ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:28 ,大小:233.26KB ,
资源ID:461564      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-461564.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(最新工艺流程裂解炉生产乙烯资料Word文档格式.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

最新工艺流程裂解炉生产乙烯资料Word文档格式.docx

1、11.010.911.2其它12.834.236.835.8 42.546.6*包括乙烷循环裂解原料的PONA值常常被用来判断其是否适宜作裂解原料的重要依据。表1-8介绍我国几个产地的轻柴油馏分族组成。表1-8 我国常压轻柴油馏分族组成族组成,%(质量)大庆145350胜利145350任丘145350 大港145350P烷族烃正构烷烃异构烷烃62.641.021.653.223.030.265.430.025.444.4环烷族烃其中一环二环三环以上24.216.45.62.228.019.67.023.817.45.41.034.420.610.4A芳烃三环以上 13.20.918.85.00

2、.310.87.20.221.27.30.7我国轻柴油作裂解原料是较理想的。2. 原料氢组成定义:是指原料烃分子中氢原子的质量百分比,不包含溶解的H2烃类裂解过程也是氢在裂解产物中重新分配的过程。原料含氢量对裂解产物分布的影响规律,大体上和PONA值的影响一致。表1-9位各种烃和焦的含氢量比较。表1-9 各种烃和焦的含氢量物质分子式含氢量,%(质量)甲烷丁烷烷烃CH4C2H6C3H8C4H10CnH2n+2252018.217.2n+1/(7n+1)100环戊烷环己烷C5H10C6H12 14.26苯甲苯萘蒽C6H6C7H8C10H8C14H107.78.76.255.62焦碳CaHbCn 0

3、.3 0.10可以看出,碳原子数相同时,含氢量:烷烃环烷烃芳烃。含氢量高的原料,裂解深度可深一些,产物中乙烯收率也高。对重质烃类的裂解,按目前的技术水平,原料含氢量控制在大于13%(质量),气态产物的含氢量控制在18%(质量),液态产物含氢量控制在稍高于78%(质量)时,就容易结焦,阻塞炉管和急冷换热设备。图1-3给出了不同含氢量原料裂解时产物收率。从图中可以看出:含氢量 PNA 液体产物收率 PNA乙烯收率 PNA 容易结焦倾向 PNA3. 芳烃指数(BMCI)BMCI=48640/TV+473.7d15.615.6456.8TV=(T10+ T30+ T50+ T70+ T90)/5TV体

4、积平均沸点,KT10、T30分别代表恩氏蒸馏馏出体积为10%,30%时的温度,K 基准:n-C6H14的BMCI=0芳烃的BMCI=100因此,BMCI值越小,乙烯收率越高,当BMCI35时,才能做裂解原料。4. 特性因素KK=1.216(T立)1/3 /d15.6T立=()3T立立方平均沸点;xivI组分的体积分率;TiI组分的沸点,k。小结:原料烃参数对裂解结果的影响1) 当PONA增大,乙烯收率增大;2) 当氢含量增大,乙烯收率增大;3) 当BMCI减小,乙烯收率增大;4) 当K增大,乙烯收率增大。(二)几种烃原料的裂解结果比较这里列举了乙烷、丙烷、石脑油、轻柴油、重柴油作原料的裂解产物

5、(表1-11)。 表1-11 不同原料的裂解产物分布(单程)原料原料规格94%95.7%43159173131裂解条件辐射管出口温度,737840820790辐射管出口压力,kpa154.7107水蒸气/油(质量)0.330.600.75裂解产物组成,%(质量)H23.081.250.80.67.4520.3510.1C2H443.329.9726.137.33.764.04.2C3H632.720.3316.014.7519.260.5C41.13.589.65C5+4.640.9225.619.0燃料油17.25由表1-11可见,原料不同,裂解产物组成是不同的,裂解条件也有差异。适宜的裂解

6、条件是:最大可能的乙烯收率;合适的裂解周期以保证年开工率。按生产单位乙烯所需的原料及联产品数量来比较见表1-12。表1-12 生产1吨乙烯所需原料量及联副产物量指 标需原料量,t1.302.383.183.79联产品,t0.29951.382.6027.9其中,丙烯,t0.03740.386The 鏃犲 warship 鎹熻?0.47The Heng 笁鏂 Gui 墿 Xian?0.538The 鐗祫 Zhu 涢攢 Wan 撳埗丁二烯,tThe Yue 氱墝鍖呰 0. 0176Xuan 嵏0.0750.119The 鐗祦 Xiang 戠粶0.148The Qian 撶 鐞 ?B、T、X*Gan

