高硫石油焦制氢在21世纪炼厂中地位作用瞿国华ppt课件.ppt
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1、21世纪炼厂氢库建设及高硫石油焦制氢的发展前景,瞿国华 上海石油学会,110630,一 高硫石油焦有效利用已成为劣质原油加工产业链中一个重要课题二 21世纪炼厂氢经济、氢气资源配置及氢库(Hydrogen-pool)三 高硫石油焦制氢在21世纪炼厂中的发展前景四 小结,一 高硫石油焦有效利用已成为劣质原油加工产业链中一个重要课题,2 全国焦化产能9000万吨/年 (2009年包括地方炼厂),2009年全国焦化产能8930万吨/a,其中中石油产能2110万吨/a(包括中石油苏丹炼厂200万吨/年延迟焦化) 。中石化焦化产能3500万吨/a。中海油430万吨/a。地方炼厂3000万吨/a,包括山东
2、、广东、江苏、黑龙江等省份的地方炼厂全国石油焦的年产能约在2000-2200万吨左右,目前实际年产量约在1500万吨左右,增加的速度是很快的,从2002年到2007年所增加的500万吨石油焦基本上都是高硫石油焦(S%3),3 中国原油加工量及石油焦产量 万吨/年,年份 原油加工量 焦化产能 石油焦产量 石油焦产率%2002 21896 2465 508.03 2.322003 25255 2372 603.18 2.392004 27290 3725 735.30 2.692005 29402 4245 968.51 3.342006 31212 4505 1098.02 3.522007 3
3、2679 4800 1191.56 3.65,4 焦化炼厂收率?-惠州炼厂,指 标 设计值2010年上半年累计综合商品率(%)93.64 94.45轻油收率(%)77.18 80.49加工损失(%)0.42 0.41炼油综合能耗70.38 64.88,5 三个新炼厂主要技术经济指标 (2010年1-6月),6 委内瑞拉高硫石油焦性质,焦化循环比 0 0.3 0.6真密度,g/cm3 1.356 2 1.4618 1.3495挥发份,% 9.38 7.46 7.19S, % 5.58 4.92 4.69灰份, % 0.449 0.406 0.386金属, mg/kg Ni 486 388 498
4、 V 2144 1615 1735,二 21世纪炼厂氢消耗、氢气资源配置及氢库(Hydrogen-pool)建设,7 氢供应已成为炼厂一个成本瓶颈,配置渣油加氢的千万吨级加工能力炼厂的平均用氢量大致是原油加工量的1.0,不配置渣油加氢则为0.7左右。氢供应已成为炼厂一个成本瓶颈。加工重质原油炼厂更应重视这个问题。,8 某燃料型炼厂加工氢耗 万吨,年份 加工量* 氢气耗量 氢耗%2001 1072/869 6.77 0.632002 1188/989 7.79 0.662003 1361/1148 7.62 0.562004 1595/1142 9.48 0.592005 1710/1388 1
5、1.22 0.662006 1755/1516 11.50 0.662007 1861/1636 13.67 0.732008 1936/1871 15.62 0.81 *原油/劣质原油,9 中国炼油工业和合成氨工业用氢量估算 万吨/a,项目 2005 2006 2007 2008原油加工量 29457 31212 32986 34207炼油用氢量估算值 235.7 249.7 263.9 273.7合成氨产量 4596 4938 5092 4995合成氨含氢量 818.1 878.9 906.3 889.1氢二项合计 1054 1129 1170 1163,目前世界上氢气年产量约为5000万
