渣油结焦倾向的表征.doc
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1、第3章 青岛焦化原料加工性能评价3.1 渣油结焦倾向的表征方法 随着原油日趋重质化,减压渣油加工利用日益受到炼油企业的普遍重视。延迟焦化工艺由于热转化程度高、对原料适应性强,一直是世界及我国重油轻质化的主要途径1。焦化炉是延迟焦化装置的核心设备,决定了整个装置的操作周期和能耗水平。在影响加热炉长周期运转的诸多因素中,加热炉炉管的结焦是一个主要原因2,3。 炉管上所沉积的焦炭来自原料的缩合反应,其结焦速率等于焦炭生成速率与脱落速率之差4。其中炉管管焦生成速率与管内壁温度和原料物性有关;管焦脱落速率则与边界层厚度及边界层两边结焦前体物的浓度有关。重油的缩合反应为自由基反应过程,反应刚开始时,反应产
2、生的自由基被重油胶质所笼蔽,阻碍了自由基之间的叠合生焦。随着转化率的增加,自由基浓度增加,胶质的笼蔽效应被破坏,自由基叠合生焦的可能性增加。控制油品在管内的停留时间和热转化率确保重油笼蔽效应被破坏前离开炉出口,同时提高结焦前体物的脱落速率是降低炉管结焦速率的关键5。为了更清楚地了解影响渣油结焦的因素,为合理加工渣油提供参考,有必要对渣油的结焦倾向进行研究,找到合理的评价渣油结焦倾向的参数和方法,本文针对这个问题进行了探讨。1渣油物性、组成与结构1.1渣油的物性渣油的广义定义为:石油经过非破坏性蒸馏除去所有挥发性物质后得到的残余物。实际上,渣油是一种黑色粘稠物质,是通过原油的常压或减压蒸馏获得的
3、。在室温下,它可能是液体(一般指常压渣油),或者几乎是固体(一般指减压渣油),这取决于原油的性质。1.2渣油的化学组成渣油的化学组成很复杂。物理分馏表明其含有大量沥青质和胶质,还含有生成灰分的金属成分,包括诸如钒和镍的有机金属化合物。石油切割得愈深,渣油中硫和金属的浓度就愈大,渣油的物理性质也就愈差。事实上,渣油的组成取决于原油的组成,而原油的组成除了随各油井的深度发生变化以外,还会随油田位置和年代的不同而变化。根据分子组成,渣油含有烃类以及硫、氧、氮的有机化合物,还可能有金属组分,不论某一特定石油的来源如何,石油的元素组成(元素分析)只是在很窄的范围内发生轻微变化:CHSNO83.0 87.
4、010.0 14.050.05 6.00.1 2.00.05 1.5渣油的主要组分是具有混杂结构的芳烃、烷烃、环烷烃,这些化合物分子量在250 800范围内。高分子烃类的性质取决于不同结构单元的比例及其键强度。沥青-胶质物质在石油渣油结构中占据特殊位置,其中胶质(7090%)是主要部分。胶质是缩合体系,它含有56个环的芳烃,环烷烃或与烷基链相连的杂环化合物结构。胶质的分子量在6001500范围内变化。沥青质是石油渣油中分子量最高的化合物,其结构接近于胶质,但密度(11.25克/毫升)和分子量(10006000)则与后者有较大的差别。沥青质和胶质的元素组成接近,但前者的氢含量低12%,并含有相当
5、多的杂环化合物。 表1列出了25种原油的常压渣油的性质,表2列出了17种原油的减压性质6。 表1常压渣油的性质渣油名称密度KG/M炭氢重量比粘度康氏残炭饱和烃W%芳香烃W%胶质W%沥青质W%也门ANOA841.86.084.460.8685.59.52.40.2澳大利亚COOPER842.66.265.141.3284.511.93.40.2马来西亚DULANG855.56.126.281.3389.37.82.40.2越南BACHHO856.36.188.101.5878.410.49.02.3中国惠州858.86.177.862.3568.88.520.70.6印尼EKENPARI862.
6、36.487.633.7781.514.03.30.2印尼LALANG862.86.319.263.2577.914.26.80.8中国涠州878.86.1612.84.2177.713.67.90.3印尼WINDURI880.26.4319.25.8765.321.213.20.3巴基斯坦BADIN880.36.537.162.874.320.63.70.6马来西亚TAPIS887.26.217.62.2677.916.24.70.5澳大利亚TALISMAN896.16.7619.14.6564.826.35.61.0印尼ATTAKA-BAAKA899.66.827.381.8684.85.
