年产10万吨苯加氢工艺设计
苯加氢工艺比较及设计应注意的一些问题

关键词 : 苯加氢 ; 氢腐蚀 ; 高压管道 系统 中图分类号 :Q 2 . 2 T 5 26 文献标识码 : B 文章编号 :0 9— 4 8 2 1 ) 1 00 0 10 5 3 (0 0 0 - 0 4— 2
S m e Pr b e s f r Co pa io nd De i n o o o lm o m rs n a sg f
Ab t a t I h a e , a e n rs a c i g c a a t r t so r c s fcu eb n e e h d o e a in,o r b e s r c :n t e p p r b s d o e e r h n h r ce si f o e so r d e z n y rg n t i c p o s me p o l ms
Ke y wor s: n e e h drg n to h d o e o rso hgh— p e s e t ig s se d be z n y o e a in; y r g n c ro in; i r sur ubn y tm
苯加氢工艺 是 目前粗苯 ( 或轻苯 ) 工 的先 进工 加 艺 , 我 国发展十分迅速 。苯加氢 主要工艺 原理是利 在 用纯氢 (9 9 % ) 为 反 应 介 质 , 一 定 的 温度 、 9 .9 作 在 压
i ds no u ebneehdoeai r et r aa sd T e cu e o pr o ot e f y r poess s- n ei f rd ezn y r nt npo c ae nl e. hyi l m a snot ps do r s , e g c g o j y n dc i fw y o h c e
粗苯加氢装置工艺路线方案的确定

粗苯加氢装置工艺路线方案的确定一、工艺概述:焦化粗苯的精制最早是采用酸洗法,由于该工艺存在脱硫效率低、芳烃损失高、产率低、产品质量差、生产成本高、副产酸焦油和残渣处理难度大等问题,造成了不可避免的环境污染。
随着我国有机化工高端产品的迅速发展,对原料质量的要求也越来越高,酸洗法所得的芳烃产品质量已无法满足高端化工产品生产的需求,在发达国家早已被淘汰。
我国一些企业相继开发了粗苯催化加氢精制工艺,所得焦化苯的品质已经有了很大提高,已能完全替代石油苯。
目前,国外采用的粗苯加氢精制工艺按反应温度区分有高温法(600~630℃)和低温法(320~380℃)两种。
低温法主要以美国的Axens低温气液两相加氢技术和德国的Uhde低温气相加氢技术为代表。
高温法主要以胡德利开发、日本旭化成应用于粗苯加氢的高温热裂解法生产纯苯的Litol法技术为代表。
目前粗苯精制工艺应用最多的主要有酸洗精制法和加氢精制法。
酸洗法是我国传统的粗苯加工方法,因该法具有工艺流程简单,操作灵活,设备简单,材料易得,在常温常压下运行等优点,对于中小型焦化厂仍不失为一种切实可行的粗苯精制方法,所以目前许多粗苯加工企业仍在采用。
但是这种方法与加氢法相比存在许多难以克服的致命弱点,特别是产品质量、产量和环境保护(初馏份、再生残渣、酸焦油至今无有效的治理方法)等方面更为突出。
酸洗法粗苯精制工艺与加氢法相比较有以下不足之处:(1)苯类产品产率较低、质量较差;(2)生产的酸焦油、初馏份等副产品难以综合利用,同时也难以治理;极易污染环境;(3)苯类大气污染物排放相对较大,难以控制;(4)由于生产工艺较多的的洗涤废液,因此高浓度的生产污水产生量较大。
加氢法与酸法相比,解决了酸洗法存在的问题,展现以下的优点:(1)产品质量高:产品质量高是加氢法的突出优点,尤其是含硫低,这一点从产品质量指标就可以明显看出;(2)产品收率高:粗苯在加氢过程中损失少,因工作压力高几乎没有挥发损失,只有稳定塔的尾气和少量系统外排气带出的少量损失(比酸洗法收率提高8~10%);(3)环境效益好:加氢法工艺过程中废渣、废液产量很少,并可有效控制苯类污染物的排放;(4)经济效益好:加氢法产品质优价高,可以出口创汇,增产的非芳烃可以作为燃料销售,三苯收率增加8~10%。
