李哲
摘 要:我國經濟體量不斷增長的過程中,為了滿足產業規模與運行結構,對于工業原料、燃料質量有了新的要求。中、低溫煤焦油作為現階段應用較為廣泛的工業原料,在工業型煤、型焦以及配料等諸多方面發揮著關鍵性的作用。文章以清潔燃料油技術為研究重點,對中、低溫煤焦油與氫之間的融合方式進行全面探索,以期全面發揮清潔燃料的技術優勢,推動我國化工產業的健康快速發展。
關鍵詞:中、低溫煤焦油 加氫技術 清潔燃料技術
中圖分類號:TQ517.4 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)11(a)-0118-02
液體燃油作為我國能源體系的重要組成部分,在實現能源充足穩定供應的同時,為化工產業的發展帶來極大的便利,對于產業結構的升級優化產生了促進作用。社會經濟的發展對于能源的消耗量日益增加,傳統的液體燃油以石油作為主要原料,通過技術手段從石油中進行獲取,隨著石油價格的上升以及儲量的下降,這種生產模式越來越難以滿足實際的消費需求。為了有效滿足社會經濟發展以及居民生活對于液體燃油的適應需求,實現液體燃油的高效生產,文章以中、低溫煤焦油加氫燃油生產技術為主要研究對象,在相關理論原則的框架下,對燃油生產方式進行探索,對中、低溫煤焦油中雜質的高效排除,提升其熱能效率,增強中、低溫煤焦油的實用性,逐步構建起多元化的能源供應模式,提升我國能源生產的安全性。
1 中、低溫煤焦油性質特點分析
中、低溫煤焦油性質與特點的分析,在宏觀層面幫助技術人員厘清在進行材料性質處理以及技術應用方面的重點環節與核心需求,對清潔燃油技術模式的調整優化提供了方向性的引導。
(1)煤焦油也可以稱之為煤焦油溶液、蒸餾油、煤膏,是煤炭在焦化過程中所產生的一種呈黑褐色或者黑色的粘稠液體,密度比水大,有特殊氣味以及一定的腐蝕性與可燃性。在煤炭熱解環節之中,煤焦油是形成粗煤的一種重要原料,其產量通常情況下為裝爐煤的3%~4%,產量相對較少[1]。在常溫環境下,煤焦油呈黑色,較為粘稠,從組成結構來看,煤焦油成分較為復雜,涵蓋了芳烴、萘、二甲苯、甲苯以及苯酚等多種含氧化合物,在過往操作過程中,對于煤焦油的分割處理,可以使用蒸餾法,利用不同物質沸點的差異,形成餾分,確保煤焦油能夠滿足不同領域的使用需求,例如煤焦油現在已經成為醫藥、橡膠、合成纖維以及塑料等生產領域重要的原料。
(2)煤焦油在處理的過程中,能夠產生多種稠環化合物以及雜環化合物,針對這一特點,可以借助于不同的溫度環境,將煤焦油劃分為低溫、中溫以及高溫煤焦油3種類型。其中中、低溫燃煤焦油其烴類結構與石油相似,但是其雜質較多,碳氫比較高,加工難度較大[2]。針對這一情況,為了實現中、低溫燃煤焦油的合理化使用,需要采取有效的技術手段,形成現代化的清潔燃料油技術。
2 中、低溫煤焦油加氫生產清潔燃料油技術所遵循的原則
清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式的開展不僅需要各項技術策略的支持,還需要工作人員立足于清潔燃油技術開展的實際,以科學性原則與實用性原則為引導,從宏觀層面提升自身的思想認知程度,明確清潔燃油技術的基本需求,進而全面提升中、低溫燃煤焦油加氫生產模式應用過程中清潔燃油技術操作的質量與水平。
(1)清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式中的應用必須要遵循科學性的原則。清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式中的實現,要充分體現科學性的原則,只有從科學的角度出發,對中、低溫燃煤焦油加氫生產模式的相關內容、清潔燃油技術的定位以及具體職能,進行細致而全面的考量,才能夠最大限度地保證清潔燃油技術能夠滿足中、低溫燃煤焦油加氫生產模式工作的客觀要求。只有在科學精神、科學手段、科學理念的指導下,才能夠以現有的技術條件與操作方式為基礎,確保清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式工作中的科學高效實現。
