乙烯生产工艺与技术教学课件PPT.ppt
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1、第三章 乙烯生产工艺与技术,热裂解反应过程的特点热裂解工艺方法SRT管式裂解炉的技术发展其它管式裂解炉,3.1 烃类热裂解反应过程的特点 及热裂解工艺,强吸热反应 高温 存在二次反应 短停留时间 低烃分压反应产物是复杂的混合物,供热方式 裂解设备,裂解装置的性能和技术水平,3.1.1 热裂解反应过程的特点,间接供热 管式炉裂解直接供热 以小颗粒固体如金属氧化物、砂子、焦炭为载热体,由气化的烃原料和水蒸气使之流态化并进行裂解反应。蓄热炉裂解 沙子炉裂解 流化床裂解,3.3.2 热裂解的工艺方法,扩大裂解原料 获得最大的乙烯产率 付出最少的能量有效的除焦方法先进的供热和热能回收手段,热裂解的工艺方
2、法改进的目标,3.2 管式裂解炉,3.2.1 SRT(Short Residence Time)管式裂解炉的发展,60年代初期 SRT-型炉 双辐射立管 实现了高温、短停留时间60年代中期 SRT-型炉 分叉变径炉管 降低烃分压70年代中期 SRT-型炉 材质 炉内管排增加 提高热强度 提高生产 能力80年代 SRT-、型炉 多分支变径管 带内翅片 2程 停留时间缩短 降低管内热阻 延长清焦周期,乙烯裂解炉管,乙烯裂解炉雄姿,炉型:烧嘴 侧壁无焰烧嘴 侧壁烧嘴与底部烧嘴联合盘管结构:炉管的排列、结构、管径、材质 多程 双程 减少结焦部位,延长操作周期 光管 带内翅片 降低管内热阻 延长清焦周期
3、 等径 分支 增大比表面积,传热强度量增加 变径 缓解管内压力的增加 HK-40 HP-4 提高热强度,SRT裂解炉的结构及改进,不同辐射盘管裂解工艺性能 表3-20不同SRT炉型的裂解产品收率 表3-21变径管分析 表3-22不变径与变径反应管的比较 表3-23,不同裂解炉改进措施对工艺性能的影响,超选择性裂解炉(USC)单排双面辐射多组变径炉管 出口与在线USX直接相连接毫秒炉(USRT)直径较小的单程直管混合管裂解炉(LSCC)单双排混合型变径炉管,3.2.2 其它管式裂解炉,3.3 裂解气的预分馏,天津100万吨/年乙烯装置流程图,装置工艺流程,预分馏的目的与任务急冷与急冷换热器结焦与
4、清焦预分馏工艺过程裂解汽油与裂解燃料油,将裂解炉出口的高温裂解气中的重组分,如燃料油、裂解汽油、水分等通过冷却手段进行分馏,再送至下一步压缩、净化、深冷分离工段,3.3.1 预分馏过程,急冷水,原料,裂解气,裂解汽油,80,800900,200300,40,裂解炉,废热锅炉,水洗塔,油水分离器,稀释蒸汽发生器,冷却,轻烃裂解装置的预分馏流程,9501050,220300,100110,180200,馏分油裂解装置裂解气预分馏过程,尽可能降低裂解气的温度 尽可能分馏出裂解气的重组分在裂解气的预分馏过程中将裂解气中的稀释蒸汽以冷凝水的形式分离回收,用以再发生稀释蒸汽继续回收裂解气低能位热量,预分馏
5、的目的和任务,保证裂解气压缩机的正常运转,并降低裂解气压缩机的功耗,减少进入压缩分离系统的进料负荷大大减少污水排放量合理的热量回收 急冷油用于发生稀释蒸汽 急冷水用于分离系统的工艺加热,预分馏过程的作用,急冷的目的 终止裂解反应 回收废热急冷的意义 决定清焦周期,甚至决定裂解炉的周期 影响全装置的能耗和原料的单耗,3.3.2 预分馏主要过程-急冷,直接急冷 冷却介质(水、油)与裂解气直接接触,适用于极易结焦的重质烃间接急冷 急冷锅炉 废热锅炉 用换热器回收大量的热量,冷却介质用高压水,以提高蓄热能力 一般工业上采用间接急冷,急冷方式,急冷方式比较,不同裂解原料的急冷方式,传热强度大能够承受大压
