劉 宗 語(yǔ)
(中國(guó)石化北京北化院燕山分院,北京 102500)
環(huán)氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)是石油化學(xué)工業(yè)的重要原料,EO 除主要用于生產(chǎn)EG 外,還大量用于生產(chǎn)非離子表面活性劑、乙二醇醚、乙醇胺、防腐涂料等多種化工產(chǎn)品。EG 主要用于生產(chǎn)聚酯、防凍劑和冷卻劑,其中聚酯占EG 表觀消費(fèi)量的80%以上。
我國(guó)聚酯行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了EG 需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng),2011年我國(guó)EG 產(chǎn)量為320 萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量則達(dá)到1047 萬(wàn)噸[1],自給率只有27.6%。
EG 的生產(chǎn)方法分為傳統(tǒng)石油路線和非石油路線。傳統(tǒng)石油路線采用乙烯直接氧化制EO,EO 直接水合制EG 技術(shù)主要被SHELL、SD 和DOW 3 家公司壟斷,近年來在高選擇性催化劑、新型EO 吸收和解析工藝、催化水合和新型反應(yīng)器開發(fā)方面進(jìn)展顯著。目前我國(guó)EO/EG 生產(chǎn)裝置基本采用乙烯直接氧化法,大多聯(lián)產(chǎn)EO 和EG。非石油路線采用合成氣或生物基資源生產(chǎn)EG,其中以煤為原料先制合成氣、再合成EG 已經(jīng)成為我國(guó)EG 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新熱點(diǎn),項(xiàng)目建設(shè)處于高增長(zhǎng)期,未來新增的EG能力中有相當(dāng)比重采用該技術(shù)路線。
目前,環(huán)氧乙烷銀催化劑的主要供應(yīng)商有CRI、SD 和DOW 化學(xué),此外,日本觸媒公司、三菱化學(xué)、ICI 公司、BASF、Huels 也提供少量商品催化劑,中國(guó)石化北京北化院燕山分院(簡(jiǎn)稱燕山分院)也一直從事銀催化劑的開發(fā)與生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前世界上60%的銀催化劑由CRI 供應(yīng),SD、DOW 和日本觸媒公司分別占據(jù)10%、10%和5%的市場(chǎng)。
近年來,由乙烯氧化制EO 技術(shù)的研發(fā)重點(diǎn)還是催化劑,目前工業(yè)用催化劑大致有4 種類型[2]:第一種是高選擇性銀催化劑,初期選擇性達(dá)到88%~92%,但要求反應(yīng)器入口CO2濃度在1%以下,適用的時(shí)空產(chǎn)率在200 kgEO/h·m3cat 以下,如CRI 的S-88X系列、DOW化學(xué)的M-200、SD公司的S-400X、燕山分院的YS-8810;第二種是高活性銀催化劑,適用高時(shí)空產(chǎn)率(200~300 kgEO/ h·m3cat)、反應(yīng)器入口CO2濃度較高(一般為5%~10%)的裝置,穩(wěn)定性好,初期反應(yīng)溫度為220~230 ℃,但初始選擇性只有80%~82%,使用壽命在2~4年,如CRI 的S-863、SD 的2110、燕山分院的YS-7 等;第三種是中等選擇性催化劑,這類催化劑在兼顧到老裝置高時(shí)空產(chǎn)率的同時(shí),又具有較高選擇性,初期選擇性為84%~85%,一般要求反應(yīng)器入口CO2濃度在2%以下,如CRI 的S-875、S-877,SD 的S-300X,燕山分院的YS-8520 等;第四種是高性能催化劑,適用于CO2濃度稍高(3%)的EO/EG 裝置,選擇性比中等選擇性催化劑選擇性高2~3 個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)定性好,如CRI 的S-891(A)和S-893。
