裂解汽油加氢催化剂的工业化试用.doc
《裂解汽油加氢催化剂的工业化试用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《裂解汽油加氢催化剂的工业化试用.doc(69页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、XX大学工程硕士专业学位论文论文题目:裂解汽油加氢国产镍系催化剂的工业应用 硕 士 生: 指导教师: 工程领域: 2012年6月1日Thesis for the Graduate Candidate TestThe Industry Application for Domestic Nickle Catalyst for Cracked Gasoline HydrogenationCandidate: Yang Nianxing Tutor: Jing Guolin Field: Chemistry EngineeringDate of oral examination:1th June.20
2、12University: Northeast Petroleum University学位论文独创性声明本人所呈交的学位论文是我在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 学位论文使用授权声明本人完全了解某某大学有关保留、使用学位论文的规定。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文,可以公布论文的全部或
3、部分内容。某某大学有权将本人的学位论文加入中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国博士学位论文全文数据库和编入中国知识资源总库。保密的学位论文在解密后适用本规定。学位论文作者签名: 导师签名: 日期: 日期:裂解汽油加氢国产镍系催化剂的工业应用摘 要介绍了裂解汽油一段选择加氢催化剂的工业应用现状及发展趋势,综述了新型裂解汽油一段选择加氢Ni系催化剂的研究进展。通过对传统贵金属催化剂与非贵金属催化剂的分析和比较,提出在贵金属价格上涨和裂解原料劣化的形势下,Ni系催化剂是未来裂解汽油一段加氢催化剂的重点发展方向。简要介绍了裂解汽油加氢催化剂LDYQ-20018的基本性能和工业应用方面的优点。详细阐述L
4、DYQ-20018催化剂工业化试用的整个过程(包括催化剂装填、催化剂干燥、催化剂活化、催化剂钝化、催化剂开工)。在应用工业生产后,对LDYQ-20018催化剂实际试用情况进行了标定。结果表明,LDYQ-20018催化剂具有以下特点:选择性高;具有较好的抗砷、抗胶质能力;满足装置长周期稳定运转的要求。关键词:裂解汽油加氢、催化剂、工业应用、转化率、选择性The Industry Application for Domestic Nickle Catalyst for Cracked Gasoline HydrogenationAbstractCatalysts and their applica
5、tions for the first-stage selective hydrogenation of pyrolysis gasoline were reciewed,and development of new type Ni-based catalyst was summarized.According to increasing price of noble metal and inferior quality of pygas feedstock,Ni-baesd catalyse is the fisrt chose for first-stage hydrogenation o
6、f pygas in future in comparing with traditional Pd-catalyst.The paper introduces briefly basic performance and industry application advantages for cracked gasoline hydrogenation catalyst LDYQ-20018 and explains overall process for LDYQ-20018 catalyst industrialized trail in details(including catalys
7、t loading, catalyst drying, catalyst activation, catalyst passivation and catalyst start up) and evaluates LDYQ-20018 catalyst actual trial after it has been put into production. The results show that it has high selectivity and superior anti-arsenic and colloid capacity which can meet long-term sta
