龍亞鋒 郝金彥(陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司,陜西 榆林 719319)
中溫煤焦油加氫裂化技術(shù)研究
龍亞鋒 郝金彥(陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司,陜西 榆林 719319)
隨著石油資源短缺問題的日益加劇,要求做好新能源開發(fā)工作。通過近年來大多實(shí)踐研究發(fā)現(xiàn),我國(guó)在煤焦油產(chǎn)量上較多,其完全可通過相應(yīng)的加工處理技術(shù)被制備成輕質(zhì)燃料油,有利于能源危機(jī)的緩解。本文將從中溫煤焦油角度出發(fā),對(duì)煤焦油加氫的相關(guān)概述、中溫煤焦油加氫裂化技術(shù)應(yīng)用以及中溫煤焦油加氫裂化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行探析。
中溫煤焦油;加氫裂化技術(shù);發(fā)展趨勢(shì)
作為煤焦油加工處理的重要手段,煤焦油加氫工藝實(shí)際應(yīng)用中在脫酚加氫、中間餾分加氫以及輕餾分加氫等各方面都可起到明顯效果。然而這些工藝運(yùn)用下,都有共性問題存在,即無法在煤焦油資源利用下,實(shí)現(xiàn)燃料油生產(chǎn)的目標(biāo)。這就要求實(shí)際加工中,引入加氫裂化技術(shù),有利于燃料油制備效率的提升。因此,本文對(duì)加氫裂化技術(shù)在中溫煤焦油中的應(yīng)用研究,具有十分重要的意義。
關(guān)于煤焦油,其主要指在熱解、氣化與干餾作用下煤炭所形成的液體產(chǎn)品,其中有多環(huán)芳烴、烯烴以及其他氮化合物成分的存在,具有產(chǎn)品安定性差、膠質(zhì)含量高以及酸度高等特點(diǎn),很難直接被用于優(yōu)質(zhì)原油。而在此基礎(chǔ)上提出的加氫工藝,可通過壓力、溫度的調(diào)節(jié)以及催化劑的運(yùn)用,使煤焦油在脫氮反應(yīng)、脫硫與芳烴飽和等過程中得以處理,使處理后的燃料油可滿足優(yōu)質(zhì)燃料油標(biāo)準(zhǔn)。其中涉及的反應(yīng)主要表現(xiàn)在加氫飽和、加氫脫金屬、加氫脫氧以及加氫脫硫等方面。這些反應(yīng)處理后,其中的組分可被轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的烴類、金屬硫化物以及硫化氫等,在此基礎(chǔ)上通過后續(xù)工藝處理,使最終的燃料達(dá)到環(huán)境友好型標(biāo)準(zhǔn)[1]。
煤焦油加氫工藝應(yīng)用中,若以煤焦油原料為依據(jù),主要表現(xiàn)在高溫、中溫以及低溫煤焦油加氫等方面,而以加氫改質(zhì)方式為依據(jù),又可細(xì)化為液相裂解、非均相懸浮床、加氫精制裂化以及加氫精制等工藝。本文在研究中主要從中溫煤焦油加氫裂化工藝角度進(jìn)行研究。該工藝運(yùn)用下在原料方面主要為全餾分煤焦油,在加氫精制的基礎(chǔ)上進(jìn)行裂化,此時(shí)瀝青、重油等可在反應(yīng)中形成輕餾分油,輕油收率極高。從加氫裂化技術(shù)優(yōu)勢(shì)看,主要表現(xiàn)在煤焦油資源利用率較高、輕油收率高,假若為柴油產(chǎn)品,其可超出40以上十六烷值。但應(yīng)用過程中由于需將加氫裂化段增設(shè)其中,整個(gè)工藝流程極為復(fù)雜。
以某公司加氫裂化技術(shù)應(yīng)用為例,其在生產(chǎn)中對(duì)于原料部分以煤焦油為主,生產(chǎn)的產(chǎn)品為柴油、汽油。整個(gè)工藝實(shí)現(xiàn)的流程主要表現(xiàn)為:原料油從緩沖罐中向加氫進(jìn)料泵中輸送,通過增壓作用使原料油與混合氫發(fā)生反應(yīng),此時(shí)進(jìn)料換熱器會(huì)對(duì)反應(yīng)流出物進(jìn)行處理,向加氫精制反應(yīng)器中輸送,物料經(jīng)過換熱處理后由裂化段處理,這樣得到的反應(yīng)生成物僅需通過穩(wěn)定塔處理,便可達(dá)到三相分離的要求。最后利用重沸爐對(duì)塔底流出物進(jìn)行加熱處理,并向分餾塔中輸送,完成尾油、重芳烴以及輕芳烴等生產(chǎn)過程。從該工藝優(yōu)勢(shì)看,主要表現(xiàn)為生產(chǎn)過程清潔、工藝流程簡(jiǎn)單以及產(chǎn)品質(zhì)量高等方面,但要求在生產(chǎn)過程中投入較多的成本。
