《烃类热裂解》PPT课件.ppt
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1、乙烯工业,第八章 烃类热裂解,北京燕山乙烯装置,内容简介,国内乙烯工业简介8.1 热裂解过程的化学反应8.2 裂解过程的工艺参数和操作指标8.3 管式裂解炉及裂解工艺过程8.4 裂解气的预分馏及净化8.5 压缩和制冷系统8.6 裂解气的精馏分离系统8.7 乙烯工业的发展趋势,乙烯工业现状与前景乙烯产量常作为衡量一个国家基本有机化学工业的发展水平,我国乙烯装置情况,第一类 70年代引进的规模30万吨以上的大型乙烯装置。共7套,包括燕山、大庆、齐鲁、扬子、上海2#、茂名乙烯、吉化2#装置;总能力312万吨/年,占全国乙烯总能力65.16%。第二类 90年代建成的具有一定技术水平的规模20万吨以下的
2、乙烯装置。共有7套,包括天津、中原、北京东方、广州、盘锦、独山子、抚顺乙烯装置。第三类 建设年代较早规模较小技术落后的15万吨以下的乙烯装置。共4套,包括吉化1#、上海1#、辽阳、兰州乙烯装置。,2008年国内主要乙烯生产企业产能情况(单位:万吨/年),国内乙烯需求量预测,2010年,我国乙烯产能达1323万吨/年,乙烯自给率将达到58%。,近年国内新扩建乙烯项目(单位:万吨/年),乙烯下游消费结构,动手查资料:了解中国现有乙烯装置有多少?生产能力和技术水平如何?,福建炼油乙烯一体化合资项目新厂区,裂解汽油,热裂解,预分馏(急冷),原 料,净化(脱酸、脱水、脱炔),分离 精馏分离系统深冷 压缩
3、制冷系统,三烯,分离部分,反应部分,芳烃,裂解气,热裂解工艺总流程,化学反应 反应规律、反应机理、热力学与动力学分析工艺参数和操作指标 原料性质及评价、裂解温度、烃分压、停留时间、裂解深度工艺过程 管式裂解炉,热裂解反应部分的学习内容,8.1 热裂解过程的化学反应,8.1.1 烃类裂解反应规律,裂解过程复杂,即使是单一组分裂解如下。,石油烃裂解如下图:,(3)环化反应(C5以上)CH3(CH2)4CH3+H2,8.1.1 烃类裂解的反应规律,1.烷烃的裂解反应,310.9,CH3CH(CH3)-CH(CH3)CH3,364,CH3-C(CH3)2H,325.1,CH3CH2CH2-CH2CH2
4、CH3,376.6,CH3CH2CH(CH3)H,314.6,H3C-C(CH3)3,393.2,CH3CH2CH2CH2-H,341.8,CH3CH2CH2-CH3,384.9,CH3-CH(CH3)H,338.9,CH3CH2-CH2CH3,397.5,CH3CH2CH2-H,343.1,CH3-CH2-CH3,405.8,CH3CH2-H,346,CH3-CH3,426.8,H3C-H,键能kJ/mol,碳 碳 键,键能kJ/mol,碳 氢 键,各种键能比较,正构烷烃一次反应的G和H(1000K),特点:是 生产乙烯、丙烯的理想原料。,特点:裂解所得乙烯、丙烯收率远较正构烷裂解所得收率低
