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文檔簡介

1、煉廠干氣利用的現(xiàn)狀 煉廠干氣利用的現(xiàn)狀 煉廠干氣主要來自于原油的二次加工,如催化裂化、熱裂化、延遲焦化等,其中催化裂化的干氣量最大,產(chǎn)率最高。目前,我國有催化裂化裝置100多套。干氣產(chǎn)量212萬t/a,到本世紀(jì)末,干氣產(chǎn)量將達(dá)到452萬t/a634萬t/a。干氣中含有氫氣、甲烷、乙烷、乙烯等組份,其中乙烯含量占質(zhì)量的12%。國內(nèi)煉廠催化裂化干氣基本用作工業(yè)燃料氣、民用燃料氣,其余的則放火炬燒掉,造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。隨著我國煉油工業(yè)原油深度加工的迅速發(fā)展,副產(chǎn)的催化裂化干氣也在大量增加。煉廠干氣是石油化工的一種重要資源,如何充分利用這部分寶貴的化工原料,開發(fā)新的綜合利用工藝,提高煉油廠的綜合效益

2、,已引起人們的普遍關(guān)注。另外由于環(huán)境保護(hù)的要求,絕大多數(shù)的煉油廠已有簡單的脫硫處理裝置,每克干氣中硫含量一般在200以下,這為干氣的進(jìn)一步加工利用創(chuàng)造了有利的條件。 2. 國內(nèi)外催化裂化干氣回收利用技術(shù) 80年代,國外煉廠部分或全部采用煉廠氣為原料的乙烯生產(chǎn)能力約為330萬t/a,占世界乙烯總能力的6.4%。但只有三個(gè)廠是完全以煉廠氣為原料生產(chǎn)乙烯的,即阿爾科化學(xué)公司的威明廠 (4.5萬t/a)、考爾斯登公司的格羅偉斯廠(0.9萬t/a)、聯(lián)合碳化物公司的托蘭斯廠(7.5萬t/a),其余大部分是用煉廠氣作為乙烯的一種補(bǔ)充原料。 2.1干氣中乙烯回收技術(shù) 國外十分重視回收煉廠干氣中乙烯的技術(shù)開發(fā)

3、,除深冷分離法外,近十年來又研制成功雙金屬鹽絡(luò)合吸收法、溶劑抽提法、膨脹機(jī)法、吸附法等項(xiàng)技術(shù)。國內(nèi)從氣體中提濃乙烯的方法有四種,其中深冷分離法和中冷油吸收法在工業(yè)中常被采用,絡(luò)合吸收法和吸附法尚處在實(shí)驗(yàn)階段。國內(nèi)目前煉廠干氣中較成熟的乙烯提濃技術(shù)有中冷油吸收和深冷分離工藝,但尚無工業(yè)化裝置。 2.1.1 深冷分離工藝 早在20世紀(jì)50年代,人們就開發(fā)出了深冷分離工藝。這是一種低溫分離工藝,利用原料中各組分相對(duì)揮發(fā)度的差異,通過氣體透平膨脹制冷,在低溫下將干氣中各組分按工藝要求冷凝下來,然后用精餾法將其中的各類烴依其蒸發(fā)溫度的不同逐一加以分離。該工藝是美國mobil公司和airproducts公

4、司共同開發(fā)的,并已在1987年投入工業(yè)化生產(chǎn)。采用該工藝,乙烯收率可達(dá)90%98%,乙烷收率99%,重?zé)N收率100%,投資可降低25%以上。 近年來出現(xiàn)的深冷分凝器工藝( )適于回收煉廠干氣中的烯烴。采用這種將熱傳導(dǎo)與蒸餾結(jié)合起來的高效分離技術(shù),提高了深冷分離的效果,可使()干氣中的烴類回收率達(dá)到96%98%,比常規(guī)的深冷分離技術(shù)節(jié)能15%25%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。利用深冷分離法分離干氣,原料中低沸點(diǎn)組分的濃度直接影響產(chǎn)品的純度,但對(duì)回收率影響不大。 ars技術(shù)是美國石偉工程公司(swtc)開發(fā)的先進(jìn)的回收技術(shù),主要用于從fcct和dcc干氣中提純乙烯,還可用于分離含有乙烯、丙烯和丁烯的氣體,所得

