柴油在超声波辅助脱硫幻灯片改版12,17.ppt.ppt
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1、欢迎并感谢各位专家、老师和同学参加我的论文答辩,柴油在超声波辅助作用下深度氧化脱硫的工艺研究及工业应用,学科专业 化学工艺 作者姓名 孙明珠 指导教师 赵德智教授,目录,第1章 文献综述 第2章 论文的技术路线和实验方案 第3章 基础理论叙述 第4章 实验部分 第5章 实验结果与讨论 第6章 工业化进展 第7章 结论与展望,第1章 文献综述,1.1柴油中硫化物的危害 1.2原油中的硫 1.3柴油硫含量标准 1.4加氢脱硫技术 1.5 非加氢脱硫技术1.6超声波在石油化工中的应用 1.7氧化脱硫技术的优点,1.1柴油中硫化物的危害,随着环保意识的不断提高和环保立法的日趋严格;近几年来,世界主要工
2、业化国家对柴油的需求量正在逐年增加,其中柴油中的硫含量是人们优先考虑的环境问题,这是因为:硫燃烧后生成SOx,导致形成酸雨,危害人类健康,破坏生态平衡。,燃料含硫增加了汽车尾气中三种主要有害物质HC,CO,NOx的排放量。燃料含硫对颗粒物(PM)的排放有明显的促进作用。燃料中硫化物的燃烧产物会加速发动机的腐蚀与磨损。硫化物使加氢脱芳烃催化剂中毒。,1.2原油中的硫,原油来源不同,硫含量不同,其变化范围为0.05%14%。大部分原油的硫含量小于4%。虽然硫元素含量不是很大,但硫化物都是以碳氢化合物的衍生物的形态存在于石油中的,因而含有硫元素的化合物所占的比例就要大得多。油品中的硫主要有两种存在形
3、式,通常将能与金属直接发生反应的硫化物称为“活性硫”包括元素硫、硫化氢和硫醇等,它们的共同特点是对炼油设备有较强的腐蚀作用。还有一种为非活性硫,原油中的硫化合物主要有噻吩硫和硫醚硫等非活性硫组成。,1.3柴油硫含量标准表1.1 欧洲柴油中硫质量分数(ugg)Table1.1 Sulfur qualitive fraction of European diesel oil,1.4加氢脱硫技术,加氢脱硫是目前比较成熟的脱硫方法,在柴油脱硫工艺中占统治地位。但加氢脱硫反应条件苛刻,设备投资和操作费用很高。,1.5 非加氢脱硫技术,油品的非加氢脱硫技术开始受到更多的重视,并得到了较大的发展。典型技术有
4、吸附脱硫、萃取脱硫、生物脱硫、膜分离脱硫、络合脱硫和氧化脱硫等,在论文内简要介绍了这几种脱硫技术。,1.6超声波在石油化工中的应用,超声波的应用非常广泛,论文内简要介绍了在石油产品密度测定中、在原油破乳脱盐中、在稠油降粘过程中、在对石油污水的处理中、在浸取方面、在萃取方面、在过滤方面等的应用。,1.7氧化脱硫技术的优点,柴油氧化脱硫技术具有以下优点:(1)深度脱硫,产品硫含量1g/g;(2)反应条件温和,温度100,常压操作,设备投资和操作费用低;(3)无需氢源,耐压设备和Claus脱硫装置,工艺流程简单,设备投资极低;(4)氧化脱硫技术也可以用于脱氮;(5)节能、低污染的环保工艺;(6)脱硫
5、柴油十六烷值也有提高,还有脱色脱胶质作用,油品安定性能也得到改善。因此氧化法被称为面向21世纪的绿色脱硫工艺,己成为近几年来国内外柴油非加氢脱硫的研究开发热点。,第2章 论文的技术路线和实验方案,本论文旨在保持柴油使用性能不受影响的前提下,将化学过程与物理过程相结合,探索一条功率超声为动力的柴油深度氧化脱硫新方法。首先通过在功率超声条件下将柴油中的有机硫化物选择性氧化为极性硫化物,提高硫化物与其它烃类的极性差;再用高选择性、易回收的极性溶剂进行萃取分离,然后经过过滤、吸附,实现柴油深度脱硫。功率超声作用于液体时不仅产生热机制作为本脱硫法的动力,而且还会产生的非热机制中的机械机制与空化机制能够强