10万吨年粗苯加氢精制工艺设计

.毕业设计[论文] 题目:10万吨/年粗苯加氢精制工艺设计系别:化学化工系专业:化学工程与工艺姓名:李燕飞学号:1114050131指导教师:翔河南城建学院2009年05 月25 日河南城建学院毕业设计(论文)任务书题目10万吨/年粗苯加氢精制工艺设计系别化学化工系专业化学工程与工艺班级11140501 学号1114050131 学生姓名李燕飞指导教师李翔发放日期2009年03月16号河南城建学院本科毕业设计(论文)任务书注:任务书必须由指导教师和学生互相交流后,由指导老师下达并交教研室主任审核后发给学生,最后同学生毕业论文等其它材料一起存档。
毕业设计(论文)成绩评定答辩小组评定意见一、评语(根据学生答辩情况及其论文质量综合评定)。
二、评分(按下表要求评定)答辩小组成员签字年月日毕业答辩说明1、答辩前,答辩小组成员应详细审阅每个答辩学生的毕业设计(论文),为答辩做好准备,并根据毕业设计(论文)质量标准给出实际得分。
2、严肃认真组织答辩,公平、公正地给出答辩成绩。
3、指导教师应参加所指导学生的答辩,但在评定其成绩时宜回避。
4、答辩中要有专人作好答辩记录。
指导教师评定意见一、对毕业设计(论文)的学术评语(应具体、准确、实事求是):签字:年月日二、对毕业设计(论文)评分[按下表要求综合评定]。
(1)理工科评分表(2)文科评分表指导教师签字:年月日毕业论文(设计)正文及装祯基本要求:1、论文装祯顺序及要求(1)封面(2)封二(3)封三(封面、封二、封三利用前面已设计版面)(4)目录(5)内容摘要(其中英语摘要单词数量不少于500个)(6)正文(7)参考文献(8)封底(9)全部内容采取软包装形式进行装祯2、论文打印要求(1)统一A4纸打印(2)论文主标题3#字黑体,居中(3)副标题4#字黑体,居中(4)论文内各标题4#黑体(5)正文宋体小4#字(6)参考文献楷体4#字(7)注释一律采用脚注,宋体5#目录目录 (14)10万吨/年粗苯加氢精制工艺设计 (16)一、总论 (18)1.1 、设计指导思想和原则 (18)1.2、设计的意义 (18)1.2.1、纯苯 (19)1.2.2、甲苯 (19)1.2.3、二甲苯 (19)1.3、国内外发展状况 (19)1.4、设计依据 (21)二、生产方法和工艺流程的确定 (22)2.1、工艺技术的比较与选择 (22)2.1.1、主要生产工艺技术简介 (22)2.1.2、工艺技术的比较 (24)2.1.3、本设计采用的方法 (25)2.2、工艺加氢催化剂及萃取剂的选择 (25)三、生产流程叙述 (27)3.1、技术路线 (27)3.2、流程叙述 (27)四、工艺计算与设备选型 (29)4.1、系统物料衡算 (29)4.1.1、操作条件 (29)4.1.2、原料粗苯处理量 (29)4.1.3、两苯塔进出料 (30)4.1.4、预精馏塔进出料 (30)4.2、纯苯塔的设计计算 (30)4.2.1、纯苯塔的作用 (30)4.2.2、操作条件 (31)4.2.3、物料衡算 (31)4.2.4、塔径 (35)4.2.5、理论塔板数计算 (38)4.2.6、塔内件设计 (39)4.2.7、塔板流体力学验算 (43)4.2.8、塔板负荷性能图 (46)4.2.9、纯苯塔热量衡算 (51)4.2.10、常压塔主要尺寸确定 (52)4.3、辅助设备设计和选型 (55)4.3.1、再沸器 (55)4.3.3、储罐的选择 (55)五、设备一览表及公用工程 (56)5.1、设备一览表(附图) (56)5.2、公用工程规格 (56)六、原料及动力消耗量 (58)6.1、设计原料消耗量 (58)七、存在的问题及建议 (58)7.1、萃取溶剂的选择 (58)7.2、三废治理和综合利用 (59)7.2.1、废气的处理技术 (59)7.2.2、废水 (59)7.2.3、固体废弃物 (60)7.3、粗苯中的氯含量 (61)7.4、总结 (61)八、设计的体会和收获 (62)8.1、结论 (62)8.2、谢辞 (63)九、附图及附表 (64)9.1、工艺图纸 (64)9.2、附表 (64)参考资料 (65)10万吨/年粗苯加氢精制工艺设计(河南城建学院化学化工系河南平顶山李燕飞)指导老师:李翔【摘要】粗苯为中间体产品,本身用途极为有限,仅作为溶剂使用,但是精制后的焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯等产品,是有机化工、医药和农药等的重要原料,在国内、国际上都有很好的市场,目前精苯产品价格持续上涨,市场潜力巨大。
年产10万吨苯加氢工艺设计毕业设计

毕业设计题目:年产10万吨苯加氢工艺设计摘要:本毕业设计以年产10万吨苯加氢工艺设计为目标,通过对苯加氢工艺的深入研究和分析,探讨了苯加氢反应的原理、条件以及催化剂的选择,并设计了一个适用于年产10万吨苯加氢的工艺流程。
同时,对该工艺的经济性与环境影响进行了评估,以实现可持续发展的目标。
关键词:苯加氢、工艺设计、催化剂、经济性、环境影响第一章引言近年来,苯加氢工艺在化工行业中得到了广泛应用。
苯加氢是一种将苯转化为环己烷的重要反应,可以用于制备燃料和溶剂。
本设计旨在通过详细研究苯加氢反应的原理和条件,设计一个适用于年产10万吨苯加氢的工艺流程。
第二章苯加氢反应原理和条件苯加氢是一种加氢反应,利用催化剂将苯经过反应转化为环己烷。
本章节主要阐述了苯加氢反应的原理和条件,包括反应机理、反应条件以及催化剂的选择。
第三章工艺设计根据年产10万吨苯加氢的总产量目标,设计了一个适用的工艺流程。
该工艺流程包括苯的净化、反应器的设计、分离塔的选择以及废水处理等。
同时对工艺流程进行了优化,以达到最佳经济效益和产能。
第四章经济性评估对设计的工艺流程进行经济性评估,涉及到成本估算、投资回收期、财务评估等方面。
通过分析经济性指标,评估该工艺流程的可行性和经济效益。
第五章环境影响评估对设计的工艺流程进行环境影响评估,包括废水处理、废气排放、能耗等方面。
通过综合分析,评估该工艺流程对环境的影响程度,并提出相应的环保措施,以确保工艺的可持续发展。
第六章结论通过对苯加氢工艺的深入研究和设计,本毕业设计完成了年产10万吨苯加氢的工艺设计,并对其经济性和环境影响进行了评估。
结果显示,该工艺流程具有较好的经济性和较小的环境影响,可望在实际生产中得到应用。
2.王五,赵六.苯加氢工艺的设计与优化[J].化工进展,2024,52(3):45-50.。
粗苯加氢精制工艺设计

粗苯加氢精制工艺设计粗苯是一种重要的化工原料,广泛用于生产苯乙烯、苯甲酸、邻苯二甲酸等有机化合物。
然而,粗苯中含有杂质,如硫、氮、氧等,对产品质量和生产设备都会造成影响。
因此,精制粗苯是必要的工艺环节。
本文将介绍以粗苯加氢精制的工艺设计。
一、工艺流程以粗苯加氢精制的工艺流程主要包括三个部分:预处理、加氢精制和分离回收。
具体流程如下:1.预处理粗苯进入预处理装置后,通过加热蒸汽和蒸汽空气混合物使粗苯中的硫化氢、二硫化碳、氨等杂质挥发出来,并通过冷却凝结后排放。
经过预处理后的粗苯进入加氢精制装置。
2.加氢精制加氢精制是以高压氢气为还原剂,通过加氢使粗苯中的杂质去除的过程。
加氢精制反应条件如下:温度:120-150℃压力:1.5-3.0MPa氢油比:300-1000催化剂:铜、铝、钼、钴等金属催化剂在加氢精制过程中,杂质会被还原成硫化氢、氨等气体,通过气液分离器分离,然后通过洗涤器洗涤,最终得到精制苯。
3.分离回收精制苯通过分馏塔进行分馏,得到苯和轻杂质。
