加氢精制技术新进展.ppt
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1、,加氢精制技术新进展,一、加氢精制技术的发展机遇与挑战,1、石油消费量逐年增加2、原油质量日趋劣质化3、石油产品质量升级4、环保法规实施5、炼油装置构成不尽合理6、增加投入,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,1、加氢精制技术发展概况2、FRIPP加氢精制技术2.1 汽油加氢精制高空速重整原料预加氢技术1)481-3加氢精制催化剂2)FDS-4A加氢精制催化剂3)FH-40A加氢精制催化剂4)FH-40B加氢精制催化剂5)FH-40C加氢精制催化剂,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术1)国内外情况2)FRIPP重整生成油选择性加氢技术3)选择
2、性加氢脱烯烃(HDO)化学反应4)催化剂设计5)HDO-18催化剂工业应用结果6)小结,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,焦化石脑油加氢成套技术开发及工业应用1)延迟焦化技术简介2)焦化石脑油加氢技术背景3)FRIPP高效组合催化剂综合治理方案 高性能捕硅剂的开发(FHRS-1)高活性FH-40C催化剂 组合催化剂级配装填技术 原料油管理 精心操作4)工业应用结果5)工业催化剂(运转后)再生效果6)工业应用概况7)小结,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,清洁汽油生产技术(FCC汽油选择性加氢脱硫技术OCT-M/OCT-MD)1)我国FCC汽油组成特点2)FCC汽油选择性加氢
3、脱硫工艺流程3)OCT工业应用结果4)OCT-M工艺工业应用概况5)OCT-MD工艺技术,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.2 煤油加氢精制技术1)开发背景2)技术分析,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,低压航煤加氢精制技术及工业应用1)航煤加氢反应特点2)低压航煤加氢的难点3)工艺条件4)加氢催化剂5)工业标定结果煤油深度加氢精制工业应用结果1)工艺过程、催化剂2)工业应用结果,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.3 清洁柴油生产技术 柴油深度加氢脱硫2.3.1 前言1)背景2)柴油馏分油质量状况2.3.2 加氢脱硫(HDS)化学反应原理1)原油中的硫含量
4、及其分布2)原油中的硫化物类型及其分布3)柴油馏分HDS化学反应4)柴油馏分加氢过程中的其他化学反应,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.3.3 低硫柴油生产思路1)开发高活性HDS催化剂2)深入研究柴油HDS机理3)优化原料4)完善相应的配套工程、技术5)技术改造,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.3.4 柴油加氢精制催化剂(FRIPP)1)FH-5催化剂2)FH-5A催化剂3)FH-DS催化剂4)FH-98催化剂5)FH-UDS 催化剂6)FHUDS-2催化剂7)FHUDS-3催化剂,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.3.5 焦化全馏分油加氢精制(F
5、H-98)2.3.6 柴油深度脱硫脱芳技术(FDAS)2.3.7 柴油加氢改质异构降凝技术(FHI),二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用,2.4 石蜡及特种油加氢精制技术(从略)2.5 蜡油加氢处理加氢裂化原料预处理1)金陵石化(FF-26)2)扬子石化(FF-26)3)镇海炼化(FF-36)原料预处理2.6 渣油加氢处理技术(S-RHT),正文,一、加氢精制技术的发展机遇与挑战,1、石油消费量逐年增加,2.原油质量日趋重质化、劣质化重质化国产原油 轻组分少,重组分多,300 30%VR 4050%稠油产量逐年增加,90 773万吨 95 900万吨 渤海海上原油多为稠油世界原油平均密
6、度:2000年之前 851.4Kg/m3 2000年之后 863.3Kg/m3,b.劣质化含S,N,M高 含硫原油:1.5%2000年世界原油33亿吨,其中S1%占原油56%,S2%占原油30%中东原油的97.3%的硫含量1%高酸原油产量逐年增加,3.产品质量升级1)车用汽油质量标准a.世界燃油规范(汽油)主要指标,b.欧盟汽油规格(主要指标),c.我国车用汽油规格(主要指标),2)车用柴油质量标准a.世界燃料规范(柴油)主要质量标准,b.欧盟柴油质量主要指标,c.我国柴油质量规格(主要指标),4.环保法规实施,清洁燃料的需求将逐年增加1997 全国汽油无铅化国家环保局公布:汽油:2005.7