6、化液液接触及化学反应,利用功率超声的这些的性质,开展超声强化氧化与萃取相结合的柴油深度氧化脱硫过程研究。,本论文实验方案包括:根据柴油中有机硫化物的性质,设计选择性氧化反应体系,建立整个脱硫实验和硫含量分析测量方法,评选催化剂,考察功率超声对氧化过程的影响,首先对无功率超声作用下催化裂化柴油氧化操作条件进行优选,重点对功率超声作用下的氧化反应和萃取操作的最佳条件及超声功率、功率超声频率对氧化脱硫效果的影响进行研究。在获得一系列数据的基础上对功率超声强化氧化过程的动力学进行初探。进而在获得实验室操作条件的基础上提出功率超声强化柴油深度氧化脱硫技术的工艺流程,给中试提供研究参考数据,第3章 基础理
7、论叙述,3.1超声波简介 3.2超声波的分类 3.3超声波的产生 3.4超声波与媒质的相互作用机制 3.5超声波的应用原理 3.6 氧化原理 3.7 功率超声强化氧化过程原理 3.8极性有机硫化物的脱除原理,3.1超声波简介,超声波是一种波动形式,由一系列疏密相间的纵波构成,并通过液体介质向四周传播,因此它可以作为探测和负载信息的载体或媒介;同时超声波又是一种能量形式,当强度超过一定值时,就可以通过它于传声媒质的相互作用,影响、改变以至破坏后者的状态、性质及结构,会产生力学、热学、光学、电学和化学等一系列效应,用于化学化工中的超声波频率一般为20kHz-2MHz。,超声波的主要作用如下:第一,
8、机械作用。超声波是机械能量的传播形式,与波动过程有关,会产生线性交变的振动作用。第二,空化作用。超声波在液体媒质中传播时,液体中某些区域形成局部的暂时负压,于是在液体中产生空穴或气泡。在气泡迅速收缩时,泡内的气体或蒸汽被压缩而产生约5000的高温和高达1000个大气压的高压。温度变化率高达109K/s,并伴以强烈的冲击波及时速高达400km的射流,同时在水溶液中产生自由基OH,这就为化学及石油化工过程提供了一种非常特殊的物理和化学环境。在液体中进行的超声处理技术几乎都与空化作用有关。因此,空化效应是超声波工作的基本原理。第三,热作用。超声波在媒质中传播时,其振动能量不断被媒质吸收转变为热能而使
9、其自身温度升高。,3.2超声波的分类,近年来,超声学主要应用在两个方面:检测超声和功率超声。检测超声又称为超声波的“被动应用”,是利用小功率(毫瓦量级)超声在媒质中的传播特性,检测或控制各种非声学量及其变化。功率超声又称为超声波的“主动应用”是用较大功率的超声对物质作用,以改变或加速改变物质的一些物理、化学和生物特性或状态的技术。工作频率一般在数万赫兹,有时也高达几兆赫兹。,3.3超声波的产生,超声波通常由超声波换能器产生。所谓换能器,就是一种能够实现不同形式能量转换的器件。超声换能器就是能实现机械能量或电磁能量与超声振动能量相互转换的器件,主要有两种类型的超声换能器,即机械型和机电型。机械型
10、超声发生器又分为气动式超声发生器和液动式超声发生器。机电型发生器又分为压电式超声换能器和磁致伸缩式超声换能器。在本实验中,所用超声波反应器为磁致伸缩式超声反应器。,3.4超声波与媒质的相互作用机制,一般小振幅超声波在媒质中传播时,声波与媒质的相互作用可导致声波的相位与幅度等发生变化,而媒质本身并不发生任何明显变化,或者说声波不会对媒质产生任何明显效应.但是当声强增大时(即作为功率超声使用时),声波传播将会对媒质产生一定的影响或效应,诸如使媒质的状态、组分、功能或结构等发生变化,这类变化统称为超声效应。超声波与媒质的相互作用可分为热机制和非热机制两种,在非热机制中又可分为机械(或力学)机制与空化