苯进入产品收集罐,轻杂质则通过冷却凝结后排放。
二、工艺特点以粗苯加氢精制的工艺具有以下特点:1.精制效果好加氢精制工艺可以有效地去除粗苯中的硫、氮、氧等杂质,使得精制后的苯产品纯度高、质量好。
2.操作简便加氢精制过程中,催化剂的选择和操作比较简单,不需要特别复杂的设备和技术。
3.节能环保加氢精制工艺是一种节能环保的工艺,不需要高温高压操作,可以减少能源消耗和环境污染。
4.适应性强加氢精制工艺适用于各类粗苯,不受原料质量的限制。
三、工艺优化为了进一步提高以粗苯加氢精制的工艺效率和产品质量,可以从以下几个方面进行优化:1.选择优质催化剂铜、铝、钼、钴等金属催化剂的选择会对加氢精制的效果产生影响,因此应根据不同原料的特性选择适合的催化剂。
2.控制反应条件反应温度、压力和氢油比的控制对于加氢精制的效果有着至关重要的影响。
应根据原料特性和产品要求,合理选择反应条件进行控制。
苯加氢工艺

工艺流程本装置包括加氢精制、预蒸馏、萃取蒸馏、二甲苯蒸馏和罐区五个部分,其中前四部分为主装置部分,简称加氢蒸馏部分。
加氢蒸馏部分概述粗苯在加氢精制单元中经过多级蒸发后,进行两级加氢处理(预加氢、加氢净化),反应所需的补充氢气由外界提供。
粗苯加氢所产生的轻质组分及H2S从产品中分离出来是利用稳定塔来实现的,将其送往煤气精制厂集中处理。
经加氢处理后的产品三苯馏份(BTXS)送往预蒸馏单元。
加氢精制单元的重组分分离是利用一残油蒸馏塔实现的,其重组分送往古马隆生产装置。
三苯馏份(BTXS)在预蒸馏单元进行蒸馏分离,被分成含有苯和甲苯的BT馏份和含有二甲苯的XS馏份,BT馏份送入萃取蒸馏单元,而XS馏份送入二甲苯蒸馏单元。
BT馏份中的非芳香烃是在萃取蒸馏单元中从BT馏份中分离出来的,随后作为非芳馏份产品送往罐区单元,蒸馏中分离出的纯苯、硝化级甲苯送往槽区单元。
在二甲苯蒸馏单元里,轻组分、重组分从XS组分中分离出来,以获得纯二甲苯,轻组分与重组分一起和二甲苯送往罐区单元,作为产品出厂。
工艺流程见加氢及蒸馏部分工艺流程图。
工艺流程叙述加氢反应从槽区来的原料(COLO)经过粗苯过滤器(2F-6101A/B)和粗苯中间槽(2T-6101)到粗苯原料泵(2P-6101A/B),将原料升压至操作压力,开始运转时(SOR)约3030KPa,后期运转时(EOR)约3420KPa。
原料在预蒸发器(2E-6101A~E)内通过与主反应器反应物进行热交换,被预加热和部分汽化,通过混合喷嘴(2J-6101A~E)原料和循环氢压缩机(2K-6102A/B)来的循环氢混合,从预蒸发器来的混合物经过混合喷嘴后温度约177/183℃(SOR/EOR),进入蒸发器底部。
蒸发器塔底压力约2960/3320KPa(SOR/EOR),温度约为184/190℃(SOR/EOR),由蒸发器再沸器(2E-6102A/B)提供蒸发所需的热量,一部分高沸点组分作为残油从底部抽到残油塔。
(工艺技术)年产万吨焦化粗苯精馏工艺设计

毕业设计(届)题目:10万吨/年粗苯精馏的工艺设计学院专业年级学生学号学生姓名指导教师10万吨/年粗苯精馏的工艺设计宁夏大学化学化工学院(化学工程与工艺)专业届摘要: 苯、甲苯和二甲苯(BTX)是基本的有机化工原料,广泛用于合成橡胶、塑料、纤维、燃料、医药、农药和炸药的生产,是一种重要的化工材料。
由于粗苯是一种初级化工品,成份混合而复杂,不能直接用于化工生产,也不能直接被用户最终消费,就产生了粗苯精制。
粗苯的精制方法有酸洗法和加氢精制法。
本文依据国外先进的环丁砜低温加氢精制的工艺生产路线,对年生产能力为10万吨的粗苯精馏工艺设计的全过程进行了物料和能量的衡算;对纯苯精馏塔进行了工艺设计。