7、.1 全国执行欧II排放标准(硫不大于500ppm)北京执行欧III标准(硫不大于150ppm)20072008.7.1 全国执行欧III标准 20102011 全国执行欧IV标准(硫不大于50ppm),车用柴油:1964年首次发布GB252-64(1964)国家标准 2000年发布GB252-2000(02年实施)2004.7.1 北京 S不大于500 g/g(欧II)2005.7.1 全国 S不大于500 g/g 北京 S 不大于350 g/g(欧III)2007.7.1 全国 S不大于350 g/g 2008.7.1 北京 S 不大于50 g/g(欧IV)20102011全国 S 不大于
8、50 g/g,5.我国炼油装置构成不尽合理我国炼油装置构成变化(万吨/年),FCC过高(33.61%)加氢裂化,加氢精制,催化重整,烷基化,醚化装置过低,国外加氢工艺占原油一次加工能力的比例:1、日本 89.92%7、加拿大59.272、德国 85.44%8、墨西哥56.003、美国 79.58%9、韩国43.634、英国 67.65%10、俄罗斯 38.615、法国 61.56%11、沙特 37.356、意大利 60.70%12、中国 28.77马达燃料主要问题:汽油-S、烯烃含量高柴油-S含量高,安定性差,十六烷值低,6.增加投入,扩充加氢能力,赶上世界发展形势对已有装置扩能改造,增加加氢
9、精制能力新建一批加氢装置提高加氢精制深度抓紧清洁燃料技术开发加大投入 美国和西欧几百亿美元,继续增加 我国应当新建扩建一批加氢精制,加氢裂化,加氢处理,催化重整等工业装置。,加氢精制技术研发概况 FRIPP建于1953年4月,是我国从事临氢催化技术开发的最早的科研单位之一。临氢催化技术是现代炼油技术的主要组成部分,主要包括加氢精制、加氢处理及加氢裂化,是改善油品质量行之有效的主要技术手段。馏分油加氢精制是含硫原油加工、生产优质原料,清洁燃料的核心技术之一。是中国石化集团公司重点支持的技术开发领域。,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用1、加氢精制技术研发概况,二、FRIPP加氢精制技术的
10、开发与工业应用1、加氢精制技术研发概况,FRIPP加氢精制/处理技术,包括:轻质馏分油加氢精制重质馏分油加氢处理石油蜡类加氢精制渣油加氢处理 其总体水平接近或达到世界先进水平。占国内市场较大份额。为我国的石油炼制及石化行业作出了一定贡献。,业绩(工业应用)FRIPP截止2008年在汽油、煤油、柴油等加氢精制,蜡油加氢处理,石蜡、微晶蜡、凡士林、白油及特种油的加氢精制,常渣及减渣加氢脱硫和加氢/临氢降凝组合工艺多种领域成功地开发出了5大类共70多个品牌的商业催化剂,遍布在国内60多个厂家,累计130余套工业装置应用,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用1、加氢精制技术研发概况,b.申请中国
11、专利1200余项;申请国外发明专利85项,国内外专利授权 共838项c.科技成果奖300余项,国家级20项,省部级280项;发明奖44项;成果转化率80%以上经济效益、社会效益显著 e.培养了人才,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用1、加氢精制技术研发概况,2.1 汽油加氢精制我国汽油产量,二、FRIPP加氢精制技术的开发与工业应用2、FRIPP加氢精制技术,2.1.1 高空速重整原料预加氢技术为适应半再生重整装置扩能改造及连续重整预加氢技术国产化的需要,向高空速,低氢油比方向发展进口含硫原油不断增加,重整预加氢原料硫含量大幅增加工艺研究及催化剂研发。,1)481-3加氢精制催化剂上个
12、世纪80年代:HDS、HDN活性高,机械强度高,装填均匀,装卸方便;主要用于汽油、煤油加氢精制;80年代国际先进水品40多套工业应用装置 包括燕山石化,金陵石化,兰州石化,高桥石化,辽阳化纤等连续重整预加氢装置。,2)FDS-4A催化剂90年代中期,第二代进口含硫原油的轻质馏分油(石脑油、煤油)加氢特点:载体含硅氧化铝,球形 活性组分Mo-Co HDS活性高,稳定性好 堆比小,机械强度高 装填均匀,卸出方便,FDS-4A催化剂工业应用概况(重整预精制),FDS-4A催化剂工业应用概况(重整预精制),FDS-4A催化剂工业应用概况(煤油加氢),FDS-4A小结,19962004年半再生重整预加氢
