*武釗 蒙毅
(中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司 山東 250101)
氣相加氫與液相加氫工藝在柴油加氫中的對(duì)比分析
*武釗 蒙毅
(中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司 山東 250101)
簡(jiǎn)要概述了液相加氫技術(shù),通過(guò)氣相加氫與液相加氫這兩種工藝在加工工藝、設(shè)備數(shù)量、操作條件等方面比較來(lái)闡述了液相加氫技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)及局限性,說(shuō)明哪種工藝更適合、更有優(yōu)勢(shì)。
液相加氫;氣相加氫;柴油脫硫;氣液混合
為了滿足國(guó)家不斷提高的環(huán)保要求、提高油品的使用性能,全國(guó)汽柴油質(zhì)量升級(jí)步伐加快,2017年1月成品柴油將實(shí)現(xiàn)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)。而加氫精制是提升柴油品質(zhì)的最重要手段。傳統(tǒng)的氣相加氫進(jìn)入反應(yīng)器的是富含大量氫氣的循環(huán)氣與粗柴油,以確保柴油加氫反應(yīng)完全進(jìn)行。液相加氫技術(shù)循環(huán)的介質(zhì)是進(jìn)料的液相柴油組分,將反應(yīng)用新氫溶解于其中,滿足柴油加氫反應(yīng)的需要。本研究旨在對(duì)比兩種柴油加氫技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),從而為指導(dǎo)工業(yè)實(shí)踐提供理論依據(jù)。
目前,我國(guó)海外進(jìn)口原油品質(zhì)不高,其中重組分含量較多,原料油硫含量大,二次加工油總量多,柴油產(chǎn)品的安定性和使用效率受到硫、氮、芳烴和膠質(zhì)等組分的影響。國(guó)內(nèi)的加氫工藝已經(jīng)較為成熟,但該工藝需在一定的氫分壓下維持較高的氫油比,因而需要借用大量的循環(huán)氫用于相間傳質(zhì)、傳熱等程序,帶來(lái)大量的動(dòng)力消耗和資金投入。為了降低裝置的能耗和投資,液相加氫工藝IsoTherming技術(shù)由工藝動(dòng)力學(xué)公司(設(shè)在美國(guó)阿肯色州的技術(shù)開(kāi)發(fā)公司)開(kāi)發(fā)而成,于2003年首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。杜邦在2007年8月并購(gòu)了IsoTherming液相加氫處理技術(shù)。
(1)氣相加氫工藝流程
氣相加氫工藝作為一種傳統(tǒng)技術(shù),其反應(yīng)器的主要型式為滴流床反應(yīng)器,是固定床反應(yīng)器的一種。氫氣和原料柴油并流通過(guò)固體顆粒狀催化劑床層,以進(jìn)行氣液固相反應(yīng)。滴流床反應(yīng)器常在加壓下操作,以促進(jìn)氣液相的相互溶解。氫氣和柴油在催化劑微孔內(nèi)進(jìn)行充分接觸和加氫反應(yīng)。滴流床反應(yīng)器通常采用多段絕熱式,在段間換熱或補(bǔ)充冷氫以調(diào)節(jié)溫度,反應(yīng)器頂部設(shè)置分布器使液流均布,以保證催化劑顆粒的充分潤(rùn)濕。濟(jì)南煉化160萬(wàn)噸/年柴油加氫為中國(guó)石化工程建設(shè)公司(SEI)設(shè)計(jì),2011年9月3日一次開(kāi)車成功;2014年9月裝置進(jìn)行RTS質(zhì)量升級(jí)改造,以滿足生產(chǎn)國(guó)IV和國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)柴油的要求。其中兩個(gè)加氫反應(yīng)器都是典型的滴流床反應(yīng)器,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 濟(jì)南煉化160萬(wàn)噸/年柴油氣相加氫工藝流程圖
(2)液相加氫工藝流程
將足量的氫氣溶解在液相循環(huán)物料中,用以滿足加氫反應(yīng)的需要,所以液相循環(huán)加氫工藝不必設(shè)置氫氣循環(huán)系統(tǒng)。當(dāng)氫氣溶解在原料油中進(jìn)入反應(yīng)器,省去了氣液相之間的傳質(zhì),消除了潤(rùn)濕因子的影響、反應(yīng)器溫度梯度降低,催化劑床層接近于等溫操作。液相加氫同樣能消除了反應(yīng)熱點(diǎn),減少結(jié)碳,延長(zhǎng)了催化劑使用的壽命。而且物料單向通過(guò)催化劑床層,催化劑床層溫差小,加氫裂化反應(yīng)少,液體收率高;同時(shí)使得工藝流程更加簡(jiǎn)單,投資也有大幅度降低。
一段液相加氫技術(shù)方案是液相加氫工藝中最典型的流程。這種工藝流程反應(yīng)產(chǎn)物自加氫反應(yīng)器產(chǎn)出后加壓分離、分餾,取消高換、冷熱高分、循環(huán)氫脫硫、循環(huán)氫壓縮機(jī)系統(tǒng)。從裝置的實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看:這種技術(shù)加工用常三線直餾柴油少量摻入二次加工柴油的原料可以生產(chǎn)國(guó)IV柴油,也可以根據(jù)需要生產(chǎn)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車柴。
圖2 一段液相加氫流程
表1 主要設(shè)備對(duì)比表
