石油炼制工程课件.ppt
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1、石油炼制工程,重庆科技学院 付雪,第一章 绪论一、石油炼制工业在国民经济中的地位,石油炼制工业是国民经济最重要的支柱产业之一,是提供能源,尤其是交通运输燃料和有机化工原料的最重要的工业。据统计,全世界所需能源的40%依赖于石油产品,汽车等交通工具使用的原料几乎全部是石油产品,有机化工原料也主要来源于石油炼制工业,世界石油总产量的约10%用于生产有机化工原料。,表11 世界能源需求比例 能 源 1995年 2000年石油 40.13 40.04 天然气 22.94 23.23 煤 27.10 26.89 核能 7.26 7.08 水力及其他 2.57 2.76 合计 100.00 100.00,
2、主要石油产品,燃料:各种牌号的汽油,柴油燃料油等润滑油:各种牌号的内燃机油和机械油有机化工原料:生产乙烯的裂解原料工艺用油:变压器油,电缆油,液压油沥青:铺路沥青,建筑沥青,防腐沥青蜡:食用,化妆品,包装用,药用石油焦碳:冶炼用焦,燃料焦,二、石油炼制工业的发展概况,石油炼制工业的建立大约可追溯到19世纪末。1823年,俄国杜比宁兄弟建立了第一座釜式蒸馏炼油厂,1860年,美国BSiliman建立了原油分馏装置,这些可以看做是炼油工业的雏型。20世纪初,内燃机的发明和汽车工业的发展,尤其是第一次世界大战对汽油的需求推动了炼油工业的迅速发展。20世纪中叶,炼油工业就已发展成为一个技术先进、规模宏
3、大的产业。中国的炼油工业起步较迟,虽然在1907年就建立了陕西石油官矿局炼油房,但是直到1949年,全国仅有几个小规模的炼油厂。1958年,建立了我国第一座现代化的处理量为100104ta的炼油厂。20世纪60年代,在大庆油田的发现和开发的带动下,我国炼油工业迅速发展。目前,我国炼油工业的规模已位居世界第四位,炼油技术水平也已进入世界先进行列。,世界主要炼油大国的炼油能力及其石油储量和产量,三、炼油技术的发展阶段,最早的炼油工业主要是生产家用煤油,加工手段是简单蒸馏。20世纪初,汽车工业的发展和第一次世界大战对汽油的需求猛增,从石油蒸馏直接取得的汽油在数量上已不能满足需要,从较重的馏分油或重油
4、生产汽油的热裂化技术应运而生。20世纪30年代末、40年代,催化裂化技术出现并且发展迅速,逐渐成为生产汽油的主要加工过程。与此同时,润滑油生产技术也有较大的发展。50年代,为满足对汽油抗爆性的要求,出现了铂重整技术,促进了催化重整技术的大发展。由于催化重整产出廉价的副产氢气,也促进了加氢技术的发展。60年代,分子筛催化剂的出现并首先在催化裂化过程中大规模地使用,使催化裂化技术发生了革命性的变革。70年代,由中东石油禁运引起的石油危机促进了节能技术的发展。同时,石油来源受限和石油价格上涨促进了重质油轻质化技术的发展。进入80年代,从世界范围来看,炼油工业的规模和基本技术构成相对比较稳定。,第二章
5、 石油的化学组成,主要内容石油的一般性状、元素组成、馏分组成石油馏分的烃类组成石油中的非烃化合物石油中的微量元素渣油以及渣油中的胶质、沥青质,一、石油的一般性状,1、物理性质 石油(或原油)通常是黑色或褐色的流动或半流动的粘稠液体,相对密度一般介于0.80.98之间。世界各地所产的石油在性质上都有不同程度的差异。我国主要油田原油的凝点及蜡含量较高,相对密度大多在之间,属于偏重的常规原油。,2、元素组成基本上由五种元素碳、氢、硫、氮、氧所组成。(还有一些微量元素)原油中:碳的质量分数一般为83%87%氢的质量分数为11%14%硫的质量分数为0.05%8%氮的质量分数为0.02%2%氧的质量分数为
