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重油加氢技术在炼厂的应用

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更新时间:2025-01-02 16:48:31



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重油加氢技术在炼厂的应用 重油加氢技术在炼厂的应用
技术管理
党健张昔云自吴东(中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司,河北
任丘062550)
摘要:近年来,世界范围内油品结构整体发生了一定的变化,优质车用燃料油和化工用轻质油等等需求量呈现逐步增加的发展趋势,而传统占据主要比例的船用重燃料油和锅炉的需求量则呈现下降趋势。重油轻质化已成为世累炼油技术发展的主要方向。在国内,重油加氢技术日趋成热,重油加氧处理装置得到快速的发展,
关键词:重油;轻质化;加氧 1渣油加氢工艺技术优势
渣油加氢工艺通常是指在高温度、高压力的条件下,在催化剂的作用下,使得氢气与渣油二者之间产生化学反应,将渣油中存在的重金属,硫、氮等有害的物质脱除,将渣油部分转化为汽油和柴油,其余部分通过采用催化的方式进行加工处理,全部转化为汽油和柴油。
2渣油加氢装置技术方案
以UOP公司RCDUnionfining技术为例,简要介绍目前渣油加氢一种主流技术。
(1)装置反应部分采用双系列,每系列可单开单停
渣油加氢处理装置为重油催化裂化装置提供原料,在渣油装置停工换剂期间,可以减小对重油催化裂化装置进料量的影响,降低了全厂渣油存储的难度,增加了原油调配的灵活性。
(2)采用原料油自动反冲洗过滤器系统
渣油原料油设置自动反冲洗过滤器系统,滤除大于25um 的杂质,
(3)原料油换热统采用注阻垢剂设施
原料油结垢引起换热器传热系数迅速下降,导致反应产物冷却负荷及反应加热炉负荷增加,严重的会缩短操作周期
设置注阻垢剂设施,可以延长操作周期,降低能耗,面且在停工换剂期间可减少换热器和其它设备的检修工作。
(4)分馏部分采用先汽提后分馏的工艺流程。
两个系列各设置一台脱硫化氢汽提塔,来自反应部分的热低分油、冷低分油在脱硫化氢汽提塔通过蒸汽汽提除去轻经和硫化氢改善后部的操作环境,降低分馏塔材质要求。
3渣油加氢操作主要影响因素 3.1原料油性质
(1)渣油中的固体颗粒及盐分
固体颗粒及盐分的存在主要造成反应器压降增加,液体分配不均,床层产生热点。固体颗粒包括泥沙、硫化铁等,原料进反应器之前要有较好的过滤;盐分包括钠、钙及钾的氯化物,原油必须经过两级电脱盐。
(2)渣油的粘度
内扩散是查油加氢反应过程的控制步案。为有效地降低加工减压渣油的难度,可以将一定比例的低粘度的留分油混人到减压渣油之中。通常利用减压蜡油、催化循环油等。
(3)原料的硫、氮、残炭含量
通常硫,氮、残炭含量越高,加氢反应越困难。如果进料中这些指标高于设计,这时需要提高反应器的操作温度。但是,这样很容易造成催化剂上出现的结焦数量增多,从而使得催化
剂活性降低。 3.2反应温度
反应温度是反应部分最重要的工艺参数,直接影响产品质量、转化率和氢耗,装置不同运转时期,反应温度取值大致如下:
初期360-380C,运转周期2周至一个月
中期380410℃
末期405-425℃,运转周期一个月 3.3反应压力
氢分压对提高对渣油加氢催化剂的使用性能有两个方面的好处:
(1)提高硫、氮、金属等杂质的脱除率,促进稠环芳烃加氢饱和反应,降低产品残炭值,改善产品质量;
(2)对焦炭前身物的加氢,抑制焦炭生成,减少催化剂上焦炭沉积量,降低催化剂失活速度,延长催化剂寿命。
经验表明,氢分压短时间内下降1.0mpa,将使催化剂脱硫活性失3C,其中1℃属于永久提失,在复分压回到正常时无法恢复
4渣油加氢装置运行瓶颈 4.1床层径向温差大
一般而言,由于渣油加氢原料粘度大,造成催化剂床层中不易均勾分布,从而出现偏流。这种情况下,十分容易造成发床层径向温差偏大、过早出现床层热点,不仅会对装置的稳定、安全运行造成不良影响,更在一定程度上降低了催化剂利用率
4.2床层压降上升快
渣油加氢原料金属杂质含量大,残炭多,反应空速低,金属的抗积以及催化剂的结速度快,床层压降上升速度快,对循环机、新氢机、反应器内构件等设备造成影响,当床层压降达到
反应器设计最大压降时必须停工处理。 4.3催化剂失活速度
渣油加氢催化剂失活速度快,装置停工换剂频紫,直接影响全厂物料平衡。另外渣油加氢催化剂品种紫多、催化剂失活因素多,因金属沉积和催化剂品型结构改变造成的失活,没有有效手段再生,渣油加氢装置每次停工换剂需全部换新剂,催
化剂的消耗费用极高。 5结语
目前,渣油加氢技术已经成为渣油实现清洁高效转化一种重要技术。同时,渣油加氢技术在炼油厂也得到了推广和应用,日渐成为主要的渣油加工技术手段。通过采用渣油加氢技术的处理渣油的质量得到了很大程度的改善。然后,采用催化裂化工艺,可以最大程度的将渣油转化成柴油和汽油,最大程度地提高了资源利用率和经济效益。在未来的发展中,应当逐步实现催化裂化与渣油加氢处理技术二者的组合,以此为重点促进炼油厂超低硫汽油质量升级的实现。面目前,炼厂首当其冲应解决的一个关键问题是如何突破加工劣质渣油和实现长
周期运转。参考文献:
[1]韩紫仁,陶宗乾等,当代石油石化,2003,11(7);14~19.[2]张德义,含硫原油加工技术,北京:中国石化出版社,
2003.
[31李大东,加氢处理工艺与工程,中国石化出版社,28~40 作者简介:
党键(1983-),男,就职于中石油华北石化公司,硕士,工程师,研究方向化学工程与工艺
张昔云,中石油华北石化公司,湖南湘漳人:闫昊东,中石油华北石化公司,河北保定人。
2016年1月
化置|165
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