第四章-基本有机化工产品典型生产工艺课件.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《第四章-基本有机化工产品典型生产工艺课件.ppt》由用户(ziliao2023)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:
- 第四 基本 有机化工产品 典型 生产工艺 课件
- 资源描述:
-
1、4.1 4.1 烃类裂解烃类裂解 4.2 4.2 选择性氧化选择性氧化 4.3 4.3 加氢与脱氢加氢与脱氢 4.4 4.4 烷基化烷基化 4.5 4.5 羰基化羰基化 4.6 4.6 氯化氯化 第四章第四章 基本有机化工产品典型生产工艺基本有机化工产品典型生产工艺(12(12学时学时)基本有机化学工业基本有机化学工业-是利用天然气、石油、煤、农林副产品等天然原料,通是利用天然气、石油、煤、农林副产品等天然原料,通过化学加工的方法,生产烃、醇、醚、醛、酮、羧酸、酯、烃的过化学加工的方法,生产烃、醇、醚、醛、酮、羧酸、酯、烃的卤素衍生物等有机化合物产品的工业。卤素衍生物等有机化合物产品的工业。烃
2、烃-乙烯、丙稀、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙稀、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、萘。乙苯、苯乙烯、萘。基本有机化学工业基本有机化学工业 石油炼制工业石油炼制工业-汽油、煤油、柴油、润滑油汽油、煤油、柴油、润滑油 石油化学工业石油化学工业-有机原料、三大合成材料有机原料、三大合成材料 有机精细化工有机精细化工 食品工业食品工业 油脂工业油脂工业石油炼制石油炼制烃类裂解烃类裂解C4馏分馏分芳烃芳烃石油工业石油工业常减压精馏常减压精馏催化裂化催化裂化催化加氢催化加氢催化重整催化重整原油加工得原油加工得到各种油品到各种油品的过程的过程利用石油生产有利用石油生产有机化工原料产品
3、机化工原料产品石油化工石油化工4.1.1 4.1.1 烃类裂解的理论基础烃类裂解的理论基础4.1.2 4.1.2 烃类裂解的工艺操作条件烃类裂解的工艺操作条件4.1.3 4.1.3 烃类裂解的流程与装备烃类裂解的流程与装备4.1.4 4.1.4 裂解气的预分馏及净化裂解气的预分馏及净化4.1.5 4.1.5 裂解气的分离与精制裂解气的分离与精制 4.1.6 4.1.6 乙烯工业的发展趋势乙烯工业的发展趋势4.1 烃类裂解烃类裂解 将石油系烃类原料(如天然气、炼厂气、轻油、柴油、将石油系烃类原料(如天然气、炼厂气、轻油、柴油、重油等)在隔绝空气和高温的条件下,烃类分子发生断碳重油等)在隔绝空气和
4、高温的条件下,烃类分子发生断碳键或脱氢反应,生成分子质量较小的烯烃、烷烃等基本有键或脱氢反应,生成分子质量较小的烯烃、烷烃等基本有机化工产品的反应过程。机化工产品的反应过程。烃类热裂解烃类热裂解热裂解工艺总流程热裂解工艺总流程裂解裂解汽油汽油热裂解热裂解 预分馏(急冷)预分馏(急冷)原原 料料净化(脱酸、脱水、脱炔净化(脱酸、脱水、脱炔)分离分离 精馏分离系统精馏分离系统深冷深冷 压缩制冷系统压缩制冷系统三烯三烯裂解产物分离裂解产物分离烃类裂解烃类裂解芳烃芳烃裂解气裂解气烃类热裂解烃类热裂解 将石油烃原料二次加工过程,石油化工的基础;将石油烃原料二次加工过程,石油化工的基础;不用催化剂,烃类加
