馬亞恒 孫亮
摘要:連續(xù)重整工藝流程也指催化劑連續(xù)再生重整工藝技術(shù)及流程,利用移動(dòng)床反應(yīng)器,加入催化劑后,讓催化劑在反應(yīng)器與再生器之間連續(xù)的流動(dòng)并發(fā)揮催化作用。當(dāng)前,在世界范圍內(nèi),常見的或者主流的連續(xù)重整工藝也比較多,例如美國(guó)的重疊式連續(xù)重整工藝、法國(guó)的并列式連續(xù)重整工藝流程。文章對(duì)常見的連續(xù)重整工藝流程進(jìn)行了分析和探討,對(duì)連續(xù)重整工藝技術(shù)具有一定的促進(jìn)作用。
關(guān)鍵詞:連續(xù)重整工藝;催化劑;流程
1引言
連續(xù)重整工藝流程指的是催化劑的連續(xù)再生重整工藝,這種工藝流程使用移動(dòng)床作為反應(yīng)器,讓催化劑能夠在反應(yīng)器與再生器之間連續(xù)移動(dòng)。在重整反應(yīng)工藝流程及反應(yīng)條件下,催化劑上面存在的積碳可以被有效的清除掉,這種情況下,重整反應(yīng)就可以在比較苛刻的條件下進(jìn)行反應(yīng)。在連續(xù)重整工藝流程中,反應(yīng)的壓力和氫油比偏低,重整反應(yīng)產(chǎn)品的收率能夠得到保障,并且反應(yīng)周期較長(zhǎng),工藝操作可以在穩(wěn)定的環(huán)境下進(jìn)行。當(dāng)前,在連續(xù)重整工藝流程操作中常見的工藝技術(shù)如前面提到的美國(guó)的重疊式連續(xù)重整工藝、法國(guó)的并列式連續(xù)重整工藝流程都屬于絕熱式徑向反應(yīng)器的多段反應(yīng),同時(shí)單獨(dú)配備了催化劑連續(xù)再生系統(tǒng)。在連續(xù)重整工藝中,催化劑在反應(yīng)器和再生器之間能夠連續(xù)的流動(dòng),因此,在操作工藝,操作流程,設(shè)備結(jié)構(gòu),條件控制方面每種工藝都具有其特點(diǎn)。當(dāng)然,也存在一定的差異性,表現(xiàn)為[1]:
(1)美國(guó)的重疊式連續(xù)重整工藝中的反應(yīng)器以重疊式進(jìn)行布置,所占的空間及面積較小,催化劑在反應(yīng)器之間依靠重力作用流動(dòng),不需要借助氣體進(jìn)行催化劑的提升,但是對(duì)反應(yīng)設(shè)備及反應(yīng)框架的要求較高。法國(guó)的并列式連續(xù)重整工藝流程以并列式進(jìn)行布置,各個(gè)反應(yīng)器中的催化劑需要在氣體作用下才能提升,反應(yīng)設(shè)備高度不需要特別嚴(yán)格,設(shè)備維修起來(lái)較為便捷,但是面積較大,占有一定的體積,并且在反應(yīng)過(guò)程中需要?dú)怏w多次進(jìn)行提升。
(2)法國(guó)的并列式連續(xù)重整工藝流程比較簡(jiǎn)單,對(duì)工藝設(shè)備及管線的材質(zhì)具有較高的要求,伴生氣中含有一定量的水,并且含水率比較高。再生器的干燥流程采取冷循環(huán)方式,所需要的設(shè)備數(shù)量較多,材質(zhì)以普通鋼制材料為主,選材比較便捷,對(duì)催化劑比表面積的保持較為有利。
(3)美國(guó)的重疊式連續(xù)重整工藝中閉鎖料斗裝置安裝在再生器的下面部位,再生器運(yùn)行壓力低于反應(yīng)壓力。法國(guó)的并列式連續(xù)重整閉鎖料斗安裝在再生器的上面位置,再生器運(yùn)行壓力高于反應(yīng)壓力,有助于催化劑的燒焦操作。
2重疊式連續(xù)重整工藝流程概述
2.1 常壓再生工藝
常壓再生工藝反應(yīng)所需的壓力為0.88MPa,為常壓狀態(tài)。為確保催化劑能夠在反應(yīng)器和再生器之間平穩(wěn)輸送,待生與再生的催化劑之間會(huì)設(shè)置兩個(gè)閉鎖料斗,并設(shè)置了相應(yīng)的程序和流程,例如物料準(zhǔn)備、設(shè)備吹掃、卸料、提壓、填料等操作。催化劑的輸送程序依靠邏輯控制系統(tǒng)進(jìn)行,如系統(tǒng)的儀表、系統(tǒng)定時(shí)器、系統(tǒng)的閥門自動(dòng)控制裝置。在催化劑輸送操作方面,則需要用兩個(gè)程序邏輯控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,分別用來(lái)控制待生催化劑和控制再生催化劑。而系統(tǒng)的催化劑流動(dòng)速率則是根據(jù)流量控制料斗進(jìn)行系統(tǒng)化設(shè)定,能夠按照一定周期、連續(xù)性的、小規(guī)模的將再生器的催化劑運(yùn)輸?shù)骄彌_料斗中去。在這個(gè)工藝流程中,所有的催化劑輸送都采取兩個(gè)閉鎖料斗結(jié)合料位要求實(shí)現(xiàn)輸送的控制[2]。
2.2 加壓再生工藝