5、,而氢、甲烷、C4及C4以上烯烃收率较高。,正构烷烃,异构烷烃,2.烯烃的裂解反应,(1)断链反应,(2)脱氢反应,(3)歧化反应,2.烯烃的裂解反应,特点:除了大分子烯烃裂解能增加乙烯外,其余的 反应都消耗乙烯,并结焦。,(5)双烯合成反应,(6)芳构化反应,裂解反应包括:断链开环反应 脱氢反应 侧链断裂 开环脱氢,3.环烷烃的裂解反应,裂解规律为:(1)长链环烷烃较无侧链的裂解时乙烯产率 高。先在侧链中间断侧链再裂解。(2)脱氢成芳烃比开环容易。(3)五元环较六元环更难裂解。(4)环烷烃更易于产生焦炭。,3.环烷烃的裂解反应,裂解产物组成:苯 丙烯、丁二烯 乙烯、丁烯 己二烯,(1)在裂解
6、条件下,芳环不开环。,4.芳烃的裂解反应,(3)芳烃缩合,进一步生成焦的反应。,(2)芳环侧链的断链或脱氢反应。,+,+,芳烃缩合反应,特点:不宜做裂解原料,各种烃在高温下不稳定900-1000以上乙烯经过乙炔中间阶段而生碳;500-900经过芳烃中间阶段而结焦。单环或少环芳烃典型的连串反应。,多环芳烃,稠环芳烃,液体焦油,固体沥青质,焦,5.裂解过程中结焦生碳反应,形成过程不同:烯烃经过炔烃中间阶段而生碳;经过芳烃中间阶段而结焦。氢含量不同:碳几乎不含氢,焦含有微量氢()。,焦和碳的区别,烷烃正构烷烃最有利于乙烯、丙烯的生成;分子量愈小则烯烃总产率愈高。异构烷烃的烯烃总产率低于相同碳原子的正
7、构烷烃,但随着分子量增大,差别减少;,烯烃大分子烯烃裂解为乙烯和丙烯。烯烃还可脱氢生成炔烃、二烯烃进而生成芳烃;,环烷烃优先生成芳烃而非单烯烃。相对于烷烃,丁二烯、芳烃收率较高,乙烯收率较低;,芳烃芳环不易裂解,主要发生侧链的断链和脱氢反应,有结焦倾向。,各族烃裂解生成乙烯、丙烯能力的规律:,6.小结,几种烃原料的裂解结果比较(单程),8.1.2 烃类裂解的反应机理 自由基反应举例(丙烷裂解),链引发:,链增长:得到两个自由基 和,通过两个途径进行链的传递.,正丙基自由基,途径A:,生成的正丙基自由基进一步分解,反应结果是:,途径B:,异丙基自由基,生成的异丙基自由基进一步分解,反应结果是:,
8、C30裂解产物中含H2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6等,低温下,易夺取仲C-H,生成i-C3H7,即生成H2和C3H6高温下,易夺取伯C-H,生成n-C3H7,即生成C2H4和CH4,因此随着反应温度的升高,C2=/C3=增加,(C2=/C3=3:2,600;3:1.7,800),链终止:,CH3+C3H7 CH4+C3H6CH3+CH3 C2H6,一次反应(目的)原料烃经热裂解生成乙烯和丙烯等低碳烯烃的反应。(有利)二次反应(应避免)一次反应的产物乙烯、丙烯等低级烯烃进一步发生反应生成多种产物,直至生焦和结炭。(不利)如 裂解成较小分子烯烃、加氢生成饱和烷烃、裂解生成炭、聚合、环化、
9、缩合和生焦反应,一次反应和二次反应,轻柴油裂解反应的一次和二次反应,(裂解油芳烃等),(一)族组成(二)氢含量(三)特性因数(四)关联指数(五)几种原料裂解结果比较,8.1.3 裂解原料性质及评价,(一)族 组 成PONA值,若原料P含量越高,(N+A)量愈小乙烯收率越大。,适用于表征石脑油、轻柴油等轻质馏分油。,烷烃P(paraffin),烯烃O(olefin),环烷烃N(naphthene),芳烃A(aromatics),PONA值:各族烃的质量百分数含量。,我国常压轻柴油馏分族组成,适用于各种原料,用元素分析法测得。氢含量:烷烃环烷烃芳烃。含H,乙烯收率。目前技术水平,氢含量易控制在高于