5、乙烯、丙烯均可達(dá)到聚合級(jí)。它主要是應(yīng)用膨脹制冷過程,產(chǎn)生足夠冷量,在特殊結(jié)構(gòu)的局部冷凝分餾器中進(jìn)行冷量的間接傳遞,以形成局部冷凝,以及在分餾器的底部特殊通道中送進(jìn)工藝蒸氣與冷液逆向流動(dòng),以形成烯烴分離條件。其流程特點(diǎn)是:(1)以最小的消耗,得到最大量的烯烴;(2)操作靈活,對(duì)進(jìn)料要求不太嚴(yán)格;(3)分離較重餾份更有其獨(dú)特之處。該工藝裝置投資少、回收期快(不到一年即可回收全部投資)、經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。 由于煉廠干氣供應(yīng)是一個(gè)主要限制因素,深冷分離法只適用于煉廠能力相當(dāng)大并擁有催化裂化裝置的地區(qū)、催化裂化裝置比較集中的地區(qū)、乙烯需要量較少、新建大乙烯廠不夠合理的地區(qū);或者只作為現(xiàn)有乙烯廠的一種補(bǔ)充

6、原料。美國由于煉廠催化裂化裝置規(guī)模均較大,故采用深冷分離法的較多。另外幾種方法除了絡(luò)合吸收法受到限制外,膨脹機(jī)法和溶劑吸收法在工業(yè)中應(yīng)用也在逐漸增加。 2.1.2 雙金屬鹽絡(luò)合吸收法 該工藝是美國田納科 (tenneco)公司開發(fā)的,稱為esep絡(luò)合分離工藝,是一種由低濃度乙烯中回收聚合級(jí)乙烯的新工藝。它是采用溶于芳烴溶劑中的一種雙金屬鹽類四氯化亞銅鋁絡(luò)合物,從混合氣中有選擇性地絡(luò)合吸附乙烯組份。乙烯分子與吸收劑絡(luò)合物所形成的鍵較弱,可在緩和條件下進(jìn)行汽提解吸,從而得到純度大于99.5%的聚合級(jí)乙烯。產(chǎn)品乙烯純度在99.5%以上,總收率約為96%。燃料國內(nèi)浙江大學(xué)對(duì)絡(luò)合吸收法進(jìn)行了多年的研究,

7、北京大學(xué)和濟(jì)南煉油廠合作從1999年一直進(jìn)行煉廠干氣絡(luò)合吸收法回收乙烯的工業(yè)中試。由于esep所用四氯亞銅鋁吸收劑對(duì)設(shè)備腐蝕小,裝置可用碳鋼制造,吸收容量大,與乙炔的物理吸收法比較,溶解度要大300倍,產(chǎn)品純度高,乙烯回收率也高,但溶于芳烴溶劑中的一種雙金屬鹽類四氯化亞銅鋁絡(luò)合物對(duì)進(jìn)料氣中的水和硫化物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均要求小于10-6,預(yù)處理費(fèi)用較高,約占總投資的2/3。所以,在我國煉廠規(guī)模不大、產(chǎn)氣量小的情況下,采用該法具有明顯的優(yōu)越性。 2.1.3膨脹機(jī)法 該法是由美國弗盧爾公司開發(fā)的。它是利用高壓氣體,通過膨脹機(jī)接近等熵膨脹,同時(shí)輸出外功,使氣體中露點(diǎn)較高的組份冷凝分離。據(jù)報(bào)道,美國曾用10個(gè)

8、月時(shí)間在德克薩斯州海灣沿岸地區(qū)建成一座利用膨脹機(jī)法從煉廠氣中回收乙烯的1.3萬t/a的裝置。朗道爾公司建有年處理煉廠氣28萬m3的裝置。該項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)尚屬空白。 2.1.4 中冷油吸收法 該法主要是利用吸收劑對(duì)干氣及裂解氣各組分的溶解度不同來進(jìn)行分離;一般先用吸收法除去甲烷和氫,再用精餾法逐一分離各組份,乙烯純度達(dá)90%左右。該法具有規(guī)模小、適應(yīng)性強(qiáng)、投資費(fèi)用低等特點(diǎn),適合裝置干氣中低濃度乙烯的回收。 2.1.5吸附法 該法是美國麥吉爾公司利用固定床吸附煉廠干氣中乙烯的一種技術(shù)。國內(nèi)北京大學(xué)與南京煉油廠合作,利用吸附法與氯化亞銅-al2o3吸附劑,回收煉廠干氣中乙烯的小試已通過鑒定。 2.1.