13、10套160万吨/年连续重整预加氢7套400万吨/年煤油加氢4套280万吨/年总计21套装置总加氢能力840万吨/年,3)FH-40A加氢精制催化剂,2004年工业化,第三代催化剂性状,用途:为重整过程提供合格进料(S0.5g/g,N 0.5g/g)水平:比国外同期参比催化剂的反应温度低10 以上,达到国际先进水平,3)FH-40A加氢精制催化剂,工业应用结果:金陵石化(04.0605.03)三次标定60万吨/年连续重整预加氢,FH40A/B工艺条件:P入口=1.65MPa T入口=290300 LHSV=5.26.0h-1,FH-40A催化剂工业应用概况,4)FH-40B加氢精制催化剂,用途
14、:为重整过程提供合格进料(S0.5g/g,N 0.5g/g)水平:比国外同期参比催化剂的反应温度低10 以上,达到国际先进水平,4)FH-40B加氢精制催化剂,工业应用结果:茂名石化100万吨/年连续重整预加氢标定结果 工艺条件:P入口=1.8MPa T入口=280 LHSV=6.0h-1 氢油比=120,4)FH-40B加氢精制催化剂,金陵石化:FH-40A/B,60万吨/年,连续重整预加氢,FH-40B催化剂工业应用概况,5)FH-40C加氢精制催化剂,采用新型改性Al2O3载体及新颖制备技术活性组分:W-Mo-Ni-Co特点:表面性质更加理想 HDS、HDN及烯烃饱和性能好 活性稳定性好
15、 机械强度高 堆积密度小 价格便宜 更适合于劣质石脑油(如二次加工焦化汽油等)加氢精制,FH-40C催化剂性状,FH-40C催化剂活性水平,FH-40C与FH-40A催化剂活性对比结果,FH-40C催化剂活性水平,FH-40C与FH-40A催化剂活性对比结果,FH-40C催化剂活性水平,FH-40C与FH-40A催化剂活性对比结果,FH-40C催化剂工业应用结果,FH-40C催化剂工业应用概况(重整预加氢),FH-40C催化剂小结,采用新颖技术制备的大孔容、高比表面和孔分布集中的改性氧化铝,负载W-Mo-Ni-Co组分的FH-40C催化剂,具有优异的HDS、HDN活性及其稳定性;在低压条件下处
16、理大庆焦化汽油、镇海焦化汽油及沙特(轻)常顶汽油加氢时,均取得满意结果,达到相同精制效果时,比FH-40A催化剂所需要的反应温度低510;在二年多10余套工业装置应用结果表明,FH-40C催化剂可以满足国产及进口原有的重整预加氢及焦化汽油加氢精制的要求,是轻质馏分油加氢精制的理想催化剂。,2.1.2 催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术催化重整/芳烃抽提技术是生产BTX及C9+芳烃等化工原料的主要工艺过程之一。脱除烯烃的的必要性:芳烃产品溴指数超标,酸洗颜色不合格 溶剂油溴指数及铜片腐蚀试验不合格 烯烃聚合物污染抽提溶剂所致;烯烃氧化有机酸抽提系统设备腐蚀。为了减少车用汽油苯含量,则重整装置采取
17、先切割出苯馏分再抽提苯的工艺路线来生产苯和溶剂油。此情况下,也必须脱除苯馏分中的烯烃。随着催化重整苛刻度的提高,重整生成油芳烃含量增加的同时,烯烃含量也相应增加,脱除烯烃问题更为突出。,2、FRIPP加氢精制技术2.1、汽油加氢精制,白土吸附法-半再生重整及FCC装置使用。白土用量大,寿命短,不能再生,严重污染环境。后加氢Mo-Co/Al2O3或Mo-Ni/Al2O3催化剂反应温度高(300340)空速低(23h-1)芳烃损失大(3%)重整水氯平衡调节困难,、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术1)国内外情况,贵金属加氢国外:法国IFP的Arofining 工艺用于BTX馏分加氢国内:使用MH-
18、508催化剂,用于生产汽油的重整装置的 苯馏分加氢脱烯烃,以生产合格的苯和6#溶剂油(茂名石化、上海高桥炼油厂)。优点:取代白土,操作条件缓和,流程简单,选择性好,稳定性好,不用再生。不足:只适用于苯馏分,不能用于重整生成油全馏分。,我国重整技术发展迅速生产芳烃 脱烯烃生产车用汽油 脱烯烃 催化重整生成油选择性加氢脱烯烃工艺及催化剂研究势在必行,以取代先期的白土精制及后加氢精制。,、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术2)FRIPP重整生成油选择性加氢技术,指标:加氢后生成油溴价:0.1gBr/100g油芳烃:0.5个百分点(损失)催化剂型号:HDO-18,(1)单烯烃的加氢反应R1-CH=CH
19、-R2+H2 R1-CH2-CH2-R2(1)(2)双烯烃的加氢反应R1-CH=CH-CH=CH-R2+2H2 R1-CH2-CH2-CH2-CH2-R2(2)(3)加氢裂化反应R1-CH-CH-R2+H2 R1-CH3+R2-CH3(3)(4)芳烃加氢饱和反应+3H2(4)目的反应:(1)(2)副反应:(3)(4),、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术 3)选择性加氢脱烯烃(HDO)的化学反应,要求催化剂具有高的活性和选择性促进(1)、(2)反应快速进行抑制(3)、(4)反应烯烃加氢多发生在VIII族金属催化剂扩散控制,反应速度主要取决于反应物在催化剂表面的浓度,蛋壳型贵金属催化剂活性最高。
