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芳烴抽提技術研究進展和應用現狀

2017-02-16 10:55:50陳利維張天嵌
石油化工應用 2017年1期
關鍵詞:工藝

陳利維,張天嵌

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)

芳烴抽提技術研究進展和應用現狀

陳利維,張天嵌

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)

介紹了已經工業化的芳烴抽提工藝方法,對溶劑的選擇要求進行了說明,對比了各種溶劑在芳烴抽提應用中的各種性質。簡單說明了國內外芳烴抽提工藝在近年的發展,列舉了國內芳烴抽提裝置采用的工藝情況,展望了芳烴抽提未來發展的方向和要求。

芳烴抽提;溶劑;萃取精餾;收率

苯是汽車尾氣中造成空氣污染的重要因素,對177種空氣毒物的評價結果顯示,苯具有致癌作用,長期呼吸含苯的汽車尾氣會引起人體抵抗力降低,出現呼吸道感染、敗血癥等疾病。世界各國新汽油標準都要求降低汽油中苯含量。我國現行車用汽油標準中,規定汽油中苯的體積分數從以前的2.5%降低到不大于1.0%,后續可能進一步降低[1]。苯抽提就成為煉油廠的重要組成部分,一大批以生產高辛烷值汽油的重整裝置均設置了苯抽提裝置,促進了芳烴抽提技術的發展和改進。另一方面,作為基本有機化工原料的三苯(苯、甲苯、二甲苯)是合成纖維、橡膠、塑料、洗滌劑、染料、醫藥、香料等的重要原料,世界范圍內化學工業的快速發展對于化學三苯的需求量迅速增長,也要求芳烴抽提技術快速發展和大規模應用。

1 芳烴抽提原理

芳烴和非芳烴會形成共沸物,使得難以采用簡單蒸餾的方法獲得純芳烴,必須通過抽提萃取的方式才能將芳烴分離出來。雖然芳烴抽提工藝路線多種多樣,但按工藝原理可分為液-液抽提和萃取精餾兩類。

液-液抽提是利用溶劑對芳烴抽提原料中各種烴類組分溶解度不同,并且能分層形成兩個密度不同的液相,實現芳烴和非芳烴分離的工藝過程[2,3]。而萃取精餾是通過向原料中加入極性溶劑,利用溶劑對烴類各組分相對揮發度影響的不同,提高目的芳烴和其他組分間的相對揮發度,實現芳烴和非芳烴分離的工藝過程。通常液-液抽提工藝設有專門的汽提塔,而萃取精餾將抽提過程和汽提過程在一個塔器內完成[4]。

2 芳烴抽提溶劑的選擇

至今,在世界上已經建成投產的芳烴抽提裝置中,主要有以下工藝技術:UOP的甘醇類技術、UOP、GTC公司、IFP公司、中石化、金偉暉公司的環丁砜技術、KRUPP UHDE公司的N-甲?;鶈徇夹g、IFP公司的二甲基亞砜技術、LURGI公司的N-甲基吡咯烷酮技術等[5]。

無論采用何種工藝路線,選擇合適溶劑是整個過程的第一步,也是最關鍵的一步,溶劑的選擇直接影響著抽提體系的建立、裝置效率、投資及操作費用。一個理想的溶劑應有以下特點:(1)對芳烴選擇性好,有利于分離效果和芳烴純度;(2)對芳烴溶解能力大,以降低裝置投資和操作費用;(3)熱穩定性及化學穩定性好,防止溶劑變質和過多損耗,避免降解物污染芳烴或造成設備腐蝕;(4)與芳烴沸點差大,便于與芳烴分離;(5)與原料密度差大,不易乳化,保證抽提塔內輕重兩相良好的水力學流動特性;(6)兩相界面張力大,以利于液滴聚集與分層;(7)蒸汽壓低,減少溶劑跑損;(8)黏度小、凝點低,有利于傳熱與傳質;(9)無毒、無腐蝕,降低操作和設備選材要求;(10)廉價易得。

關于芳烴抽提溶劑的研究非常廣泛,試驗過的溶劑多種多樣,然而從世界上已建成投產的裝置統計資料來看,能夠用于芳烴抽提的溶劑主要有以下幾種:環丁砜、N-甲酰基嗎啉、N-甲基吡咯烷酮、四甘醇、三甘醇和二甲基亞砜等(見表1)。

表1 幾種溶劑的性質對比

通過表1對各種溶劑性質的對比可以看到:N-甲基吡咯烷酮的溶解性最好;環丁砜的選擇性最好、密度最大;四甘醇的熱穩定性最好。環丁砜具有沸點高、選擇性好、溶解度適中、密度大、分離容易的特點,有利于溶劑回收和降低溶劑損失,綜合性能最好,成為比較理想的選擇。