5、热到不用催化剂,烃类加热到750-900发生热裂解发生热裂解 主要产品:主要产品:三烯三烯(乙烯乙烯、丙烯、丁二烯)、丙烯、丁二烯)三苯三苯(苯、甲苯、二甲苯)(苯、甲苯、二甲苯)乙烯工业现状与前景乙烯工业现状与前景-乙烯产量常作为衡量一个国家基本有机化学工业的发展水平乙烯产量常作为衡量一个国家基本有机化学工业的发展水平乙烯下游消费结构乙烯下游消费结构国内乙烯需求量预测国内乙烯需求量预测2010年,我国乙烯产能达年,我国乙烯产能达1323万吨万吨/年,乙烯自给率将达到年,乙烯自给率将达到58%。1 1、烃类裂解反应、烃类裂解反应裂解过程复杂,即使是单一组分裂解产物也是复杂的裂解过程复杂,即使是
6、单一组分裂解产物也是复杂的4.1.1 烃类裂解的理论基础烃类裂解的理论基础一次反应一次反应二次反应二次反应 一次反应一次反应(目的)(目的)原料烃根据自由基连锁反应机理,裂解生成氢、甲烷、乙烯和丙原料烃根据自由基连锁反应机理,裂解生成氢、甲烷、乙烯和丙烯及含烯及含Cn-1的烯烃的反应。的烯烃的反应。(有利)(有利)烃类裂解反应:烃类裂解反应:一次反应一次反应和和二次反应二次反应二次反应二次反应(应避免)(应避免)一次反应的产物乙烯、丙烯等低级烯烃进一步发生裂解;一次反应的产物乙烯、丙烯等低级烯烃进一步发生裂解;烯烃氢化和脱氢反应生成烷、双烯烃和炔烃;烯烃氢化和脱氢反应生成烷、双烯烃和炔烃;多个
7、分子缩合成较大稳定结构,如环烯烃或芳烃,直至生多个分子缩合成较大稳定结构,如环烯烃或芳烃,直至生焦和焦和结炭结炭。降低乙烯产量;堵塞设备降低乙烯产量;堵塞设备(1 1)烷烃热裂解)烷烃热裂解断链反应断链反应脱氢反应脱氢反应环化反应(环化反应(C5以上)以上)310.9CH3CH(CH3)-CH(CH3)CH3364CH3-C(CH3)2H325.1CH3CH2CH2-CH2CH2CH3376.6CH3CH2CH(CH3)H314.6H3C-C(CH3)3393.2CH3CH2CH2CH2-H341.8CH3CH2CH2-CH3384.9CH3-CH(CH3)H338.9CH3CH2-CH2CH
8、3397.5CH3CH2CH2-H343.1CH3-CH2-CH3405.8CH3CH2-H346CH3-CH3426.8H3C-H键能kJ/mol碳 碳 键键能kJ/mol碳 氢 键 各种键能比较各种键能比较 l。异构比正构烷烃更易裂解或脱氢异构比正构烷烃更易裂解或脱氢.同同C C正构烷烃断链比脱氢容易。正构烷烃断链比脱氢容易。碳链越长的烃分子愈易裂解碳链越长的烃分子愈易裂解.正构烷烃一次反应的正构烷烃一次反应的G和和H(1000K)趋向两端断裂,生成分子量较大的烯烃趋向两端断裂,生成分子量较大的烯烃。无论脱氢、断链反应都是吸热的无论脱氢、断链反应都是吸热的l 相同烷烃断链反应比脱氢反应更易
9、相同烷烃断链反应比脱氢反应更易l 碳链越长越易裂解碳链越长越易裂解l 在分子两端断链的优势大在分子两端断链的优势大l 异构烷烃较正构烷烃容易裂解或脱氢异构烷烃较正构烷烃容易裂解或脱氢l 甲烷在一般裂解温度下不发生变化,高温长时间分解碳和氢,或脱甲烷在一般裂解温度下不发生变化,高温长时间分解碳和氢,或脱氢缩合生成乙烯、乙烷和乙炔等;氢缩合生成乙烯、乙烷和乙炔等;烷烃烷烃裂解规律裂解规律主要产物:主要产物:氢、甲烷、乙烯、丙烯、氢、甲烷、乙烯、丙烯、C4烯烃烯烃特点特点:异构烷烃裂解所得乙烯、丙烯收率远较正构烷裂解所得收率异构烷烃裂解所得乙烯、丙烯收率远较正构烷裂解所得收率低,而氢、甲烷、低,而氢
10、、甲烷、C4及及C4以上烯烃收率较高以上烯烃收率较高(2 2)烯烃热裂解)烯烃热裂解26484HHCHC64626384426322HCHCHCHCHCHC歧化反应:生成不同烃分子(烷烃、烯烃、炔烃)歧化反应:生成不同烃分子(烷烃、烯烃、炔烃)断链反应:断链反应:nnmmnmnmHCHCHC22)(2双烯合成反应:二烯烃与烯烃生成环烯烃,再脱氢生成芳烃双烯合成反应:二烯烃与烯烃生成环烯烃,再脱氢生成芳烃+芳构化反应:芳构化反应:C6C6以上烯烃脱氢生成芳烃以上烯烃脱氢生成芳烃 RRu特点:反应消耗烃热裂解目标产物(烯),降低低分子烯烃收特点:反应消耗烃热裂解目标产物(烯),降低低分子烯烃收率,