20、VIII族贵金属+助剂活性金属组分集中分布在载体的外表面层中。,、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术 4)催化剂设计,茂名石化(2003.1,苯馏分选择性加氢脱烯烃,9万吨/年),、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术 5)HDO-18催化剂工业应用结果,苯及6#溶剂油产品质量,长岭石化(2006,4 BTX馏分选择性加氢脱烯烃 25万吨/年),HDO18催化剂用于催化重整生成油的苯馏分,BTX馏分,全馏分和C8馏分的选择性加氢脱烯烃,具有良好的活性选择性和稳定性。在较缓和的工艺条件下,可以深度加氢脱烯烃,产品溴指数100mgBr/100g,芳烃基本不损失,完全可以满足芳烃抽提精馏装置对进料烯烃
21、含量的要求。,、催化重整生成油选择性加氢脱烯烃技术6)小结,2.1、汽油加氢精制、焦化石脑油加氢成套技术,延迟焦化技术简介 延迟焦化是我国重油轻质化的主要工艺技术 中国延迟焦化工艺的发展 1930年 世界第一套延迟焦化在美国怀亭炼厂投产 1963年 抚顺石油二厂 国内第一套 30万吨/年 1989年锦州石化 第一套100万吨/年 2004年扬子石化、金陵石化 160万吨/年一炉二塔的大型装置投产 19952005年 延迟焦化加工能力从1328万吨/年增长到4245万吨/年,近3.2倍 焦化石脑油组成特点:烯烃、胶质、硅等杂质含量高 用途:乙烯裂解、化肥、重整等生产原料,焦化石脑油加氢精制技术背
22、景a.主要存在的问题:装置运转周期短,07年之前,反应器床层压差大,平均每年停工二次以上,影响生产量,增加检修费用。b.原因:1)富含二烯烃聚合物结焦压差增大 2)硅沉积压差增加c.对策:国外提供新捕硅剂 AKZOKF-848 CriterionDN-140 UOPN-44,N-204 TopsoeTK-431,TK-437,FRIPP采用高效的组合催化剂,全方位综合治理方案a.高性能捕硅剂的开发与应用 焦化塔,含硅消泡剂裂解为环硅氧烷进入焦化石脑油 焦化石脑油含Si 2ppm,一年产生1.28吨SiO2 沉积在催化剂表面上,其含量达10.7%,致使催化剂比表面下降、孔口堵塞、遮盖活性中心,以
23、致活性降低 常规催化剂 S=150m2/g,饱和容硅量为4%左右,过量的Si穿透催化剂床层,FHRS-1加氢捕硅剂性状,特点:捕硅及总的容硅能力强,可达10%(为常规捕硅剂的1倍),b.高性能加氢精制催化剂FH-40C(采用RASS技术)HDN活性比FH-40A提高20%以上 制造成本比FH-40A降低15%左右 寿命更长c.催化剂级配装填技术 保护剂捕硅剂加氢精制催化剂体系 按比例有序装填,改善和提高床层空隙率及其分布 可明显降低和缓解床层压力降(尤其是顶部床层),延长装置运转周期,d.强化原料油管理 焦化石脑油含有大量的烯烃(共轭二烯)、硫、氮及胶质导致油品安定性下降;储存时间长、温度高、
24、接触空气聚合形成结焦前驱物;技术措施:原料油储罐密封绝氧储存 尽量采用原料直供方式进料(嘴对嘴)。e.精心操作与管理 恰如其分的最佳反应温度调控;过高的反应温度原料输送/换热系统严重结焦 催化剂迅速增加积碳,快速失活 过低的反应温度产品质量难以保证,工业应用标定结果,20万吨/年 焦化石脑油 组合催化剂 23个月 标定(2007.6),标定主要工艺条件,工业应用标定结果,油品性质,工业应用标定结果,装置运作概况,工业应用标定结果,在比常规催化剂t反低22条件下,组合催化剂活性(HDS、HDN、HDO)高;催化剂诸性能稳定,床层压差小,运作周期延长(23个月),为常规操作的4倍;在反应热很大的情
25、况下,床层径向温差2,装置平稳及良好的可操作性;由于整体装置操作是在较低温度下运作,与前期本装置操作相比,燃料气减少71.5%,总能耗下降42.5%,良好的节能减排效果;操作周期延长,减少停工开工次数及检修费用,促使装置长周期满负荷高质量安全运行,也增加了与相关装置协调运作的可能性。,再生结果(运转23个月后),FH-40C催化剂再生后性质,碳和硅沿催化剂床层高度分布,FH-40C再生后催化剂工业应用结果(第二周期),小结,催化剂强强组合的综合效果活性高(捕硅、HDS活性、加氢饱和);稳定性好;较低的入口温度,有效减缓床层顶部及上层结焦,操作灵活,为提温操作留有余地;催化剂级配装填,提高床层空
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