经济技术研究院国外延迟焦化技术进展(正文).doc
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1、国外延迟焦化技术进展1 前言随着原油劣质化,环保法规对车用燃料质量和炼油厂排放的严格要求,石油炼制工业面临前所未有的严峻挑战,劣质渣油的深加工技术越来越受到重视。根据SFA太平洋公司推算:到1999年初,全世界渣油加工装置接近600套,加工能力约73450104 t/a。表1-1是世界各国和地区渣油加工能力。表1-2是90年代世界渣油加工能力变化情况。表1-1 世界各国和地区渣油加工能力 (104 t/a)转化技术美国加拿大/墨西哥/委内瑞拉日本欧洲其他地区世界总计热加工 热裂化/减粘 焦化575976520552905200295113653400761547252181021090脱沥青1
2、410195802303802280RFCC312562515651920764014875临氢加工 固定床 沸腾床 油浆相2495525-135800302850110-700410205070235-11250208050总计1789567455100180452566573450表1-2 90年代世界渣油加工能力变化情况 (104 t/a)时间焦化热裂化/减粘脱沥青临氢加工RFCC总计1999年初2109021810229513380148757345090年代初15990187601085828565955071590年代增加能力5100305012105095828022735199
3、7年1999年增加能力2010835315191025907660从表1-1和表1-2看出,1999年初焦化加工能力占世界渣油加工能力的28.7%。90年代的加工能力增长速度仅次于RFCC。也就是说,历经近70年发展的延迟焦化技术虽然生产的产品质量比较差,但由于投资和操作费用低,能把劣质减压渣油(或污油)转化成产液体产品和特种石油焦等特点,依然是主要渣油加工技术。目前,世界上最大的延迟焦化装置是美国的Reliance炼油厂,装置加工能力为470104 t/a,用的是Foster Wheeler技术。Suncor Energy公司计划用Comoco/Bechtel技术把位于Alberta的Ath
4、abasca延迟焦化装置加工能力扩建为440104 t/a 。近10年来,虽然渣油临氢和临氢催化加工技术发展较快,但从表1-1和表1-2看出,新增焦化(主要是延迟焦化)能力仍占总新增渣油加工能力的22%。为了提高产品收率和进一步降低成本,世界上许多石油炼制公司对目前的延迟焦化技术做了大量的革新和改造。革新和改造的主要集中在:原料的预处理,如加强原油的脱盐和脱硫;降低操作压力和循环比,提高液体产品收率;缩短焦化循环周期,提高加工能力;延长加热炉操作时间;生产特种石油焦,如针状焦;提高自动化程度;安全操作;减少污染等方面。2 延迟焦化过程中的主要操作参数及其作用当原料一定时,延迟焦化装置主要有三个
5、操作参数(加热炉出口温度、焦化塔操作压力和循环比)支配产品质量和收率。操作参数对馏分油收率的影响趋势见图2-1。以生产燃料级石油焦为例,液体产品加瓦斯改变1%,相当于焦化塔操作压力变化55kPa(8 psi),焦化塔操作温度变化8.33C(15F),循环比变化9%。表2-1是延迟焦化操作参数对加工能力、产品质量和经济性的影响趋势。表2-1 延迟焦化操作参数对加工能力、产品质量和经济性的影响项目T+T-P+P-R+R-加工能力 提高原料加工能力(油气控制系统)* 提高原料加工能力(石油焦控制系统)*产品质量 加工较重的原料* 较洁净的HCGO* 抑制弹丸焦生成*经济性 增加馏分油收率* 注:T+
