石油炼制工艺-PPT.ppt
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1、石油炼制工艺,石油炼制Petroleum-refine process,原油的组成与一般性质燃料油的生产润滑油的生产,原油的组成与一般性质,原油的元素组成 原油是成份极其复杂的有机矿物质。主要元素:C、H、S、O、N,此外还有其它金属及非金属元素。产地不一,原油的颜色、比重、凝点各元素的比例也不同。,原油的元素组成产地 比重 元素组成 d420 C 大庆 0.8615 85.74 13.31 0.11 0.15 胜利 86.88 11.11 0.90 0.32孤岛 0.9640 84.24 11.74 2.20 0.47大港 0.8896 85.82 12.70 0.14 0.09新疆 86.
2、13 13.30 0.12 0.28美国 0.8740 84.90 13.70 0.50-0.90俄国 83.90 12.30 2.67 0.33 0.74,原油的馏分和馏分组成,石油是组成复杂的混合物,没有固定的沸点。蒸馏时,低沸点成分先被蒸发出来,高沸点成分则随蒸馏温度升高继续蒸发。馏分:在一定温度范围内蒸馏出来的油品。初馏点:蒸馏出第一滴油时的气相温度。10%,20%馏点:蒸馏出10%,20%油时的气相温度分别称为石油的10%,20%馏点。,终馏点(干点):蒸馏到最后的气相最高温度。馏程:原油蒸馏时,从初馏点到干点的温度范围。初馏点 干点 42C 馏程 500C如:车用汽油的馏程约为35
3、200 C,馏分的温度范围,石油馏分一般必须再加工后才能真正成为汽油、煤油等产品。200C 汽油馏分(或低沸馏分)200250C 煤油、柴油馏分(或中沸馏分)350500C 润滑油馏分(或高沸馏分)馏分沸点升高,C原子数和平均分子量均增加。较详细的馏分及沸点与C原子数关系如表.,原油馏分的沸点与C原子数关系馏分 沸点 C数 分子量航空汽油 40180C C5 C10 100 120车用汽油 80205C C5 C11 100 120溶剂油 160200C C8 C11 100 120灯用煤油 200300C C11 C17 180 200轻柴油 200350C C15 C20 210 240低
4、粘度润滑油 C20 300 360高粘度润滑油 370 470,原油的烃类组成,原油中烃类包括分子量为16的甲烷到分子量为2000左右的大分子化合物,甚至还有C125H234烃类。烷烃 原油中烷烃含量多。常温下C1C4为气体,C5C15为液体,C16以上为固体。环烷烃中主要有单环及双环的五元环和六元环的环烷烃(eg.环戊烷、环己烷)。,原油的烃类组成,芳香烃有单环(eg.苯)、双环(eg.萘)和多环芳香烃(eg.蒽、菲)。不饱和烃 天然石油中一般不含不饱和烃,二次加工产品中才含有不饱和烃。非烃类:含S、O、N的化合物和胶质-沥青质。元素量不多,但组成的化合物量多。,特性因数,沸点越高密度越大;
5、但化学组成不同时,同沸点范围的馏分其密度也不同。由实验总结出下列经验关系来表示组成与密度的关系。定义特性因数 平均沸点 相对密度 烃类特性因数K烃类 沸点C 相对密度 K甲苯 110.6 0.867 10.03 甲基环已烷 100.9 0.769 11.35正庚烷 98.4 0.684 12.77【结论】特性因素K可用于了解原油及馏分的化学性质。含烷烃多的K值为;含环烷烃多的K值为;含芳香烃多的K值为。,原油特性因数分类表,用特性因素对原油分类举例:,烃类族组成烃类族组成是指各族烃类的含量多少。汽油馏分中主要有烷烃(P)、环烷烃(N)和芳香烃(A)。一般规律:环烷烃含量随沸点升高而下降,芳香烃
