化工安全催化重整工艺生产过程.docx
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1、催化重整工艺生产过程 学 院: 班 级: 学 号: 姓 名: 指导教师: 编制日期:60目录1. 概论.5 1.1催化重整简介.5 1.2催化重整在石油加工中的地位.5 1.3催化重整发展史.5 1.4催化重整工艺过程.6 1.4.1生产高辛烷值汽油方案.7 1.4.2生产芳烃方案.82.催化重整化学反应机理.8 2.1芳构化反应.8 2.1.1六元环脱氢反应.8 2.1.2五员环烷烃异构化成六员环烷烃.8 2.1.3烷烃的脱氢环化反应.9 2.1.4.芳构化反应特点.9 2.2异构化反应.9 2.3加氢裂化反应.10 2.4积炭反应.103.催化重整催化剂.10 3.1 催化重整催化剂类型及
2、组成.10 3.1.1 活性组分.10 3.1.2 助催化剂.11 3.1.3载体.12 3.2.催化重整催化剂评价.12 3.2.1化学组成.12 3.2.2物理性质.12 3.2.3使用性能.12 3.3催化重整催化剂使用.14 3.3.1开工技术.14 3.3.2反应系统中水氯平衡的控制.15 3.3.3催化剂的失活控制与再生.164.催化重整原料选择及处理.19 4.1原料的选择.19 4.1.1馏分组成.19 4.1.2族组成.19 4.1.3杂质含量.19 4.2重整原料的预处理.20 4.2.1预分馏.20 4.2.2预加氢.20 4.2.3预脱砷.204.2.4 脱金属.21
3、4.2.5脱氯.215.催化重整的具体工艺工程.22 5.1世界有两种工业化连续重整技术.22 5.1.1美国环球油品公司(UOP).22 5.1.2法国石油研究院(IFP).23 5.2 原料及产品.24 5.2.1原料.24 5.2.2产品.24 5.3工艺流程.25 5.3.1生产高辛烷值汽油流程.25 5.3.2生产芳烃流程.25 5.4原料预处理.25 5.4.1预分馏.26 5.4.2预加氢.26 5.4.3预脱砷.26 5.5催化重整.26 5.5.1固定床半再生式工艺流程.26 5.5.2移动床连续再生式工艺流程.27 5.5.3催化重整反应器.28 5.6芳烃抽提工艺流程.2
4、8 5.7芳烃精馏工艺流程.29 5.8麦格纳重整工艺流程.29 5.9重整反应的主要操作参数.29 5.9.1反应温度.29 5.9.2反应压力.30 5.9.3空速.30 5.9.4氢油比.30 5.10催化重整工艺特点.306.催化重整的重要部位及设备.31 6.1重要部位.31 6.2重要设备.31 6.2.1反应器.31 6.2.2高压分离器.31 6.2.3氢气压缩机.31 6.2.4进料换热器.32 6.2.5多流路四合一加热炉.32 6.2.6在生器.32 6.2.7重整反应器.327. 重整装置能耗分析.33 7.1 半再生重整装置能耗分析.337.2连续重整装置能耗分析.3
5、5 7.3 两种重整工艺能耗对比分析.368. 降低重整能耗的措施.37 8.1提高加热炉热效率.37 8.1.1余热回收.37 8.1.2提高加热炉热效率.37 8.2降低循环氢压缩机功率.37 8.3优化工艺流程.37 8.3.1降低临氢系统压力降.37 8.3.2.加热炉增加并联流路.38 8.4选用高效设备.38 8.5 能耗总结.389.安全设施设置的考虑.38 9.1重整循环氢低流量的联锁.38 9.1.1重整循环氢主要作用.38 9.1.2重整循环氢断流或流量过低对装置造成的危害.39 9.1.3重整循环氢压缩机保护措施.39 9.2 离心式重整循环氢压缩机防喘震系统的考虑.39
