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        石油煉制中的加氫技術(shù)原理及應(yīng)用淺析

        2020-07-27 09:39:18孫靜雯
        商品與質(zhì)量 2020年18期
        關(guān)鍵詞:催化裂化催化劑

        孫靜雯

        中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司 山東濟(jì)南 250000

        1 煉油加氫技術(shù)原理

        加氫過(guò)程包括多種化學(xué)反應(yīng),其中包括不飽和鍵加氫飽和反應(yīng)、加氫脫硫(HDS)反應(yīng)、加氫脫氮(HDN)反應(yīng)、加氫脫氧(HDO)反應(yīng)、加氫裂化反應(yīng)、加氫異構(gòu)化反應(yīng)等。

        1.1 加氫脫硫

        加氫過(guò)程中加氫脫硫是相對(duì)較容易的反應(yīng),因?yàn)镃-S 鍵的鍵能比C-N 或C-C 的鍵能要低的多,在加氫過(guò)程中,含硫化合物中C-S 鍵斷裂,生成H2S 及相應(yīng)的烴,其中硫醇類化合物的加氫活性最高,其次是二硫化物,反應(yīng)活性最低的是噻吩類硫化物。

        1.2 加氫脫氮

        加氫過(guò)程中,石油原料中的含氮化合物發(fā)生加氫脫氮反應(yīng),生成氨及相應(yīng)的烴類,其中胺類化合物的加氫脫氮比雜環(huán)氮化物加氫脫氮要容易得多。此外,含氮化合物具有非常強(qiáng)的吸附性能,對(duì)加氫脫硫、加氫脫氧等其他加氫反應(yīng)具有抑制作用。

        1.3 加氫脫氧

        石油中的含氧化合物主要包括環(huán)烷酸、芳香酸、脂肪酸等有機(jī)酸類、酚類、酸酸類、醚類、呋喃類、酰胺、酮、醛、酯等,而根據(jù)含氧化合物在400℃脫氧的難易程度大體上分為A、B、C 三類,其中A 類含氧化合物是指在沒(méi)有還原劑及催化劑條件下,僅僅通過(guò)熱分解即可脫氧,醇基、羧基、醚、及烷基醚均屬于A 類含氧化合物。B 類含氧化合物需要有還原劑存在才能發(fā)生反應(yīng),酮類及酰胺屬于B 類含氧化合物。C 類化合物若要達(dá)到完全HDO 反應(yīng),需要同時(shí)有還原劑及活性催化劑的存在,呋喃環(huán)、酚、苯基醚等屬于C 類含氧化合物。加氫脫氧反應(yīng)涉及到的反應(yīng)步驟較多,最終O 元素以H2O 形式脫除。

        1.4 烯烴加氫飽和

        烯烴在加氫反應(yīng)條件下發(fā)生飽和生成相應(yīng)的烷烴。

        在實(shí)際加氫反應(yīng)過(guò)程中,烯烴還會(huì)參與發(fā)生兩種副反應(yīng):

        ①催化劑載體的酸性中心上發(fā)生的聚合反應(yīng),類似反應(yīng)式如下:

        ②烯烴與H2S 反應(yīng)生成硫醇及硫化物,反應(yīng)式如下

        對(duì)于第一種副反應(yīng),常用的解決方法使用酸性較低的加氫精制催化劑作為預(yù)加氫催化劑,先使原料中的烯烴加氫飽和,再進(jìn)行下一步加氫精制反應(yīng)。加氫裂化過(guò)程中通常伴隨產(chǎn)生相當(dāng)比例的烯烴,較易發(fā)生第二種副反應(yīng),通常在加氫裂化催化劑底部會(huì)加一部分加氫精制催化劑,以脫除副反應(yīng)產(chǎn)生的含硫化合物。

        1.5 芳烴加氫飽和

        石油餾分中的芳烴根據(jù)芳環(huán)數(shù)量分為四類:?jiǎn)苇h(huán)芳烴、雙環(huán)芳烴、三環(huán)芳烴及多環(huán)芳烴。單環(huán)芳烴在加氫反應(yīng)中生成相應(yīng)的環(huán)烷烴,多環(huán)芳烴的加氫反應(yīng)是逐個(gè)芳環(huán)依次進(jìn)行的,第一個(gè)芳環(huán)的加氫反應(yīng)是最容易進(jìn)行的,后續(xù)芳環(huán)的加氫反應(yīng)速率逐漸變慢[1]。

        1.6 加氫裂化

        加氫裂化采用的催化劑具有裂化和加氫兩種功能,酸性中心提供裂化功能,金屬活性中心提供加氫功能。相比催化裂化,加氫裂化的反應(yīng)產(chǎn)物基本上是飽和的,且脫除了大部分含硫及含氮化合物,其產(chǎn)品質(zhì)量是優(yōu)于催化裂化產(chǎn)物的,此外,在催化裂化反應(yīng)中,多環(huán)芳烴易脫氫縮合生成焦炭使催化劑迅速失活,而加氫裂化則可有效避免焦炭的生成,極大延長(zhǎng)了催化劑的壽命。