6、含量随沸点升高而增加。沸点范围/烷烃/%环烷烃/%芳香烃/%6095 56.8 41.1 2.1 95122 56.2 39.0 4.3 122150 60.5 32.6 6.9 150200 65.0 25.3 9.7一些原油的汽油馏分的烃类族组成见表.,大庆及中原重整原料的烃族组成,大庆200500馏分的烃族组成,结构族组成,概念:石油组成复杂,有些分子中既有芳香环又有环烷环还有烷基侧链。如:是由一芳香环、一环烷环加一烷基侧链组成。所以石油中一些复杂分子很难说是一种烃类。可以将其看成一种平均分子,从它是由多少芳香烃、环烷烃和烷基侧链组成来分析组成。具体可用各结构单元C原子数占总C数的比例来
7、表示。如前例:C总20,C芳6 C环4 C侧10 用CA、CN、CP分别表示芳香环、环烷环和烷基侧链上C原子数占总C数的百分比。前例有:CA=6/20=30%CN=4/20=20%CP=10/20=50%再用RT表示总环数,RA、RN分别表示芳香环和环烷环的环数。RT=2,RA=1,RN=1。,由实验测出平均分子量和元素组成后,就可以写出这些馏分的平均分子式。如大庆原油376400C窄馏分饱和烃的分子式为C22.8H44.1,通式为CnH2n-1.5.下表是我国主要原油润滑油馏分的结构族组成。,原油中的非烃化合物,原油中的非烃类主要有含S、N、O等杂原子的化合物,虽然这些元素含量少,但组成的化
8、合物含量大。这些物质一般由大分子化合物组成,且随沸点升高非烃类增多。绝大部分非烃类都集中在重油、渣油中,以胶状沥青状物质的形态存在。1.含硫化合物通常称含S2的为高硫石油,0.52.0%为含硫石油,0.5%为低硫石油。我国的石油除胜利、江汉、孤岛石油外,均为低硫石油。,原油中硫的存在形式及危害,石油中S的存在形态:活性硫:多以元素硫、硫化氢、硫醇等形式存在;能与金属作用腐蚀设备;非活性硫:硫醚、二硫醚、噻吩等硫化合物;不能直接腐蚀金属设备。危害:硫的危害除腐蚀设备外,还可使润滑油积炭等而加大摩擦,缩短润滑油寿命。硫是很多催化剂的毒物。,2.含氧化合物,90以上含氧化合物集中在胶状沥青质中,故重
9、质石油含氧量较高。石油中O的存在形态:胶状沥青质(90%以上)酸性含O化合物(石油酸):环烷酸、脂肪酸、酚类;中性含O化合物:醛、酮等,含量极微。危害:环烷酸约占石油酸的95%,一般在中沸点馏分(多在250-300)中含量最多,低沸点和高沸点馏分都较低。环烷酸能腐蚀金属。一般用碱洗的方法可除去。,3.含氮化合物,氮也主要在胶状沥青物质中,其含量随着馏分沸点升高而增加,90%集中在渣油中。石油中含N化合物的存在形态:碱性含N化合物:吡啶、喹啉、异喹啉及吖啶同系物。非碱性含N化合物:吡咯、吲哚、咔唑及金属卟啉化合物。石油中微量钒、镍、铁等都在金属卟啉化合物中。简单金属卟啉化合物具有一定挥发性,在煤
10、油及中间馏分中就有。危害:碱性氮化物和金属卟啉化合物是催化裂化所用硅铝催化剂的毒物;此外还会使油品变质、变色等。,原油中的胶状沥青状物质,石油中S、N、O绝大部分都以胶状沥青状物质形式存在。分子量很大,分子中杂原子多,但结构还不清楚。石油馏分中胶质性质 馏分 胶质 馏分 胶质 元素组成 量 分子量 分子量 C H O(N)S 煤油 0.07 188 290 77.9 9.97 10.33 1.80 柴油 0.57 237 298 80.92 9.92 7.60 1.56 轻润滑油 5.81 392 466 82.29 10.22 6.23 1.26 中润滑油 7.36 450 471 82.6