11、机制。,3.5超声波的应用原理,超声波在化学和化工过程中的应用,主要利用了超声空化时产生的机械效应和化学效应,但前者主要表现在非均相反应界面的增大,反应界面的更新以及涡流效应产生的传质和传热过程强化,后者主要是由于在空化气泡内的高温分解、化学键断裂、自由基的产生及相关反应。,3.6 氧化原理,柴油中的硫化物主要以硫醚RSR和噻吩的形式存在,还含有极少量的大分子硫醇RSH。其中噻吩大约占到柴油总硫量的85%以上,而苯并和二苯并噻吩又占噻吩类的70%以上。这些多环噻吩稳定性极强,即使在高温(400)高压(氢压4.0MPa)下也很难被加氢脱除。因此,柴油脱硫的关键是脱除噻吩。由于有机硫化物中的碳硫键
12、近似无极性,使得有机硫化物与相应的有机碳氢化合物性质相似,两者在水或极性溶剂中溶解性几乎无差别。但是,有机含氧化合物在水或极性溶剂中的溶解度要大于其相应的有机碳氢化合物。因此,通过氧化将一个或两个氧原子连到噻吩类化合物的硫原子上,就能增加其极性使其更容易溶于极性溶剂,从而达到与烃类分离的目的。,3.7 功率超声强化氧化过程原理,功率超声在柴油氧化脱硫过程中的作用大体上有以下几方面原因:1)促使萃取剂和部分氧化后的柴油两相有效混合,促进被氧化的硫化物分子与萃取剂的充分接触;2)能够产生氧气和双氧水,补充双氧水,使氧化反应彻底进行;3)提高相转移的效率,通过乳化作用提高分子间相互接触;4)产生局部
13、的高温高压提高反应效率。,3.8极性有机硫化物的脱除原理,柴油中有机硫化物被氧化成极性较强的砜类后,选择适宜的溶剂就能将砜类从柴油中萃取出来。实验证明有多种与砜极性相似的有机溶剂能很好的将氧化后柴油中的砜萃取出来,如二甲基亚砜(DMSO),N,N一二甲基甲酰胺(DMF),糠醛,乙腈,环丁砜,N一甲基吡咯烷酮(NMP)。工业上选择萃取剂的原则是选择性好、萃取容量大、化学稳定性强、易分离、操作安全,萃取剂无毒性,无刺激性,不易燃烧,难挥发(沸点要高)。本实验萃取剂的选择要求萃取剂与柴油烃组分不相溶,选择性好,化学稳定性较好,更为重要的是与柴油的沸点相差大,便于萃取剂的蒸馏回收。,第4章 实验部分,
14、4.1原料油性质 4.2试剂 4.3实验仪器及设备 4.4实验方法 4.5柴油硫含量分析方法,4.1原料主要性质 4.1原料油性质表Table 4.1The main properties of feed stocks,4.2试剂 本实验所使用的主要试剂:甲酸,乙酸,磷酸,甲醇,过氧化氢,DMF,糠醛,N-甲基吡咯烷酮,DMSO糠醇等.表4.2主要试剂物性 Table 4.2 the physical properties of main reagents,4.3实验仪器及设备,本实验主要的仪器主要有恒温水浴、微机综合动态微库仑仪、温度控制仪、电热恒温干燥箱、电子称、电子分析天平、恩氏蒸馏测定