6、=增加焦化塔操作温度;T-=降低焦化塔操作温度;P+=增加焦化塔操作压力; P-=降低焦化塔操作压力;R+=增加循环比;R-=降低循环比2.1 提高焦化温度增产液体产品收率焦化反应温度由加热炉出口温度控制。当压力和循环比一定时,提高焦化温度虽然能提高液体产品收率和降低石油焦产量,但温度超过一定限度将产生提前结焦,堵塞炉管和转油线,影响焦化开工周期。同时也容易产生泡沫携带;促进弹丸焦的形成;生成硬质石油焦,除焦困难;产生更多的焦粉,干扰正常操作。焦化温度太低也将产生一系列问题,如馏分油收率降低;反应不充分,将产生焦油或高VCM石油焦等。适当的焦化温度,对于提高液体产品产率和控制石油焦的VCM来说
7、也是很重要的。通常,石油焦的VCM应控制在810%(wt)。实际上,焦化温度的调整幅度是很窄的。通常是在保证石油焦不要太硬前题下,尽可能地提高反应温度。最佳操作温度主要取决于原料性质。2.2 焦化塔操作压力的作用和降低操作压力应注意的问题降低焦化塔操作压力是目前国外比较流行的提高液体产品收率的主要方法之一。同时也将引发一些问题。2.2.1 降低焦化塔操作压力改善产品分布焦化塔操作压力是影响焦化装置收益的最重要因素之一。提高压力虽然有利于分馏塔、塔顶冷凝器和压缩机操作,能够抑制焦化起泡、焦粉携带和弹丸焦的生成,同时也将产生副作用,如增加石油焦收率和降低馏分油收率。图2.2.1-1表明了压力和TP
8、R(Throughput ratio,通过率)对石油焦收率的影响。过去,焦化塔操作压力通常是138207 kPa(2030 psig)。新设计和改造的焦化装置操作压力是103 kPa(15 psig)。压力和TPR对产品收率的影响见图2.2.1-2,绘制该图所用的渣油CCR为23%(wt)。M.W.Kellogg公司公布了一组压力变化的对比数据,说明降低操作压力的效果。比较的基础是:l 常规设计焦化塔操作压力:172 kPa(25 psig);低压设计操作压力:103 kPa (15 psig)。l 两种设计的基础焦化装置加工能力为130104 t/a;TPR为1.05。l 原油:阿拉伯轻/阿
9、拉伯重=50/50;减压渣油CCR=23%(wt)。图2.2.1-3是M.W.Kellogg公司延迟焦化装置主要设备和管线联接。表2.2.1-1显示的是M.W.Kellogg公司焦化装置两种压力条件下的焦化塔。Foster Wheeler公司延迟焦化装置低压操作压力平衡见图2.2.1-4。表2.2.1-1 M.W.Kellogg公司焦化装置两种压力条件下的焦化塔原料减压渣油,CCR(wt)=23%减压渣油,CCR(wt)=15%焦化塔压力/ psig kPa25172151032517215103新鲜原料/104t/a130130140120焦化塔直径/ ft m27.58.427.58.42
10、7.58.427.58.4Vact/Vall*0.871.01.01.0焦化循环周期/h18181818焦化塔高度/ ft m11033.510933.293.528.58525.9限制焦化循环周期速度速度速度 注:以上数据均取自双焦化塔系统 * Vact=实际油气速度;Vall=允许油气速度压力低能够提高重质液体烃产量,否则这些重质液体烃将转化成石油焦和轻质烃。表2.2.1-2列出的是操作压力对HCGO的影响。当生产燃料级石油焦时,应采用尽可能低的操作压力,这样将最大量生产液体产品,经济上是有利的。近来设计的这类延迟焦装置焦化塔趋向于在103 kPa(15 psig)条件下操作。表2.2.1
11、-2 操作压力对HCGO的影响项目172 kPa/1.15通过率(老装置)103 kPa/1.05通过率(新设计)收率(wt),%25.735.2终馏点/C(F)493(920)571(1060)API19.616.3康氏残碳(wt),%0.350.81.0Ni+V(wt)/10-60.51.0由表2.2.1-2看出,焦化塔操作压力由172 kPa降低到103 kPa和加热炉进料通过率由1.15降到1.05,HCGO收率提高9.5。M.W.Kellogg公司认为,在做装置设计时,必须考虑操作压力对分馏塔直径的影响。如果是常规延迟焦化装置,不采用低压力降内部构件,操作压力172 kPa(25 p
