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[發(fā)明專利]一種下行床反應(yīng)器重油催化轉(zhuǎn)化方法及其裝置在審

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201910094142.1 申請日: 2019-01-30
公開(公告)號: CN109609176A 公開(公告)日: 2019-04-12
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 李群柱;李莉 申請(專利權(quán))人: 李群柱
主分類號: C10G11/00 分類號: C10G11/00
代理公司: 鄭州大通專利商標(biāo)代理有限公司 41111 代理人: 陳勇
地址: 100101 北京市*** 國省代碼: 北京;11
權(quán)利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 下行床反應(yīng)器 再生劑 催化劑 重油催化轉(zhuǎn)化 快速分離 冷卻器 待生劑汽提器 待生催化劑 反應(yīng)器末端 原料重量比 再生器燒焦 再生 催化裂化 反應(yīng)壓力 反應(yīng)油氣 工藝過程 輸送介質(zhì) 向下流動(dòng) 重油原料 反應(yīng)器 混合物 不預(yù)熱 劑油比 冷再生 入口端 輸送管 再生器 預(yù)熱 汽提 下行 冷卻 油氣
【說明書】:

發(fā)明提供一種下行床反應(yīng)器重油催化轉(zhuǎn)化方法及其裝置,其具體工藝過程如下:經(jīng)過預(yù)熱(或不預(yù)熱)后重油原料與來自再生劑冷卻器的低溫再生劑進(jìn)入下行床反應(yīng)器入口端,沿反應(yīng)器向下流動(dòng)發(fā)生催化裂化等反應(yīng),反應(yīng)油氣與催化劑的混合物下行至反應(yīng)器末端進(jìn)行快速分離,實(shí)現(xiàn)催化劑與油氣的快速分離。主要操作條件如下:反應(yīng)溫度為460~680oC、反應(yīng)壓力為0.11~0.4MPa,接觸時(shí)間0.05~2秒,催化劑與原料重量比(劑油比)為6~50。分離出的待生催化劑經(jīng)待生劑汽提器汽提后,進(jìn)入再生器燒焦再生,再生溫度控制在630?730℃。來自再生器的再生劑進(jìn)入再生劑冷卻器冷卻到200?720℃,用輸送介質(zhì)經(jīng)輸送管將冷再生劑輸送至下行床反應(yīng)器循環(huán)使用。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于重質(zhì)石油烴類的催化轉(zhuǎn)化方法,特別涉及利用下行床反應(yīng)器進(jìn)行重油的催化轉(zhuǎn)化。

背景技術(shù)

由于原油價(jià)格不斷提高,不斷增長的輕質(zhì)油需求,環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,利用催化裂化技術(shù)加工重質(zhì)原料油,生產(chǎn)更清潔的燃料產(chǎn)品,同時(shí)降低催化裂化裝置本身的排放量成為技術(shù)開發(fā)的熱點(diǎn)。

重油催化轉(zhuǎn)化因原料重,殘?zhí)恐蹈撸菇固慨a(chǎn)率上升,熱量多于系統(tǒng)所需熱量,造成熱量過剩。因此,重油催化轉(zhuǎn)化裝置必須安裝取熱設(shè)施,從系統(tǒng)中取出過剩熱量,才能夠維持兩器熱量平衡。現(xiàn)有重油催化轉(zhuǎn)化過程中取出系統(tǒng)過剩熱量的催化劑冷卻器種類很多。現(xiàn)行取熱技術(shù)即催化劑冷卻技術(shù)因冷再生催化劑返回再生器密相段僅具有取熱功能,而無法對反應(yīng)系統(tǒng)的操作條件進(jìn)行優(yōu)化,因此現(xiàn)行反應(yīng)再生系統(tǒng)的技術(shù)又都有其不足之處。

US5451313公開一種FCC方法,其中通過待生劑與再生劑一起循環(huán)來降低方法的苛刻度,改進(jìn)進(jìn)料的霧化,促進(jìn)與催化劑的接觸。其特點(diǎn)就是部分待生劑(待再生催化劑)不經(jīng)燒碳再生而與再生劑在混合罐摻混后直接返回提升管反應(yīng)器,因再生劑降溫,使劑油比提高。該技術(shù)的缺點(diǎn)是再生劑和待生劑直接混合,使進(jìn)入提升管反應(yīng)器的催化劑活性降低,不利于催化轉(zhuǎn)化反應(yīng)。

在提升管催化裂化反應(yīng)過程中,預(yù)熱后的原料與來自再生器的高溫再生催化劑接觸、汽化并進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)時(shí)間大約在2~3秒。研究表明,提升管出口處的催化劑活性只有初始活性的1/3左右;反應(yīng)進(jìn)行1秒鐘左右,催化劑的活性下降50%左右。由于提升管反應(yīng)過程中生成的焦炭沉積在催化劑表面及活性中心上,使催化劑的活性急劇下降,催化作用大為減弱,熱裂化反應(yīng)增多,產(chǎn)生較多干氣和焦炭。

提升管反應(yīng)器和下行床反應(yīng)器各有自己的優(yōu)勢。提升管反應(yīng)器具有催化劑濃度高,氣固接觸面積較大,氣固接觸效率高等優(yōu)點(diǎn),但是由于氣固并流逆重力場流動(dòng),提升管內(nèi)軸徑向流動(dòng)的不均勻,催化劑滑落返混較大,停留時(shí)間分布不均勻。下行床反應(yīng)器為氣固并流順重力場流動(dòng),徑向流動(dòng)更加均勻,催化劑無軸向返混,顆粒濃度及速度的徑向分布較上行式的提升管有明顯改善,更加適合條件苛刻的(高溫、大劑油比、短接觸)催化轉(zhuǎn)化反應(yīng),如渣油的催化裂化、催化熱裂解等,能充分利用催化劑的初始活性,提高輕油收率,降低干氣與焦炭的生成。因此,國內(nèi)外的研究普遍集中在開發(fā)下行床反應(yīng)器的入口結(jié)構(gòu)、氣固快速分離以及耦合提升管反應(yīng)器和開發(fā)高活性的催化劑等方面,以強(qiáng)化原料與催化劑在入口端的混合,提高反應(yīng)的總轉(zhuǎn)化率和選擇性。CN 1113689C公開了一種氣固并流折疊式快速流化床反應(yīng)裝置;CN 1162514C公開一種氣固并流下行與上行耦合的催化裂化反應(yīng)裝置。

研究表明,提高下行床反應(yīng)器中催化劑濃度,可提高下行床催化轉(zhuǎn)化反應(yīng)過程的轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)選擇性,從而獲得較高的目的產(chǎn)品收率。但卻沒有如何提高劑油比的技術(shù)方案或措施的研究與開發(fā)成果的報(bào)道。

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