9、6 溶劑吸收法 美國休斯敦( )公司開發(fā)的工藝是從煉廠干氣中回收乙烯的一種很有前途的方法。使用溶劑在常規(guī)的氣體加工裝置上即可將裂解氣體分離成富氫、富甲烷和乙烯等氣體,供下游進(jìn)行常規(guī)分餾。該工藝可獲得純度為90%的氫氣和甲烷燃料氣,氫氣可在變壓吸附裝置中進(jìn)一步凈化達(dá)到99%的純度。 的純度。 2.1.7變壓(溫)吸附技術(shù) 吸附劑對(duì)氣體的吸附容量隨溫度的不同而有較大差異的特性,常溫吸附原料中的高沸點(diǎn)雜質(zhì)組分,再高溫脫附這些雜質(zhì)使吸附劑再生。變壓吸附法具有產(chǎn)品純度高、能耗低、工藝流程短.。 變壓吸附(,)是20世紀(jì)60年代后期發(fā)展起來的常溫氣體分離技術(shù),它利用裝在立式壓力容器內(nèi)的活性炭、分子篩、硅膠

10、等固體吸附劑,對(duì)混合氣體中的各種雜質(zhì)進(jìn)行選擇性吸附,將原料氣通過吸附劑床層,根據(jù)混合氣體中各組分沸點(diǎn)的不同,通過改變壓力,從而達(dá)到氣體分離的目的。變壓吸附技術(shù)中常利用變溫吸附(,)進(jìn)行預(yù)處理,它利用吸附程簡單、自動(dòng)化度高等優(yōu)點(diǎn)。采用吸附容量高的固體吸附劑如( 2),利用變壓吸附技術(shù)選擇性分離干氣中的乙烯,可獲得體積分?jǐn)?shù)達(dá)99 5%以上的乙烯產(chǎn)品,其質(zhì)量程回收率可達(dá)85%。近年來,對(duì)技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn),如使用抽真空再生、吸附劑改進(jìn)、多床多次均壓等技術(shù),顯著地改善了技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性。 綜上所述,國內(nèi)干氣回收乙烯工藝路線中,深冷分離法和中冷油吸收法在工業(yè)中常被采用,技術(shù)較成熟;吸附法和絡(luò)合吸收法在國內(nèi)尚處于

11、開發(fā)階段。應(yīng)該指出的是,吸附法和油吸收法在操作條件、產(chǎn)品純度、設(shè)備材質(zhì)要求、設(shè)備投資和生產(chǎn)成本等方面均有一定優(yōu)點(diǎn),發(fā)展前景較好。對(duì)中型煉油廠,干氣資源十分豐富,可以采用一些聯(lián)合工藝,可進(jìn)行干氣中多組分的回收利用,如膜分離與深冷分離聯(lián)用、深冷分離與聯(lián)用、中冷油吸收與聯(lián)用、膜分離與聯(lián)用等工藝。根據(jù)煉廠自身的特點(diǎn)和需要對(duì)干氣中的有用組分進(jìn)行回收利用,以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2.2干氣中回收氫氣 2.2.1膜分離法回收氫 氣體的膜分離是借助氣體各組分在膜中滲透速率的不同而實(shí)現(xiàn)的,滲透推動(dòng)力是膜兩側(cè)的分壓差。1979年美國公司的硅橡膠聚砜非對(duì)稱復(fù)合中空纖維裝置問世以來,膜分離技術(shù)已得到廣泛應(yīng)用。中科院大

12、連化學(xué)物理研究所(簡稱大連化物所)也成功地開發(fā)出中空纖維膜分離器,用于煉廠干氣的回收。膜分離技術(shù)具有工藝簡單、操作彈性大、投資費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。 用該法回收催化裂化干氣中氫的裝置已于1987年在美國龐卡城okia建成。該技術(shù)氫氣回收率為80%95%,回收成本隨進(jìn)料壓力的增大而降低,目前世界上已有10套裝置在運(yùn)行或建設(shè)中。 大連化物所與石家莊煉油廠合作,采用中空纖維膜從fcc干氣中分離提純氫氣,在溫度45,壓力6.1mpa、滲透壓0.2mpa的條件下,氫氣回收率為89.4。 2.2.2 變壓吸附法回收氫氣 變壓吸附氫提純工藝適用于從氫濃度較高(40%)的原料氣中提取純度更高的富氫氣體,這是基于吸附劑