高活性銀催化劑由于選擇性低,已逐步退出市場(chǎng),高選擇性、高性能催化劑已成為市場(chǎng)應(yīng)用主流。
1.1.1 CRI 國(guó)際公司[3-5]
Shell 公司成員之一的CRI 國(guó)際公司是高選擇性催化劑的先驅(qū),具有25年的商業(yè)化經(jīng)歷,至2010年,其高選擇性催化劑已有225 次工業(yè)化應(yīng)用。
S-882 催化劑1994年商業(yè)化,其初期選擇性為89.1%,初期反應(yīng)溫度為245 ℃,時(shí)空產(chǎn)率為145 kgEO/h·m3cat,使用壽命為2年,至2009年已有143次工業(yè)化應(yīng)用。S-886 是S-882 的改良型催化劑,初期選擇性達(dá)到88%~90%,初期反應(yīng)溫度為235~240 ℃,2005年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。S-888 催化劑是CRI最新一代催化劑,在時(shí)空產(chǎn)率為145 kgEO/h·m3cat時(shí)平均選擇性達(dá)到89.4%,使用壽命為3年,2008年在Shell 工藝EO 裝置初次工業(yè)應(yīng)用,到2010年已在包括非Shell 工藝的10 套EO 裝置上全面商業(yè)應(yīng)用,遼寧北方化學(xué)公司現(xiàn)使用S-888 催化劑。
CRI 的中等選擇性催化劑主要有S-865、S-875和S-877,這類型催化劑最高選擇性可達(dá)到85%以上,一般要求反應(yīng)器入口CO2濃度在2%以下。我國(guó)撫順石化公司EO/EG 裝置現(xiàn)使用S-877 催化劑。
2004年,CRI 首次推出商業(yè)化的高性能催化劑S-891 催化劑,可適用于CO2濃度稍高(3%)的EO/EG 裝置。到2011年,全球已有12 套裝置使用該催化劑。最新型號(hào)的S-891A 催化劑是S-891 的改進(jìn)型,反應(yīng)性能更優(yōu),吉林石化公司和茂名石化公司現(xiàn)使用S-891A。
1.1.2 DOW 公司[6]
DOW 公司的M-200 催化劑初期選擇性超過90%,末期為87.5%,平均達(dá)到89.0%;初始溫度為224 ℃,末期為255 ℃,平均溫度238 ℃;時(shí)空產(chǎn)率為180 kgEO/h·m3cat,使用壽命3年。目前采用DOW 化學(xué) METEORTMEO/EG 工藝的裝置有6 套,分別位于加拿大、科威特(2 套)和馬來西亞,天津石化公司和鎮(zhèn)海石化公司2010年建成的EO/EG裝置也使用DOW METEOR? EO/EG 工藝技術(shù)和M-200 催化劑。
DOW 公司催化劑選擇性及活性均比較高,但在工藝流程中需加入反應(yīng)促進(jìn)劑,以提高催化劑的性能,在后續(xù)流程中需要脫除反應(yīng)促進(jìn)劑,反應(yīng)副產(chǎn)物硝基醇難以處理。
1.1.3 SD 公司[2]
SD 公司近年來開發(fā)的高選擇性銀催化劑S-400X 初期選擇性達(dá)到89%~90%,催化劑馴化期短,在2 個(gè)星期內(nèi)可達(dá)到選擇性最佳值,2008年分別在印度和我國(guó)浙江乍浦的工業(yè)裝置上試應(yīng)用成功。S-400-8 催化劑2010年分別在遼寧北方化學(xué)公司和上海石化公司1#EO/EG 裝置使用。我國(guó)新建或在建的小型EO 裝置大部分采用SD 工藝,為SD公司銀催化劑的推廣創(chuàng)造了條件,我國(guó)近兩年新建投產(chǎn)的4 套60 kt/a EO/EG 裝置均使用SD 公司S-400X 型催化劑。
1.1.4 燕山分院