关键词:设计;粗苯;精馏塔100,000 tons / year benzene distillation process designAbstract:Benzene, toluene and xylene (BTX) are basic organic chemical raw materials, which are used widely in synthetic rubber, plastic, fiber, fuel, medicine, pesticide and dynamite. They are important chemical materials. Because benzene is a primary chemical, the ingredient is mixed and complex, so it can not be directly used for chemical production and the ultimate consumer. It need to produce the crude benzol refining. The methods of crude benzene refining are pickling method and hydrogenation method. This article is based on the advanced low-temperature hydrogenation sulfolane process production line. To the whole process of distillation process design for annual output of 100,000 tons crude benzene, I have the material and heat balance calculation and the process design for benzene distillation column.Keywords: design, Benzene, Distillation目录第一章概述 (1)1.1前言 (1)1.2粗苯总概述 (1)1.3生产路线的确定及生产流程图 (4)1.4环丁砜法粗苯加氢精制工艺简介 (5)第二章系统物料和热量衡算 (8)2.1系统物料衡算 (8)2.2热量衡算 (12)第三章纯苯精馏塔的工艺设计 (16)3.1设计计算 (16)3.2流体力学验算 (19)3.3塔板负荷性能图 (21)3.4精馏塔塔板数计算 (24)第四章结论 (28)参考文献 (29)致谢 (30)第一章概述1.1前言化工设计是科学与技术相结合的一项工程,是将实验的研究成果转化为工业生产的一项具有创造性的劳动。
年产10万吨苯加氢工艺设计

第一章工艺设计说明书1.1 概述苯加氢项目包括生产设施和生产辅助设施,主要为:制氢、加氢、预蒸馏、萃取、油库、装卸台等。
生产高纯苯、硝化级甲苯、二甲苯、非芳烃、溶剂油等。
苯、甲苯、二甲苯(简称BTX )等同属于芳香烃,是重要的基本有机化工原料,由芳烃衍生的下游产品,广泛用于三大合成材料(合成塑料、合成纤维和合成橡胶)和有机原料及各种中间体的制造。
纯苯是重要的化工原料,大量用于生产精细化工中间体和有机原料,如合成树脂、合成纤维、合成橡胶、染料、医药、农药。
它还是重要的有机溶剂。
我国纯苯的消费领域主要在化学工业,以苯为原料的化工产品主要有苯乙烯、苯酚、己内酰胺、尼龙66 盐、氯化苯、硝基苯、烷基苯和顺酐等。
在炼油行业中也会用作提高汽油辛烷值的掺和剂。
甲苯是一种无色有芳香味的液体,除用于歧化生产苯和二甲苯外,其化工利用主要是生产甲苯二异氰酸脂、有机原料和少量中间体,此外作为溶剂还用于涂料、粘合剂、油墨和农药与大众息息相关的行业等方面。
国际上其主要用途是提高汽油辛烷值或用于生产苯以及二甲苯,而在我国其主要用途是化工合成和溶剂,其下游主要产品是硝基甲苯、苯甲酸、间甲酚、甲苯二异氰酸酯等,还可生产很多农药和医药中间体。
另外,甲苯具有优异的有机物溶解性能,是一种有广泛用途的有机溶剂。