13、在高分壓下把雜質(zhì)吸附下來,然后在低分壓下進(jìn)行脫附,因此變壓吸附在性質(zhì)上屬于色譜分離。目前,第一套采用變壓吸附法提純重油催化裂化干氣中氫氣的裝置已在石家莊煉油廠實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化,并取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。變壓吸附的最大優(yōu)點(diǎn)是可以得到產(chǎn)品純度很高(99.9%)的氫氣,2回收率在85%90%左右,而且產(chǎn)品純度對(duì)2的回收率影響不大。 2.2.3深冷分離法 深冷分離工藝是利用進(jìn)料組份的相對(duì)揮發(fā)度差別(沸點(diǎn)差)來達(dá)到分離的目的。目前已用在催化干氣和其它煉廠氣的氫氣提純,氫氣的相對(duì)揮發(fā)度比烴類高(2的標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)為-252.75,甲烷為-161.5),目前最簡單和最通用的深冷工藝是部分冷凝法,這種方法主要用于氫/烴物

14、流的分離,其裝置主要由原料氣的預(yù)處理和深冷分離系統(tǒng)組成。深冷分離法在熱力學(xué)上比其它的氫提純工藝效果要好。產(chǎn)品氫氣純度可以達(dá)到95%以上,氫氣回收率可達(dá)92%98%。 對(duì)于處理量較小的催化裂化裝置,催化干氣氫提純工藝采用膜分離技術(shù)投資最低,變壓吸附技術(shù)投資居中,深冷分離工藝投資最高。同時(shí)變壓吸附受催化干氣中氫含量的限制,只適用于重油催化裂化干氣的氫提純,盡管深冷分離工藝投資高,但當(dāng)裝置處理大時(shí),則能顯示出它的優(yōu)越性,副產(chǎn)品烴類的回收也會(huì)使深冷分離更為經(jīng)濟(jì)一些。 2.3 催化裂化干氣直接制乙苯技術(shù) 干氣制乙苯利用催化裂化干氣中的稀乙烯直接與苯烴化的技術(shù),國外早在20世紀(jì)50年代末就開始了研究和探索

15、,主要的工藝有 工藝,工藝和 工藝,其中工藝和 工藝較為成功。我國在這方面的技術(shù)起步較晚,1994年撫順石油二廠、大連化物所和洛陽石化工程公司合作開發(fā)成功催化裂化干氣與苯直接烴化制乙苯的成套技術(shù)。催化裂化干氣不需經(jīng)任何特殊精制就可直接用作反應(yīng)氣,與苯烴化制乙苯。在3884號(hào)催化劑作用下,反應(yīng)在0 71 0,380420條件下進(jìn)行,進(jìn)料中苯與乙烯的摩爾比為51時(shí),乙烯生成乙苯的選擇性大于99%,乙烯的回收率達(dá)90%以上。該技術(shù)具有工藝流程短、技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)、環(huán)境污染低等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),用干氣制乙苯比用聚合級(jí)乙烯制乙苯工藝的成本降低6 2%。目前,世界上90%以上的乙苯是由苯與乙烯進(jìn)行烴化制得。其主要

16、生產(chǎn)技術(shù)有氣相法烴化的alkar工藝、mo-bil-badger工藝、撫順二廠乙苯工藝。 2.3.1 alkar工藝 alkar工藝是美國uop公司1958年開發(fā)的,于1962年建成第一套4萬t/a乙苯工業(yè)化裝置。該工藝以bf3活化的或-al2o3作催化劑進(jìn)行烷基化,乙烯轉(zhuǎn)化率達(dá)100%,乙苯純度為99.9%。 2.3.2mobil-badger工藝 該工藝是美國mobil公司和badger公司70年代初共同開發(fā)的。它是采用zsm-5沸石催化劑,乙苯收率接近100%。世界上有近20%的乙苯采用該技術(shù)生產(chǎn)。 2.3.3撫順二廠乙苯工藝 此工藝是由中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所與撫順石化公司石油二廠