11、易结焦。率,易结焦。(需控制需控制)主要产物:主要产物:乙烯、丙烯、二烯烃、炔烃、芳烃、氢气乙烯、丙烯、二烯烃、炔烃、芳烃、氢气 断链开环反应断链开环反应 脱氢反应脱氢反应 侧链断裂侧链断裂 开环脱氢开环脱氢(3 3)环烷烃热裂解环烷烃热裂解环烷烃的裂解反应规律环烷烃的裂解反应规律 侧链烷基比烃环易断裂,乙烯产率高侧链烷基比烃环易断裂,乙烯产率高 脱氢成芳烃比开环容易。脱氢成芳烃比开环容易。五环比六环烷烃难裂解五环比六环烷烃难裂解 比链烷烃更易于生成焦油,产生焦炭比链烷烃更易于生成焦油,产生焦炭 主要产物:乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃、单环烯烃、氢气主要产物:乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃、单环烯烃、氢
12、气裂解产物组成:裂解产物组成:苯苯 丙烯、丁二烯丙烯、丁二烯 乙烯、丁烯乙烯、丁烯 己二烯己二烯 在裂解条件下,芳环不开环。在裂解条件下,芳环不开环。(4 4)芳烃热裂解)芳烃热裂解 芳烃脱氢芳烃脱氢缩合,形成联苯、稠环芳烃、直至结焦。缩合,形成联苯、稠环芳烃、直至结焦。断侧链反应或脱氢反应,生成烯烃、烯基芳烃、芳烃断侧链反应或脱氢反应,生成烯烃、烯基芳烃、芳烃特特 点:点:多环芳烃,结焦;不宜做裂解原料多环芳烃,结焦;不宜做裂解原料芳环稳定H2CH3CHCHH2H2 断侧链:断侧链:脱氢脱氢:断侧链反应或脱氢反应,生成烯烃、烯基芳烃、芳烃断侧链反应或脱氢反应,生成烯烃、烯基芳烃、芳烃(5)(
13、5)裂解过程中生碳、结焦反应裂解过程中生碳、结焦反应烃经高温裂解反应,可逐步脱氢最终生成炭稠合物,这过程烃经高温裂解反应,可逐步脱氢最终生成炭稠合物,这过程称为称为“生炭生炭”。(炭化过程)。(炭化过程)生成炭稠合物中含碳生成炭稠合物中含碳95%,并含有少量氢,称为,并含有少量氢,称为“结焦结焦”(焦(焦化过程)化过程)生炭、结焦?生炭、结焦?芳烃芳烃多次脱氢而生炭多次脱氢而生炭称为称为“结焦结焦”。多环芳烃多环芳烃稠环芳烃稠环芳烃液体焦油液体焦油固体沥青质固体沥青质焦焦单环或少环芳烃单环或少环芳烃CnCCCCHCHCHCHCHCHCHHHHH222 乙烯脱氢经过乙烯脱氢经过乙炔中间乙炔中间阶
14、段阶段“生炭生炭”;裂解过程中生碳、结焦反应形成方式不同裂解过程中生碳、结焦反应形成方式不同 形成过程不同形成过程不同:烯烃经过炔烃中间阶段而生碳;烯烃经过炔烃中间阶段而生碳;经过芳烃中间阶段而结焦经过芳烃中间阶段而结焦。氢含量不同氢含量不同:碳几乎不含氢,焦含有微量氢(碳几乎不含氢,焦含有微量氢(0.1-0.3)。)。焦和碳的区别焦和碳的区别 正构烷烃正构烷烃在各族烃中最利于乙烯、丙烯的生成在各族烃中最利于乙烯、丙烯的生成.大分子烯烃大分子烯烃裂解为乙烯和丙烯裂解为乙烯和丙烯.环烷烃环烷烃生成芳烃的反应优于生成单烯烃的反应生成芳烃的反应优于生成单烯烃的反应.无烷基的芳烃无烷基的芳烃基本上不易
15、裂解为烯烃,基本上不易裂解为烯烃,有烷基的芳烃有烷基的芳烃,主要是烷基发生断碳键和脱氢反应,有结焦的倾向,主要是烷基发生断碳键和脱氢反应,有结焦的倾向烃烃裂解生成乙烯裂解生成乙烯、丙烯能力的规律小结丙烯能力的规律小结:正烷烃正烷烃异烷烃异烷烃环烷烃(六碳环环烷烃(六碳环五碳环)五碳环)芳烃芳烃2、烃类裂解的反应机理、烃类裂解的反应机理-自由基反应自由基反应链引发链引发链增长链增长链终止链终止 链引发链引发-自由基的产生过程自由基的产生过程 高温断裂高温断裂C-C键产生一对自由基,活化能高键产生一对自由基,活化能高断裂断裂C-H键需要能量更大,键需要能量更大,C-H引发可能性较引发可能性较小小2