二甲苯在化工方面的应用主要是生产对苯二甲酸和苯酐,作为溶剂的消费量也很大。
间二甲苯主要用于生产对苯二甲酸和间苯二腈。
焦化粗苯主要含苯、甲苯、二甲苯等芳香烃,另外还有一些不饱和化合物、含硫化合物、含氧化合物及氮化合物等杂质。
粗苯精制就是以粗苯为原料,经化学和物理等方法将上述杂质去除,以便得到可作原料使用的高纯度苯。
近年来,国内许多钢铁企业的焦化项目纷纷上马,焦化粗苯的产量迅速增加,为粗苯加氢精制提供了丰富的原料。
1.1.1 项目的来源随着我国化工行业的快速发展,近年来苯下游产品产能增长较快,尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、环己酮等生产装置的大量建设,对苯、甲苯、二甲苯等重要的有机化工原料需求大增,而国内苯系列产品生产能力增长缓慢,不能满足市场需求,有一定的市场空间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章工艺设计说明书1.1概述苯加氢项目包括生产设施和生产辅助设施,主要为:制氢、加氢、预蒸馏、萃取、油库、装卸台等。
生产高纯苯、硝化级甲苯、二甲苯、非芳烃、溶剂油等。
苯、甲苯、二甲苯(简称BTX)等同属于芳香烃,是重要的基本有机化工原料,由芳烃衍生的下游产品,广泛用于三大合成材料(合成塑料、合成纤维和合成橡胶)和有机原料及各种中间体的制造。
纯苯是重要的化工原料,大量用于生产精细化工中间体和有机原料,如合成树脂、合成纤维、合成橡胶、染料、医药、农药。
它还是重要的有机溶剂。
我国纯苯的消费领域主要在化学工业,以苯为原料的化工产品主要有苯乙烯、苯酚、己内酰胺、尼龙66盐、氯化苯、硝基苯、烷基苯和顺酐等。
在炼油行业中也会用作提高汽油辛烷值的掺和剂。
甲苯是一种无色有芳香味的液体,除用于歧化生产苯和二甲苯外,其化工利用主要是生产甲苯二异氰酸脂、有机原料和少量中间体,此外作为溶剂还用于涂料、粘合剂、油墨和农药与大众息息相关的行业等方面。
国际上其主要用途是提高汽油辛烷值或用于生产苯以及二甲苯,而在我国其主要用途是化工合成和溶剂,其下游主要产品是硝基甲苯、苯甲酸、间甲酚、甲苯二异氰酸酯等,还可生产很多农药和医药中间体。
另外,甲苯具有优异的有机物溶解性能,是一种有广泛用途的有机溶剂。
二甲苯在化工方面的应用主要是生产对苯二甲酸和苯酐,作为溶剂的消费量也很大。
间二甲苯主要用于生产对苯二甲酸和间苯二腈。
焦化粗苯主要含苯、甲苯、二甲苯等芳香烃,另外还有一些不饱和化合物、含硫化合物、含氧化合物及氮化合物等杂质。
粗苯精制就是以粗苯为原料,经化学和物理等方法将上述杂质去除,以便得到可作原料使用的高纯度苯。
近年来,国内许多钢铁企业的焦化项目纷纷上马,焦化粗苯的产量迅速增加,为粗苯加氢精制提供了丰富的原料。
1.1.1项目的来源随着我国化工行业的快速发展,近年来苯下游产品产能增长较快,尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、环己酮等生产装置的大量建设,对苯、甲苯、二甲苯等重要的有机化工原料需求大增,而国内苯系列产品生产能力增长缓慢,不能满足市场需求,有一定的市场空间。
根据调查可知。
中煤旭阳焦化产品结构不合理,对副产品的利用程度不高,区域内尚无专门的粗苯精制企业。
为了抓住机遇,充分利用当地丰富的粗苯原料,中煤旭阳焦化有限公司拟在河北省邢台市新建10万吨/年粗苯加氢项目。
1.1.2 国内外苯加氢生产、应用状况及预测1.1.2.1 国外苯加氢生产情况对轻苯进行加氢精制工艺早在20世纪50年代就在国外得到了工业应用。
目前发达的国家,如美、英、法、德、日等均已广泛采用这个先进的加氢精制工艺。