17、共同開發(fā),由中國石化洛陽石化設(shè)計(jì)院承擔(dān)設(shè)計(jì),催化劑由撫順石油三廠催化劑分廠制造,型號(hào)為3884,并于1993年7月在撫順石油二廠建成3萬t/a的干氣直接制乙苯工業(yè)裝置,經(jīng)試運(yùn)、投產(chǎn),生產(chǎn)出的乙苯產(chǎn)品滿足了其所要求的質(zhì)量指標(biāo),由撫順三廠所生產(chǎn)的催化劑經(jīng)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)及再生后的操作結(jié)果已經(jīng)證明,實(shí)際操作性能大大超過了預(yù)計(jì)的效果。該技術(shù)在國際同類技術(shù)中處于領(lǐng)先地位。 2.3.4林源煉油廠乙苯裝置 該裝置所用工藝與撫順二廠乙苯裝置的工藝相同,也是由撫順石化公司石油二廠和中科院大連化物所合作開發(fā)的,工程設(shè)計(jì)由中國石化洛陽石化工程設(shè)計(jì)院完成。此項(xiàng)工藝的原料之一是催化干氣。該乙苯裝置是使用3884催化劑的我國第二

18、套干氣制乙苯工業(yè)裝置,也是第一套推廣裝置。上述兩套國內(nèi)乙苯裝置,乙烯轉(zhuǎn)化率大于98%,乙苯選擇性為78%80%,但其乙苯的選擇性和苯耗尚不及mobil-badger工藝,原因是國外原料干氣經(jīng)過凈化,反應(yīng)壓力高,而國內(nèi)原料氣則未經(jīng)凈化,其中的丙烯、丁烯與苯烷基化生成丙苯、丁苯,造成苯耗高。 2.3.5干氣制乙苯技術(shù)催化劑的發(fā)展 中科院大連化物所與撫順二廠聯(lián)合開發(fā)成功的3884催化劑,取得了令人意想不到的突出成就,不僅活性好,選擇性好,而且失活后經(jīng)過再生可基本復(fù)原到初始狀態(tài)。最難能可貴的是,國外同類技術(shù),如mobil-badger法的zsm-5催化劑,其單程壽命為51天,而國內(nèi)所開發(fā)的3884催化

19、劑,在其試制初期,(即eb2563催化劑),單程壽命即達(dá)到51天,工業(yè)化投產(chǎn)后,運(yùn)行周期竟可以達(dá)到288天。單單憑此一點(diǎn),生產(chǎn)乙苯的成本就已降低很多。因此,這項(xiàng)催化劑技術(shù)一開始就在國際上占據(jù)領(lǐng)先地位,是苯與干氣中乙烯烴化生成乙苯工藝技術(shù)發(fā)展上的一個(gè)新里程碑,具有無限廣闊的前景。但是,通過國內(nèi)外技術(shù)的對(duì)比,也應(yīng)該看到,雖然國內(nèi)開發(fā)的催化劑在技術(shù)上非常先進(jìn),但國內(nèi)的工藝還有待于進(jìn)一步開發(fā)。 2.3.6 國內(nèi)外干氣制乙苯技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及對(duì)比 我國干氣制乙苯技術(shù)在石油煉制工藝中尚屬一門新技術(shù),與國外相比,還有待于進(jìn)一步開發(fā)。國內(nèi)工藝與國外工藝相比,一個(gè)明顯的不同就是國內(nèi)工藝使用的冷凝冷卻器和冷卻器過多,

20、而產(chǎn)蒸汽的只有一處,且為低壓(0.3mpa)蒸汽,產(chǎn)生的熱量少,流失熱量多。而國外流程則優(yōu)化較好,產(chǎn)蒸汽多,且有不少是中壓蒸汽,并且冷卻器用的少。這樣,對(duì)能量來說,是產(chǎn)出較多,損失較少。據(jù)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)干氣制乙苯技術(shù)的單位成本約為2663元/t,聚合級(jí)乙烯烴化制乙苯的單位成本為2840元/t,mobil-badger法的生產(chǎn)成本約為2568元/t。就是說,國內(nèi)干氣制乙苯法單位成本要比聚合級(jí)乙烯烴化制乙苯法低177元/t。因此,利用催化裂化干氣制乙苯在國內(nèi)市場有很強(qiáng)的競爭力。而從國際上看,我國干氣制乙苯法的單位成本比mobil-badger法要高出95元/t,如果以此成本的乙苯產(chǎn)品加入國際市場,