16、、烃类裂解的反应机理、烃类裂解的反应机理-自由基反应自由基反应链引发链引发链传递链传递链终止链终止 链传递链传递-自由基的转变过程(夺氢、分解、加成、异构等)自由基的转变过程(夺氢、分解、加成、异构等)自由基夺氢,自由基分解,活化能不大自由基夺氢,自由基分解,活化能不大 被夺走氢的容易顺序:叔氢被夺走氢的容易顺序:叔氢仲氢仲氢伯氢伯氢 自由基分解反应是生成烯烃的反应自由基分解反应是生成烯烃的反应正丙基自由基正丙基自由基途径途径A:反应结果是:反应结果是:73HCn342HCHC73HCn342HCHC途径途径B:异丙基自由基异丙基自由基HHCHCi6373反应结果是:反应结果是:途径途径A-乙
17、烯乙烯+CH4()()61621.73.4AB丙烷按途径 裂解 生成乙烯丙烷按途径 裂解 生成丙烯丙烷中伯氢原子数伯氢原子反应相对速度丙烷中仲氢原子数仲氢原子反应相对速度丙烷裂解的产物乙烯、丙烯比例计算丙烷裂解的产物乙烯、丙烯比例计算途径途径B-丙烯丙烯+H22、烃类裂解的反应机理、烃类裂解的反应机理-自由基反应自由基反应 链终止链终止-自由基消亡生成分子的过程自由基消亡生成分子的过程 两个自由基形成稳定分子的过程,活化能一般较低两个自由基形成稳定分子的过程,活化能一般较低链引发链引发链传递链传递链终止链终止3.3.裂解反应的化学热力学和动力学裂解反应的化学热力学和动力学(1 1)裂解反应的热
18、效应)裂解反应的热效应 强吸热过程强吸热过程乙烷裂解过程主要由以下四个反应组成乙烷裂解过程主要由以下四个反应组成:(2 2)裂解反应系统的化学平衡组成)裂解反应系统的化学平衡组成不同温度下乙烷裂解反应的化学平衡常数不同温度下乙烷裂解反应的化学平衡常数 C-CC=C 的的Kp1、Kp1a CCCC的的Kp2。提高裂解温度对生成烯烃是有利的,提高裂解温度对生成烯烃是有利的,但温度过高更有利于碳的生成。但温度过高更有利于碳的生成。Kp1、Kp1a、Kp2 ,Kp3 但但|Kp3|很大很大T Kp2增加的幅度更大增加的幅度更大乙烷裂解系统在不同温度下的平衡组成(常压)乙烷裂解系统在不同温度下的平衡组成
19、(常压)裂解反应进行到裂解反应进行到平衡平衡,所得,所得烯烃很少烯烃很少,生成大量氢和碳。,生成大量氢和碳。采用尽可能采用尽可能短的停留时间短的停留时间,以获得尽可能多的烯烃。,以获得尽可能多的烯烃。反应动力反应动力学学v 一次反应为一级反应:一次反应为一级反应:(3)3)烃裂解反应动力学烃裂解反应动力学v 设设 代入上式得:代入上式得:v当浓度当浓度C0C,时间时间 0t,对上式积分得,对上式积分得 计算裂解任意时刻烃转化率(x)?-kl阿累尼乌斯方程阿累尼乌斯方程:式中:式中:A反应的频率因子;反应的频率因子;E反应的活化能,反应的活化能,kJ/mol;R气体常数,气体常数,kJ/kmol
20、;T反应温度,反应温度,K.裂解动力学方程可以用来计算裂解动力学方程可以用来计算原料在已知停留原料在已知停留时间时间(t)、温度(温度(T)下的下的转化率(转化率(x)。A,E?化合物 lgA E,J/mol C2H6 C3H6 C3H8 14.6737 13.8334 12.616 302290 281050 249840 E/2.3R 化合物 lgA E,J/mol E/2.3R 15800 14700 13050 iC4H10 nC4H10 nC5H12 12.3173 12.2545 12.2479 239500 233680 231650 12500 12300 12120 几种低分