10、13%(质量).因此低碳烷烃是首选的裂解原料,国外轻烃(C4以下和石脑油)占约90,而目前国内重质油高达20.,(二)氢 含 量,返回,原料氢含量与乙烯收率的关系,乙烷的氢含量20丙烷为18.2石脑油为14.515.5轻柴油为13.514.5,(三)特 性 因 素(K),K反映了油品的氢饱和程度。K值以烷烃最高,环烷烃次之,芳烃最低.K,乙烯收率。一般K在9.713。,主要用于液体燃料。,计算方法:,即美国矿务局关联指数(Bureau of Mines Correlation Index),简称BMCI。主要用于柴油等重质馏分油。BMCI值表示油品芳烃的含量。芳烃的BMCI最大(苯为99.8)
11、;正构烷烃BMCI最小。中东轻柴油的BMCI典型值为25左右,中国大庆轻柴油约为20。故:原料中,BMCI,乙烯收率,且易结焦,BMCI,乙烯收率,(四)关联指数(BMCI值),几种参数的比较,8.1.4 裂解反应的化学热力学和动力学,1.裂解反应的热效应,强吸热过程,原料及组成复杂,用生成热数据,难以计算。常用烃的氢含量或相对分子质量估算生成热,计算裂解反应的热效应。用烃(液体)的含氢量估算生成热用分子量M估算反应热,乙烷裂解过程主要由以下四个反应组成:,2.裂解反应系统的化学平衡组成,不同温度下乙烷裂解反应的化学平衡常数,C-CC=C 的Kp1、Kp1a CCCC的Kp2。,提高裂解温度对
12、生成烯烃是有利的,但温度过高更有利于碳的生成。,Kp1、Kp1a、Kp2,Kp3但|Kp3|很大,T,Kp2增加的幅度更大,乙烷裂解系统在不同温度下的平衡组成(常压),y*(C2H6)+y*(C2H4)+y*(C2H2)+y*(H2)+y*(CH4)=1,如使裂解反应进行到平衡,所得烯烃很少,最后生成大量的氢和碳。,化学平衡组成,必须采用尽可能短的停留时间,以获得尽可能多的烯烃。,一次反应为一级反应:当浓度C0C,时间 0t,对上式积分得 设 代入上式得:,3.烃裂解反应动力学,故由下式和表、图即可求出已知T下的转化率x。,阿累尼乌斯方程:,式中:A反应的频率因子;E反应的活化能,kJ/mol
13、;R气体常数,kJ/kmol;T反应温度,K.,裂解动力学方程可以用来计算原料在已知停留时间(t)、温度(T)下的转化率(x)。,几种低相对分子质量烃的裂解时的动力学常数,返回,图 某些烃相对于正戊烷的反应速度常数,碳原子数,1-正烷烃;2-异构烷烃,一个甲基联在第二个碳原子上:3-异构烷烃,两个甲基联在两个碳原子上;4-烷基环己烷;5-烷基环戊烷;6-正构伯单烯烃,ki/k5,C6以上烃裂解动力学数据较少,可由图估算。,乙烷、石脑油及轻柴油的温度一级反应速率常数值关系,返回,裂解过程的工艺参数,8.2 裂解过程的工艺参数和操作指标,(1)影响一次产物分布 热力学分析:在一定温度内,提高T有利
14、于提高乙烯收率。,温度对产品分布的影响(1)影响一次产物分布;(2)影响一次反应和二次反应的竞争。,8.2.2 裂解温度和停留时间,1.裂解温度,温度对一次产物分布的影响,如裂解目的产物是乙烯,则裂解温度可适当提高;如要多产丙烯,裂解温度可适当降低。,峰值收率,(2)温度对一次反应和二次反应竞争的影响 热力学和动力学分析,热力学 平衡常数分析可知:二次反应在热力学上更占优势(CCCC的Kp2增加的幅度更大)。,动力学分析温度对一次和二次反应的相对反应速度如何影响?,随温度升高,活化能大的反应,其速率增加的更快。故,一次反应Ea二次反应Ea,动力学:提高温度有利于提高一次反应对二次反应的相对速度