7、 sentence the 細 Bi 勬湰0.0950.49The 鏀 Duo Chuai 鍖 ?0.50*B、T、X为苯、甲苯、二甲苯从表1-11,1-12比较可得:1) 原料由轻到重,相同原料所得乙烯收率下降。2) 原料由轻到重,裂解产物中液体燃料油增加,产气量减少。3) 原料由轻到重,联产物量增大,为降低乙烯成本,必然考虑联产物的回收和综合利用,由此增加了装置和投资。The 鍥 coaxs the 畾 Wen 緞鐞嗚 Chuai Cong to fear to 二、 操作条件对裂解结果的影响(一)衡量裂解结果的几个指标. 转化率(X)转化率= 2. 选择性(S) 选择性= 3. 收率和质

8、量收率(Y)收率= 质量收率= Y=XSX:单程转化率,总转化率Y:单程收率,总收率4. 产气率产气率=气体总质量/原料质量*100%(二)裂解温度的影响温度对产物分布的影响主要有两方面:影响一次产物分布;影响一次反对二次反应的竞争。1.温度对一次反应产物分部的影响 温度对一次反应产物分布的影响,按链式反应机理,是通过各种链式反应相对量的影响来实现的。表1-13是应用链式反应动力学数据计算得到的异戊烷在不同温度裂解式的一次产物分布。由表1-13可以看出,裂解温度不同,就有不同的一次产物分布,提高温度,可以获得较高的乙烯、丙烯收率。表1-13 裂解温度对异戊烷一次产物分布的影响(计算值)组分wt

9、%i-C4H81-C4H82-C4H8总计C=2+C=360015.234.025.310001.6 14.513.620.322.533.92.温度对一次反应和二次反应相互竞争的影响热力学的动力学分析烃类裂解时,影响乙烯收率的二次反应主要是烯烃脱氢、分解生碳和烯烃脱氢缩合结焦反应。C2H6C2H4+H2 kp1C2H4C2H2+H2 kp2C2H22C+H2 kp3热力学分析烃分解生碳反应具有较大负值,在热力学上比一次反应占绝对优势!但分解过程必须先经过乙炔阶段,所以,主要看乙烯脱氢转化为乙炔的反应在热力学上是否有利?乙烯转化为乙炔的反应,在温度低于760时平衡常数很小。表1-14(P41)

10、给出了下列三个反应在不同温度下的平衡常数值。表1-14 乙烷分解生碳过程各反应的平衡常数温度,kp1 kp2kp38271.6750.014956.5569276.2340.080538.662106102718.890.33501.570112748.861.1343.4461051227111.98 3.2483.248由表可以看出,随着温度的升高,kp1和kp2都增大,其中kp2的增大速率更大些。另一方面,kp3虽然随着温度升高而减小,但其绝对值仍然很大,故提高温度有利于乙烷脱氢平衡,当然也更有利于乙烯脱氢生成乙炔,过高温度更有利于碳的生成。动力学分析当有几个反应在热力学上同时发生时:如

11、果反应速度彼此相当,则热力学因素对这几个反应的相对优势将其决定作用;如果各个反应的速度相差悬殊,则动力学对其相对优势就会起重要作用。温度是通过反应速度常数来影响反应速度的。温度对反应速度的影响程度与反应活化能有关。改变反应温度: 能改变各个一次反应的相对反应速度,影响一次产物的分布; 也能改变一次反应对二次反应的相对速度。升高反应温度: 能加快一次反应反应速度,提高转化率; 也能加快二次反应的速度,导致一次产物的加速消失。简化的动力学图示如下所示:乙烯继续脱氢生成乙炔的二次反应与一次反应的竞争,主要取决于k1/k2的比值及随温度的变化关系。 k1/k2的比值越大,一次反应越占优势。k1=101

12、4exp(-69000/RT) (s-1)k2=2.57108exp(-40000/RT) (s-1)k3=9.71010exp(-62000/RT) (s-1)一次反应的活化能大于二次反应,升高温度有利于提高k1/k2的比值(见图1-4),也即有利于提高一次反应对二次反应的相对速度,提高乙烯收率。 对于另一类二次反应即氢缩合反应与一次反应的竞争,也有同样规律。C2H4+C4H6液体产物r4=k4C2H4C4H6k4=3.0107exp(-27500/RT) (s-1.mol-1)C3H6+C4H6液体产物r5=k5C3H6C4H6k5=3.02C4H6液体产物r6=k6C4H62k6=6.9