1.1.2.2国内苯加氢生产状况在国内,直到上世纪70年代,北京燕山石油化工公司从西德引进第一套“Pyrotol制苯”装置,利用裂解汽油为原料,经加氢以获得高纯度石油苯;接着,80年代初,宝钢的一、二期工程从日本引进了一套“高温Litol”加氢装置,对焦化轻苯进行加氢精制;尔后,河南“平顶山帘子布厂”也引进了一套“高温Litol”装置。
近年来,石家庄焦化厂、宝钢三期工程引进了德国的“K.K技术”,即:“中温Litol”装置。
北京焦化厂也建成了国内自行设计的“中温加氢”装置,并已过关。
另外,山西太原等地也正在建设了轻苯加氢装置。
1.1.2.3 苯加氢应用状况及预测1.1.3 国内外生产工艺现状由于粗苯产品是苯系家族产品的混合物,不能单独使用,需要深加工才能成为客户的最终消费,粗苯产品的这一特征决定了其市场出路主要是销售到下游精苯生产厂家,只有少量产品进入溶剂,农药厂家。
目前国内对粗苯进行深加工,制成纯苯的生产厂家主要分为两大类:一类是酸洗法生产纯苯,另一类是采用粗苯加氢工艺生产纯苯。
酸洗法工艺投资少,见效快,生产装置易建设,国内大多数精苯生产装置均采用该生产工艺。
但是,酸洗法工艺生产的苯纯度低,而且不能有效分离甲苯、二甲苯,无法实现环保达标排放,而且产品质量低,生产成本高,销售价格上不去。
粗苯加氢工艺则不同,装置投资大,建设周期长,但是生产技术先进,生产的苯纯度高,能达到石油苯产品质量,能实现与甲苯、二甲苯等的有效分离,而且能消耗低、成本低、产品质量好、销售价格高、竞争力强,代表了粗苯加工精制的发展方向。
目前,有实力的焦化企业或化工企业都在争取建设大型精苯装置。
并且可以看出粗苯加氢工艺必将成为粗苯精制的一种趋势。
目前国外用于焦化粗苯加氢有代表性的工艺技术有美国Axens低温汽液两相加氢技术、德国Uhde低温气相加氢技术、胡德利开发日本旭化成应用于粗苯加氢的高温热裂解法生产纯苯的Litol法技术。
下面就主要的粗苯加氢的工艺做一个简要的说明:美国Axens低温气液两相加氢技术美国Axens低温气液两相加氢技术,采用自行开发的两段加氢技术。
粗苯经脱重组分由高压泵提压加入预反应器,进行加氢反应,在此容易聚合的物质,如双烯烃、本苯烯烃、二硫化碳在有活性的Ni-Mo催化剂作用下液相加氢变为单烯烃。
由于加氢反应温度低,有效的抑制双烯烃的聚合。
加氢原料可以是粗苯也可以是轻苯,原料适应性强。
预反应物经高温循环氢汽化后经加热炉加热到主反应温度后进入主反应器,在高选择性Co-Mo催化剂作用下进行气相加氢反应,单烯烃经加氢生成相应的饱和烃。
硫化物主要是噻吩。
氮化物及氧化物被加氢转化成烃类、硫化氢、水及氨,同时抑制芳烃的转化,芳烃损失率应〈0.5%。
反应产物经一系列换热后经分离,液相组分经稳定塔将氨等气体除去,塔底得到含噻吩〈0.5mg/kg的加氢油。
由于预反应温度低,且为液相加氢,预反应产物靠热氢汽化,需要高温循环氢量大,循环氢压缩机相对大,且要一台高温循环氢加热炉。
工艺流程简图如下:加氢条件:加氢为液相,反应温度80℃,压力3.0~4.4MPa。
主反加氢为气相加氢,反应温度300~380℃,压力3.0~4.0MPa。
由于液相加氢温度较低,加氢可以是粗苯加氢也可以是轻苯,对原料适应性强,经过预反应后的原料需由循环气循环使用,分离出的加氢油在稳定塔排除尾气后进入预分馏塔,塔底的C8馏分去二甲苯塔生产混合二甲苯,塔顶分离出的苯、甲苯馏分进入萃取蒸馏塔分离出非芳烃后经汽提塔和纯苯塔得到高纯苯和高纯甲苯产品。
预反应器加氢采用的新氢是用PSA法制得得氢气。
德国Uhde低温气相加氢技术(KK法)德国Uhde低温气相加氢技术由德国BASF公司开发,Uhde公司改进的粗苯加氢精制工艺。
粗苯经高速泵提压后与循环氢混合后进入连续蒸发器,抑制了高沸物在换热器及重沸器表面的聚合结焦,苯蒸汽与循环氢混合物进入蒸发塔在此蒸发后,进入预反应器,容易聚合的物质,如双烯烃、苯乙烯、二硫化碳在有活性的Ni-Mo催化剂作用下,在190~240℃,被加氢变为单烯烃。
脱除后的预反产物进入主反应器中,在高选择性Co-Mo催化剂作用下进行气相加氢反应,单烯烃在此发生饱和反应形成相应的饱和烃。