12、sig)和103 kPa(15 psig)装置的分馏塔直径分别是3.35 m(11 ft)和3.81 m(12.5 ft)。分馏塔顶冷凝器尺寸必须随焦化塔操作压力的降低而增大。通常总换热面积要增加25%。装置降压的限度主要受制于分馏塔顶湿瓦斯压缩机的结构和驱动设备的功率。经计算优化后认为,对于目前工业装置上常用的离心式压缩机来说,如果把出口压力提高到1379 kPa(200 psig),吸入端压力应控制在不低于14 kPa(2 psig)。否则,不仅要改变压缩机结构,还要把驱动设备功率由1865 kW(2500 hp)提高到2611 kW(3500 hp)。如果要把老装置改造成低压操作,关键是
13、压缩机,而且很花钱。如果装置在103 kPa(15 psig)操作,为了减少压力降,焦化塔顶管线直径也相应改造,通常不应小于0.61 m(24 in)。当设计或改造一套延迟焦化装置时,应考虑总的压力分布和焦化塔操作压力。图2.2.1-5是103 kPa(15 psig)设计时的焦化塔和压缩机之间的压力分布。系统压力降分布如下:l 焦化塔顶油气线:32 kPa(4.6 psig),包括允许的污染物产生的压力降21 kPa(3 psig)。l 分馏塔:24 kPa(3.5 psig)。l 分馏塔顶冷凝器:20 kPa(4.1 psig)(包括分馏塔顶管线)。减少系统压力降的方法如下:l 增加焦化塔
14、顶管线直径,或者采用两条并行的直径较小的管线。l 分馏塔采用压力降小的填料或塔盘。l 用喷淋洗涤段取代常规分馏塔洗涤塔盘。l 加大塔顶冷凝器尺寸。2.2.2 低压操作及应注意的问题新老延迟焦化装置低压操作是一种趋势,其原因是:原料质量越来越差;石油焦市场难以预料;需要更多的液体产品。低压操作虽然能最大量地生产液体产品,并且已被证明是有利可图的,但是,如果处理不当,不仅影响焦化塔、分馏塔、塔顶系统、气体压缩机和相关的管线的操作,而且影响装置总的经济性。设计在低压下操作的延迟焦装置时,要特别注意装置的压力平衡,尽量选择压力降小的塔内部构件。焦化装置压力控制点是分馏塔顶中间罐/压缩机入口。同高压操作
15、比较,由于油气量增加,分馏塔直径必须加大。对于新设计的,操作压力为103 kPa(15 pisg)的焦化装置来说,仍可使用常规阀式塔盘。如果是以提高装置加工能力和降低焦化塔操作压力为目的的老装置改造,建议用填料床取代老式塔盘。分馏塔顶管线也应扩大,以便减少压力降,适应焦化塔在低压条件下操作。由焦化塔顶到分馏塔的管线设计和维护对保证装置低压操作是重要的。设计人员经常采用的方法是:加大管径;采用低压力降阀门,如球形阀;注入冷油减少管线结焦;采用多管方式,以便不停工定期清理被污染的管线。Foster Wheeler公司推荐增加加热炉注蒸汽量,以便降低焦化塔有效压力和气相裂解。该公司的几个炼油厂使用了
16、这种技术并提高了液体产品收率。根据需要,为了把循环比有效地控制在5%以下,有几个新建和改造的焦化装置在分馏塔中设喷雾洗涤段。喷雾洗涤段的结构是:用喷头取代原来的洗涤塔盘;在喷雾室下方的塔壁上设棚式档板;不安装填料和内部构件。这种设计联同焦化塔顶管线急冷措施一起,保持洗涤油下落率同设计的25%一样。这种设计的另一个作用是抑制塔盘结焦和减少压力降。焦化塔顶管线注急冷油能够控制管线结焦,从而减少系统压力降。有些炼油厂发现,除去管线的保温层也能够抑制管线结焦。低压操作提高液体产品收率时,为了维持压力平衡,要经常检查焦化塔顶管线,并及时清焦。尤其是维持焦化塔高液面操作时,每46星期清洗一次是常见的。Fo
17、ster Wheeler公司请外部公司,可以在不停工的条件下,用新的水力清洗技术完成清洗。M.W.Kellogg公司1994年分布了一组数据:一套操作压力103 kPa(15 psig),加工能力为130104t/a的延迟焦化装置,比操作压力为172 kPa (25 psig)的装置多投资66104美元(美国海湾1993年2季度现价,材料费和安装费)。其中的大部分用于湿瓦斯压缩机、分馏塔和塔顶冷凝器扩大。除了投资增加之外,由于压缩机的原因,操作费用增加1000美元/d。2.3 降低循环比提高液体产品收率 “循环比”这一概念在国外的文献上不统一。通常有两种不同的表示方法:一种用TPR表示,实际上
