通过影响各种链式反应相对量实现的。在一定温在一定温度内,提高裂解温度有利于提高一次反应所得乙烯和丙度内,提高裂解温度有利于提高一次反应所得乙烯和丙烯的收率。烯的收率。正戊烷正戊
11、烷异戊烷异戊烷60010006001000乙烯收率乙烯收率43.246.010.112.6产物组成产物组成乙烯乙烯 丙烯丙烯 10.1 15.2 13.6 20.32021/4/9242、温度对一次反应和二次反应相互竞争的影响、温度对一次反应和二次反应相互竞争的影响热力学和动力学分析热力学和动力学分析 烃类裂解时,影响乙烯收率的二次反应主要是烯烃脱氢、分解生碳和烯烃脱氢缩合结焦等反应。(1)热力学分析热力学分析 烃分解生碳的二次反应的G具有很大负值,在热力学方面比一次反应占绝对优势,但分解生碳过程必须先经过中间产物乙炔阶段,故主要看乙烯脱氢转化为乙炔的反主要看乙烯脱氢转化为乙炔的反应在热力学上
12、是否有利应在热力学上是否有利。p1K26242C HC HHp2K24222C HC HHp3K222C H2CH2021/4/925 下表为下列三个反应在不同温度条件下的平衡常数值。由表可看出,随着温度的升高,乙烷脱氢和乙烯脱氢两个反应的平衡常数Kp1和Kp2都增大,而(Kp2,T)(Kp2,1100K)比(Kp1,T)(Kp1,1100K)增大的倍数更大些。另一方面乙炔分解为碳和氢的反应,其平衡常数Kp3虽然随温度升高而减小,但其值仍然很大,故提高温度虽有利于乙烷脱氢平衡,但更有利于乙烯脱氢生成乙炔,过高温度更有利于碳的生成。2021/4/926(2)动力学分析 当有几个反应在热力学上都有
13、可能同时发生时,如果反应温度彼此相当,则热力学因素即平衡常数对这几个反应的相对优势将起决定作用;如果各个反应的速度相差悬殊,则动力学因素即反应速度常数的变化与温度和反应活化能等有关,故改变温度除了能改变各个一次反应的相对速度,影响一次反应产物分布外,也能改变一次反应对二次反应的相对速度。当提高温度后,乙烯收率是否能相应提高,关键在于一次反应和二次反应的反应活化能大小的比较,具有较高活化能的反应,其反应速度增长较快。简化的动力学图式表示如下:2021/4/927 上述两类二次反应与一次反应在动力学上的竞争,主要决定于k1/k2(或k1/k2)的比率及其随温度的变化关系,k1/k2(或k1/k2)
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