7、79.40.1印尼CINTA900.86.6849.18.3645.639.810.10.3扎伊尔ZAIRE905.36.9037.28.0456.629.210.33.9印尼ARDJUNA906.36.7113.33.9658.730.76.61.4中国大庆908.66.8531.54.3561.422.116.70.1巴布亚新几内亚KUTUBU910.87.117.253.5084.59.26.20.1也门MARIB911.86.9515.13.5268.223.17.60.2阿曼AMAN914.26.8644.97.5862.924.69.20.4印尼ATTAKA923.26.9220.
8、42.8561.029.49.40.2沙特阿拉伯(轻)949.37.6123.48.2336.347.211.15.4科威特961.67.6849.210.1832.048.312.67.1中立区KHAFJI979.47.9511113.7326.848.411.313.5菲律宾WEST LINAPACAN980.08.2832.713.7232.234.027.33.1表2减压渣油的性质渣油名称密度KG/M炭氢重量比粘度(100)康氏残炭%饱和烃%芳香烃%胶质%沥青质%也门ANOA873.86.3317.13.6478.914.84.10.5越南BACHHO882.66.3724.83.99
9、66.214.513.54.6印尼LALANG896.06.6141.17.6761.123.412.91.4印尼WINDURI904.16.8099.611.1553.720.824.60.9中国惠州918.36.7064.510.9770.816.18.32.9澳大利亚COOPER917.97.0327.810.4263.325.28.60.8马来西亚DULANG915.17.07361.110.9249.031.212.11.0印尼CINTA925.87.08186.813.5136.636.224.30.5中国大庆933.47.08104.57.646.330.822.60.3中国涠州
10、935.86.2246.19.6560.320.415.82.1印尼EKENPARI934.37.3794.113.3451.536.98.80.2扎伊尔ZAIRE937.57.21263.013.3245.436.311.27.1澳大利亚TALISMAN942.07.4679.512.2451.134.411.91.7也门MARIB943.07.3186.27.7951.434.4113.00.3阿联酋MURBAN948.87.3060.519.352.734.911.80.5阿曼AMAN946.87.16252.913.0142.436.218.40.6巴基斯坦BADIN947.77.60
11、87.815.4837.745.413.52.101.3渣油中的化学分子结构7渣油中较高分子量的组分(沥青质及胶质)是由缩合的芳香核组成,核上带有烷基及环烷基的取代基,杂原子(S、O、N)零星地分布在整个烃类系统中。此外,随着分子量的增加,芳烃结构及杂原子比例也增高。渣油内分子间的作用力以及分子碎片的尺寸大小,文献中报道的不多,然而掌握这些资料可以帮助我们正确选择操作条件。概括地说,渣油可以看作是分散系统。渣油是由复杂结构单元组成的。在这些复杂结构单元中有结构核心和包在核心周围的溶剂层(膜)。这个溶剂层有不同的厚度、结合强度和有序程度。结构单元的核心是渣油高分子组分的化合物,有一个分界面。由于
12、分散介质的组分(烃和非烃混合物)的相互吸引和局部扩散的结果,在界面上形成了溶剂化层。因有溶剂化层的存在,所以从分散相向分散介质的转变就不明显。渣油复杂结构单元示意图如图1所示。2渣油生焦机理2.1 渣油热反应过程的总体描述减压渣油的化学组成和结构十分复杂,除各种烷烃、环烷烃、芳烃等化合物外,还聚集了原油中的大多数硫、氮、氧、金属等杂原子的非烃化合物。对于如此复杂的大分子物系,其热反应过程也是十分复杂的。一般认为,在热反应过程中主要发生两种化学反应8:一种是大分子裂解产生较小的分子裂解反应;另一种是小分子转化成大分子的缩合反应。同时烃类的热反应也是一种复杂的平行顺序反应。这些平行的反应不会停留在
13、某一阶段上,而是继续不断地进行下去。随着反应时间的延长,一方面由于裂解反应,生成分子越来越小、沸点越来越低的烃类(如气体烃);另一方面由于缩合反应生成分子越来越大的稠环芳香烃,高度缩合的结果就产生胶质、沥青质,最后生成碳氢比很高的焦炭。渣油热反应时容易生焦,除了由于渣油自身含有较多的胶质和沥青质外,还因为不同族的烃类之间的相互作用促进了生焦反应,根据许多实验结果,焦炭生成的过程大致可以描述如图-2;减压渣油是一种胶体分散体系,其分散相是以沥青质为核心并吸附以胶质形成的焦束,由于胶质的胶溶作用,在受热之前渣油胶体体系是比较稳定的,热转化过程中,由于体系的化学组成发生变化,渣油的胶体体系遭到破坏,
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