目前,世界范圍內已經有多種溶劑應用于芳烴抽提工業化裝置,常見的有三甘醇、四甘醇、環丁砜、二甲基亞砜、N-甲基吡咯烷酮、N-甲?;鶈徇龋加凶约旱莫毺貎烖c。幾種常見溶劑在工業化芳烴抽提裝置上的應用情況(見表2)。

表2 各種常見溶劑工業應用對比

從表2可以看到:以環丁砜為溶劑的抽提技術操作條件緩和,溶劑比低,回流比低,芳烴回收率高,能耗低,溶劑損耗量中等,顯示了無比的優越性,是世界上芳烴抽提裝置大多采用環丁砜為溶劑工藝技術的主要原因[6-9]。

在世界已經投產的250多套芳烴抽提裝置中,以環丁砜為溶劑的就占了200多套。但由于環丁砜遇氧或局部過熱容易分解,導致芳烴產品被分解物污染及溶劑pH值降低對裝置設備帶來腐蝕和堵塞的問題,影響長周期運行。因此,選擇更優的溶劑或選取合適添加劑與現行溶劑組成復合溶劑,以保持溶劑性質穩定,減少設備投資將成為芳烴抽提技術研究的重要方向。

表2 各種常見溶劑工業應用對比(續表)

3 芳烴抽提技術進展

3.1 國外芳烴抽提技術新發展

3.1.1 GTC抽提蒸餾技術美國GTC公司新開發的抽提蒸餾工藝采用了一種環丁砜和添加劑組成的復合溶劑,該溶劑熱穩定性好,溶劑循環量低,對二甲苯的適用性好,可應用于芳烴含量更寬范圍的原料,解決了傳統單一環丁砜抽提對原料芳烴和烯烴含量限制的問題。主要工藝流程:從抽提蒸餾塔上部進入的貧溶劑與塔中部進入的原料逆流接觸,進行選擇性抽提,非芳烴從塔頂分出,塔底富芳烴溶劑進入回收塔完成溶劑與芳烴的分離。該技術調節快速靈活,可應用于全餾分重整汽油的芳烴回收,減少了重整汽油預分離過程,降低了投資和能耗,亦可用于環丁砜抽提裝置的擴能改造。韓國LG-加德士石油公司建成的世界最大單系列芳烴抽提裝置即采用了該技術,每年可生產苯232×104t、甲苯554×104t,純度達到99.99%,回收率在99.9%以上。

3.1.2 Morphylane工藝和分壁塔技術德國伍德公司將新穎的分壁塔技術引入其以N-甲?;鶈徇鵀槿軇┑腗orphylane工藝中,實現了在一個高效分壁塔內完成精餾、汽提和溶劑回收三個過程,比傳統抽提蒸餾工藝減少投資20%。該技術能夠適應多種原料來源,既能從重整汽油和裂解汽油中制備高純度芳烴,還可用于回收焦化汽油中的芳烴,已應用于40多套裝置上,苯和甲苯回收率分別達到了99.95%和99.98%。

3.1.3 UOP技術的改進美國UOP公司改進的Sulfolane工藝采用了液-液抽提與萃取蒸餾相結合的工藝,對原料適應性更強,能同時回收C6~C9芳烴。新開發的Carom工藝,采用四乙二醇醚中加入Carom溶劑的復合溶劑,溶劑比小、操作溫度低、能耗低、抽提效率高,生產成本比環丁砜抽提低12%~15%,應用于現有Sulfolane和Tetra工藝裝置改造,可使生產能力分別提高40%和50%,實現苯、甲苯、二甲苯回收率達到99.95%、99.8%和98%。

3.2 國內芳烴抽提技術發展

3.2.1 液-液抽提技術國內石油化工科學研究院最早實現了環丁砜液-液抽提技術的國產化,其技術成熟,具有苯、甲苯和二甲苯產品純度高、收率高、溶劑消耗和能耗低的特點,已成功應用于多套國產裝置的建設。

北京金偉暉工程技術公司研發了以環丁砜為溶劑的液-液抽提SUPER-SAE-Ⅱ技術,主要特點:無工藝污水排放,利于環保和降低能耗;獨特的非芳烴循環技術和改進的能量回收技術降低了投資、操作費用和能耗;集消泡、緩蝕、穩定作用于一身的多效工藝液技術,配合專用溶劑過濾-再生技術,使溶劑質量始終保持較好水平,減少溶劑跑損和廢渣排放,降低溶劑分解帶來的設備腐蝕;溶劑回收塔采用微正壓操作避免空氣進入造成溶劑氧化分解,保證抽提裝置長周期運轉。工業應用顯示,苯、甲苯、二甲苯回收率達到99.95%、99.9%、99.5%,芳烴及抽余油中溶劑含量小于1 mg/L,抽余油加氫后可生產6#食品級溶劑油。