燕山分院近年來在高選擇性和中等選擇性銀催化劑方面的開發(fā)進(jìn)展較快。YS-8520 銀催化劑2009年3月在天津石化公司工業(yè)應(yīng)用成功,在時(shí)空產(chǎn)率213 kg EO/m3·h 的條件下運(yùn)行了41 個(gè)月,平均選擇性達(dá)到83%,現(xiàn)已更換為YS-8520H 催化劑;2011年在獨(dú)山子石化公司成功應(yīng)用,運(yùn)行22 個(gè)月后,反應(yīng)溫度為231 ℃,選擇性為84%。2011年底,YS-8810 催化劑在上海石化公司2#EO/EG 裝置首次工業(yè)應(yīng)用,在時(shí)空產(chǎn)率170 kg EO/m3·h 左右已經(jīng)運(yùn)行了18 個(gè)月,催化劑表現(xiàn)出良好的活性和選擇性,反應(yīng)溫度為237 ℃,選擇性為88.8%,選擇性仍處于上升階段。上海石化公司1#EO/EG 裝置計(jì)劃于2013年4月?lián)Q用YS-8810 催化劑。
1.2.1 高選擇性催化劑開車方法
高選擇性銀催化劑在開車初期需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整,選擇性才能達(dá)到較高水平。為了縮短開車時(shí)間,促使催化劑盡快達(dá)到預(yù)期的高選擇性,Shell 公司提出了對(duì)高選擇性銀催化劑高溫?zé)崽?理[7-8]、有機(jī)鹵化物預(yù)浸泡[9]、調(diào)節(jié)反應(yīng)器鹵化物出口含量[10]等方法,SD 公司還提出開車初期階段采用高CO2進(jìn)料特殊程序[11]。
為解決高選擇性催化劑在老化階段活性和選擇性低的問題,Shell 公司提出在老化階段將反應(yīng)氣體中的乙烯濃度由25%升高到55%[12],為避開乙烯和氧濃度爆炸范圍,氧濃度降低到初期操作階段中的0.98~0.3 倍,調(diào)整后催化劑的活性和選擇性均可明顯提高。但對(duì)于新鮮的高選擇性催化劑和傳統(tǒng)的新鮮或老化的催化劑,采用上述方法催化劑的選擇性基本未受影響。
1.2.2 EO 吸收和解析
DOW 公司發(fā)明了用于回收EO 的復(fù)合塔技 術(shù)[13]。該技術(shù)將汽提、再吸收塔和冷凝器合為一個(gè)塔,汽提部上方是再吸收部,該技術(shù)降低了EO 吸收和解析工段的設(shè)備制造成本,又避免了較高濃度的氣相或液相EO 在不同塔系間傳質(zhì),提高了裝置安全性。DOW 還發(fā)明了在EO 精制工段分離EO 和雜質(zhì)醛的技術(shù)[14],提高了EO 產(chǎn)品純度。
Shell 公司發(fā)明了具有新型結(jié)構(gòu)的EO 汽提 器[15],可提高汽提塔塔頂EO 濃度,降低雜質(zhì)含量,同時(shí)降低EO 吸收塔的熱負(fù)荷。
Shell 公司在EO 吸收塔急冷區(qū)下游的一個(gè)或多個(gè)位置處加入堿[16],維持pH 值在5.5~9.5,減輕了EO/EG 裝置中的酸腐蝕問題。
1.2.3 EG 產(chǎn)品精制
中國(guó)石化揚(yáng)子分公司2011年開發(fā)了EG 低壓催化加氫法提高EG 質(zhì)量的技術(shù)[17]。裝置于2011年11月投用,系統(tǒng)脫醛效果十分理想,EG 產(chǎn)品中的UV 值優(yōu)于優(yōu)級(jí)品指標(biāo),有效解決了由于EO 擴(kuò)產(chǎn)造成的EG 產(chǎn)品質(zhì)量下降的問題。
該加氫裝置包括2 臺(tái)各裝填7 m3催化劑的滴流床反應(yīng)器,建在多效蒸發(fā)器出口與EG 脫水塔之間,其中1 臺(tái)反應(yīng)器對(duì)T-536 塔釜液進(jìn)行加氫處理,另1 臺(tái)反應(yīng)器對(duì)回收EG(T-630 側(cè)線采出)進(jìn)行加氫處理。
1.2.4 EO 催化水合
傳統(tǒng)的EO 直接水合生產(chǎn)EG 的工藝水合比高、能耗高、流程長(zhǎng)。近年來,人們開發(fā)了不同的催化水合工藝及催化劑,包括固體酸催化劑、納米復(fù)合樹脂材料、有機(jī)/無機(jī)納米復(fù)合樹脂、強(qiáng)堿性碳納米管復(fù)合離子交換樹脂催化劑、懸浮床催化反應(yīng)器等。