15、仪、电炉残炭测定仪、石油产品运动粘度计、电动搅拌机超声波发生器、双频超声波脱硫反应器,除上述主要仪器与设备外,还要用到其它一些相关仪器与设备,如下:三口蒸馏烧瓶(250ml)胶头滴管 吸耳球 分液漏斗(50ml)加热套(250ml)温度计(100、400)量筒(100ml、5ml)带铁圈的铁台 锥形瓶(250ml)移液管(10ml、5ml、1ml、0.5ml),4.4实验方法,实验过程分为两个主要的阶段,首先是柴油催化氧化,然后是柴油的萃取阶段;最后对萃取后的油样通过微库仑分析仪分析测试硫的质量分数。本实验的实验室流程如下图4.1所示:,4.5柴油硫含量分析方法,分析柴油中硫含量的方法有很多种
16、,有燃灯法、微库仑法、滴定法、离子色谱法、分子吸收光谱法、极谱法、分光光度法和电位滴定法等,其中燃灯法和微库仑法是硫含量分析法的标准,本实验采用微库仑法。微库仑法用碘对样品油燃烧后生成的SO2,进行库仑滴定,从而测得硫含量。,第5章 实验结果与讨论,5.1氧化剂的选择对脱硫效果的影响5.2催化剂的选择对脱硫效果的影响5.3功率超声作用下柴油氧化脱硫5.3.1功率超声对脱硫效果的影响5.3.2功率超声作用下氧化过程最有条件的确定5.3.2.1氧化体系用量对脱硫效果的影响5.3.2.2氧化温度对脱硫效果的影响5.3.2.3氧化反应时间对脱硫效果的影响5.3.2.4氧化体系中的氧化剂和催化剂的比例对
17、脱硫效果的影响5.3.2.5催化剂的比例对脱硫效果的影响5.4功率超声的频率对脱硫效果的影响,5.5功率超声的声强对脱硫效果的影响5.6萃取过程最优条件的确定5.6.1萃取剂的选择对脱硫效果的影响5.6.2萃取剂油比对脱硫效果的影响5.6.3萃取时间对脱硫效果的影响5.6.4萃取次数对脱硫效果的影响5.6.5复合萃取剂、小萃取剂油比和多次萃取对脱硫效果的影响5.6.5.1复合萃取剂的研究5.6.5.2萃取剂油比和萃取次数的研究5.6.6萃取剂的再生5.7柴油脱硫动力学方程的初探5.8脱硫后的柴油的组成与性质分析,5.1氧化剂的选择对脱硫效果的影响,氧化剂的选择对脱硫效果起着至关重要的作用,氧化
18、性和选择性好的氧化剂能明显的提高脱硫率,改善脱硫效果。能够催化氧化硫化物特别是噻吩类硫化物的氧化剂很多,相比而言,H2O2价格便宜且清洁,因此,本实验采用H2O2作为此工艺的氧化剂。同时我们考察了不同浓度的H2O2的对催化裂化柴油脱硫效果 反应条件:原料加热到50;剂油的体积比为1:10;超声波作用下,频率为28KHz;反应10min;DMF萃取分离;萃取剂和油体积比为1:1;萃取两次;每次萃取20分钟。,从图5.1可以看出,30%浓度的过氧化氢水溶液的脱硫率明显高于15%和50%浓度的过氧化氢水溶液的脱硫率。这是因为15%H2O2水溶液在实验过程中H2O2自分解现象特别严重,造成H2O2减少
19、特别快,所以脱硫率较低;而50%浓度的过氧化氢水溶液不仅脱硫率不高,而且油收率较低,价格较高,因此,本实验确定过氧化氢水溶液中的H2O2优选浓度为30%。,图5.1 过氧化氢浓度对脱硫效果的影响Fig.5.1 The effect of hydrogen peroxide concentration on sulfur removal result,5.2催化剂的选择对脱硫效果的影响,催化剂作为氧化剂促进剂其性质直接影响着抑制H2O2分解的效果,进而影响脱硫效果,所以选择对H2O2抑制效果好的酸是非常重要的。当剂油比为1:10时,分别使用甲酸、乙酸、磷酸及其之间混合作为催化剂,(若为两种催化剂