21、我國的產(chǎn)品競爭力將不如mobil-badger法。另外,從中國石化總公司規(guī)劃院所作的三種工藝路線生產(chǎn)乙苯的經(jīng)濟(jì)效益比較來看,催化裂化干氣生產(chǎn)乙苯的技術(shù)具有好的經(jīng)濟(jì)效益,其內(nèi)部收益率、投資回收期、投資收益率等指標(biāo)遠(yuǎn)高于國內(nèi)其它技術(shù),只是稍次于mobil-badger法。 2.4 干氣制對(duì)甲基乙苯 對(duì)甲基乙苯通常采用純乙烯與甲苯烷基化來生產(chǎn)。對(duì)甲基乙苯經(jīng)脫氫聚合后可生產(chǎn)聚對(duì)甲基苯乙烯新型塑料,該聚合物在密度、耐熱性、透明度和收縮率等方面均優(yōu)于現(xiàn)有的聚苯乙烯塑料。此外,對(duì)甲基乙苯還可與其他單體共聚,提高這些聚合物的耐熱性和阻燃性。對(duì)甲基乙苯價(jià)格高,如能利用干氣與甲苯合成對(duì)甲基乙苯,則具有很高的經(jīng)濟(jì)效

22、益。 大連化物所與撫順石油二廠聯(lián)合研究成功在高硅 5擇形沸石( 5)經(jīng)改性和適當(dāng)?shù)臒崽幚硭么呋瘎┥嫌筛蓺馀c甲苯反應(yīng)制取對(duì)甲基乙苯。結(jié)果表明,干氣無需精制,可直接作為合成對(duì)甲基乙苯的原料氣;在350400,0 40 7,甲苯與乙烯的摩爾比為47、體積空速為0 30 7-1的條件下,乙烯轉(zhuǎn)化率可達(dá)50.0%84.5%,對(duì)位選擇性為90%,并且通過常規(guī)的分離技術(shù)可獲得99.71%的對(duì)甲基乙苯,單程操作周期在15天以上,具有良好的工業(yè)化前景。 2.5干氣制環(huán)氧乙烷 目前普遍采用的以煉廠干氣為原料生產(chǎn)環(huán)氧乙烷技術(shù)是氯醇法工藝路線。用該法生產(chǎn)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品,還可以進(jìn)一步生產(chǎn)乙二醇、乙醇胺、乙二醇醚等產(chǎn)品

23、。氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧乙烷包括兩個(gè)反應(yīng);第一步是乙烯和次氯酸水溶液反應(yīng),在2050及0.20.3mpa條件下,生成氯乙醇;第二步是氯乙醇和10%20%的堿(ca(oh)2)反應(yīng),在100條件下生成環(huán)氧乙烷。撫順石油二廠建有用煉廠干氣生產(chǎn)環(huán)氧乙烷,進(jìn)而生產(chǎn)乙二醇、乙醇胺、乙二醇醚等產(chǎn)品的工業(yè)裝置。另外,以煉廠催化干氣中的稀乙烯為原料,氧氣直接在銀催化劑作用下氧化生產(chǎn)環(huán)氧乙烷的研究已取得突破,這是一個(gè)很有前途的工藝。 2.6干氣制二氯乙烷 以催化裂化干氣中的乙烯為原料,在凈化器中將干氣脫水、脫2后,在裝有液態(tài)二氯乙烷反應(yīng)器中與氯氣混合,在-10250,03條件下反應(yīng)。反應(yīng)后的氣體經(jīng)冷卻,將其中的二氯乙烷

24、凝結(jié)成液體,以使之與未反應(yīng)的惰性氣體分離,再與反應(yīng)器中液體混合,混合物在蒸餾塔中經(jīng)精餾后得到產(chǎn)品二氯乙烷。 2.7干氣部分取代石腦油制氫、氨 煉廠干氣在催化劑作用下,利用其中所含氫氣進(jìn)行加氫脫硫、脫氯、烯烴飽和、使之成為蒸氣轉(zhuǎn)化的良好進(jìn)料,為進(jìn)一步生產(chǎn)工業(yè)氫氣、合成氨、甲醇等提供了經(jīng)濟(jì)有效的方法。用煉廠干氣替代部分或全部石腦油作為生產(chǎn)氮肥的原料。目前,國內(nèi)以煉廠干氣(主要是焦化干氣)生產(chǎn)氮肥的只有齊魯石化第一化肥廠,其生產(chǎn)能力為6萬t/a7.5萬t/a,一段蒸氣轉(zhuǎn)化爐采用抗烯烴專用催化劑。 由于催化裂化干氣含有烯烴,且含硫形態(tài)復(fù)雜,現(xiàn)有制氫技術(shù)需要增加烯烴加氫飽和及脫硫設(shè)施,將烯烴體積分?jǐn)?shù)降到