Shell 公司采用日本三菱化學(xué)的專利技術(shù)[18],在2002 推出了OMEGA 工藝,該技術(shù)主要分兩步將EO 轉(zhuǎn)化為EG:第一步是在催化劑作用下,EO與CO2反應(yīng)生成碳酸乙烯酯(EC);第二步是EC在催化劑作用下水解生成EG 并放出CO2,不產(chǎn)生二乙二醇(DEG)和三乙二醇(TEG)。
與傳統(tǒng)工藝流程相比,OMEGA 技術(shù)具有以下4 個(gè)優(yōu)點(diǎn):①不需要EG 管狀反應(yīng)器、多效蒸發(fā)單元、DEG 及TEG 精制單元,只增加了EC 反應(yīng)器、MEG 反應(yīng)器以及CO2循環(huán)壓縮機(jī);②該流程的物耗及能耗都較低,設(shè)備投資低,三廢排放少;③OMEGA 工藝中水與EC 的摩爾比為1.7~1,避免了從吸收水中汽提EO 和分離EG 消耗大量的水,降低了能耗;④利用OMEGA 工藝,EO 水合生成EG 的選擇性為99.3%~99.5%[19],而傳統(tǒng)工藝僅 為90%。
2008年5月,世界上首套采用OMEGA 工藝技術(shù)的 400 kt/a 乙二醇裝置在韓國(guó) Lotte Daesan Petrochemical 建成投產(chǎn)。2009年4月,第二套采用OMEGA 工藝技術(shù)的600 kt/a MEG 裝置在沙特阿拉伯Petro Rabigh 公司建成投產(chǎn)。Shell 還采用此技術(shù)在新加坡裕廊島建成生產(chǎn)能力為750 kt/a 乙二醇裝置,已于2009年11月投產(chǎn)[20]。
中國(guó)石化上海分公司與上海石化研究院、上海工程公司合作開展了1.5 kt/a EO 直接催化水合制EG 中試實(shí)驗(yàn)[21],1000 h 穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)表明,在反應(yīng)溫度為85~90 ℃、壓力為1.0~1.5 MPa、液相空速為3~3.5 h-1的條件下,水比(摩爾)為10~15,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率為99.5%,EG 選擇性達(dá)到96%以上。
據(jù)調(diào)查,中國(guó)石化燕山分公司與中國(guó)科學(xué)院過程工程研究所合作,開展了EO 催化水合和反應(yīng)精餾試驗(yàn)。在羰基化反應(yīng)階段,EO 的平均轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.1%,EC 和EG 的平均總選擇性為99.5%,二乙二醇(DEG)的選擇性為0.5%,沒有三乙二醇(TEG)生成。在水解反應(yīng)階段,碳酸乙烯酯的平均轉(zhuǎn)化率為100%,MEG 的平均總選擇性為99%,副產(chǎn)物DEG 的選擇性為1%,沒有TEG 生成,EG產(chǎn)品質(zhì)量合格。催化劑與粗EG 產(chǎn)品分離容易,催化劑能循環(huán)使用,降低了操作成本。
目前,國(guó)內(nèi)EO 催化水合生產(chǎn)EG 技術(shù)還沒有工業(yè)應(yīng)用。
1.2.5 反應(yīng)器研發(fā)
Shell 公司針對(duì)目前催化劑選擇性提高、副反應(yīng)降低、反應(yīng)總放熱少、催化劑床層反應(yīng)溫度和反應(yīng)器傳熱較以前易于控制的特點(diǎn),提出使用高選擇性催化劑的反應(yīng)器列管內(nèi)徑可適當(dāng)增大[22],反應(yīng)管內(nèi)徑可大于40 mm,甚至可達(dá)到50~60 mm。
近年來,微通道乙烯環(huán)氧化反應(yīng)器技術(shù)成為研究熱點(diǎn)[23-25]。微通道反應(yīng)器由于傳熱性能好、幾乎不需稀釋氣和過量烴控制反應(yīng)溫度,可以用非常接近于理想配比的反應(yīng)組合物制備EO,EO 轉(zhuǎn)化率高,反應(yīng)溫度低,催化劑的選擇性和壽命得以提高。在微通道中進(jìn)行環(huán)氧化反應(yīng),反應(yīng)過程可在較高的氧氣含量下進(jìn)行,乙烯轉(zhuǎn)化率高,還可以節(jié)約動(dòng)力,增加工廠設(shè)備生產(chǎn)能力。