6、吨左右,而且每年以6%-7%的速度增加 。,10 新世纪炼厂用氢量大量增加,世界炼厂的产氢量(标准立方英尺/d) 2007年为12700106 2008年为13400106 2009年为13700106原因: 一 因原油变重和加工深度的提高,炼厂总流程中配置加氢裂化和渣油加氢产能增加导致炼厂用氢量急剧增加。 二 炼厂生产清洁燃料需要大量氢气用于产品精制。,11 美国某炼油厂三种加工方案化学耗氢量,项目 1 2 3原油加工能力/(Mt/a) 7.50 7.50 7.50汽油质量 硫/g/g 1000 30 10 芳烃/%v 35 烯烃/%v 18 18化学耗氢/(104N m3/d) 14.43
7、 61.12 185.08 1 基准炼厂(FCC+焦化) 2 现在炼厂(FCC+焦化+选择性加氢裂化) 3 未来炼厂(FCC+焦化+选择性加氢裂化+缓和加氢裂化) 三个方案化学耗氢量相对比例为1:4.24:12.8,仅仅使用重整氢气是不够的。,12 炼厂建立高效氢库的重要性,一个近代化炼厂要降低成本、提高他的竞争能力,必需要充分重视炼厂低成本氢气制备,重视降低氢气消耗,合理调配使用氢气,有必要建立一个高效的氢库(Hydrogen-pool),13 炼厂建立高效氢库的必要性,必须充分重视炼厂常规制氢及制氢原料优化。开发新型的制氢原料代替常规石脑油制氢,包括天然气制氢、煤制氢和高硫石油焦制氢必须最
8、大限度地使用好炼厂生产的各种副产氢气。全面实现炼厂各种低浓度氢气(废氢)回收(利用三种废氢回收技术),杜绝低浓度氢气(废氢)放空或进入瓦斯燃料系统必须建立炼厂氢气的优化利用和管理系统,建立有效的厂内氢气管线网络系统在有条件的地区可以通过氢气管线和厂外能提供氢资源的企业联网建立更大规模的地区氢库系统氢库的氢资源包括:新氢系统(石脑油、天然气水蒸汽重整制氢,重油、煤、石油焦部分氧化法制氢);副产氢系统(重整和乙烯副产氢);废氢回收氢系统(各种临氢装置的低浓度释放氢、催化裂化干气);厂外供氢系统等,14 重整氢是炼厂最重要的廉价氢资源,催化重整的氢产率为进料2.5%-4.0%,每吨重整进料可提供25
9、0-500Nm3副产氢,连续重整产氢量又大于半再生重整的产氢量。重整氢产率随着新一代的低压或超低压重整的开发成功而有所上升,目前新建重整装置的操作压力一般都选择比较低,有利于多产氢气。2008年底,中石化总公司运转的重整装置28套,加工能力为1749万吨/a,其中连续重整16套,加工能力1419万吨/a。估计供氢能力为50.6-65万吨/a。全国重整的供氢能力将更大。在炼厂总流程中规划配置较大产能的重整装置不仅有利于芳烃生产,而且在降低炼厂氢成本、提升炼厂轻油收率等方面也是非常有利的。美国炼厂重整装置的产能都非常大。,15 各种炼油工艺的氢产率 %,工艺 产率(占进料)半再生催化重整 2.0-
10、2.5连续重整 3.1-4.0催化裂化 0.1石脑油乙烯裂解 0.76-0.89AGO乙烯裂解 0.58加氢尾油乙烯裂解 0.46-0.69乙烷裂解 3.86-5.0,16 油化一体化的炼厂应充分利用好乙烯裂解副产氢气,油化一体化的炼厂,和炼厂配置一起的乙烯装置规模都在向大型化方向发展,世界乙烯最大规模已达到120-140万吨/a.2008年我国乙烯产量为1057万吨(2007年为1027.8万吨),2009-2013年我国将有5套新建乙烯投产,新增产能585万吨/a。加上扩建所增加的产能,新增乙烯总产能为900万吨/a。接近目前乙烯产能的1倍 。居世界第2 位。案例:我国某30万吨乙烯装置的