6、 9.3 重沸炉的多流路控制与低流量保护.39 9.4 安全环保系统的考虑.4010. 催化重整危险因素分析及其防范措施.40 10.1开停工时危险因素及其防范.40 10.1.1停工过程中危险因素及其防范.40 10.1.2开工过程中危险因素及其防范.41 10.2正常生产中危险因素及其防范.41 10.2.1设备防腐.41 10.2.2催化重整装置常见事故处理原则.42 10.3装置易发生的事故及其处理.42 10.3.1重整单元常见事故处理方法.42 10.3.2抽提单元常见事故处理.43 10.3.3精馏单元常见事故处理.43 1概论1.1催化重整简介 催化重整:在有催化剂作用的条件下
7、,对汽油馏分中的烃类分子结构进行重新排列成新的分子结构的过程叫催化重整。 石油炼制过程之一,加热、氢压和催化剂存在的条件下,使原油蒸馏所得的轻汽油馏分(或石脑油)转变成富含芳烃的高辛烷值汽油(重整汽油),并副产液化石油气和氢气的过程。重整汽油可直接用作汽油的调合组分,也可经芳烃抽提制取苯、甲苯和二甲苯。副产的氢气是石油炼厂加氢装置(如加氢精制、加氢裂化)用氢的重要来源。1.2催化重整在石油加工中的地位 催化重整是以石脑油为原料,在催化剂的作用下,烃类分子重新排列成新分子结构的工艺过程。其主要目的:一是生产高辛烷值汽油组分;二是为化纤、橡胶、塑料和精细化工提供原料(苯、甲苯、二甲苯,简称BTX等
8、芳烃)。除此之外,催化重整过程还生产化工过程所需的溶剂、油品加氢所需高纯度廉价氢气(75%95%)和民用燃料液化气等副产品。 由于环保和节能要求,世界范围内对汽油总的要求趋势是高辛烷值和清洁。在发达国家的车用汽油组分中,催化重整汽油约占2530。我国已在2000年实现了汽油无铅化,汽油辛烷值在90(RON) 以上,汽油中有害物质的控制指标为:烯烃含量35,芳烃含量40,苯含量2.5硫含量0.08。而目前我国汽油以催化裂化汽油组分为主,烯烃和硫含量较高。降低烯烃和硫含量并保持较高的辛烷值是我国炼油厂生产清洁汽油所面临的主要问题,在解决这个矛盾中催化重整将发挥重要作用。 石油是不可再生资源,其最佳
9、应用是达到效益最大化和再循环利用。石油化工是目前最重要的发展方向,BTX是一级基本化工原料,全世界所需的BTX有一半以上是来自催化重整。 催化重整是石油加工和石油化工的重要工艺之一,受到了广泛重视。据统计,2004年世界主要国家和地区原油总加工能力为4090Mta,其中催化重整处理能力488 Mta,约占原油加工能力的13.7。 1.3催化重整发展史 1940年工业上第一次出现了催化重整,使用的是氧化钼一氧化铝(MoO3-AI2O3)催化剂,以重汽油为原料,在480530、12 MPa(氢压)的条件下,通过环烷烃脱氢和烷烃环化脱氢生成芳香烃,通过加氢裂化反应生成小分子烷烃等,所得汽油的辛烷值可
10、高达80左右,这一过程也称为临氢重整。但是这个过程有较大的缺点:催化剂的活性不高,汽油收率和辛烷值都不理想,在第二次世界大战以后临氢重整停止发展。 1949年以后,出现了贵金属铂催化剂,催化重整重新得到迅速发展,并成为石油工业中一个重要过程。铂催化剂比铬、钼催化剂的活性高得多,在比较缓和的条件下就可以得到辛烷值较高的汽油,同时催化剂上的积炭速度较慢,在氢压下操作一般可连续生产半年至一年不需要再生。铂重整一般是以80200馏分为原料,在450520,1.53.0MPa(氢压)及铂氧化铝催化剂作用下进行,汽油收率为90左右,辛烷值达90以上。铂重整生成油中含芳烃3070,是芳烃的重要来源。1952
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