6、0.05%2%,3、碳氢含量和氢碳比,碳氢两种元素的一般占95%以上,用原油的氢碳原子比来反映原油的属性,一般轻质原油或石蜡基原油的氢碳原子比比较高,重质原油或环烷基原油的氢碳原子比比较低。氢碳原子比还包含着一个重要的结构信息,它是一个与化学结构有关的参数。烷烃环烷烃芳香烃,4、硫、氮、氧的含量,石油中的硫、氮、氧不是以元素形态,而是以化合物形态存在(碳氢化合物的衍生物)。对石油的加工工艺以及石油产品的使用性能都有很大影响。例:催化剂中毒问题和环境污染问题等。我国原油低硫、高氮。大多数原油硫含量低于1%,氮含量在3以上。,石油中的含硫化合物,含硫量高于2%的石油称为高硫石油,低于0.5%的称为
7、低硫石油,介于之间的称为含硫石油。我国原油大多数属于低硫原油和含硫原油。大部分硫集中在重馏分和渣油中。石油中含硫化合物按性质可分为:活性硫化物:元素硫、硫化氢和硫醇等 非活性硫化物:硫醚、二硫化物和吩噻 活性硫化物对设备有强烈的腐蚀性。,原油中的含硫化合物一般以硫醚类和吩噻类为主,原油中的硫元素和硫化氢含量极少,硫化氢一般由原油中的硫化物受热分解而产生的,硫化氢又被氧化成元素硫,所以原油中的元素硫和硫化氢并不一定都是原油本来就有的。,石油中的含氮化合物,石油中的氮含量一般比硫含量低,质量分数通常在0.05%-0.5%范围内,石油中的氮多分布在400 以上的重油中。石油中的含氮化合物对石油的催化
8、加工和产品的使用性能都有不利的影响,使催化剂中毒失活,或引起石油产品的不安定性,易生成胶状沉淀。,石油中含氮化合物的类型:碱性含氮化合物:砒啶、喹啉 非碱性含氮化合物:咔唑 一般来说,原油中的碱性氮的含量占总含氮量的25%-30%左右。非碱性含氮化合物性质不稳定,易被氧化和聚合,是导致石油二次加工油品颜色变深和产生沉淀的主要原因。碱性氮和非碱性氮在一定条件下可以相互转化。,石油中的含氧化合物,石油中的含氧量一般在千分之几的范围内,只有个别石油含氧量可达2%-3%。如果石油在加工前或加工后长期暴露在空气中,那么其含氧量就会大大增加。石油中的氧元素都是以有机含氧化合物的形式存在的,大致有两种类型:
9、酸性含氧化合物:环烷酸、芳香酸和脂肪酸和酚类 中性含氧化合物:酮、醛和酯类 石油中含氧化合物以酸性含氧化合物为主,对设备有腐蚀性。,石油中的微量元素,石油中所含的微量元素与石油中石油中碳、氢、氧、氮、硫这五种元素相比,其含量要少得多,一般都处在百万分级至十亿分级范围,其中有些元素对石油的加工过程,特别是对所用催化剂的活性有很大影响。研究资料表明,石油中有几十种微量元素存在,目前为止已从石油中检测到59种微量元素,其中金属元素45种。,石油中的微量元素按其化学属性可分为如下三类:变价金属:V,Ni,Fe,Mo,Co,W,Cr,Cu,Mn,Pb,Hg,Ti等碱金属和碱土金属:Na,K,Ba,Ca,
10、Mg等卤素和其他元素:Cl,Br,I,Al等含镍高,含矾低,是我国原油的一大特点。,石油中微量元素的含量也是随着沸程的升高而增加,主要集中在大于500的渣油中。其中一部分微量元素以无机的水溶性盐类形式存在,例如钾、钠的氯化物盐类,主要存在于原油乳化的水相里,这些盐类可以通过水洗或加破乳剂而除去。另一些金属是以油溶性的有机化合物或络合物形式存在,经过蒸馏后,大部分集中在渣油中。还有一些可能以极细的矿物质的微粒悬浮与原油中。,二、石油的馏分组成,石油是一个多组分的复杂混合物,其沸点范围很宽,从常温一直到500 以上,所以,无论对原油进行研究还是加工利用,都必须对原油进行分馏。分馏就是按照组分沸点的