8、ble operation request.Key Words: Cracked Gasoline Hydrogenation, Catalyst, application,The conversion rates , Selectivity创新点摘要本文主要研究的是裂解汽油镍系催化剂工业应用方面的意义,其创新点如下:1、对国内一段汽油加氢催化剂工业应用具有很大促进作用促进了国内一段汽油加镍基氢催化剂的发展,打破了国外对一段汽油加氢催化剂的垄断。2、运行效果通过开工后运行状态,和进口一段加氢催化剂HTC-200比较,完全能够满足生产要求,各床层温度分布均匀,有利于催化剂的长周期运行。目 录学位
9、论文独创性声明II摘 要III创新点摘要V目 录VI前 言1第一章 裂解汽油一段加氢催化剂应用技术进展21.1催化加氢反应原理21.1.1催化反应原理21.1.2裂解汽油一段加氢工艺原理21.2裂解汽油一段加氢催化剂发展进程41.2.1催化剂概述41.2.2裂解汽油一段加氢贵金属催化剂研究进展51.2.3镍基裂解汽油一段加氢催化剂研究进展61.3裂解汽油一段选择加氢Ni系催化剂在工业应用上的要求71.3.1载体的选择和Ni的分散71.3.2添加第二种金属81.3.3采用新的催化剂材料81.3.4适宜的硫化条件81.3.5适宜的再生条件81.4裂解汽油一段催化剂应用目前存在的问题9第二章 催化剂
10、试用裂解汽油加氢装置简介102.1 企业和装置概况102.2 工艺原理112.2.1加氢反应工艺原理112.2.2加氢反应主要影响因素122.3 工艺流程说明142.3.1预分馏塔部分142.3.2一段加氢反应器部分142.3.3二段加氢反应部分152.3.4汽提塔部分152.4 工艺原则流程图172.5 原料及产品指标192.5.1裂解汽油组成、物性及用量192.5.2氢气组成、物性及用量202.5.3加氢汽油产品组成、物性及用量20第三章 LDYQ-20018催化剂技术指标213.1 LDYQ-20018催化剂物性指标213.2 LDYQ-20018催化剂工艺操作条件213.3 加氢原料性
11、质213.4 氢气性质223.5 LDYQ-20018催化剂加氢产品指标22第四章 催化剂工业试用方案234.1装置原则工艺流程234.2催化剂装填234.2.1催化剂装填示意图234.2.2装填前的准备244.2.3装填步骤244.3 催化剂干燥244.3.1 干燥具备的条件244.3.2 干燥步骤244.3.3 注意事项244.4催化剂活化244.4.1活化前的准备244.4.2活化工艺条件244.4.3活化步骤244.4.4注意事项244.5催化剂钝化244.5.1钝化前的准备244.5.2钝化操作条件244.5.3钝化过程244.5.4注意事项244.6 裂解汽油加氢装置开工方案244
12、.6.1 预分馏系统引开工油建立循环244.6. 2 建立两塔循环244.6. 3 反应系统进料预湿244.6. 4 汽提系统进料建立循环244.6.5 二段催化剂硫化244.6.6 调整产品质量244.7催化剂开工244.7.1开工前的准备244.7.2开工初期工艺条件244.7.3开工稳定后工艺条件244.7.4汽油加氢装置一段反应器开工过程244.7.5一段反应器部分操作指南244.7.6开工注意事项244.8催化剂停工244.8.1正常停工244.8.2、非正常停工244.9催化剂再生244.9.1、准备工作244.9.2、再生工艺条件244.9.3、再生步骤244.9.4、注意事项2
13、44.10催化剂卸剂244.10.1、催化剂氧化烧焦244.10.2、卸剂24第五章 工业试验过程245.1 2010年7月试验过程245.1.1催化剂氢气活化245.1.2催化剂钝化245.1.3催化剂开工245.1.4催化剂试验结论245.2 2011年4月试验过程245.2.1催化剂钝化245.2.2催化剂开车245.2.3催化剂运转调整245.2.4工业试验总结24第六章 催化剂工业应用情况标定246.1标定概况246.1.1标定时间246.1.2原料来源246.1.3产品去向246.1.4标定期间主要工艺参数246.1.5数据采集246.2 标定工艺记录246.3 原料及产品性质分析
14、246.4标定结果分析246.4.1 操作条件246.4.2 原料、产品性质24结 论24参考文献24致 谢24前 言随着我国乙烯生产能力的迅猛扩大,预计到2012年,我国乙烯生产能力将达到1500万吨/年。作为裂解制乙烯副产物的裂解汽油,其产量约为乙烯产量的6080%,因富含芳烃和高辛烷值的烯烃,可经两段加氢后作为芳烃抽提的原料,也可经一段加氢后作优良的汽油调和油。裂解汽油组成比较复杂,主要包括碳五到碳九馏分。目前,裂解汽油加氢主要有C5C9馏分加氢、C6C8馏分加氢、C5C8馏分加氢以及C6C7馏分加氢等工艺,加氢催化剂多采用贵金属钯基催化剂或非贵金属镍基催化剂,近年来,受裂解原料重质化、
15、劣质化以及多元化的影响,裂解汽油性质发生了很大变化,尤其是杂质含量逐渐呈升高趋势,钯基催化剂对杂质含量较高的裂解汽油加氢表现出适应性变差,运转周期缩短等问题,加上钯基催化剂价格相对比较昂贵,因此不少厂家纷纷将镍基催化剂作为裂解汽油一段加氢催化剂的首选。然而一段汽油加氢镍基催化剂目前都是进口催化剂,本次国产一段汽油加氢催化剂LDYQ-20018工业试验成功,填补了国内一段汽油加氢催化剂的一项空白,促进了我国一段汽油加氢镍基催化剂的科技发展及工业应用。本文具体研究内容如下:1、裂解汽油一段加氢催化剂应用技术进展2、裂解汽油加氢装置工艺原理3、裂解汽油一段加氢催化剂LDYQ-20018应用过程4、汽