15、,因而有利于提高乙烯收率(一次反应在动力学上占优势)。,因此,应选择一个最适宜的裂解温度,发挥一次反应在动力学上的优势,而克服二次反应在热力学上的优势,即可得到较高的乙烯收率也可减少焦炭的生成。理论上适宜的裂解温度范围750900。实际T与裂解原料、产品分布、裂解技术和停留时间等有关。如某厂乙烷裂解炉的裂解温度是850870,石脑油的是840865,轻柴油的是830860。,2.停留时间,定义:原料从反应开始到达某一转化率时,在反应器中经历的时间,即经过辐射盘管的时间。裂解管式反应器特点:非等温 非等容体积增大停留时间的计算,表观停留时间:VR,S,L反应器容积,裂解管截面积,管长。V单位时间
16、通过裂解炉的气体体积(流量),m3/s。进出口体积流率的算术平均值 反映了所有物料(包括稀释蒸气)在裂解炉中的停留时间。,停留时间的计算,平均停留时间:近似计算时:V原料气平均体积流量 av最终体积增大率,即所得裂解气的体积与原料气 体积之比。,短停留时间有利,停留时间的选择主要取决于裂解温度,当停留时间在适宜的范围内,乙烯的生成量最大,损失较小,即有一个最高的乙烯收率。,3.温度停留时间效应,(1)温度停留时间效应,石脑油在不同温度下裂解乙烯收率随停留时间的变化,高温-短停留时间 最佳组合,不同温度-停留时间组合,裂解结果不同。,温度-停留时间效应对石脑油产物分布关系,可根据对产品分布的要求
17、和技术经济来选择适宜的Tt组合。,(2)裂解温度停留时间的限制,裂解深度限定(动力学方程)工程中常以C5以上液相产品含氢量不低于8%为裂解深度的限度(X T、t)。温度限定 炉管管壁温度受炉管材质限制 热强度限定 热强度:单位时间内单位炉管表面积传递的热量。炉管表面热强度越大,则完成相同热任务所需 的传热面积越小。,Cr25Ni20Cr25Ni35,1050 1100 极限温度T950,(251MJ/m2h376MJ/m2h),8.2.3 烃分压与稀释剂,1.压力对裂解反应的影响,化学平衡分析生成烯烃的一次反应 n0烃聚合缩合的二次反应 n0降低压力 有利于提高乙烯平衡组成 有利于抑制结焦过程
18、,动力学分析,烃类聚合和缩合的二次反应多是高于一级的反应,一次反应多是一级反应,1.压力对裂解反应的影响,压力不能改变反应速度常数,但降低压力能降低反应物浓度。,压力对反应速率的影响,分析可知,降低压力,可增大一次反应对于二次反应的相对速率,有利于提高一次反应选择性,减轻结焦。,工业上 加入稀释剂,P烃,常压操作,从而乙烯量。,稀释剂的降压作用,2.稀释剂,目的:降低烃分压 稀释剂种类:水蒸气、氢气、惰性气体 优点:设备在常压或正压操作,安全性高,不会对以后压缩操作增加能耗。,易分离热容量大 水蒸气汽升温时消耗热较多,可稳定炉管温度,防止过热。抑制原料中的S对镍铬合金炉管的腐蚀,由于高温蒸汽的