(2)清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式中的應用必須要遵循實用性的原則。由于中、低溫燃煤焦油加氫生產模式涉及領域較多,數據類型多樣,信息數據繁多[3]。為了適應這一現實狀況,確保清潔燃油技術在中、低溫燃煤焦油加氫生產模式企業中的有效應用,就要盡可能的增加清潔燃油技術應用方案的兼容性,減少復雜冗余環節據對中、低溫燃煤焦油加氫生產模式中清潔燃油技術應用活動的不利影響。因此清潔燃油技術以及相關技術應用流程必須進行簡化處理,降低操作的難度,提升清潔燃油技術應用方案的實用性能,使得在較短時間內,進行有效化操作,保證中、低溫燃煤焦油加氫生產模式工作的順利開展,提升現階段中、低溫燃煤焦油加氫生產模式工作的質量與水平。
3 中、低溫燃煤焦油加氫生產清潔燃料油技術的運用
中、低溫燃煤焦油加氫生產清潔燃料油技術在實踐中的運用,要求技術人員明確中、低溫燃煤焦油的基本屬性與特點,明確中、低溫燃煤焦油加氫技術的重點環節。并以科學性原則、實用性原則為基本框架,形成一個較為全面的清潔燃料油技術體系,實現中、低溫燃煤焦油加氫生產活動的有效化、合理化。
3.1 預蒸餾-固定床加氫技術
在對中、低溫燃煤焦油進行蒸餾預處理的過程中,為了能夠將中、低溫燃煤焦油中所含有的重金屬、瀝青質、膠質進行濃度控制,增加固定床加氫裝置的運行周期,在具體操作的過程中,可以采取加氫裂化以及加氫精制催化劑的方式,在科學性原則的引導下,對整個加氫處理流程進行梳理,使得預蒸餾-固定床加氫技術能夠與中、低溫燃煤焦油自身的特性進行有效銜接,生產出含硫量10μg/g以下的柴油[4]。從實際情況來看預蒸餾-固定床加氫技術運轉周期較長,加工效率較高,產生廢物量較少,但是必須注意的是預蒸餾的技術操作無法對中、低溫燃煤焦油中高溫裂解的氧化物進行加氫處理,因此為了保證實用性,可以采取預加氫處理,確保整個流程的有序進行。
3.2 延遲焦化-固定床加氫技術
延遲焦化-固定床加氫技術在中、低溫燃煤焦油全餾進料環節發揮著突出作用,通過加熱的方式,使得中、低溫燃煤焦油中的重質餾分進行裂化反應,形成輕餾分油以及相關氣體。并在加氫的過程中,將中、低溫燃煤焦油內原有的瀝青等物質轉化為焦炭,借助于固定床相關設備,對輕餾分油進行處理,形成柴油等燃料油。從實際情況來看,延遲焦化-固定床加氫技術能夠實現80%左右的進料收率以及16%以上的焦炭產出率。由于這種加氫生產技術流程較多,操作系數大,因此在實際使用的過程中,技術人員要以實用性原則為引導,對整個生產加工環節進行梳理,減少冗余環節,提升延遲焦化-固定床加氫技術的實用性[5]。
3.3 沸騰床-固定床組合加氫技術
沸騰床加氫技術彌補了傳統固定床加氫技術存在的不足,有效降低了生產環節的能源損耗。在實際應用的工程中,需要對沸騰床反應器內部的溫度進行調控,確保反應器內部上下溫度基本相同,同時對催化劑的活性進行提升,以此來保證整個加氫處理的高效性,避免出現各類安全問題。
4 結語
文章對中、低溫燃煤焦油的特征以及特性進行了梳理,明確了中、低溫燃煤焦油加工活動的難點。將科學性原則、實用性原則融入到相關清潔燃料油生產技術之中,確保中、低溫燃煤焦油加氫處理的有效實現,逐步構建起現代化的燃料油生產體系,降低對于石油資源的依賴程度,實現化工生產體系的升級。
參考文獻
[1] 宋劍.中、低溫燃燒焦煤加氫生產清潔燃料油技術研究[J].化工管理,2015(20):160.
[2] 孫國權,姚春雷,全輝.中低溫煤焦油加氫生產清潔燃料技術的開發及工業應用[J].石油煉制與化工,2015, 46(8):12-17.
[3] 蘇長生.中、低溫煤焦油加氫生產清潔燃料技術淺議[J].中國化工貿易,2015(1):89-90.
[4] 魯志平.淺析中低溫煤焦油加氫技術[J].華東科技:學術版,2015(2):281.
[5] 劉鵬,康苗.淺談中低溫煤焦油加氫技術[J].化工管理, 2014(14):90.endprint