13、108exp(-26800/RT) (s-1.mol-1)它们的活化能均比一次反应的活化能小,升高温度有利于一次反应。但提高温度,一次反应和二次反应的绝对速度均加快,焦的绝对生成量会增加。所以,在升高温度的同时,必须相应减少停留时间以减少焦的生成。(三)停留时间的影响物料从反应开始到达某一转化率时在反应器内经历的时间特点:非等温,非等容1.平均停留时间近似式:t=VR/(vV原料)式中:V原料原料气(包括水蒸气)在平均反应温度和平均反应压力下的体积流量,m3/s v最终体积增大率。v=2.表现停留时间表现停留时间:t=VR/V式中:V气态反应物(包括惰性稀释剂)的实际容积流率,m3/sVR反应

14、器容积,m3。3.停留时间的影响由于存在二次反应,故每一种原料在某一特定温度下裂解时,都有一个得到最大乙烯收率的适宜停留时间。如图1-5所示,停留时间过长,乙烯收率下降。由于二次反应主要发生在转化率较高的裂解后期,如能控制很短的停留时间,减少二次反应的发生,就可以增加乙烯收率。4.温度停留时间效应 裂解温度和停留时间对提高乙烯收率来说是一对相互依赖、相互制约的因素。图1-6和表1-15都说明了温度停留时间效应对乙烯收率的影响。表1-15温度停留时间效应对石脑油产物分布关系出口温度,788800816837837871899927停留时间,s 1.20.65 0.350.1产物分布,%(质量)1

15、6.616.8167.325.929.333.312.712.211.7C4H62.233.829.727.8CH4/C2H40.6780.6410.5750.501C2=+C3=+C4H638.842.445.749.8作为一般规律,提高温度,缩短停留时间有如下效应:1)正构烷烃裂解时,能得到更多的乙烯,而丙烯以上的单烯烃收率有所下降。2)能抑制芳烃的生成,减少液体产物和焦的生成。工业上可利用温度停留时间的影响效应来调节产物中乙烯/丙烯的比例,以适应市场变化的需要。近年来各国裂解技术都采用了高温、短停留时间的操作条件(四)烃分压和稀释剂的影响烃分压是指进入裂解反应炉管物料中,气态的碳氢化合物

16、的分压。烃裂解反应时,压力对反应的影响有:1.压力对平衡转化率的影响(热力学分析)烃类裂解的一次反应(断链和脱氢)是分子数增加的反应。 降低压力对反应平衡移动是有利的。在高温下:断链反应的平衡常数很大,几乎接近全部转化,反应是不可逆的。因此,改变压力对这类反应的平衡转化率影响不大。脱氢反应(主要指低分子烷烃脱氢)是一可逆反应,降低压力有利于提高其平衡转化率。压力对二次反应中的断链、脱氢反应的影响与上述情况相似,降低压力有利于乙烯脱氢生成乙炔的反应。至于聚合、脱氢缩合、结焦等二次反应,都是分子数减少的反应,降低压力可以抑制此类反应的发生,但这些反应在热力学上比较有利,故压力改变对这类反应影响不大

17、。AB+CKp=(PBPC)/PA=(xBxC)/xA P(B+C-A)=(nBnc/nA) (P/ni)V其中 xB=nB/ni V=B+CAV0,P降低,则PV降低,Kp不变,则(xBxC)/xA增加,降低压力可增大转化率。加入稀释剂可以降低烃分压。加入稀释剂 A+DB+C+DKp=(xBxCx,D)/(xAxD,) PVncn,D/(nAn,D) 对于V0,ni增大,则(P/ni)V降低,Kp不变,则(xBn,D)/(xAn,D)增加,总压力不变时,加入稀释剂,可提高产物收率。2.压力对反应速度和反应选择性的影响(动力学分析) 在一般情况下,压力对反应速度常数k的影响可以忽略不计。压力主

18、要是通过浓度去影响反应速度。r裂=k裂cr聚=k聚crr缩=k缩cAcB烃分压P降低,则浓度c降低,反应速度下降。降低压力对一次反应和二次反应的反应速度都降低。但是,反应级数不同时,对反应速度的影响也不同。降低压力对二级和高级反应(二次反应)的影响比对一级反应(一次反应)的影响大得多。因此,降低烃分压可以增大一次反应对二次反应的相对反应速度,有利于提高乙烯收率,减少焦的生成。故无论从热力学或动力学分析,降低分压对增产乙烯,抑制二次反应的发生都是有利的。降低烃分压可以增大一次反应对二次反应的相对反应速度,有利于提高乙烯收率,减少焦的生成。在裂解气中加入稀释剂可以降低烃分压。通常在原料其中加入稀释

