Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2011 в 14:04, реферат
Физико-химические основы процесса. Направление термического крекинга зависит от природы углеводородного сырья, его мол. массы и условий проведения процесса. Термический крекинг протекает в осн. по цепному радикальному механизму (см. Пиролиз нефтяного сырья) с разрывом связей С—С в молекулах парафиновых (С5 и выше), нафтеновых, алкилароматич. и высококипящих непредельных углеводородов нефтяного сырья и связи С—H в низкомол. парафиновых и др. углеводородах (рис. 1). Одновременно с разрывом связей происходят р-ции полимеризации (непредельные и циклопарафиновые углеводороды) и конденсации (циклизации; непредельные, нафтено-и алкилароматич.и др.углеводороды), приводящие к образованию смолисто-асфальтенового крекинг-остатка и кокса.
ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ, высокотемпературная переработка нефти и ее фракций с целью получения, как правило, продуктов меньшей мол. массы-легких моторных и котельных топлив, непредельных углеводородов, высокоаро-матизир. сырья, кокса нефтяного.
Рис. 1. Цепь р-ций
при термич. крекингепарафиновых углеводоро
Физико-химические
основы процесса. Направление термического крекинга зависит от природы углеводородного
сырья, его мол. массы и условий проведения
процесса. Термический крекинг протекает в осн. по цепному
радикальному механизму (см. Пиролиз нефтяного
сырья) с разрывом
связей С—С в молекулах парафиновых (С5 и выше),
нафтеновых, алкилароматич. и высококипящих непредельных углеводородов нефтяного сырья и связи С—H
в низкомол. парафиновых и др. углеводородах (рис. 1). Одновременно с разрывом
связей происходят р-ции полимеризации (
Схемы промышленных установок. Подбором углеводородного и фракционного состава сырья, а также т-ры, давления и продолжительности процесса его направляют в сторону получения заданных целевых продуктов (см. табл.).
К первой группе процессов, проводимых под высоким давлением (0,7-7 МПа), относится собственно термический крекинг, давший назв. всему направлению термич. процессов. В пром-сти термический крекинг применяют с 1912 (произ-во бензина в кубовой установке периодич. действия). В 1920-22 созданы первые установки непрерывного действия, в к-рых сырье прокачивалось через обогреваемый пламенем прямоточный змеевик и далее поступало в реакц. камеру и на фракционирование. В 1932 пущена двухпечная установка, в к-рой отдельно крекировалось тяжелое и легкое сырье.
В 1935 внедрена
в пром-сть первая двухпечная отечеств.
установка, совр. вариант к-рой представлен
на рис. 2. При переработке мазута выход
продуктов составляет (% по массе):бензина 25-30 (30-40 при переработке газойлей), газов (
Рис. 2. Технол. схема двухпечного термин, крекинга: 1, 2-печи крекинга соотв. легкого и тяжелого сырья; 3-реакц. камера; 4, 5-испарители соотв. высокого и низкого давлений; 6-ректификац. колонна; 7-газовый сепаратор; I-сырье; II-легкий газойль; III - крекинг-остаток; IV-газ; V-бензин.
На рис. 3 изображена
принципиальная технол. схема распространенного
в настоящее время варианта термического крекинга с целью получения топочного мазута из гудронов (
Рис. 3. Технол.
схема вирбрекинга гудрона: 1-трубчатая печь;
2-фракционирующая колонна; 3-отдарная
колонна; I-сырье; II-холодный газойль ("ку-линг"
Среди процессов,
проводимых под низким давлением (0,03-0,6 МПа), особенно широко
применяют замедленное коксование, пироли
При создании
установок большой мощности из-за
повыш. отложения кокса на
теплообменных пов-стях передачу теплоты
через пов-сти трубчатых печей стремятся
заменять не-посредств. контактом сырья
с перегретым паром или
нагретыми циркулирующими порошками. При термоконтактном крекинге (рис. 4), наз. по типу установок
также "флюидкокинг" либо "флексикокинг", теплоносителем
Рис. 4. Технол. схема термоконтактного крекинга: 1-реактор; 2-парциальный конденсатор; 3-коксонагреватель; 4-сепаратор кокса; I-сырье; II-рецикл; III-продукты крекинга на разделение; IV- охлажденный кокс; V-воздух; VI-горячий кокс; VII-дымовые газы; VIII-водяной пар; IX-вода.
При необходимости на установках "флексикокинг" устанавливают два реактора-газификатора, причем в первом, куда подается только воздух, протекает газификация кокса, а во втором (в него поступает пар)-паровая конверсия. При снижении выработки топливного газа на 20% обеспечивается произ-во синтез-газа с молярной долей Н2 50%.
С целью увеличения
глубины превращения сырья и
выхода светлых нефтепродуктов разрабо
Лит.: Технология переработки нефти и газа, ч. 2-Смидович Е. В., Кре-кинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов, 3 изд., М., 1980; Справочник нефтепереработчика, под ред. Г. А. Ластовкина [и др.],· Л., 1986, с. 81-106; Химия нефти и газа, под ред. В. А. Проскурякова, А. Е. Драбкина, Л., 1989, с. 284-310. Д.М. Соскинд.