19、氧化性。脱除积碳。由于H2O(g)可氧化Fe、Ni,形成氧化膜,抑制铁镍催化烃类的生碳反应。H2O+C CO+H2,稀释比G水蒸汽G烃,水蒸汽作稀释剂的优势,各种裂解原料的管式炉裂解的水蒸汽稀释比,2.裂解深度的衡量参数原料转化率甲烷收率乙烯对丙烯的收率比甲烷对乙烯或丙烯的收率比液体产物的含氢量裂解炉出口温度裂解深度函数动力学裂解深度函数,8.2.4 裂解深度,1.定义 指裂解反应的进行程度。,8.2.4 裂解深度,2.裂解深度表示(1)转化率X 单一烃裂解 用转化率“x”表示 二元烃裂解 选某一当量组分,用其“x”表示 例如以乙烷丙烷原料 对于多组分裂解,如石脑油等轻质组分 用正戊烷的X表示
20、 重质馏分油不易确定代表组分。,8.2.4 裂解深度,(2)裂解炉出口温度,690720 浅度裂解,720750 中深度裂解,750以上 深度裂解,生产操作常用Tout 表示裂解深度。,虽然没有体现停留时间,较片面,但原料和炉型确定,一定程度上可表征裂解的深度。,(3)动力学裂解深度函数 KSF,KSF综合考虑了原料性质、停留时间和裂解温度影响。,KSF定义,将原料的裂解反应作为一级反应处理,将正戊烷裂解所得的kdt定义为动力学裂解深度函数(KSF):,式中 k5正戊烷的反应速度常数,s-1.,KSF定义,目的:为避免原料性质的影响,以便评价裂解炉的裂解性能。SW提出正戊烷为“标准原料”.,K
21、SF定义,KSF定义,以动力学的方法组合了原料的裂解反应动力学性质,不仅与温度和停留时间相关,而且与裂解原料性质有关,称其为裂解深度指数KSF。,在裂解函数中选定正戊烷作为衡量裂解深度的当量组分,是因为:在任何轻质油品中都有正戊烷;在裂解过程中,正戊烷只减少不增加;在裂解过程中易分析。,2.裂解深度表示(3)动力学裂解深度函数 KSF,由图知,KSF值可分为三个区:KSF=01为浅度裂解区,乙烯量,丙烯量。KSF=12.3为中度裂解区,乙烯量渐慢,丙烯达峰值。KSF2.3为深度裂解区,一次反应结束,丙烯量,丁烯量,乙烯量达峰值。,(3)动力学裂解深度函数 KSF,应用,石脑油裂解时裂解深度与产
22、物分布关系图,在产品中的含量,%(重),乙烯,丙烯,丁二烯,返回,裂解深度的常用指标,裂解深度的常用指标,(续表),3.裂解深度各参数关系(1)KSF与X关系,(2)KSF与Tout关系,对于等温反应:,裂解深度与炉出口温度和停留时间的关系,8.3 管式裂解炉及裂解工艺过程,8.3.1 管式裂解炉,鲁姆斯型(Lummus Short Residence Time Type)简称SRT型炉,美国鲁姆斯公司60年代开发的SRT-等系列炉。,裂解炉群,(1)构造,管式裂解炉由炉体和裂解管组成。炉体用钢构件和耐火材料砌筑,分为对流室和辐射室。,鲁姆斯型,SRT-III型炉基本结构,对流室,辐射室,对流
23、室:安装原料预热管及蒸 汽加热管。,用于预热裂解原料、稀释蒸汽等和回收 烟气热量.,辐射室:在炉墙和底部安装燃烧器,裂解炉管垂直放置在辐射室中央。利用高温烟气辐射传热,预热原料在管内进行裂解反应。,对流室预热管排布,SRT-III:充分利用了低温位的热源,用以加热原料、稀释蒸汽、锅炉给水、高压蒸气等。,返回,供热方式:烧嘴布置方案 侧壁烧嘴 侧壁烧嘴与底部烧嘴联合,鲁姆斯型,a.侧壁:炉膛温度均匀,但结构复杂,投资大,且只可用气体燃料;b.底部:结构简单,经济,气体,液体燃料均可,但火焰高度有限,且温度分布不均匀;c.联合:侧壁用气体燃料,底部用气体,液体均可。,乙烯裂解炉管,(2)盘管结构,
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