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石油溶剂分离过程的化学.pptVIP

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石油溶剂分离过程的化学

脱沥青-脱蜡-精制过程 Deasphalting+Dewaxing+Refining 脱沥青-精制 Deasphalting+Hydroteating 溶剂脱沥青过程 前言 原理 相平衡及分离 影响因素 溶剂 原料 溶剂比 温度 压力 常规溶剂脱沥青技术 SSRP技术 总结 前言 传递性能好、相分离容易、溶剂回收容易、溶剂的溶解能力可调 原理 重油-轻烃溶剂相行为 Global phase diagraam 溶剂脱沥青过程影响因素 原料 溶剂种类对脱沥青油收率 性质的影响 脱沥青油的性质对原料的依赖 - Metals 脱沥青油的性质对原料的依赖 – 残炭 溶剂比S/O 温度及压力 脱沥青油收率及性质 杂质脱除率 常规溶剂脱沥青技术 丙烷脱沥青Propane deasphalting Demex Process MDS Process Residuum Oil Supercritical Extraction (ROSE) Process Solvahl Process 溶剂脱沥青过程面临的挑战 脱碳及金属对原料的依赖性 典型的沥青出路: 重质燃料油 需要低硫馏分油合 脱沥青油的加氢裂化性能? 溶剂的来源是否易得? 溶剂脱沥青:其它选择 混合溶剂优化过程的 采用高分子量溶剂调节收率 强化接触的设计 塔内填料,多级及逆流 产物转化 脱沥青油的轻质化 沥青延迟焦化 与焦化及减粘的组合 改善脱沥青的进料 残渣产率的最小化 减粘+脱沥青 脱沥青 + 延迟焦化 溶剂精制 若以二十二烷代表理想组分、二苯基己烷代表非理想组分,糠醛为溶剂,则此三元混合物体系的相平衡关系可由三角相图来表示 糠醛与二苯基己烷能完全互溶,而糠醛与二十二烷则是部分互溶。图中的等温曲线与底边包围的区域是两相区,在此区内,可以形成相平衡的两个液相,也就是可以进行萃取操作的区域。 随着温度的升高,二十二烷在糠醛中的溶解度增大,两相区缩小 图中S点表示100%糠醛。从S点到对边之间均分成100等分,表示糠醛含量(%)。其他两个极不像普通的三元组分相图那样各代表100%某个组分,而是把S点的对边标以折光率刻度,从S点到任何一个折光率点联一直线,凡是落在这条直线上的点其折光率均等于同一个值 对萃取过程来说,在溶剂的诸多物理、化学性质中最重要的性质是溶剂的选择性。若溶剂对溶质A的溶解能力较大,而对稀释剂B的溶解能力很小,则这种溶剂的选择性就好。选用选择性好的溶剂可以使溶剂的用量减少,而且产品质量也较高。当提取相与提余相已达到平衡时,溶剂的选择性可以选择性系数β来表示: 硝基苯精制 双溶剂精制 Deasphaltened oil, wt. % Observed Preferred % Heteroatom remaining in DAO Cracking Gas to Absorption Gasoline Light fuel oil or diesel Slurry Recycled Slurry to Riser Recycled oil to Riser DAO + VGO Fractionator Riser Disengager Regenerator 脱沥青-FCC组合工艺 Heater Feedstock Distillate Stripper Fractionator Quench Cracked Residuum Gas + Gasoline Light Gas Oil Steam Solvent Deasphalter DAO Asphalt Solvent Deasphalter Delayed Coker Fuel Gas LPG Naphtha Light Gas Oil Heavy Gas Oil Asphalt Coke Heavy Feedstock Solvent Makeup Gas Oil/DAO DAO 溶剂精制原理 利用溶剂选择性溶解能力,去脱除原料油中的非理想组分,如胶质、沥青质等,得到提余油(精制油)和抽出油。 溶剂精制 润滑油生产的重要步骤 石蜡生产工艺重要环节 精制浓度及效果影响基础油性质 第二节溶剂精制 糠醛精制 1925年,英国发现糠醛溶剂,1933年在美国建成 我国糠醛精制工艺日趋成熟,如加入抗氧剂防糠醛氧化结焦,降低能耗;加入表面活性剂可改善精制效果 糠醛价格相对便宜、对石蜡基原料选择性强、抽余油收率高 酚精制 1908年专利,1928在美国建成 选择性差、毒性大,但前苏联曾使用 溶剂精制 酚、甲苯-丙烷 溶剂精制 NMP溶剂精制 NMP是埃克森公司和德士古公司于70年代开发,有助于环保和提高产品质量;提高精制油收率;但价格较高,有一定

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