11、三种氢气副产品收率(对乙烯)为;富氢收率4.06%,干氢数量0.9%,湿氢收率2.03%,总量合计21092吨。乙烯裂解副产氢气纯度高,适合作为炼厂用氢。甲烷氢主要成份为甲烷(93.8%mol)和少量氢气(5%mol),是炼厂一种很好的制氢原料,我国已成功使用甲烷氢为制氢原料并取得很好效果。,17 煤、焦制氢可能是我国发展 第三代炼化一体化的突破口,煤(石油焦)制氢可能是发展第三代炼化一体化的突破口国内成功案例之一 齐鲁石化石油焦制氢-丁辛醇方案国内成功案例之二 中石化金陵石化化肥水煤浆工程国内成功案例之三 华理多喷嘴气化技术-合成氨/制氢,18 炼厂低浓度氢气(废氢)回收,氢浓度大于50%以
12、上的废氢炼厂必须回收 炼厂废气组成组分 第一组 第二组 第三组 加氢精制 重整付产 催化干气氢气 4065 6590 2050氮气 0 0 痕量甲烷 2035 410 050乙烷/乙烯 05 410 440丙烷/丙烯 03 26 1030C4 01 210 019,19 三种废氢回收技术,三种废氢回收技术:变压吸附,膜分离和深冷分离。废氢回收成本相当低,只相当于新制氢成本的1/10左右。 选择原则 PSA 膜分离 深冷分离回收氢气纯度mol 99 9098 9098回收率 9095 8595 9096进料流率 50050000 (NM3/h) 5000 进料氢气浓度 7590 (mol %)
13、3075 1550 ,20 废氢回收工艺比较,工艺 膜分离法 PSA 低温80 120氢回收率 87 91 73 90氢气纯度mal 97 96 98 96处理能力Nm3/h 3255 3372 2641 3372电 Kw 220 220 370 390蒸汽 kg/m 230 400 60冷却水 t/h 38 38 64 79投资 万美元 112 91 203 266,21 炼厂氢气的优化利用和管理,利用氢平衡模型改善炼厂操作 加工含硫原油炼厂氢平衡是一个重要问题。炼厂需要一个准确的氢平衡来评价改善操作和投资方案的可行性和经济性采用先进控制系统管理炼厂氢平衡 先进控制在充分考虑所有工艺和设备能
14、力的前提下,最大程度回收氢气,尽量减少耗用新鲜原料的制氢量,减少实际制氢产量,达到节能降耗的目的。 加工重质高硫原油加拿大石油产品公司(Petro-Canada Products)通过Montreal炼厂制氢和供氢网的先进控制,降低了能耗。从强化重整、铂重整和脱烷基三个装置废气中用PSA回收高纯度氢气,回收氢量占总产氢百分数由23增加到38。,22 氢库调度管理,计算氢气窄点(pinch-point)曲线和目标氢耗。氢气网络的详细模型(金陵石化-西安交大)。 加氢工艺装置的详细工艺模型。 分离和变压吸附提纯工艺的详细模型分离和变压吸附提纯工艺的详细模型。 炼厂的全厂经济模型。 欧洲一些炼厂(奥
15、地利OMV炼厂)使用后经济效果明显。,23 炼厂氢库管理,1 采用先进技术最大程度回收氢气,达到尽量减少耗用新鲜氢气的目的。2 十分重视利用氢窄点优化和改造氢气配置网络,改造氢气网络的综合效益是最好的。 3 改进和优化制氢装置和氢气提纯装置的操作,达到最大的氢气产率和回收率(节能降耗)。4 优化加氢工艺装置操作条件和提升催化剂性能等措施降低氢耗,开发和采用新型加氢催化剂。5 加强炼化一体化,用好重整副产氢和乙烯裂解氢气氢气资源,降低炼厂氢气总成本。,三 高硫石油焦制氢在 21世纪炼厂中的发展前景,24 具有“一石二鸟”作用,为炼厂加工高硫重质原油时所产出大量的高硫石油焦寻找出路满足炼厂大量低成
