張偉偉,李衛(wèi)衛(wèi),侯俠,齊晶晶,徐生杰(蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730000)
近年來,隨著機(jī)動車的增多,汽車尾氣已成為主要的大氣污染源之一,酸雨也更加頻繁,嚴(yán)重危害到了人類健康和生存環(huán)境。由此,世界各國提出了更高的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),2019 年起,我國也已全面進(jìn)入國Ⅵ燃油時代,開始實(shí)施國Ⅵ汽油標(biāo)準(zhǔn)(硫含量降至10 μg/g 以下),由此看來,生產(chǎn)滿足環(huán)保要求的低硫清潔汽油已迫在眉睫。
汽油中的硫化物主要有硫化氫、硫醚、硫醇、苯硫酚、噻吩以及衍生物等,現(xiàn)在煉油企業(yè)主要采用加氫脫硫生產(chǎn)低硫汽油,但是此種方法需要高溫、高壓、高效的催化劑,并且要消耗大量的氫氣,操作條件比較苛刻,操作費(fèi)用比較高,存在汽油生產(chǎn)成本大幅攀升的問題。為解決這些問題,利用非加氫脫硫[1-5]生產(chǎn)低硫汽油已經(jīng)成為石油工業(yè)的重中之重,具有十分重要的意義。
本課題組已經(jīng)采取萃取脫硫[6]取得了一定進(jìn)展,以煉油廠提供的重油催化裂化裝置生產(chǎn)的催化汽油經(jīng)過一段加氫脫硫得到的汽油為原料,硫含量為35 μg/g,在以N, N-二甲基甲酰胺為萃取劑,劑油比為2.7∶1,萃取溫度為35 ℃,萃取級數(shù)是3,萃取時間為30 min時,進(jìn)行萃取脫硫,硫含量從35 μg/g降至9.8 μg/g,滿足國Ⅵ汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中對硫含量的要求。目前,本課題組又在此基礎(chǔ)上聯(lián)合氧化脫硫,對脫硫效果做了進(jìn)一步研究。
將一定體積的加氫重汽油、30% 過氧化氫水溶液、甲酸置于三口燒瓶中,回流,加熱,攪拌,加熱至一定溫度進(jìn)行氧化反應(yīng),氧化反應(yīng)一定時間后,繼續(xù)加入萃取劑N, N-二甲基甲酰胺于三口燒瓶中,在一定萃取溫度、萃取時間、萃取級數(shù)為條件下進(jìn)行萃取,之后將反應(yīng)液倒入分液漏斗,分液,靜置,取上層油相水洗,除去殘余的溶劑,之后對水洗后的油相通過燃燈法進(jìn)行硫含量分析。
將定量的汽油、一定量的氧化過氧化氫水溶液、0.8 mL 的甲酸加入帶有攪拌器的三口燒瓶中,置于恒溫水浴鍋中,升溫至60 ℃,回流,加熱,攪拌60 min 進(jìn)行氧化反應(yīng),之后按照劑油比2.7∶1 加入萃取劑N, N-二甲基甲酰胺于三口燒瓶中,在萃取溫度35 ℃,萃取級數(shù)3,萃取30 min,最后將反應(yīng)液倒入分液漏斗,分液,靜置,分出上層汽油測定硫含量,結(jié)果如圖1 所示。
圖1 過氧化氫用量對汽油脫硫的影響
