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《催化裂化》.ppt

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第四章 催化裂化 Chapter 4 Catalytic Cracking 辽宁石油化工大学 石油化工学院 赵德智 本章主要内容 概述 催化裂化工艺流程 烃类的催化裂化反应 催化裂化的原料和产品 催化剂的失活与再生 流态化基本原理和流化输送 催化裂化主要设备 反应-再生系统及工艺计算 4.1 概述 原油一次加工 常减压蒸馏:只可得10~40%的汽油、煤油、柴油等轻质油品,其余为重质馏分和渣油。 原油二次加工 催化裂化:重质油轻质化的过程。 催化重整:生产高辛烷值汽油及轻芳烃。 催化加氢:石油馏分在氢气存在下催化加工的过程。 产品精制:提高产品质量,满足产品规格要求。 4.1 概述 一、催化裂化在炼油过程中的地位 催化裂化是现代化炼油厂用来改质重质馏分和渣油的核心技术。 4.1 概述 二、催化裂化的发展历程 催化裂化自1936年实现工业化至今经历了四个阶段:固定床、移动床、流化床和提升管。 4.1 概述 在全世界催化裂化装置的总加工能力中,提升管催化裂化已占绝大多数。 4.1 概述 三、催化裂化主要发展方向 1、加工重质原料 如常压渣油、脱沥青残渣油等,以提高经济效益。 2、尽量提高汽油辛烷值 改善原料质量、重整催化汽油中间馏分、优化操作条件、使用高辛烷值催化剂。 3、降低能耗 降低焦炭产率、充分利用再生烟气中CO的燃烧热、发展再生烟气热能利用技术。 4.1 概述 4、减少环境污染 再生烟气中的粉尘、CO、SO2和NOx; 含硫污水、产品精制时产生的碱渣; 再生烟气放空、机械设备产生的噪音。 5、过程模拟和计算机应用 建立合理的数学模型,用于设计、预测以及计算机优化控制。 6、适应多种生产需要的Cat.和工艺 多产柴油、多产丙烯、丁烯等的新Cat.和工艺技术。 4.2 催化裂化工艺流程 催化裂化装置一般由3个部分组成: 反应-再生系统 由提升管反应器和再生器构成:提升管内发生催化裂化反应;再生器内进行Cat.再生。 分馏系统 完成反应产物油气的分离:粗汽油、轻柴油、 富气、重柴油等。 吸收-稳定系统 吸收塔、解吸塔、稳定塔。 4.2 催化裂化工艺流程 4.2 催化裂化工艺流程 4.3 烃类的催化裂化反应 产品数量和质量决定于烃类在Cat.上的化学反应。 一、催化裂化的化学反应(chemical reaction) 1、分解反应(decomposition reaction) (1)烷烃(alkane) 4.3 烃类的催化裂化反应 (2)烯烃(olefin) 烯烃分解反应规律与烷烃相似,分解速度比烷烃快。 (3)环烷烃(cyclane) 开环生成异构烯烃;带侧链时,可能断侧链反应。 4.3 烃类的催化裂化反应 规律:至少3个C的侧链才易脱落,脱乙基较困难; 侧链越长、异构程度越大,越容易脱落。 2、异构化反应(isomerization reaction) 分子量不变只改变分子结构的反应。 (1)骨架异构 4.3 烃类的催化裂化反应 (2)双键位置异构 4.3 烃类的催化裂化反应 特点:二烯烃最易接受氢转化为单烯烃,故产品中二烯烃很少。 4、芳构化反应(aromatization reaction) 所有能生成芳烃的反应。也是催化裂化的主要反应。 4.3 烃类的催化裂化反应 5、叠合反应(condensation reaction) 烯烃与烯烃合成大分子烯烃的反应。 随叠合深度不断加深,最终将生成焦炭。与叠合相反的分解反应占优势,故催化裂化过程叠合反应不显著。 6、烷基化反应(alkylation reaction) 烯烃与芳烃或烷烃的加合反应。 4.3 烃类的催化裂化反应 二、反应机理(Reaction Mechanism) 正碳离子(carbonium ion)机理。 1、正碳离子 烃分子中有一个碳原子的外围缺少一对电子,而形成带正电的离子,如: 4.3 烃类的催化裂化反应 正碳离子形成:烯烃的双键中一个键断开,并在含H多的C上加上一个H+,使含H少的另一个C缺少一对电子。 2、形成碳离子条件 (1)存在烯烃 来源:原料本身、热反应产生。 (2)存在质子H+ 来源:由催化剂的酸性中心提供。 H+不称氢离子,存在于Cat.的活性中心,不能离开Cat.表面。 4.3 烃类的催化裂化反应 2、正碳离子机理 以正n-C16H32来说明。 (1)生成正碳离子 正n-C16H32得到一个H+,生成正碳离子。如 4.3 烃类的催化裂化反应 特点:主链中C数量>5时才容易断裂,裂化后生成的产物至少是3个C以上的分子。 (3)异构化 叔正碳离子>仲正碳离子>伯正碳离子。 若正碳离子为伯正碳离子,易变成仲碳离子,再进行β断裂,甚至异构化为叔正碳离子,再进行β断裂。 4.3 烃类的催化裂化反应 直至不再断裂的小正碳离子,如
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