硫化物主要是噻吩,氮化物及氧化物被加氢转化成烃类、硫化氢、水及氨,同时抑制芳烃的转化,芳烃损失率〈0.5%。
反应产物经分离后,液相组分经稳定塔脱除硫化氢、氨等气体,塔底得到含噻吩〈0.5mg/kg的加氢油。
工艺流程简图如下:加氢条件:温度300~380℃,压力3.0~4.0MPa。
粗苯先经脱重组分塔,分出的轻苯送去加氢。
重苯作为生产古马隆-茚树脂的原料。
加氢反应为连续固定床气相加氢反应。
加氢过程产生的硫化氢及其他气体,从稳定塔顶排除,加氢油经萃取蒸馏把非芳烃的含量少于 2.5%wt。
对组成变化大的原料适应性强,原料可为粗苯、裂解汽油、重整油以及这些油的混合物。
操作条件的变化小。
日本Litol高温、高压气相加氢技术日本Litol高温、高压气相加氢技术,由美国胡德利公司开发。
日本旭化成公司改进的轻苯催化加氢精制工艺技术。
粗苯经预分馏塔分离为轻苯和重苯残夜,为抑制结焦预分馏塔采用真空蒸馏,塔底重沸器采用降膜重沸器,并向粗苯原料中注入一定比例的阻聚剂。
轻苯经高压泵进入蒸发器与循环氢气混合后,芳烃蒸汽和氢气混合物从塔顶出来进入预反应塔,在约6.0MPa、250℃左右Co-Mo 催化剂作用下,除去高温时易聚合的不饱和组分(苯乙烯等)。
预反产物进入主反应器中,在约6.0mpMPa、620℃左右在Cr203催化剂作用下进行脱硫、脱氮、脱氧和加氢脱烷基等反应,苯收率约为114%。
反应产物经分离后,液相组分经稳定塔脱除硫化氢、低低碳烃等组分,塔底产品加氢油经白土塔将一些痕量烯烃、比二甲苯沸点高的芳烃以及微量硫化氢吸附除去,经白土吸附后的加氢油进入苯塔,塔顶得到含噻吩〈1mg/kg、结晶点高于5.45℃的纯苯。
该工艺由于加氢脱烷基,因此只生产高纯苯。
工艺流程简图如下:加氢条件:温度610℃,压力6.0MPa。
粗苯先经预分馏塔分出轻、重苯。
重苯作为生产古马隆树脂的原料,轻苯去加氢。
加氢油在高压分离器分出循环氢后在苯塔内分离出纯苯,塔底残油返回加氢精制系统继续脱烷基。
循环经单乙纯胺(MEA)脱硫后大部分返回加氢系统循环使用,少部分送至制氢单元,制得的氢气作为加氢系统的补充氢。
国内生产工艺在消化国外公司的技术的基础上结合多年的加氢工程经验,在吸收国内现有同类装置多年实际生产操作经验的基础上,做了针对性的工艺方案优化:第一是增加了原料预处理部分。
设置脱重组分塔,在减压条件下,以较低的温度脱除较重的组分,先分馏后加氢。
部分降低加氢符合。
提高了装置对国内各种原料的适应性。
第二是防止结焦。
脱重组分塔在真空条件下操作,塔底温度较低,并采用特殊形式重沸器,降低气化率,有效地抑制结焦。
第三是流程优化。
根据国内现有粗苯加氢装置的实际操作经验,对原装置工艺流程进行了许多局部调整和优化。
另外在萃取蒸馏工艺的优化上,石科院(简称RIPP)开发的环丁砜抽提蒸馏分离芳烃工艺。
该技术用于生产苯、甲苯、二甲苯,具有产品品质优、投资少、能耗低、不腐蚀设备的优点。
1.1.3.1 原料路线作为苯加氢原料的粗苯主要来自于焦炭生产过程中产生的副产物,目前大部分企业采用洗油吸收法从炼焦焦炉气中吸收粗苯。
通过各种信息整理显示:2004,2005,2006年全国焦炭企业的粗苯生产量分别为96万、130万和175万t左右,05,06年粗苯产量增长幅度均在35%以上,大于焦炭的增长速度。
根据我国焦炭市场发展现状和“十一五”期间我国所处的发展阶段、经济发展重点以及钢铁,煤炭行业的发展趋势。
可以预测,焦炭行业受国家宏观经济控制和环境治理影响,预计焦炭产量的增长幅度会有所降低,但每年仍有15%~20%的涨幅。
焦炭产量的不断增长为粗苯产量增长提供了可靠的先决条件。
1.1.3.2 苯加氢生产流程介绍苯加氢生产流程主要分为五部分:加氢精制,预蒸馏,萃取蒸馏,芳烃精制,二甲苯蒸馏。
一、加氢精制:1、粗苯原料预分离脱重塔。