由于EO 反應(yīng)器采用整體鍛造,對(duì)設(shè)備材質(zhì)和制造工藝要求高,我國(guó)EO 反應(yīng)器長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。2007年中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司正式承建產(chǎn)能為6 萬(wàn)噸/年的EO 反應(yīng)器。此后,南化公司機(jī)械廠為包括揚(yáng)子石化公司、武漢石化公司在內(nèi)的5 家石化企業(yè)制造了6 臺(tái)EO 反應(yīng)器[26]。EO 反應(yīng)器的成功制造標(biāo)志著我國(guó)具備了EO/EG 大型裝備國(guó)產(chǎn)化的能力。
以煤制成合成氣,再以合成氣中的CO 和H2為原料制備EG 的技術(shù),是當(dāng)今世界普遍關(guān)注的一項(xiàng)煤化工新工藝,適合我國(guó)煤炭資源相對(duì)豐富的資源特點(diǎn)。
我國(guó)煤制EG 企業(yè)普遍采用煤制合成氣經(jīng)草酸酯加氫合成EG 的工藝路線。該工藝路線的主要反應(yīng)包括3 個(gè)步驟:合成氣分離成CO 和H2;CO 與亞硝酸甲酯氧化偶聯(lián)生成草酸二甲酯;草酸二甲酯催化加氫生成EG。其中,亞硝酸甲酯由NO 與甲醇類及空氣中的氧氣通過氧化酯化生成,在反應(yīng)體系中可以再生;甲醇在反應(yīng)體系中也可以再生;在整個(gè)反應(yīng)過程中,理論上不消耗NO 和甲醇。
2009年江蘇丹化集團(tuán)和上海金煤化工公司采用中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所自主開發(fā)的煤制EG 全新工藝和核心催化劑制備技術(shù),在通遼建成了200 kt/a 煤制EG 工業(yè)示范項(xiàng)目,在世界上率先實(shí)現(xiàn)了煤制EG 技術(shù)的工業(yè)化。裝置運(yùn)行過程中暴露出催化劑、設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到聚酯使用要求等一系列問題[27],經(jīng)過3年攻關(guān),打通了裝置流程,目前裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常,生產(chǎn)負(fù)荷基本穩(wěn)定在設(shè)計(jì)產(chǎn)能的85%以上,EG 優(yōu)等品產(chǎn)出率穩(wěn)定在90%以上,產(chǎn)品220 nm 紫外透光率已經(jīng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)[28]。
目前,我國(guó)煤制EG 技術(shù)研究多頭并進(jìn),主要研發(fā)機(jī)構(gòu)有[29]上海華誼集團(tuán)上海焦化公司、華爍科技股份有限公司、華東理工大學(xué)、上海戊正工程公司、西南化工技術(shù)研究院、天津大學(xué)、上海石油化工研究院,其中試裝置都取得了良好的試驗(yàn)效果,其中一些正在步入工業(yè)化進(jìn)程。