11、2 10.06 6.15 1.17 渣油 21.30 688 757 84.75 9.75 4.99 0.51,胶质沥青状物质可分为:胶质沥青质半油焦质和油焦质 加热或氧化 加热或氧化胶质的危害:油品中含有胶质使用时会生成炭渣,从而使机械部件磨损、油路堵塞。胶质的处理:胶质受热或氧化会转化为沥青质。可将渣油吹入空气氧化,从而将部分烃类、胶质转化为胶质和沥青质,制造人造沥青。人造沥青主要用于道路、油漆、建筑、绝缘材料等方面。,原油中的固体烃,石油中存在一些高熔点、常温下为固态的烃(如C16以上正构烷烃),虽然它们是溶解于石油的,但当温度降低时可能有部分固体烃类结晶析出,析出的称为蜡。蜡的分类:石
12、蜡:板状或鳞片状、带状,存在于柴油、润滑油中;地蜡:细小针状,主要存在于减压渣油中。蜡的危害:蜡的存在使油品低温流动性降低,对输送加工不利。,原油中的固体烃,蜡的处理及利用:脱蜡处理 石蜡:可做蜡烛、蜡纸,广泛用于医药、化妆品工业;石蜡氧化成的脂肪酸可作为肥皂、洗涤剂的原料;是制造烃基润滑脂的原料。地蜡:具有良好的绝缘性和密封性,可用于电子和航空工业。,原油中的固体烃,我国几种原油的含蜡量原油 大庆 胜利 孤岛 大港 任丘 克拉玛依凝点C 23 20-2 20 36-50含蜡量 17.9 17.1 7.0 14.0 22.8 2.04蜡熔点C 5152.4 5254 50,燃料油的生产Prod
13、uction of the fuel oils,燃料油包括:汽油(低沸)、煤油和柴油(中沸)。燃料油生产的大致步骤如下:,燃料油的生产Production of the fuel oils,7.2.1 原油的预处理1)原油含水含盐的危害原油采出后要脱盐和脱水,以减少不必要的运输。含水的危害:蒸馏时,水气化造成系统压力降增加,动能消耗加大;水气化潜能大,会增加加热炉及塔顶冷却器的负荷,从而增加燃料耗量和冷却水用量;水分气化,气相体积增大,造成蒸馏塔内气速过大,易引起冲塔等操作事故。,燃料油的生产Production of the fuel oils,含盐的危害:会形成盐垢,影响设备传热;加工中C
14、aCl2和MgCl2会水解放出HCl腐蚀设备;盐会对二次加工中的催化剂造成污染。脱盐脱水指标:要求含盐量5mg/l,含水量为0.2%左右。,2)电-化学脱盐脱水法的基本原理在油中表面活性物质(如环烷酸、胶质、沥青质等)分散在水滴的表面,使水滴稳定地分散在油中,从而阻止了水滴的聚集。脱水的关键是破坏乳化剂的作用,使油水不能形成乳化液,细小的水滴就可以相互聚集成大的颗粒、沉降,最终达到油水分离的目的。而原油中所含无机盐(NaCl约75%,CaCl2约10%,MgCl2约15%)大部分溶解于水,因此脱盐和脱水可同时进行。,工业上普遍采用电-化学脱盐脱水法。【原理】在破乳剂和高压电场作用下进行破乳化过
15、程,使水凝聚成大水滴并沉降分离,盐也随之除去。,补充知识乳化(emulsification):指一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。破乳化(demulsification):又称反乳化作用。是指乳状液的分散相小液珠聚集成团,形成大液滴,最终使两相分层析出的过程。破乳剂(demulsifier):是一种表面活性剂,它能使乳化状的液体结构破坏,以达到乳化液中各相分离开来的目的。有阴离子型破乳剂(如脂肪酸盐、磺酸盐类、烷基苯磺酸盐、聚氧乙烯脂肪醇磷酸盐等);阳离子型破乳剂(如氯化十四烷基三甲基铵等);非离子型破乳剂(如聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醇醚、聚氧乙烯聚氧丙烯多乙烯多胺醚)