19、剂(惰性气体或水蒸气)来降低烃分压。这是因为:1) 裂解是在高温下进行的,如果系统在减压下操作,当某些管件连接不严密时,可能漏入空气,不仅会使裂解原料和产物部分氧化而造成损失,更严重的是空气与裂解气能形成爆炸混合物而导致爆炸;2)减压操作对后续分离部分的压缩操作也不利,要增加能耗。在裂解反应中,工业上采用水蒸汽作为稀释剂的优点是什么?(在裂解反应中,为什么工业上采用水蒸汽作为稀释剂?)工业上常用水蒸气作稀释剂是因为:1) 水蒸气的热容量大,对炉管温度起稳定作用,可以保护炉管;2) 水蒸气易与产物分离,水蒸气与产物不起反应,对裂解气的质量无影响;(对比氮气)3) 水蒸气还可以抑制原料中的硫对合金

20、钢裂解炉管的腐蚀作用,保护裂解炉管;4) 水蒸气还有清焦作用。水蒸气在高温下能与裂解炉管中沉积的焦炭发生如下反应: C + H2O H2 + CO 5) 水蒸气对金属表面起一定的氧化作用,使金属表面的铁、镍形成氧化物薄膜,减轻了铁和镍对烃类气体分解生炭的催化作用。1) 水蒸汽热容量大,能对炉管温度起稳定作用,在一定程度上保护了炉管;2) 水蒸汽与产物易分离,与产物不起反应,对裂解气的质量无影响;3) 水蒸汽可以抑制原料中的硫对合金钢裂解管的腐蚀作用,可以保护裂解炉管;4) 水蒸气在高温下能与裂解管中的沉积焦炭发生如下反应:具有对炉管的清焦作用;5) 水蒸气对金属表面起一定的氧化作用,形成氧化物

21、薄膜,减轻了铁和镍对烃类气体分解生碳的催化作用。但是水蒸气的加入量不是越多越好。加入过量水蒸气,使炉管的处理能力下降,增加炉子的热负荷,也增加了水蒸气的冷凝量和急冷剂用量,并造成大量废水。水蒸气的加入量随裂解原料的不同而异,一般以防止结焦,延长操作周期为前提。裂解原料越重,越易结焦,水蒸气的用量也越大,见表1-16。表1-16 不同裂解原料的水蒸气稀释比(管式炉裂解)原料含氢量,%(质量)结焦难易程度稀释比水蒸气/烃,kg/kg原油18.514.1613.613.0较不易较易0.250.40.30.50.50.80.751.03.55.0表1-17则为水蒸气稀释比对公用工程的影响。表1-17水

22、蒸气稀释比对公用工程的影响项目 燃料高压水蒸气冷却水回收热量116125170135实际上水蒸气的用量比也有最佳值,高于此最佳值,不仅对提高乙烯收率作用不大,切实能耗增加。(五)动力学裂解深度函数KSF 1. 裂解深度表示单一烃裂解 裂解深度用转化率“x”表示 因为原料及反应产物的组成都能比较精确的分析到,转化率容易求.二元烃裂解 从中选一个当量组分(浓度最大的组分或一个有代表性的组分),用“x当”表示对于多组分裂解 很多烃类在裂解过程中消失了,而另外的烃在裂解时又生成它 选择一个裂解深度函数KSF来表示2. KSF定义KSF是综合考虑了原料性质、停留时间和裂解温度三方面影响作为衡量重质原料裂

23、解深度的指标。 KSF的定义式为:KSF=k5dt (1-16)k5 正戊烷的反应速度常数,s-1t 反应时间,s在裂解函数中之所以选定正戊烷作为衡量裂解深度的当量组分?是因为:1) 在任何轻质油品和重质油品中都有正戊烷存在;2) 在裂解过程中,正戊烷只减少不增加;3) 在裂解过程中易分析。公式中的k5与反应温度T密切相关:k5=Ae(-E/RT)因而,KSF关联了T和t两个因素,就比较全面的描述了裂解过程的实际情况。3. KSF的计算1) 严格法:KSF=k5dt (要先知道沿反应管长的温度分布和时间分布,得到全部的积分时间,计算KSF)2) 等温法:KSF=k5t (1-17)(在某一温度下为常数,对式(1-16)积分得到:反应时间由0t)3) KSF与转化率关联r=-dc/dt=k5c (1-18)变换上式: -dc/c=k5dt积分,n-c5的浓度从c0c,反应时间从0t得: (c0/c)=k5t c=c0(1-)/则:KSF=/(1-)或:KSF =2.3lg/(1-)这样,就把KSF与转化率数据关联起来。例如:若KSF=2.3,假设=1,则计算得=0.9=90%,反过来计算也一样。注意:=0.9是指裂解原料中正戊烷的转化率,而不是轻油整体的转化率,KSF=2.3时表正了这种油品达到了

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2