11、差别将原油“切割”成若干“馏分”例如200 馏分,每个馏分的沸点范围简称为馏程或沸程。馏分常冠以汽油、煤油、柴油等石油产品的名称,馏分并不就是石油产品,石油产品要满足油品规格的要求,还需将馏分进行进一步加工才能成为石油产品。各种石油产品往往在馏分范围之间有一定的重叠。,500:减压渣油(VR)常压蒸馏后残余的350 的油称为常压渣油或常压重油。(AR)我国原油具有汽油含量低,渣油含量高的特点。,从原油直接分馏得到的馏分称为直馏馏分,他们基本上保留着原油原来的性质,石油直馏馏分经过二次加工后,所得的馏分与相应直馏馏分的化学组成不同。,三、石油馏分的烃类组成,单体烃组成族组成结构族组成,从化学组成
12、来看,石油中主要含有烃类和非烃类两大类,烃类和非烃类存在与石油的各个馏分中,因石油产地和种类不同,烃类和非烃类的含量差别很大。但在同一种原油中,随着馏分沸程增高,烃类含量降低,而非烃类含量逐渐增加。石油中烃类主要是由烷烃、环烷烃和芳香烃以及兼有这三类烃结构的混合烃类构成。,单体烃组成:石油及其馏分中每一单体化合物的含量。细、繁,随着石油馏分沸程的增高其单体化合物数目急剧增加。一般还只限于阐述石油气及石油低沸点馏分时采用。仅用于窄馏分。目前,利用气相色谱技术可分析鉴定出汽油馏分中上百种单体化合物。,族组成:化学结构相似的一类化合物。以石油馏分中各族烃类相对含量的组成数据表示。简单实用,至于分析哪
13、些族取决于分析方法以及实际应用的需要。汽油馏分的分析以烷烃、环烷烃、芳香烃的含量;分析裂化汽油增加不饱和烃,分析更细致些,则可将烷烃再分为正构烷烃和异构烷烃,将环烷烃分为环己烷系和环戊烷系。,煤油、柴油及减压馏分,由于所用分析方法不同,其分析项目也不同。采用液固色谱法分析,以饱和烃(烷烃和环烷烃)、轻芳香烃(单环芳烃)中芳香烃(双环芳烃)、重芳香烃(多环芳烃)及非烃组分等含量表示。采用质谱法分析,以烷烃(正构烷烃、异构烷烃)、环烷烃(一环、二环、多环环烷烃)芳香烃(一环、二环、多环芳香烃)和非烃化合物的含量表示,结构族组成:确定复杂分子混合物中结构单元的含量。把整个石油馏分看成是某中“平均分子
14、”组成,这一“平均分子”则是由某些结构单元组成。馏分结构族组成,用“平均分子”上结构单元在分子中所占的分量表示。不论石油烃类的结构多么复杂,它们都是由烷基、环烷基和芳香基这三种结构单元所组成。,结构单元在分子中所占的分量可以用芳香环上的碳原子占分子总碳原子的百分数(%CA)、环烷环上的碳原子占分子总碳原子的百分数(%C)和烷基侧链上的碳原子占分子总碳原子的百分数(%CA)来表示。例:石油重油的结构族组成测定密度法,石油中间馏分及高沸馏分的结构族组成测定法在20或70下的折射率(或)、密度(或)以及平均相对分子质量(M)数值,即可在列线图中查出结构族组成中的各结构参数。ndM法在实际应用中很方便
15、,此法的准确性也较高,可以适用于不同属类的石油,甚至对于纯烃也能得到与实际相符的结果。但是必须注意到,此法的适用范围只限于具有下列条件的石油馏分:M200,不含不饱和烃;RT4,RA2或者CR75();CA/CN1.5;含S2,含N0.5,含O0.5。,石油重油的结构族组成测定密度法对于重油或渣油可以采用密度法测定其结构参数。烃类密度与其结构有密切联系,在相对分子质量相近的情况下,不同类型烃类其密度不同,因而可用密度来关联油样的化学结构。在关联中人们引入了参数Mc,该参数是表示以每个碳原子计的平均相对分子质量,即M/C,此处M表示平均相对分子质量,C表示每个平均分子中的碳原子数。如果将参数Mc