16、。,工作原理:在高压交流电场内,原油中的微小水滴受到电场极化作用聚集成大水滴;在油水密度差的作用下,水滴在油中沉降分离,原油中的盐溶解于水,随水脱除;沉降到下部水中的固体杂质也随水排出或沉积在罐底部。,原油脱盐脱水法使用的破乳剂一般为非离子型表面活性剂,用量极少约10-20 g/g。电压一般为1635kV。典型二级脱盐脱水工艺流程如图。注意!注水的目的是为了溶解原油中固体盐类;同时可减弱乳化作用,有利于水滴聚集,从而提高脱盐效率。3)电脱盐脱水的流程,混合设施油、水、破乳剂进脱盐罐前应充分混合,使水和破乳剂在原油中尽量分散到合适程度。一般来说,分散细,脱盐率高。,电脱盐罐交直流电脱盐罐的结构简
17、图如图7.1所示。,防爆高阻抗变压器必须限流式供电,要用可控硅交流自动调压变压器,而且必须有良好的防爆性能。,4)电脱盐脱水的设备,原油的精馏,各段馏分:段塔底出重油段塔底出重柴油和轻柴油段塔底出煤油,塔顶出汽油,常减压精馏装置及流程,一般分为三段:初馏、常压精馏和减压精馏。,图 7.4 燃料型原油蒸馏典型工艺流程图,图 7.4 燃料型原油蒸馏典型工艺流程图,215230,初馏点130,350365,90110,350,390400,工艺过程,初馏:塔顶初馏点130C,分出重整原料或重汽油。侧线不出产品,塔底液进入常压塔继续蒸馏。常压精馏:初馏塔底原油经常压炉加热到360 370C进入常压塔,
18、塔顶温度90110 C,塔顶出汽油;侧线出重柴油、轻柴油、煤油;塔底液到减压精馏。减压精馏:常压塔塔底经减压炉加热到410C左右进入减压分馏塔,塔顶不出产品只分出不凝气和水蒸气,经冷凝冷却抽出不凝气使塔内保持减压状态。侧线分出润滑油或裂化原油,塔底为减压渣油,也用过热蒸汽汽提出轻组分后出塔。,常减压蒸馏三级塔馏分表(可参见表7.8 常减压蒸馏产物 P319),常减压蒸馏操作影响因素及调节,1)常压系统操作因素【特点】常压系统负责生产燃料油,对馏分组成要求高,以提高分馏精确度为主。分馏精确度高低可由相邻两个馏分的“重叠”和“间隙”来判断。eg.轻柴油馏分的馏程为:a b 重柴油馏分的馏程为:c
19、d若bc,则分馏效果差,“b-c”叫“重叠”:,影响分馏精确度的因素有:塔结构(塔板型式、板间距、塔板数)、操作温度、操作压力、回流比、塔内汽流速度、水蒸气吹入量等。温度温度控制要平稳,波动的温度影响分馏效果。T,塔内Q,各点T,会使各部分产品变重;T,塔内Q,各点T,会使各部分产品变轻。压力压力,沸点,热量消耗,有利于气化与分馏;压力,沸点,热量消耗,但油汽体积流量,有利于提高处理量。在操作过程中若压力变高,可能是原油含水、塔顶回流带水或处理量增大,容易造成冲油事故。,回流比影响塔顶温度和分馏效果,R是调解产品质量的重要手段。R 可改善分馏效果;但过大,蒸汽消耗量和冷却水量。汽流速度过高,产
20、生雾沫夹带;过低,处理量,分馏效果,甚至发生漏液。生产中应在不超过允许气速的前提下,使气速尽可能高,既可提高分馏效果,又可提高设备处理能力。水蒸气量蒸汽主要作汽提轻组分,也作侧线热源。蒸汽量,气速破坏塔内平稳操作,冷凝水用量,一般为原油处理量的2%5%。,2)减压系统操作因素【特点】减压系统负责生产润滑油馏分或裂化原料油,对馏分组成要求不高,主要要求提高拔出率,减少渣油量。减压精馏过程保证真空度是最关键条件。可采取的措施:塔盘压力降要小 可选用阻力小的塔盘和采用中段回流。塔顶气体导出管压力降要小 塔顶不出产品也不打回流。抽真空设备效果要好。,塔内、塔顶压力降减小,可减小真空设备负荷。,小 结常
