趙翔
摘 要:在對催化裂化柴油中多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和工藝進行分析的過程中發(fā)現(xiàn),不同的工藝條件會產(chǎn)生不同的影響和效果。因此,本文針對催化裂化柴油中多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和工藝做出了進一步探究,對實驗以及加氫精制工藝參數(shù)對多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和反應(yīng)的影響給出了詳細的分析。
關(guān)鍵詞:催化裂化;柴油;芳烴;加氫飽和
當(dāng)前,世界各國對清潔汽油、柴油的生成給予了高度的重視,成為了人們高度關(guān)注的一項問題,很多國家都制定了全新的燃油標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保法,對車用柴油制定了非常嚴格的要求,其中具體的要求是,需要柴油產(chǎn)品當(dāng)中有具有較低硫含量。但是,我國的柴油產(chǎn)品,并沒有對清潔柴油的要求進行滿足其中,所以對于催化裂化柴油中多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和工藝要進行深入的探究,以便滿足清潔柴油的要求。
1 實驗
1.1 原料
催化裂化柴油的具體性質(zhì)如表1所示。
通過對表1的分析可知,在柴油當(dāng)中,總芳烴當(dāng)中的質(zhì)量分數(shù)是62.7%,雙環(huán)以上的芳烴占有2/3,其中氮以及硫的含量比較高,十六烷值比較低。
2 加氫精制工藝參數(shù)對多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和反應(yīng)的影響
2.1 反應(yīng)溫度
芳烴加氫飽和反應(yīng)為一種強放熱當(dāng)中的可逆反應(yīng),結(jié)合動力學(xué)的知識進行分析,溫度的提升可將反應(yīng)速率常數(shù)提高,有益于芳烴的轉(zhuǎn)化。結(jié)合熱力學(xué)的知識進行分析,溫度的提升,逆向反應(yīng)速率的增加會大于正向反應(yīng)速率的增值。多環(huán)芳烴當(dāng)中的首個環(huán)加氫平衡常數(shù)會比較大,第二個次之,全部芳烴加氫當(dāng)中的平衡常數(shù)非常小。如果氫分壓的具體參數(shù)為6.4MPa,1.2h-1的體積空速,氫油體積的實際比為800,其芳烴飽以及率與單環(huán)芳烴的具體產(chǎn)率,隨著溫度會產(chǎn)生變化。在溫度大于320℃,小于360℃的時候,多環(huán)芳烴飽和率的變化并不是非常的明顯,總芳烴飽和率的提升非常明顯,單環(huán)芳烴降低的比較明顯。如果溫度為360℃,總芳烴達到了最大的飽和度。如反映溫度達到了380℃,多環(huán)芳烴以及總芳烴的飽和率便會下降,這便說明了芳烴當(dāng)中的加氫飽和,在進入到熱力學(xué)控制區(qū)域當(dāng)中時,其中的單環(huán)芳烴有非常明顯的提升。
2.2 氫分壓
氫分壓對芳烴加氫反應(yīng)產(chǎn)生的影響,可結(jié)合動力學(xué)以及熱力學(xué)進行分析。根據(jù)動力學(xué)的知識進行思考,將氫分壓進行提升便是將氫氣反應(yīng)物的濃度進行提高,有益于將高芳烴加氫飽和的反應(yīng)速度進行提升。根據(jù)熱力學(xué)當(dāng)中的知識進行分析,因為芳烴加氫飽和反應(yīng)為體積比較小的反應(yīng),將高氫分壓進行提高,有益于芳烴飽和,并將芳烴的轉(zhuǎn)化深度進行提高。
2.3 體積空速
空速當(dāng)中的大小,對裝置的處理能力以及加氫的具體反應(yīng)深度進行提升,以便將芳烴加氫飽和反應(yīng)進行提高,可將芳烴加氫反應(yīng)的實際轉(zhuǎn)化率進行提高。如果反應(yīng)溫度為360℃,6.4MPa的氫分壓,800的氫油體積比的環(huán)境下,芳烴飽和率以及單環(huán)芳烴產(chǎn)率,會由于體積空速產(chǎn)生的變化而有所變化。由于體積空速的提升,多環(huán)芳烴飽和率有所降低,總芳烴當(dāng)中的飽和率下降比較明顯,但單環(huán)芳烴產(chǎn)率的提升比較明顯,這便不益于芳烴的加氫飽和反應(yīng),但是單環(huán)芳烴到飽和烴類當(dāng)中的反應(yīng)抑制作用會非常明顯,使單環(huán)芳烴的實際含量有所增加。所以,在較小的多環(huán)芳烴飽和率變化條件下,單環(huán)芳烴的實際產(chǎn)率提升非常明顯。此外,在進行分析的時候可知,空速的提升,降低多環(huán)芳烴飽和率以及總芳烴當(dāng)中的飽和率,單環(huán)芳烴大實際產(chǎn)率提升非常明顯。
3 結(jié)束語
總之,在對催化裂化柴油中多環(huán)芳烴選擇性加氫飽和工藝進行分析中可知,芳烴當(dāng)中的加氫飽和,在進入到熱力學(xué)控制區(qū)域當(dāng)中時,其中的單環(huán)芳烴有非常明顯的提升;將高氫分壓進行提高,有益于芳烴飽和,并將芳烴的轉(zhuǎn)化深度進行提高;為將單環(huán)芳烴的產(chǎn)率實現(xiàn)最大化,其中的空速不能太高,可應(yīng)用中等的空速條件;為了取得更多的單環(huán)芳烴,要選擇比較低的氫油體積比。
參考文獻:
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