21、子量烃的裂解时的动力学常数几种低分子量烃的裂解时的动力学常数C6以上烃裂解动力学数据较少,可估算以上烃裂解动力学数据较少,可估算?某些烃相对于正戊烷的反应速度常数某些烃相对于正戊烷的反应速度常数1098765432.01.51.00.90.30.40.80.50.70.63454030252015610798碳原子数碳原子数1-1-正烷烃;正烷烃;2-2-异构烷烃,异构烷烃,一个甲基一个甲基联在第二个碳原子上:联在第二个碳原子上:3-3-异构烷烃,异构烷烃,两个甲基两个甲基联在两个碳原子上;联在两个碳原子上;4-4-烷基环己烷;烷基环己烷;5-5-烷基环戊烷;烷基环戊烷;6-6-正构伯单烯烃正
22、构伯单烯烃ki/k54.1.2 烃类裂解烃类裂解的工艺操作条件的工艺操作条件裂解原料裂解原料裂解温度裂解温度裂解压力裂解压力停留时间停留时间1 1、裂解原料、裂解原料 烃类裂解烃类裂解的的目的是生产低级烯烃目的是生产低级烯烃,如乙烯、丙烯、丁烯,如乙烯、丙烯、丁烯和丁二烯,原料的选择是否正确,直接关系产品的质量。和丁二烯,原料的选择是否正确,直接关系产品的质量。气态烃,如天然气、油田伴气、炼厂气气态烃,如天然气、油田伴气、炼厂气 液态烃,如轻油(汽油)、煤油、柴油、原油、重油液态烃,如轻油(汽油)、煤油、柴油、原油、重油裂解原料种类裂解原料种类族组成族组成氢含量氢含量特性因数特性因数关联指数关
23、联指数裂解原料性质及评价裂解原料性质及评价族族 组组 成成PONA值值n 若原料若原料烷烃(烷烃(P)越高,)越高,芳烃(芳烃(A)越少,)越少,乙烯收率越大。乙烯收率越大。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:各族烃的质量百分数含量。值:各族烃的质量百分数含量。PONAPONA不同的原料裂解产物的收率不同的原料裂解产物的收率我国常压轻柴油馏分族组成我国常压轻柴油馏分族组成 氢含量:氢含量:烷烃烷烃环烷烃环烷烃芳烃。芳烃。含含H,乙烯收率,乙烯收率。目前技术水平,目前技术水平,氢含量易控制在氢含量
24、易控制在高于高于13%(质量(质量).氢氢 含含 量量原料氢含量与乙烯收率的关系原料氢含量与乙烯收率的关系u乙烷的氢含量乙烷的氢含量20u丙烷为丙烷为18.2u石脑油为石脑油为14.515.5u轻柴油为轻柴油为13.514.5 一次反应一次反应(目的)(目的)二次反应二次反应(应避免)(应避免)2 2、裂解温度、裂解温度烃类裂解反应属强吸热反应烃类裂解反应属强吸热反应选择合适温度?有利于一次反应抑制二次反应影响一次产物及分布:影响一次产物及分布:提高裂解温度有利于提高一次反应乙烯、丙烯收率。提高裂解温度有利于提高一次反应乙烯、丙烯收率。一次反应自由基一次反应自由基引发链反应,温引发链反应,温度
25、高,产生自由度高,产生自由基多基多 如裂解目的产物是如裂解目的产物是乙烯乙烯,则裂解温度可适当,则裂解温度可适当提高提高;如;如要多产要多产丙烯丙烯,裂解温度可适当,裂解温度可适当降低降低。峰值收率峰值收率 温度对一次反应和二次反应竞争的影响温度对一次反应和二次反应竞争的影响热力学热力学一次反应一次反应二次反应二次反应动力学动力学热力学热力学 C-CC=C 的的Kp1、Kp1a CCCC的的Kp2但但KP3很大很大结论结论1:较高裂解温度对生成烯烃(一次反应)是有利的,但温度过:较高裂解温度对生成烯烃(一次反应)是有利的,但温度过高更有利于碳的生成。高更有利于碳的生成。热力学热力学结论结论2:
展开阅读全文