16、再除以密度,它则表示每个碳原子所占有的摩尔体积。对于不同结构的烃,每个碳原子所占的摩尔体积不同。,由于在重油或渣油中一般都含有杂原子,因此须将MC/d进行杂原子校正,将其校正为(MC/d)c。人们提出的经验校正式为:,将 与重油的芳香碳率fA进行关联,Williams通过实验数据提出:,各结构参数参数的计算,四、石油气体及石油馏分的烃类组成,石油气态烃组成天然气组成纯气田天然气主要成分是甲烷,一般占90(体积分数)以上,此外还有少量的乙烷、丙烷、丁烷和非烃气体,例如氮、硫化氢和二氧化碳等,该气体一般称之为干气。凝析气田天然气虽仍以甲烷为主,但其中乙烷、丙烷、丁烷的含量明显增高,可达1020,甚
17、至还含有少量戊烷和己烷,一般称之为湿气。原油伴生气的组成与凝析气田天然气的组成比较接近。,炼厂气的组成石油炼厂气的组成因加工条件及原料的不同,可以有很大差别。在石油单纯受热分解反应所得的气体中,除了含有烷烃外,普遍都含有烯烃。在高温热解反应的气体中含有大量的乙烯;在催化裂化反应的气体中含有较大量的异丁烷;在催化裂解反应的气体中含有大量的丙烯和丁烯,而在催化重整反应的气体中其主要成分是氢气。,我国四种原油直馏汽油馏分的主要单体烃(烷烃、环烷烃、芳香烃)含量规律:正构烷烃的含量都比较高。对于异构烷烃而言,支链较少(具有一个甲基)的异构烷烃含量较高,往往带一个甲基支链的异构烷烃的含量占整个异构烷烃的
18、一半以上。对于同碳原子数的异构烷烃,其含量随异构程度的增加而减少。对于环烷烃而言,在我国汽油馏分中一般只有环戊烷系和环己烷系两类化合物。在环己烷系中,以甲基环己烷含量为最高。对于芳香烃而言,我国汽油馏分中芳香烃总含量均较少,尤其是苯含量很低,甲苯、二甲苯相对含量高些,在三种二甲苯异构体中以间二甲苯含量为最高。直馏汽油馏分的烃族组成汽油的族组成分析,烷烃和环烷烃占直馏汽油馏分的大部分,芳香烃含量一般不超过20(质量分数)。其分布规律:随着沸点的增高,芳香烃含量逐渐增加。石油中间馏分及高沸馏分的烃类组成,中间及高沸馏分的烃类类型、烃类组成中间馏分的环烷烃和芳香烃以单环和双环为主,三环或三环以上的含
19、量明显减少。高沸馏分的环烷烃包括从单环直到六环的带有环戊烷环或环己烷环的环烷烃,其结构主要是以稠合类型为主。高沸馏分的芳香烃以单环、双环、三环芳香烃的含量为最多,同时,还有一定量的四环以及少量高于四环的芳香烃。多环芳香烃多数也是稠合类型的。,石油固态烃的化学组成从石油中分类出来的固态烃类在工业上称之为“蜡”。蜡按其结晶形状及来源的不同,分为两种石蜡和微晶蜡(旧称地蜡)。,石蜡 主要来源:从柴油及减压馏分油中分离出来 结晶形状:结晶较大并呈板状结晶/片状 平均分子质量:300-450 分子中碳原子数:17-35 相对密度:0.86-0.94 小 熔点:30-70 低 化学组成:正构烷烃含量高,尤
20、其是商品石蜡中正构烷烃含量更高。除正构烷烃外,再石蜡中还含有少量的异构烷烃、环烷烃以及极少量的芳香烃 折射率:小,微晶蜡主要来源:从减压渣油中分离出来结晶形状:细微结晶形/针状或微粒状 平均分子质量:450-800 分子中碳原子数:35-60相对密度:大熔点:70-95化学组成:正构烷烃含量一般较少,主要是带有正构或异构烷基侧链的环状烃,尤其是环烷烃。折射率:大,石蜡、微晶蜡的用途及资源蜡是很重要的石油产品。石蜡除了可以作为裂化原料外,由于它具有良好的绝缘性能和化学安定性,可以广泛用于电气工业、化学工业、医药和日用品工业。微晶蜡亦可作为润滑脂的稠化剂,并在电子工业、橡胶、军工、冶金等工业中具有