        在加氫裂化反應(yīng)過(guò)程中,烯烴與烷烴均存在三種反應(yīng)形式:分別是裂化、異構(gòu)化及環(huán)化反應(yīng)。而芳烴在加氫裂化的條件下會(huì)發(fā)生側(cè)鏈斷裂、加氫飽和、加氫飽和之后的開環(huán)、裂化反應(yīng)。

        2 加氫技術(shù)在石油煉制中的應(yīng)用情況

        2.1 催化裂化原料的加氫預(yù)處理

        催化裂化原料經(jīng)加氫預(yù)處理之后,會(huì)不同程度的降低原料中的硫、氮及金屬化合物的含量,而原料中的多環(huán)芳烴經(jīng)加氫后部分飽和,因此,對(duì)催化裂化原料進(jìn)行加氫預(yù)處理可以降低油漿及焦炭產(chǎn)率,提高液收,降低汽柴油產(chǎn)品中的硫含量及再生煙氣中的SO2含量,有效降低催化裂化反應(yīng)的催化劑單耗。目前針對(duì)加氫預(yù)處理的開發(fā)催化劑有Albemarle 公司開發(fā)的KF859 及KF905 催化劑,丹麥Haldor Topsoe 公司開發(fā)的TK562BRIM 和TK563BRIM 催化劑,以及國(guó)內(nèi)中石化開發(fā)的RN-32V,RN-400,及FF-24 等。

        2.2 催化裂化汽油加氫脫硫

        隨著汽油排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)苛,針對(duì)催化裂化汽油產(chǎn)品的加氫脫硫技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛。該技術(shù)面臨的問(wèn)題是,伴隨加氫脫硫,部分烯烴必發(fā)生加氫飽和,降低了汽油的辛烷值,為減少加氫脫硫過(guò)程中的辛烷值損失[2],近幾年國(guó)內(nèi)外各大石油公司開發(fā)了兩類汽油加氫脫硫技術(shù):一是對(duì)中、重餾分進(jìn)行選擇性加氫,因?yàn)榇蟛糠至蚣性谥兄仞s分,而大部分烯烴集中在輕餾分,這樣可以在脫硫的同時(shí)保留大部分的烯烴,減少辛烷值的損失。一種是使用具有裂化功能和異構(gòu)化功能的加氫催化劑,通過(guò)增加小分子烴及異構(gòu)烷烴的比例來(lái)彌補(bǔ)烯烴飽和帶來(lái)的辛烷值損失。

        2.3 柴油加氫脫硫技術(shù)

        加氫脫硫是目前國(guó)內(nèi)外煉廠柴油產(chǎn)品脫硫的主流技術(shù),目前各大石油公司不斷開發(fā)高活性的柴油加氫脫硫催化劑,以實(shí)現(xiàn)超深度脫硫,產(chǎn)出超低硫柴油:ART 公司的SmART 系列催化劑,Albemarble 公司的Stars 系列催化劑,國(guó)內(nèi)RIPP 近幾年開發(fā)的RS-1100,RS-2000[1]系列催化劑等,均已工業(yè)得到應(yīng)用。

        2.4 全加氫生產(chǎn)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油

        全加氫工藝生產(chǎn)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的流程一般是:加氫裂化或加氫處理、加氫脫蠟、加氫補(bǔ)充精制。目前國(guó)內(nèi)RIPP 開發(fā)的RHW 技術(shù),可加工克拉瑪依油田產(chǎn)出的稠油潤(rùn)滑油料,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的環(huán)烷基潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油。國(guó)外Chevron 公司開發(fā)的異構(gòu)裂化技術(shù),相比傳統(tǒng)溶劑精制過(guò)程,具有含蠟基礎(chǔ)油收率高的優(yōu)點(diǎn)。此外加氫處理還可以與傳統(tǒng)溶劑加氫相結(jié)合,增加基礎(chǔ)油原料來(lái)源,降低原料及操作費(fèi)用,減少污染。目前國(guó)內(nèi)RIPP 開發(fā)的RLT 為此類技術(shù)[2],國(guó)外的Shell 公司及Chevron 公司也開發(fā)了相應(yīng)的技術(shù)[3]。

        3 結(jié)語(yǔ)

        加氫技術(shù)在石油煉制工藝當(dāng)中的地位極為重要,已經(jīng)成為最重要的前沿石油加工技術(shù)之一,將其應(yīng)用于石油煉制當(dāng)中可以有效地提高重油轉(zhuǎn)化率,提高輕質(zhì)油收率,并極大改善產(chǎn)品質(zhì)量,降低污染。隨著技術(shù)的不斷改進(jìn),加氫工藝還將在天然氣制油、生物質(zhì)制油、煤制油等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用,有力緩解世界能源危機(jī)。

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