16、本氢气需要,25 代替油气制氢,加工高硫重质原油炼厂需要消耗大量的氢气。高硫石油焦气化制氢可能是未来炼厂主要流程的一部分。现代化的常规大型炼厂,氢气消耗将是原油加工量的1.01.2%。一座2000万吨/年能力的炼厂其年耗氢量至少在24万吨以上,如果用化工轻油(或天然气)制氢将年耗轻油84万吨,也就是说全厂轻油收率为此将下降4.2%。石油焦气化制氢装置不仅仅是高硫石油焦得到了出路,同时也实施了以焦代油,开辟了一条炼厂新的氢资源道路。,26 年处理10万吨石油焦制氢装置,采用华理开发的国产多喷嘴对置式水煤浆气化制氢技术可得到纯氢1.77万吨/a(合1.98亿Nm3/a)生产1吨氢气需要5.65吨石
17、油焦一个产能为2000万吨/a的大型炼厂如果年消耗氢气16万吨。配置5-6万吨/a的高硫石油焦制氢装置年消耗高硫石油焦28.3万吨-33.9万吨用石脑油制氢,则需用19-22.8万吨石脑油大约1.6吨石油焦可代替1吨石脑油。,27 煤(焦)气化主要反应,包含碳元素的燃烧反应和气化反应燃烧放热反应 (298K,0.1Mpa) C + 1/2 O2 = CO -123 KJ/mol C + O2 = CO2 -409 KJ/mol 气化吸热反应 C + CO2 = 2CO 162 KJ/mol C + H2O = CO + H2 119 KJ/mol,28 石油焦(煤)气化本质是蕴含的 化学能梯级
18、利用,石油焦(煤)气化过程就是一种将较难加工、较难净化的固体石油焦(煤)通过气化转化为易于净化、易于应用的气体过程。和焦(煤)直接燃烧相比,气化过程本质上是对石油焦(煤)中所蕴含的化学能的梯级利用。直接燃烧以利用热能为主,过程产生的污染物比较多,而气化是以产生合成气(CO+H2)为主,可充分有效地利用石油焦中的C、H元素,产生的污染物比较容易脱除。高硫石油焦中所含的硫元素可通过克劳斯工艺进行硫磺回收,得到高纯度的硫磺。,29 石油焦气化多产品方案,1吨石油焦/天 = 1.025106英热单位/小时 合成气= 1.323103磅/小时 蒸汽= 78.15103标准立方英尺.氢气/日= 0.162
19、兆瓦 电= 1.102吨.胺/天,30 几种制氢的成本比较,炼厂干气制氢成本:1.34元/Nm3 (15000元/吨)渣油制氢成本: 1.88元/Nm3 (21000元/吨)石油焦制氢成本: 1.04元/Nm3 (11600元/吨),31 有成熟的技术基础(煤气化),开发高硫石油焦制氢是建立在成熟的煤制氢工艺基础上。煤制氢装置的主要工艺技术流程包括煤气化、一氧化碳变换、酸性气体脱除、氢气提纯(PSA)等工序以得到高纯度的氢气。目前世界上工业化的煤气化技术很多,国外气化工艺专利商包括GE(Texaco)、Shell、Lurgi、Krupp-Koppers、Sasol和Destec公司等。GE(T
20、exaco)气化工艺是迄今为止工业化应用最多的工艺。21世纪前后,我国也开发了各种煤(石油焦)气化技术,以华东理工大学为主开发的多喷嘴对置式水煤浆气化技术是一个有良好发展前景的国产化气化技术。,32 本世纪煤化工不可能代替石油化工,2008年进口煤炭4078万吨,出口4543万吨,净出口465万吨。2009年进口煤炭12583万吨,2009年出口2240万吨,净进口10300万吨。2010年1季进口煤炭4441万吨,进口金额414695万美元(单价93.4美元/t),出口570万吨,出口金额48759万美元(单价85.5美元/t),2010年1季净进口煤炭3871万吨。,33 2009年进口煤
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