由表1可以看出,液相加氫技術(shù)的工藝流程中不含有冷高分、熱高分、循環(huán)氫壓縮機(jī)及前后分液罐、循環(huán)氫脫硫塔、高壓空冷等設(shè)備,增加了反應(yīng)循環(huán)泵和低壓空冷。這樣既降低了裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備維護(hù)的成本,也減少了占地面積和設(shè)備投資。此外,由于液相加氫反應(yīng)器反應(yīng)器床層較多,各床層間有氣液分離空間,所以液相加氫反應(yīng)器結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜。
取濟(jì)南煉化160萬(wàn)噸/年柴油加氫參數(shù)與安慶石化廠液相加氫的主要操作條件見(jiàn)對(duì)比表2。
序號(hào) 主要操作條件 濟(jì)南160萬(wàn) 安慶液相加氫1進(jìn)料量 130 230 2新氫量 10471 19000 3反應(yīng)器入口總壓/MPa(g) 6.9 9.2 4反應(yīng)器進(jìn)出口溫度/℃ 328/358 359/374
表2 主要操作條件對(duì)比表
表3 原料及產(chǎn)品性質(zhì)
上述兩個(gè)裝置生產(chǎn)能夠滿足國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)的柴油,采用的氣相、液相加氫催化劑都是超深度脫硫催化劑RS-2000。由表中數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,當(dāng)二次油摻煉量低時(shí),液相加氫完全能滿足國(guó)IV柴油的生產(chǎn)要求。
當(dāng)柴油餾程超過(guò)340℃,二苯并噻吩類物質(zhì)很難通過(guò)加氫精制將硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到10μg/g以下。直接脫硫氫氣消耗增加,降低了反應(yīng)系統(tǒng)中的有效氫濃度,影響液相柴油加氫深度脫硫效果。國(guó)內(nèi)外常用的方式是通過(guò)提高催化劑的裝填量,降低新鮮原料體積空速來(lái)實(shí)現(xiàn)。受現(xiàn)有反應(yīng)器限制,液相柴油加氫質(zhì)量升級(jí)通常需要增加第二反應(yīng)器,并增加配套原料/二反產(chǎn)物換熱器高壓設(shè)備。
通過(guò)在工藝流程、設(shè)備數(shù)量及操作條件等方面的比較分析,可見(jiàn)液相加氫技術(shù)工藝流程簡(jiǎn)化,熱量損失少,裝置能耗低,是低成本實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量升級(jí)的先進(jìn)技術(shù)。近年來(lái),液相加氫技術(shù)已在國(guó)內(nèi)多套柴油加氫裝置成功應(yīng)用。但從國(guó)內(nèi)的多套工業(yè)裝置的使用情況來(lái)看,液相加氫工藝不適用于高氫耗、高氮油,尤其不能適應(yīng)耗氫高的劣質(zhì)二次加工柴油的深度加氫精制。對(duì)于原料主要是常三線直餾柴油,摻入少量焦柴或催柴的裝置,生產(chǎn)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用柴油,選擇液相循環(huán)加氫工藝技術(shù)既節(jié)省投資又節(jié)約能源。因此,液相加氫與氣相加氫手段各有優(yōu)劣,可以根據(jù)裝置實(shí)際工藝條件進(jìn)行合理選擇。
[1]杜燕飛.世界規(guī)模最大柴油液相加氫裝置成功開(kāi)車[J]. 石油化工腐蝕與防護(hù), 2014(3):54-54.
[2]劉兵兵. SRH液相加氫技術(shù)在柴油加氫裝置中的工業(yè)應(yīng)用[J].廣東化工, 2013, 40(4):109-110.
[3]李哲, 康久常, 孟慶?。?液相加氫技術(shù)進(jìn)展[J]. 當(dāng)代化工2012, 41(3):292-294.
[4]李大東. 加氫處理工藝與工程(精)[M]. 中國(guó)石化出版社, 2004.
[5]張志強(qiáng).柴油液相加氫技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用.廣東化工, 2015,10
武釗(1986.5~),男,中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司,研究方向:煉油技術(shù).
蒙毅(1983.8~),中國(guó)石化濟(jì)南煉化公司,研究方向:煉油技術(shù).
(責(zé)任編輯 李鵬波)
Contrastive Analysis of Liquid Phase Hydrogenation and Gas Phase Hydrogenation in Diesel Fuels Hydrogenation
Wu Zhao, Meng Yi
(Sinopec Jinan Refining&Chemical Company, Shandong, 250101)
This paper takes a brief introduction of the liquid phase hydrogenation technology, through the contrast of gas phase hydrogenatio n and liquid phase hydrogenation in the aspects of processing technology, equipment quantity, operating conditions etc. it expounds the advantages an d limitations of liquid phase hydrogenation technology and show us which technology is more suitable and has more advantages.
liquid phase hydrogenation;gas phase hydrogenation;diesel fuels desulfurization;gas-liquid mixture
T
A