盡管我國(guó)首套煤制EG 裝置開車并不順利,沒有達(dá)產(chǎn),產(chǎn)品有待于聚酯行業(yè)商業(yè)化應(yīng)用,但這并不能阻擋我國(guó)建設(shè)煤制EG 的熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)在建、擬建煤制乙二醇項(xiàng)目有20 多個(gè),總產(chǎn)能超過5 Mt/a。2012年,永金化工除洛陽(yáng)項(xiàng)目外,新鄉(xiāng)、永城、濮陽(yáng)、安陽(yáng)4 個(gè)200 kt/a 萬(wàn)噸煤制EG項(xiàng)目陸續(xù)建成,華魯恒升公司50 kt/a 煤制EG 裝置7月份試車成功,新疆天業(yè)公司50 kt/aEG 項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段,但新投產(chǎn)的裝置仍然存在負(fù)荷難以提升、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足聚酯領(lǐng)域要求的問題。
目前煤制EG 工藝總體尚處于商業(yè)化生產(chǎn)前期,其技術(shù)路線、關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)經(jīng)濟(jì)有待進(jìn)一步觀察和驗(yàn)證,產(chǎn)品EG 尚未在聚酯行業(yè)商業(yè)化應(yīng)用。
近年來,我國(guó)EO/EG 行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,EO 生產(chǎn)工藝路線呈現(xiàn)多元化趨勢(shì),除了傳統(tǒng)的“石油-乙烯-EO”路線外,煤經(jīng)合成氣制乙二醇的工藝路線進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。
(1)加快國(guó)產(chǎn)高選擇性催化劑的應(yīng)用步伐 高選擇性催化劑已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流,性能不斷提高,牌號(hào)日臻豐富。建議加快國(guó)產(chǎn)高選擇性催化劑的工業(yè)開發(fā)與應(yīng)用步伐,深入研究催化劑應(yīng)用過程中的配套技術(shù),進(jìn)一步提高催化劑性能,降低乙烯單耗,提高EO/EG 裝置競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)積極開發(fā)EO/EG 成套工藝 建議加快高選擇性銀催化劑的反應(yīng)機(jī)理和反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究,開展乙烯環(huán)氧化反應(yīng)工程和安全工程研究,積極開展催化水合催化劑和工藝研究,優(yōu)化EO 吸收和解析工藝,開發(fā)大型乙烯氧化反應(yīng)器、氧氣混合站和循環(huán)氣壓縮機(jī)等EO/EG 關(guān)鍵設(shè)備。在此基礎(chǔ)上開發(fā)較大規(guī)模的EO/EG 成套工藝技術(shù),扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)EO/EG技術(shù)和大型裝備長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。
(3)穩(wěn)妥推進(jìn)新型EG 生產(chǎn)工藝路線開發(fā) 繼續(xù)開展非石油路線的煤制乙二醇、合成氣制乙二醇和生物質(zhì)制乙二醇的催化劑和關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)路線和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的研究,集中力量解決現(xiàn)有煤制乙二醇裝置存在的設(shè)備、負(fù)荷和產(chǎn)品質(zhì)量問題,爭(zhēng)取在“十二五”期間形成成熟的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的非石油路線生產(chǎn)EG 的技術(shù),為石油路線的乙烯直接氧化制EO/EG 提供技術(shù)補(bǔ)充。
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