20、,之间体积比为1:1)催化氧化后进行萃取,脱硫效果如图5.2所示:其反应条件同5.1,从图5.2可以看出,在超声辅助下的脱硫效果明显高于未引入超声的效果;在其它反应条件都相同的条件下,甲酸、乙酸、磷酸混合使用都大于其单独使用的脱硫率,相对来说甲磷混合酸作为催化剂效果最好,所以选择甲磷混合酸作为本实验催化剂。,图5.2 不同的催化剂脱硫效果的影响Fig.5.2.The effect of sulfur removal result of different catalyst solvents,5.3功率超声作用下柴油氧化脱硫,5.3.1功率超声对脱硫效果的影响 为了考察功率超声对氧化过程的影响,
21、在确定H2O2-甲磷混合酸体系的最佳脱硫条件后,考察了有超声处理和无超声处理两种情况的脱硫效果,结果见图5.3。其反应条件同5.2,从图5.3可以看出,相同时间内在超声辅助下的脱硫效果明显高于未引入超声的效果;这是因为根据相关文献表明超声波确实能充分的促进两相混合,提高反应速率,减少过氧化氢的损失。所以,综合来看,在功率超声作用下氧化脱硫比未引入超声脱硫大大节省了反应时间且脱硫效果好。,图5.3 功率超声对脱硫效果的影响Fig.5.3 The effect of power ultrasound on sulfur removal result,5.3.2功率超声作用下氧化过程最优条件的确定,
22、5.3.2.1 氧化体系用量对脱硫效果的影响 因为柴油中的硫化物需要一定量的氧化剂将其氧化成砜或亚砜等极性物质,所以氧化体系的用量直接影响氧化反应,进而影响脱硫效果。其反应条件同5.3.1,由图5.4可以看出:随着氧化体系用量的增加,脱硫率逐渐提高,当氧化体系用量与油体积比为1:10时,再增加氧化体系的量,脱硫率增加的趋势明显减小。这是因为在本实验中氧化剂体系中生成的过氧酸与所处理的柴油作用时,氧化剂体系的加入量应与柴油中的硫化物的含量相对应,有一适宜加入量。当氧化剂的加入量超过其适宜加入量时,多余的部分会发生副反应,与其它物质反应使油收率降低。同时考虑到继续增加氧化体系用量还会增加成本,故选
23、取适宜的反应剂油比(氧化体系与油的体积比)为1:10。,图5.4 氧化剂油比对脱硫效果的影响Fig.5.4.The effect of ratio of oxidant solvent and oil on sulfur removal result,5.3.2.2氧化温度对脱硫效果的影响,温度是影响一个反应的重要因素,反应随反应温度的变化而变化,不同反应受温度影响变化趋势也不同。在本实验中,反应温度不仅影响H2O2与酸反应生成过氧酸的速度,而且对过氧酸对硫化物的氧化效果也产生直接影响,进而会影响脱硫率,温度过低或过高对这些反应都有不利之处。所以考察温度对脱硫率及油收率的影响。,由图在功率超声
24、作用下的最适宜反应温度为50。而无功率超声的最适宜反应温度是70。这说明有功率超声作用比无功率超声作用的适宜温度要低20。造成这个差距的原因是;当功率超声作用于液体时,不仅能产生空穴效应,产生瞬间高温高压,而且还会产生热机制,功率超声在媒质中传播,其振动能量不断被媒质吸收转变为热能而使自身温度升高。,图5.5 氧化温度对脱硫效果的影响Fig.5.5 The effect of oxidant temperature on sulfur removal result,5.3.2.3氧化反应时间对脱硫效果的影响,要想使柴油和H2O2氧化体系反应达到平衡就需要一定的时间,时间太长氧化剂H2O2易分解
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