再以另外一個(gè)企業(yè)為例,在煤焦油加工中主要考慮通過二次加氫、尾油裂化等方式,在此基礎(chǔ)上分離生成油,使燃料油被制成。從整個(gè)工藝系統(tǒng)的構(gòu)成看,集中表現(xiàn)在分餾塔、分離器、加氫裂化反應(yīng)器、分餾塔、加氫反應(yīng)器以及預(yù)加氫反應(yīng)器等方面。具體實(shí)現(xiàn)中,首先對(duì)氫氣、原料油進(jìn)行混合,通過加熱升溫,被送到預(yù)加氫反應(yīng)器中,該設(shè)備在作用上表現(xiàn)為對(duì)金屬化合物、硫、氧與氮等采取加氫轉(zhuǎn)化,達(dá)到脫除、轉(zhuǎn)化的目標(biāo)。完成預(yù)加氫處理后,由加氫反應(yīng)器對(duì)初產(chǎn)物進(jìn)行處理,并在分離器作用下使其以生成油、氫氣的形式存在,此時(shí)分餾塔會(huì)對(duì)生成油采取處理措施,在塔底、塔頂分別有尾油、產(chǎn)品油的生成。其中尾油會(huì)繼續(xù)在裂化反應(yīng)器中通過加氫反應(yīng),使柴油餾分、石腦油以及液化氣被產(chǎn)出。通過這種方式,可達(dá)到93%的煤焦油轉(zhuǎn)化率[2]。
中溫煤焦油加氫裂化技術(shù)的應(yīng)用,本身具有較多優(yōu)勢(shì),如煤焦油利用率較高、無需將石油或輕烴摻雜其中、轉(zhuǎn)化率較高且產(chǎn)品性質(zhì)較好等。但需注意未來發(fā)展中仍有較多問題需不斷突破,如在清潔利用技術(shù)方面,可將加氫改質(zhì)、加氫裂化以及加氫精制等進(jìn)行組合。再如催化劑的應(yīng)用,可開發(fā)專用改質(zhì)、裂化以及精制催化劑。此外,在加氫工藝應(yīng)用中,也需對(duì)其相關(guān)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,確保燃料油收率得到提高,使加氫工藝引入下帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益[3]。
加氫裂化技術(shù)的應(yīng)用是現(xiàn)行中溫煤焦油加工處理中的重要技術(shù)手段。實(shí)際應(yīng)用該技術(shù)中,應(yīng)正確認(rèn)識(shí)加氫工藝的基本原理,做好加氫裂化工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì),使整個(gè)煤焦油生產(chǎn)流程得以優(yōu)化。同時(shí)在未來發(fā)展中,需注意在工藝參數(shù)、催化劑應(yīng)用等方面不斷進(jìn)行優(yōu)化,以此推動(dòng)加工產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高。
[1]張世萬(wàn),徐東升,周霞萍,尹思聰,張丕祥.煤焦油加氫裂化反應(yīng)及其催化劑的研究[J].現(xiàn)代化工,2011,11:73-77.
[2]孫晉蒙,劉鑫,李冬,崔樓偉,李學(xué)坤,孫智慧,李穩(wěn)宏.中溫煤焦油加氫裂化集總動(dòng)力學(xué)研究[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2014,02:291-297.
[3]代飛,高明杰,李春山,項(xiàng)曙光.煤焦油加氫裂化集總動(dòng)力學(xué)模型的研究[J].計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué),2012,04:387-390.
龍亞鋒,男,漢族,陜西省橫山人,本科學(xué)歷,助理工程師,研究方向:化工工藝。