21、广泛用途。我国大庆原油含蜡量高,石蜡的质量好,是生产石蜡的优良原料。我国微晶蜡的资源也很丰富,南阳和沈阳原油都是生产微晶蜡的理想原料,其微晶蜡的含量分别占原油的7.5和12.6。,渣油以及渣油中的胶质和沥青质,在我国大多数重要油田的原油中,减压渣油的含量较高,500 减压渣油的产率一般为40%-50%之间,这表明原油中有近一半是减压渣油。减压渣油是原油中沸点最高、相对分子质量最大、杂原子最多和结构最为复杂的部分。,我国原油中的减压渣油碳含量高,氢含量低,硫含量低,氮含量高,金属含量不高。减压渣油中含有大量的胶质和沥青质,他们是各种不同结构的高分子化合物的复杂混合物。胶质:通常为褐色至暗褐色的粘
22、稠且流动性很差的液体或无定型固体,受热时熔融,其相对密度在1左右,是石油中相对分子质量及极性仅次于沥青质的大分子非烃化合物。胶质具有极强的着色能力。胶质是一个不稳定的物质,即使在常温下也易被空气氧化而缩合成沥青质。,沥青质:是固体的无定型物质,颜色为深褐色至黑色,相对密度高于胶质,加热时不融化,温度高于300-350 以上时,会分解成气态、液态产物以及缩合成焦。沥青质一般不挥发,石油中的全部沥青质都集中在减压渣油中。,石油及其产品的物理性质,石油及其产品的物理性质是评定产品质量和控制生产过程的重要指标,也是设计和计算石油加工工艺装置的重要数据。油品的物理性质与其化学组成有着密切的关系,油品的物
23、理性质在很大程度上取决于其中所烃类的物理性质和化学性质。油品是各含种烃类和非烃类的复杂混合物;它的理化性质是各种化合物性质的宏观综合表现。它们之中有的性质有可加性,有的则没有,而且多数不具有可加性。,蒸 汽 压,在某一温度下液体与其液面上的蒸汽呈平衡状态,这时蒸汽所产生的压力称为饱和蒸汽压,简称为蒸汽压。蒸汽压的高低表明了液体气化或蒸发的能力,蒸汽压愈高,就说明液体愈容易汽化。,纯烃蒸汽压:就某一种纯烃而言,其蒸汽压仅取决于温度,是随温度的升高而增大的。对于同一族烃类,在同一温度下,相对分子质量较大的烃类的蒸汽压较小。纯化合物的蒸汽压与温度间的关系可用Clapeyron-Clausius方程表
24、示:,Hv 摩尔蒸发热,J/mol R 摩尔气体常数,8.314J/(mol K)T 温度,K p 化合物在T 时的蒸汽压 Pa,适用条件:当体系的压力不太高,液相的摩尔体积与气相的摩尔体积相比可以忽略,且温度远高于其临界温度,气相可看作理想气体时。当温度变化不大时,摩尔蒸发热可视为常数,则可将上式积分得到:,在实际应用中,常用经验或经验的方法来求定纯烃的蒸汽压,其中比较简便的如Antoine方程:,式中 A、B、C是与烃类有关的常数,可从有关数据手册查得,此式的使用范围在1.3-200kPa。,当已知烃类临界性质和偏心因数时,可用下式计算烃类(包括石油馏分)的蒸汽压:,烃类混合物及石油馏分的
25、蒸汽压与纯烃不同,烃类混合物的蒸汽压不仅取决于温度,同时也取决于其组成。在一定的温度下,只有其气相、液相或整体组成一定,其蒸汽压才是定值。当体系压力不高,气相近似为理想气体时,与其相平衡的液相近似于理想溶液时,对于组分比较简单的烃类混合物,其总的蒸汽压可用DaltonRaoult定律求得:,式中 p,pi 分别为混合物和组分i的蒸气压,Pa xi 平衡液相中组分i的摩尔分率石油及较重馏分的组成及其复杂,尚难以测定其单体烃组成,无法用DaltonRaoult定律求取其蒸汽压。对于沸点范围较窄的石油馏分(指实沸点蒸馏温度差小于30的馏分),可根据特性因数和平均沸点由图用试差法求定。石油馏分的蒸汽压
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