加壓再生工藝是在原來(lái)常壓再生工藝基礎(chǔ)上的創(chuàng)新與改造,具體優(yōu)化之處有:催化反應(yīng)壓力下降至0.35MPa,讓反應(yīng)更加復(fù)雜、產(chǎn)品的收率更高,反應(yīng)器內(nèi)的物料結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,由之前的上進(jìn)下出改為上進(jìn)上出,從而優(yōu)化了氣流分布,減少了死區(qū)。再生器的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化,操作壓力由常壓變?yōu)?.25MPa,催化劑的再生能力也有所增加,進(jìn)而減少了催化劑的循環(huán)周期。閉鎖料斗以分區(qū)變壓方式進(jìn)行控制,催化劑管線上實(shí)現(xiàn)了無(wú)閥操作,降低了催化劑的磨損,進(jìn)而減少了閥門維修維護(hù)工作量。這一系統(tǒng)中,還原罐安裝在閉鎖料斗的上部,利用純度較高的氫氣作為催化反應(yīng)的還原氣,還原后氣體進(jìn)入到產(chǎn)氫管網(wǎng),不會(huì)進(jìn)入到重整反應(yīng)反應(yīng)器中,這樣,混合系統(tǒng)中的水分不會(huì)被帶入到反應(yīng)系統(tǒng)中。這種工藝還設(shè)置了空氣洗滌塔,放空的空氣在堿洗后會(huì)再次排入到大氣中,起到保護(hù)大氣環(huán)境的作用。
2.3 Cyclemax工藝
這種工藝條件下,反應(yīng)的基本條件類似于加壓再生工藝技術(shù),主要差別在于催化劑的再生流程及設(shè)備上進(jìn)行了改進(jìn)與優(yōu)化,主要表現(xiàn)為:再生器內(nèi)使用錐形的篩網(wǎng),避免有些催化劑在反應(yīng)器中高溫高含水條件下長(zhǎng)時(shí)間反應(yīng),這樣能夠起到提高催化劑使用壽命的作用。對(duì)催化劑提升系統(tǒng)中的提升器進(jìn)行了改進(jìn),改成了“L閥”以取代現(xiàn)有提升器,這種結(jié)構(gòu)在改進(jìn)后使用了無(wú)沖擊彎頭,這樣能夠起到減少催化劑磨損的作用。這種工藝中,催化劑在反應(yīng)器頂部還原罐內(nèi)在不同溫度和壓力條件下分為兩段進(jìn)行反應(yīng),起到改善還原條件的效果??梢暂^好的保持催化劑的性能,同時(shí)可以直接使用不需要提純的重整氫作為還原氣。可以在催化劑反應(yīng)器的頂部增加一個(gè)漏斗,在系統(tǒng)不停工的情況下可以更換催化劑。
3并列式連續(xù)重整工藝流程概述
分批再生工藝技術(shù)反應(yīng)壓力為0.8MPa,再生器中催化劑會(huì)分批再生,壓力稍高于反應(yīng)壓力。該再生系統(tǒng)的主要特點(diǎn)包括:催化劑的提升使用的氣體為氫氣;再生器內(nèi)的反應(yīng)依靠加壓操作分批進(jìn)行;再生器固定結(jié)構(gòu)為空筒結(jié)構(gòu)等。采取冷循環(huán)方式,利用壓縮機(jī)進(jìn)行輸送,加設(shè)加熱爐進(jìn)行加熱,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸與監(jiān)控。
這一工藝常見的有兩種,分別為:Regen B工藝和Regen C工藝,這兩種工藝在反應(yīng)壓力、設(shè)備規(guī)模、體積、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、再生器工作方式、催化劑是否有閥門、催化劑提升介質(zhì)等均有各自特點(diǎn),具有各自不同特點(diǎn)。選擇何種類型的工藝,需要根據(jù)連續(xù)重整工藝的具體流程、具體要求進(jìn)行針對(duì)性的選擇和操作。
4結(jié)束語(yǔ)
在當(dāng)前先進(jìn)的煉油化工生產(chǎn)過(guò)程中,連續(xù)重整工藝技術(shù)發(fā)揮著重要作用,大概可以概況為三種,分別是生產(chǎn)清潔汽油組分;生產(chǎn)苯,甲苯和對(duì)、間、臨位二甲苯作為石油化工原;提供廉價(jià)的氫氣。由于連續(xù)重整工藝流程非常重要,因此,需要對(duì)工藝操作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。文章對(duì)此進(jìn)行了研究,對(duì)更好的開展連續(xù)重整工藝具有一定的借鑒價(jià)值和意義。
參考文獻(xiàn):
[1] 張亞輝. 連續(xù)重整工藝流程綜述[J]. 化工設(shè)計(jì)通訊,2019,33(6):45-46.
[2] 郭彥,龔燕,劉維康,等. 連續(xù)重整裝置節(jié)能潛力研究 [J]. 山東化工,2018,6(3):25-26.