由圖看出,不加氧化體系時,汽油中硫含量為9.8 μg/g,加入氧化體系后,隨著過氧化氫含量的增加,開始時汽油中硫含量逐漸降低,脫硫率升高,當(dāng)過氧化氫含量達(dá)到1.0 mL 時,汽油中硫含量降到最低7.5 μg/g,但是過氧化氫含量繼續(xù)升高,硫含量反而會升高,脫硫率隨之降低。這是因?yàn)椋悍磻?yīng)開始,過氧化氫含量低,氧化活性物質(zhì)不足導(dǎo)致氧化不完全;隨過氧化氫含量增多,利于氧化的進(jìn)行,催化氧化趨于飽和,過多的過氧化氫分解加劇,生成的水不利于催化劑和油相的接觸,活性中心的利用率也會降低,從而降低脫硫率,也會造成分離成本的增加,因此過氧化氫的加入量為1.0 mL。
相同條件下,改變氧化溫度,考察溫度對汽油脫硫的影響,結(jié)果如表1 所示。
表1 氧化溫度對汽油脫硫的影響
由表看出,隨著氧化反應(yīng)溫度的提高,汽油硫含量先降低后升高,對應(yīng)脫硫率先升高后降低。當(dāng)反應(yīng)溫度為65 ℃時,脫硫率最高達(dá)到83.7%。這是因?yàn)殡S溫度的升高,分子運(yùn)動加劇,增加了汽油與氧化劑之間的接觸,利于氧化反應(yīng)的進(jìn)行,但是溫度過高的話,過氧化氫的分解也會加劇,導(dǎo)致氧化劑與汽油中硫化物來不及充分接觸反應(yīng),降低脫硫率,并且高溫還可能會導(dǎo)致更多副反應(yīng)的發(fā)生,綜合考慮,最佳溫度為65 ℃。
相同條件下,改變氧化時間,考察時間對汽油脫硫的影響,結(jié)果如下圖2 所示。
圖2 氧化時間對汽油脫硫的影響
由圖看出,氧化時間從30 min 到60 min,硫含量逐漸降低,脫硫率逐漸升高,60 min 時脫硫率達(dá)到83.7%,但是60 min 以后脫硫率有所降低。這是因?yàn)榉磻?yīng)時間短時,氧化反應(yīng)不充分,脫硫率低,延長反應(yīng)時間,脫硫充分,脫硫率升高,但是反應(yīng)時間過長的話,氧化過程產(chǎn)生的砜或亞砜類化合物可能發(fā)生縮合團(tuán)聚生成親油的含硫成分,從而導(dǎo)致脫硫率有所下降,最佳時間為60 min。
相同條件下,改變甲酸用量,考察甲酸對汽油脫硫的影響,結(jié)果如圖3 所示。
圖3 甲酸用量對汽油脫硫的影響
由圖看出,隨著甲酸用量的逐漸增大,硫含量逐漸降低,脫硫率逐漸升高,這是因?yàn)榉磻?yīng)開始催化劑用量小,活性中心數(shù)量小,氧化劑利用率低,脫硫效果差,隨著催化劑用量的增大,催化活性中心數(shù)量明顯增加,汽油中硫化物可以與之充分接觸而被氧化,當(dāng)催化劑用量為0.8 mL 時,脫硫率達(dá)到85.7%,繼續(xù)增大催化劑用量,有可能導(dǎo)致催化劑的聚集從而降低比表面積,影響催化反應(yīng)的進(jìn)行,從而脫硫效果也沒有明顯增大,因此,最佳催化劑用量為0.8 mL。
以煉油廠提供的重油催化裂化裝置生產(chǎn)得到的催化汽油經(jīng)過一段加氫脫硫處理后硫含量為35 μg/g 的汽油為原料,進(jìn)行氧化萃取脫硫,以過氧化氫為氧化劑,甲酸為催化劑,考察了過氧化氫加入量、甲酸用量、氧化溫度、氧化時間對汽油氧化萃取脫硫的影響。得到了較好效果:當(dāng)30% 過氧化氫水溶液1.0 mL,甲酸0.8 mL,氧化溫度65 ℃,氧化時間60 min,之后以N, N-二甲基甲酰胺作為萃取劑,劑油比2.7∶1,萃取級數(shù)為3,35 ℃條件下萃取30 min 時,硫含量從35 μg/g 降至5.0 μg/g,脫硫率達(dá)到85.7%。