16、油一段加氢催化剂LDYQ-20018工业应用情况标定第一章 裂解汽油一段加氢催化剂应用技术进展目前,很多国家将乙烯的产量作为该国石油化工发展水平的标志。随着我国经济的快速发展,乙烯产量的逐年增加,2010年我国乙烯产量达到1419万吨,同比增长32.3%,其副产物裂解汽油的数量也在不断增加。如何利用好这部分副产品,对提高企业的经济效益将产生重大的影响。裂解汽油主要为C5-C9馏分,其中芳烃含量最高达50%以上,是重要的芳烃资源。同时,裂解汽油中还含有大量的双烯烃、烷烯基芳烃等各种不饱和烃以及硫、氮、氧等杂质,导致汽油性质不稳定。工业上一般采用两段加氢进行精致,先经一段低温液相加氢饱和链状共轭烯
17、烃、环状共轭烯烃及苯乙烯等;再经二段高温气相加氢去除含硫、氮、氧等的有机杂质并使单烯烃加氢饱和后作芳烃抽提原料制取苯、甲苯和二甲苯。因此,以裂解汽油加氢催化剂为核心的加氢技术是加氢领域中一个重要分支,在蒸汽裂解制乙烯的后处理中有着举足轻重的地位。1.1催化加氢反应原理1.1.1催化反应原理裂解汽油加氢反应体系属于多相催化反应体系。一般认为这一过程可以分为5个步骤:1、分子向催化剂表面扩散;2、分子在表面发生物理或化学吸附;3、在吸附层上发生反应;4、生成物分析从催化剂表面脱附;5、产物分子向空间扩散,离开表面层。这5个步骤不断循环,使反应物分子通过催化剂表面转化为催化反应的产物1。目前被普遍接
18、受的催化加氢反应历程是:在一定条件下,催化剂的活性中心对氢分子发生化学吸附,氢在吸附过程中解离成氢原子;同时催化活泼的吸附化合物;活性氢原子于不饱和化合物的碳原子结合,生成加氢产物;由于催化剂对烷烃的吸附能力弱,加氢产物从催化剂表面解吸2。1.1.2裂解汽油一段加氢工艺原理裂解汽油含有下列不饱和组分:二烯烃(链状二烯或者环状二烯)、烯烃基芳香族(如苯乙烯)、烯烃、芳香烃。一段选择性加氢发生的化学反应有:双烯烃的加氢反应;烯烃基芳香烃的加氢反应;烯烃的异构化反应;不饱和组分的热聚合。裂解汽油加氢的主要反应如下:双烯烃加氢CH3 CH = CH CH = CH CH3 + H2 CH3 CH= C
19、H CH2 CH2 CH3 双烯烃转化为单烯烃的反应主要在一段反应器GR-3201中进行,通过一段加氢反应约有90%以上的双烯烃转化成单烯烃。苯乙烯加氢:C6H5-CH=CH2+H2 C6H5-CH2-CH3单烯烃的加氢反应CH3 CH= CH CH2 CH2 CH3 + H2 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3环烯烃加氢C6H10(环己烯)+H2 C6H12(环己烷)单烯烃加氢反应也比较容易进行,在一段反应器中因反应温度较低只有部分被加氢,但是在二段反应器内则全部加氢。脱硫反应CH3 CH2 CH2 CH2 SH(硫醇)+ H2 CH3 CH2 CH2 CH3 + H2SCH3
20、CH2 S CH2 CH3 (硫醚)+ 2H2 2CH3 CH3 + H2SCH3 CH2 S S CH2 CH3(二硫醚) 2CH3 CH3 + 2H2SC4H4S(噻吩)+ 4H2 CH3 CH2 CH2 CH3 + H2S脱氮反应C5H5N(吡啶)+ 5H2 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3(及同分异构体)+ NH3 C9H7N(喹啉)+ 4H2 C9H12(丙苯)+ NH3C4H3N(吡咯)+ 5H2 C4H10(及同分异构体)+ NH3脱氧反应C6H5 -OH(苯酚)+ H2 C6H6(苯)+ H2O 脱除硫、氮、氧等杂质的反应条件比较苛刻,反应温度一般在230以上才能进行,3
21、20左右时为最快,因此,脱硫、氮、氧等化合物的加氢反应全部在二段反应中进行。金属化合物的反应在加氢原料油中所含的重金属通常是Cu、Zn、As等,这些重金属与烃类结合成络合物,堆积在催化剂表面与其活性中心结合,使催化剂永久失活。所以必须严格控制物料中重金属的含量,特别是砷对一段催化剂影响较大,因此本装置设置脱砷反应槽以控制反应进料中的砷含量。重金属化合物的加氢反应在二段加氢反应器中反应,生成的盐类杂质在反应产物分离罐的脱水包及汽提塔中排除。众多的基础研究结果表明,炔烃和二烯烃在催化剂上比单烯烃更容易吸附,在Ni催化剂上各组分吸附能力的强弱顺序为:炔烃二烯烃单烯烃烷烃。二烯烃和单烯烃加氢是放热反应
22、,反应平衡常数较大,但由于二烯烃比单烯烃更容易吸附,因此在热力学上二烯烃加氢反应比单烯烃加氢反应更容易进行3。但实际上原料中单烯烃的含量一般高于二烯烃的含量,所以影响了二烯烃加氢反应。因此,二烯烃加氢选择性是裂解汽油一段选择加氢催化剂的重要参数。1.2裂解汽油一段加氢催化剂发展进程1.2.1催化剂概述催化剂是一种能够改变化学反应速度而其本身的物理化学性质在化学反应前后都没有改变的物质。根据催化剂与反应物所处的状态不同,催化剂作用可分为均相催化和多相催化。固体催化剂对气态或液态反应物所起的催化作用属于多相催化作用。催化剂按其物理状态可分为气体催化剂、液体催化剂和固体催化剂。催化剂的作用是改变化学
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 裂解 汽油 加氢 催化剂 工业化 试用

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3929399.html