第四章裂解气的净化与分离课件.ppt
《第四章裂解气的净化与分离课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章裂解气的净化与分离课件.ppt(73页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第四章 裂解气的净化与分离,任课教师:张玲,第四章 裂解气的净化与分离第一节概述一、裂解气的组成和分离要求二、裂解气分离方法和深冷法流程第二节裂解气预处理一、酸性气体脱除二、裂解气脱水三、炔烃脱除第三节压缩与制冷一、裂解气压缩二、裂解气分离系统能量利用第四节精馏分离一、脱甲烷塔二、乙烯回收率三、乙烯塔四、丙烯塔第五节裂解气深冷分离流程一、三种流程工艺二、三种流程比较,第四章 裂解气的净化与分离,裂解气的组成及分离方法,一、裂解气的组成及分离要求,1、组成,二、裂解气分离方法简介,2、分离要求,低级烃类,氢气,深冷分离,油吸收精馏分离,少量杂质,深冷操作的系统 组成,第四章 裂解气的净化与分离,
2、第一节 概述一、裂解气的组成和分离要求1、组成裂解气是复杂的混合物。表1-23是表示轻柴油裂解气组成。,轻柴油裂解气组成,表1-23是表示轻柴油裂解气组成。,由表1-23,概括裂解气的组成为:,、富氢(13.18%)、C1C4各类烃混合物(通过相应分离流程分离),a、H2S 脱酸性 气体 b、CO2 c、CO 脱一氧化碳, 甲烷化法:CO+3H2O CH4+H2O 、含有少量杂质 d、H2O 脱水 e、二烯烃:丙二烯(主要) f、炔烃:主要乙炔、丙炔、C4 各类烃(通过相应分离流程分离),2、净化与分离A、目的净化-除去,主要为脱酸性气体、脱水、脱炔;分离-、B、要求 据乙烯、丙稀用途而不同(
3、表1-24.25)。 如,聚合用乙烯,丙稀要求高。在表1-24中,乙烯纯度要大于99.9;在表1-25中,丙烯纯度要大于98。而用于次氯酸化法生产环氧乙烷、环氧丙烷,则要求纯度较低的乙烯、丙稀。,二、裂解气分离方法和深冷法流程,(重点讲)油吸收精馏分离法1、油吸收精馏分离法 在裂解气中,除了H2、CH4以外的其余烃,用溶剂油全部溶解吸收下来,然后用精馏法将各种烃分离。,2、深冷分离法、深冷冷冻温度等于或者低于-100的,称深度冷冻,简称“深冷”。、深冷分离在-100以下,除了H2、CH4以外的其余烃都冷凝下来,然后在精馏塔内,据各组挥发度不同进行多组分精馏分离。,深冷分离法包括以下三个部分:A
4、、气体净化系统脱酸性气体、脱水、脱炔、脱一氧化碳。B、压缩和冷冻系统为分离创造条件。C、精馏分离系统精馏分离各种烃。如,甲烷、乙烯、丙稀、C4、C5馏分等。,流程:压缩()脱酸性气体压缩)脱水脱炔及分离(前、后加氢脱炔),第二节 裂解气预处理,酸性气体主要指CO2和H2S。此外,还含有少量有机硫化物,如:COS(羰基硫)、CS2、RSR(硫醚)、RSH(硫醇)、C4H4S(噻吩)等。,一、 酸性气体的脱除,酸性气体的来源 CO2,H2S和其他气态硫化物(1)气体裂解原料带入的气体硫化物和CO2(2)液体裂解原料中所含的硫化物高温氢解生成的CO2和H2S(3)结炭与水蒸气反应生成CO和CO2 (
5、4)当裂解炉中有氧进入时,氧与烃类反应生成CO2,酸性气体的危害,干冰堵塞管道,腐蚀设备,催化剂中毒,下游加工装置,产品达不到规定,聚合等过程催化剂中毒,裂解气分离装置,碱洗法 NaOH为吸收剂 化学吸收,脱除酸性气体的方法,塔分三段: I段水洗塔为泡罩塔板 段和段为碱洗段填料层碱液浓度由上而下降低: 新鲜碱液含量为1820, 段循环碱液NaOH含量约为57 段循环碱液NaOH含量为23,碱洗工艺流程图,两段碱洗工艺流程1-加热器;2-碱洗塔;3,4-碱液循环泵;5-水洗循环泵,碱洗塔,乙醇胺法(有机溶剂吸收法) 吸收剂:一乙醇胺(MEA)和二乙醇胺(DEA) ,化学、物理吸收结合,思考题:、
6、为什么碱液浓度取115,不能再高?而且逐渐变浓?A、碱液浓度过高,粘度大而输送困难,而且发生气带液现象,浪费碱液。,两种除酸法的比较,碱洗法除酸彻底,优点,乙醇胺法吸收剂可再生适用酸含量高,缺点,碱洗法碱不可再生消耗大适于酸含量低黄油问题废水处理量大,乙醇胺法设备要求高吸收双烯烃,再生易聚合,二、裂解气干燥(脱水),来源: 裂解气进入裂解气压缩机,在压缩机入口裂解气中的水为入口温度和压力条件下的饱和水; 在裂解气压缩过程中,随着压力的升高,可在段间冷凝过程中分离出部分水分。,水分的危害,压缩机入口处的饱和水和段间冷凝过程分离出的部分水分,在低温分离系统会结冰,形成水烃合物结晶(如:CH46H2
7、,C2H67H2O等),堵塞设备及管道。,裂解气中水含量(质量分数)5l0-6。,脱水要求,方法:吸附干燥,吸附剂: 3A分子筛 活性氧化铝,三、炔烃脱除,来源: 存裂解气分离过程中,裂解气中的乙炔将富集于C2馏分中,甲基乙炔和丙二烯(简称MAPD)将富集于C6馏分。,危害: 炔烃影响乙烯和丙烯衍生物生产过程。影响催化剂寿命;恶化产品质量形成不安全因素;产生不希望的副产品,脱炔要求:炔510-6,丙二烯 510-5脱炔方法:溶剂吸收法和催化加氢法,吸收裂解气中的乙炔,同时回收一定量的乙炔常用的溶剂 二甲基甲酰胺(DMF) N-甲基吡咯烷酮(NMP) 丙酮,溶剂吸收法,将裂解气中乙炔加氢成为乙烯
8、或乙烷,由此达到脱除乙炔的目的,催化加氢法,前加氢 利用裂解气中H2进行加氢 特点:流程简单,投资少。但操作稳定性差 后加氢 先分离出C2、C3后,再分别加氢 特点:温度易控,不易飞温,催化加氢脱炔工艺方法,后加氢为主,溶剂吸收法与催化加氢法相比,投资大体相同,公用工程消耗也相当。在需用乙炔产品时,则选用溶剂吸收法;不需要乙炔产品时,则选用催化加氢法。,溶剂吸收法与催化加氢法对比,四、脱一氧化碳,CO的危害,少量的CO带入富氢馏分中,会使加氢催化剂中毒随着烯烃聚合高效催化剂的发展,对乙烯和丙烯的CO含量的要求也越来越高。,部分富集于甲烷馏分部分富集于富氢馏分,CO脱除的方法,甲烷化法在催化剂存
- 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 裂解气 净化 分离 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1474457.html