6、差和热量传递所引起的温差便于清焦 使裂解气在0.010.1s内骤冷至露点左右(但不能低于露点。为什么?)油蒸汽在露点及低于露点时,容易冷凝聚集在急冷换热器的管壁上,在高温裂解气长期作用下,容易结焦。,急冷换热器工艺要求,控制停留时间 一般控制在0.04s以下控制裂解气冷却温度不低于其露点 急冷换热器出口温度 T出=0.56TB+,减少急冷换热器结焦的措施,3.3.3 结焦与清焦,结焦的判断,在进料量不变的情况下,检查进料压力的变化,因为进料压差与设备压差有关,而结焦则影响压差原料进出口的温差不变,若燃料消耗量增加,则说明传热性差,应是结焦严重,热能利用率低裂解产物中乙烯的含量下降,传热系数下降
7、(热量利用率低)压差升高(设备阻力增大)乙烯收率下降能耗增大,结焦的后果,停炉清焦:切断进料及出口,用惰性气体或水蒸气清扫管线,再用空气和水蒸气烧焦在线清焦:交替裂解法和水蒸气、氢气清焦法。切换物料其它方法:加入助剂,起到抑制作用,工业上清焦的方法,C+O2 CO2+Q 2C+O2 2CO+Q C+H2O CO+H2+Q 出口干气中CO+CO2含量低于0.2%0.5%清焦结束,清焦的化学反应和控制指标,3.3.4 裂解汽油与裂解燃料油,裂解汽油 C5至沸点204以下的所有裂解副产物 其组成与原料油性质和裂解条件有关表3-25 裂解汽油组成举例用途 经一段加氢可作为高辛烷值汽油组分进行两段加氢经
8、芳烃抽提分离芳烃产品全部加氢 C5 C6C8 C9-204,裂解燃料油(乙烯焦油)烃类裂解副产的沸点在200以上的重组分 分类及控制指标裂解轻质燃料油 200360馏分 相当柴油馏分 闪点应控制在7075以上裂解重质燃料油 360以上馏分 相当于常压重油馏分 闪点应控制在100以上,裂解燃料油是指沸点在200以上的重组分。其中:200-360裂解轻质燃料油,但大部分为杂环芳烃,其中,烷基萘含量较高,可作为脱烷基制萘的原料。沸程在360以上称为裂解重质燃料油,除作燃料外,由于裂解重质燃料油的灰分低,是生产碳黑的良好原料。思考:为什么裂解重质燃料油的灰分低?,裂解燃料油(焦油),3.4.1 酸性气
9、体的脱除,3.4 裂解气的净化,酸性气体的来源 CO2,H2S和其他气态硫化物气体裂解原料带入的气体硫化物和CO2液体裂解原料中所含的硫化物高温氢解生成的CO2和H2S结炭与水蒸气反应生成CO和CO2 当裂解炉中有氧进入时,氧与烃类反应生成CO2,裂解气分离装置,酸性气体的危害,干冰堵塞管道,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,碱洗法 NaOH为吸收剂 化学吸收,CO2+2NaOH Na2CO3+H2O H2S+2NaOH Na2S+2H2O,脱除酸性气体的方法,乙醇胺法 MEA DEA为吸收剂 化学、物理吸收结合,两种除酸法的比较,碱洗法除酸彻底,优点,乙醇胺法吸
10、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,两段碱洗工艺流程,乙醇胺脱出酸性气工艺流程,3.4.2 脱水,水分的危害 在压缩系统,在段间冷凝过程分离出部分水分在低温分离系统结冰、水烃合物结晶,堵塞设备及管道脱水要求60070010-6 110-6以下方法 吸附干燥 吸附剂:3A分子筛,3.4.3 脱炔,乙炔 甲基乙炔 丙二烯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 乙炔5106,丙二烯 10106脱炔方法 溶剂吸收法和催化加氢法,吸收裂解气中
11、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 沸点和熔点也是选择溶剂的重要指标,溶剂吸收法,C2H2+2H2 C2H6+H2 C2H4+H2 C2H6+(H2 H1)mC2H2+nH2 低聚物(绿油),C2H2+H2 C2H4+H1,将裂解气中乙炔加氢成为乙烯或乙烷,由此达到脱除乙炔的目的,K1,主反应:,副反应:,K2,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,后加氢工艺流程,目的和任务压力、压缩功与冷量的关系多级压
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