18、是把进入加热炉的新鲜原料量定为100%,再加上循环油量占新鲜原料量的百分数;另一种表示方法实际上就是循环油量占新鲜原料量的百分数。老的焦化设计选择循环比是以下游加工装置需要为依据。当HCGO不经预处理直接进FCC或加氢裂化装置时,调整循环比的目的是控制HCGO质量,如残炭、不纯物和终馏点。这时的循环比达25%是常见的。现代焦化设计循环比通常不高于5%,以便多产馏分油。延迟焦化装置的循环比对产品分布的影响同压力的影响一样。提高循环比,将增加石油焦和瓦斯产量,戊烷和重质液体产品产量降低。降低循环比能够提高液体产品的收率。当生产燃料级石油焦时,如果产品质量和装置操作允许,通常都采用尽可能低的循环比。
19、随着循环比的降低,HCGO的终馏点、残渣和不纯物增加。当原料质量比较差时,低循环比操作将促进弹丸焦的形成。在原料中加入适量的常压重油或FCC澄清油能够抑制弹丸焦的形成。有些炼油厂为了维持超低循环比操作,停了分馏塔洗涤段的HCGO冲洗油。这将降低HCGO质量。降低压力和TPR虽然都能提高液体产品收率,但相对而言,降低TPR比较容易,投资也低。2.3.1 “零循环”操作美国有的焦化装置采用“零循环”操作。实际上,“零循环”操作的循环油量在2%4%之间,其高低取决于焦化塔顶急冷油数量。图2.3-1是Foster Wheeler公司焦化装置“零循环”操作示意图。HCGO中的污染物(CCR、金属和硫)含
20、量是随循环比的降低而增加的。生产燃料级石油焦时,如果下游加工过程能够接受终馏点、金属和残碳含量更高的HCGO,应当使延迟焦化在尽可能低的循环比条件下操作。2.3.2 SDECSM过程Foster Wheeler公司的SDECSM过程是一种可调整产品收率的延迟焦化过程。该过程以最大液体收率方案操作。在低压103 kPa(15 psig)和超低循环比(1.05)条件下,几种减压渣油的典型产品收率见2.3.2-1。表2.3.2-1 几种减压渣油SDECSM过程典型产品收率项目Orinoco重质Mrey调合Maya混合阿拉伯气体(LV,FOE),%5.365.525.585.20C3/C4(LV),%
21、7.047.667.086.64石脑油(LV),%14.0716.7113.5012.64LCGO(LV),%28.3831.6928.7727.09HCGO(LV),%28.4820.7920.8131.24石油焦(LV),%32.4435.7739.8030.91HCGO性质 API Ni+V(wt)/10-6 康氏残碳(wt),%16.560.50.3116.550.70.5314.270.60.5513.860.40.41石油焦硫(wt),%4.653.966.026.39为了进一步降低石油焦收率和增加液体产品产量,Foster Wheeler公司设计了几套实际上是“零循环”的延迟焦化
22、装置。在操作压力为103 kPa (15 psig)条件下,超低循环比和零循环比延迟焦化产品收率比较见表2.3.2-2,HCGO性质见表2.3.2-3。由表2.3.2-2和表2.3.2-3看出,循环比对产品分布和HCGO的性质的影响是显著的。表2.3.2-2 超低循环比和零循环比延迟焦化产品收率比较项目超低循环比零循环比气体(LV,FOE),%5.085.78C3/C4(LV),%7.277.07石脑油(LV),%13.3412.41LCGO(LV),%32.5230.48HCGO(LV),%24.0227.83石油焦(LV),%32.7331.43表2.3.2-3 超低循环比和零循环比延迟焦
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