25、1以下,硫含量降至0.5g/g以下,才能滿足制氫轉(zhuǎn)化催化劑的要求。因此現(xiàn)有的煉廠干氣制氫的流程是將硫含量不大于300g/g、烯烴體積分?jǐn)?shù)不大于8的干氣,經(jīng)堿水洗系統(tǒng)進(jìn)一步脫硫,有壓縮機(jī)升壓到1.6mpa以上,進(jìn)入原料加熱爐加熱到加氫催化劑活性溫度以上,在加氫反應(yīng)器中進(jìn)行烯烴自氫加氫飽和及有機(jī)硫轉(zhuǎn)化,然后進(jìn)入脫硫反應(yīng)器中脫硫,得到總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5g/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)不大于1的氣態(tài)烴,進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,生成h2、co、co2及部分殘余甲烷的轉(zhuǎn)化氣,經(jīng)中溫、低溫變換反應(yīng)器后,進(jìn)入脫碳塔,除去氣體中的co和co2,得到純度為95以上的工業(yè)氫氣。 2.8催化裂化干氣制丙醛、丙酸 目前,多采用三苯基膦乙

26、酰丙酮羰基銠為催化劑,乙烯羰基化生成丙醛。美國聯(lián)碳公司(ucc)、英國的davypowergas國際公司以及johnsonmettney公司三家合作開發(fā)成功低壓羰基合成工藝。世界上有1/3的丙醛、丁醛生產(chǎn)是采用低壓羰基化法。羰基化制丙醛、丙酸是較有發(fā)展前景的干氣直接利用技術(shù)。北京化工研究院于1980年完成乙烯羰基化制丙醛的小試工作,中科院蘭州化物所也在進(jìn)行乙烯羰基化制丙醛的研究工作。該工藝的特點(diǎn)是采用擔(dān)載型液相催化劑以高分子多孔小球(gdx)或al2o3為擔(dān)體的銠基絡(luò)合物,在5ml固定床反應(yīng)裝置上進(jìn)行羰基合成反應(yīng),乙烯轉(zhuǎn)化率大于85%,對(duì)丙醛的選擇性大于95%。 2.9 催化裂化干氣齊聚制裂解

27、原料 催化裂化干氣可與輕fcc汽油、tame殘油、輕烴類,經(jīng)汽化后進(jìn)入流化床zsm-5分子篩催化反應(yīng)器,齊聚制液體燃料。該技術(shù)正在開發(fā)利用中。 3 國內(nèi)煉廠干氣綜合利用新動(dòng)向 浙江大學(xué)自1997年以來對(duì)雙金屬絡(luò)合吸收一氧化碳進(jìn)行了比較系統(tǒng)的研究,做了大量的開發(fā)性工作。在分離回收一氧化碳研究獲得成功的基礎(chǔ)上,鑒于從煉廠氣中分離乙烯的迫切性,目前正著手分離和回收乙烯的研究。北京大學(xué)研究了氯化亞銅在-al2o3表面上的分散和乙烯在cucl/-al2o3上的吸附和程序升溫脫附情況。結(jié)果表明,分散在-al2o3表面上的氯化亞銅的室溫常壓下便可吸附乙烯。國內(nèi)對(duì)沸石催化劑氣相烴化法制取乙苯的研究開始于1978年。上海高橋化工廠研制成功af-5分子篩催化劑,并已用于乙苯的工業(yè)生產(chǎn)中。華東化工學(xué)院對(duì)af-5分子篩催化劑的結(jié)焦失活作了較多的研究。大連有機(jī)合成廠采用3%低濃度乙烯和苯為原料,在改性的hzsm-5沸石催化劑上進(jìn)行烴化反應(yīng),成功地制得乙苯。試驗(yàn)采用深冷分離過程中甲烷塔節(jié)流出來的甲烷/氫尾氣作為乙烯原料氣。在386400,1.52.0mpa

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