21、压系统关键是控制好温度,在温度发生波动时,最主要的调节手段是回流比。减压系统关键是注意调节蒸汽压力。,3)各种条件变化时的调节方法,(1)原油含水量增大时,要补充热源,保证原油换热后的温度,尽量使水分在预馏塔内蒸出。(2)原油品种变化,应改变操作条件。(3)产品头轻时,说明初馏点低。应减小上一侧线回流以提高本段馏出温度;或加大蒸汽量赶出轻组分。(4)产品尾重时,原因是重组分带上来了。应降低本线馏出量,加大回流,温度降低;或减少下一线蒸汽量以减少带上来的重组分。,常减压蒸馏产品,常减压蒸馏产物,常减压蒸馏设备防腐蚀(了解),原油虽经脱盐脱水,但仍含有少量无机盐,可引起设备腐蚀。主要腐蚀反应:Ca
22、Cl2+2H2O Ca(OH)2+2HCl MgCl2+2H2O Mg(OH)2+2HClHCl遇水则可引起腐蚀:Fe+2HCl FeCl2+H2 H2S+Fe F2S+H2 FeS+2HCl FeCl2+H2S,预防腐蚀措施,“一脱四注”工艺(1)原油电脱盐。(2)脱盐后的原油注碱,将氯化钙和氯化镁转化为不易水解的氯化钠,中和氯化氢、硫化氢等。(3)塔顶馏出线注氨,中和塔顶残存氯化氢、硫化氢,调节PH值。(4)塔顶馏出线注缓蚀剂,吸附在金属表面形成抗水性保护膜。(5)塔顶馏出线注碱性水,冲洗注氨生成的铵盐,中和冷凝的酸性水。,二次加工,二次加工的作用:原油经常压减压精馏后,只能提出30%左右
23、的轻质油品(汽油、煤油、柴油 等),其余是重质馏分和残渣油,需再经过二次加工,采用改变分子结构的化学加工方法,加工出更多的轻质油品,以及提高油品的质量。如改善直馏汽油的辛烷值。,辛烷值的概念:辛烷值是表示汽油抗爆性的指标。将汽油试样与异辛烷(规定辛烷值为100)和正庚烷(规定辛烷值为0)的混合溶液在标准试验汽油机中比较。当油样的抗爆性与某一浓度溶液抗爆性相同时,溶液中异辛烷的体积百分浓度就是该汽油的辛烷值。辛烷值越大,汽油抗爆性越好。,知识点(补充),二次加工方法分类(按有无催化剂分):,热加工过程催化加工过程,延迟焦化热裂化减粘裂化,催化裂化加氢裂化,延迟焦化,【作用】处理减压渣油,生成轻质
24、油品和石油焦,还可为催化裂化提供原料。【基本原理】将渣油高速流过加热炉管,加热到500505,由于高速渣油在炉管内来不及反应,而是到后续设备焦炭塔中再进行裂化、缩合反应,转化为气体汽油、柴油、蜡油和固体产品焦炭。这一过程称为延迟焦化。【主要反应】裂解反应主要反应,吸热,产生较小分子缩合反应放热,生成较大分子,石油焦渣油经延迟焦化加工制得的一种焦炭。色黑多孔,呈堆积颗粒状。元素组成主要为碳,或含有少量的氢、氮、硫、氧和某些金属元素。广泛用于冶金、化工等工业作为电极或生产化工产品的原料。,图 7.5 延迟焦化工艺流程图,【工艺流程】,(减压渣油),350,高温油气:430-435,390-395,
25、500,(焦化气),【流程相关说明】加热炉:为了防止炉管结焦,需向炉管内注入1%左右的水以加大油品流速。焦炭塔:停留足够长时间以完成裂化、缩合反应,生成的焦炭留在焦炭塔内,需设两个焦炭塔轮流使用。分馏塔:焦炭塔顶出的高温油气在分馏塔内经换热后,分馏得到焦化气、汽油、柴油等,塔底的重质油循环回焦炭塔重新焦化。,【主要操作条件】,1)加热炉出口温度:500C左右 温度太低,反应不完全;温度太高,汽油、柴油继续裂解,结焦增多。2)分馏塔压力:分馏塔顶油气分离器压力略高于大气压。(表压0.150.17MPa).,3)分馏塔操作温度:分馏塔底温度为380 400C,过高易结焦;塔顶温度为110 120C
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