3.2.2 抽提蒸餾技術國內石油化工科學研究院開發的具有自主知識產權的芳烴抽提蒸餾SED技術,采用環丁砜-COS高效復合溶劑,顯著增強了芳烴的溶劑能力,使操作穩定,易于控制,有效降低了溶劑回收塔操作苛刻度。該技術核心設備是抽提精餾塔和溶劑回收塔,均采用汽-液傳質設備,與液-液抽提相比,工藝流程簡單、操作靈活、投資省、占地少、能耗和物耗低、原料中芳烴含量高低均可采用,達到了世界先進水平,已應用于國內30多套裝置。工業應用表明苯、甲苯回收率可達99.8%、99.9%,非芳烴不需處理即可用于生產6#溶劑油。

4 國內芳烴抽提工業化的應用情況

隨著國內汽油新國標的推行和化工產業的高速發展,國內越來越多煉油廠和其他能源化工企業開始興建芳烴抽提裝置。我國芳烴抽提技術經過發展,已經達到世界先進水平,打破了國外對芳烴抽提裝置的技術壟斷,逐漸開始應用于國內芳烴抽提裝置的建設。國內部分芳烴抽提裝置采用技術的基本情況(見表3)。

表3 國內芳烴抽提裝置情況

從表3統計數據看,目前國內中小型芳烴抽提裝置基本都采用了國產化以環丁砜為溶劑的SUPERSAE-Ⅱ技術和SED技術,并已有百萬噸級的芳烴抽提裝置開始采用國產技術,但部分大型芳烴抽提裝置仍在采用國外技術。

5 結論

環保要求的日益嚴格和世界化學工業對于三苯需求量的快速增長,要求并加速了芳烴抽提工藝的改進和新技術開發。目前,芳烴抽提工藝已經比較完善,多種工藝技術已經實現工業化,現有裝置多采用以環丁砜為溶劑的工藝技術。芳烴抽提技術后續改進的重點在于合理選擇溶劑、添加劑,適應更復雜的原料來源,進一步優化工藝流程,降低工藝操作復雜性,達到減少設備投資、節能降耗、減少環境污染、降本增效的最終目的。

作為芳烴生產和消費大國,我國已經陸續建設了一大批芳烴生產裝置。我國的芳烴抽提技術已經取得了長足發展,逐步達到國際水平,與國外的芳烴抽提技術展開了激烈競爭,工業化應用日益成熟,基本占領了國內中小型芳烴抽提裝置市場,但在大型芳烴抽提裝置應用偏少,應進一步加快芳烴抽提技術的研究步伐,使我國的芳烴抽提技術與國外技術競爭中占有優勢。

[1]姚勇,邸敏燕.國內清潔汽油的現狀及發展趨勢[J].小型內燃機與摩托車,2008,37(3):93-96.

[2]袁天聰.芳烴抽提工藝評價[J].石油化工設計,2003,20(4):5-8.

[3]田龍勝,唐文成,趙明,等.芳烴抽提技術進展[G].2011年催化重整年會,2011:34-38.

[4]王艷飛,唐曉東,周金波,李晶晶,李吉春.石腦油萃取脫芳烴技術研究[J].應用化工,2013,42(8):1398-1400.

[5]王峰.芳烴抽提環丁砜降解問題分析及對策[J].煉油與化工,2012,23(2):27-29.

[6]米多.芳烴抽提技術進展[J].化學工業,2009,27(8):34-37.

[7]滿俊,柴立忠.芳烴抽提裝置設計中的技術革新[J].化工設計,2007,17(3):10-13.

[8]郝慧秋,董禮娟,張曉東.芳烴抽提工藝技術探討[J].煉油與化工,2009,20(3):3-5.

[9]李煒.環丁砜抽提蒸餾制苯工藝的工業應用[J].河南化工,2006,23(6):30-32.

Research progress and application status of aromatics extraction technology

CHEN Liwei,ZHANG Tianqian
(PetroChina Ningxia Petrochemical Company,Yinchuan Ningxia 750026,China)

In the article the several common aromatics extraction processes which had industrialized were introduced,and the selectivity and apply of solvents were compared.The development of aromatics extraction process was introduced briefly,and the applied situation of domestic aromatics extraction units was listed.Also the development direction and requirement of aromatics extraction process were forecasted.

aromatics extraction;solvent;extractive distillation;yield

TQ241

A

1673-5285(2017)01-0007-04

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.01.003

2016-11-18

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