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環(huán)烷墓?jié)櫥湍沟A(chǔ)油生產(chǎn)工藝的中試研究和流程優(yōu)化

2014-08-30 02:43:26任建松蔡烈奎
石油煉制與化工 2014年3期
關(guān)鍵詞:降凝汽提基礎(chǔ)油

任建松,陳 淳,蔡烈奎

(中國海洋石油中海油氣開發(fā)利用公司,北京100029)

環(huán)烷墓?jié)櫥湍沟A(chǔ)油生產(chǎn)工藝的中試研究和流程優(yōu)化

任建松,陳 淳,蔡烈奎

(中國海洋石油中海油氣開發(fā)利用公司,北京100029)

為了從綏中36-1蠟油生產(chǎn)環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油,對選擇性脫蠟、異構(gòu)脫蠟、臨氫降凝3種工藝進行中試研究和效益測算,結(jié)果表明臨氫降凝工藝具有明顯優(yōu)勢,該工藝的基本流程為:加氫處理-臨氫降凝-后精制。通過流程摸擬優(yōu)化臨氫降凝工藝的反應(yīng)條件,確定加氫處理反應(yīng)條件為:氫油體積比885、體積空速0.5 h-1、總壓16 MPa、床層溫度365~390℃;臨氫降凝條件為:氫油體積比625、體積空速3.0 h-1、總壓15.5 MPa、床層溫度370~380℃;后精制條件為:體積空速1.5 h-1、床層溫度250℃。并改進了常規(guī)流程,將蒸汽汽提脫硫流程改為高壓氫氣汽提流程,簡化煤油和輕柴油餾分側(cè)線汽提流程,優(yōu)化換熱流程,以降低投資和運行費用。

環(huán)烷基 潤滑油 基礎(chǔ)油 氫氣汽提 流程模擬

環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油有著特殊的化學性質(zhì)和應(yīng)用領(lǐng)域,其化學組成主要是環(huán)烷烴或芳烴,特點為黏度高、黏度指數(shù)低、凝點低、溶解性能和介電性能優(yōu)越,是橡膠填充油、電氣用油、冷凍機油的理想選擇,并在潤滑脂、黏合劑、油墨油漆等領(lǐng)域具有特殊應(yīng)用。

生產(chǎn)環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油完全依賴于環(huán)烷基原油。環(huán)烷基原油是一種稀缺資源,其儲量占世界石油總儲量的3%以下,國外主要分布于委內(nèi)瑞拉和美國,國內(nèi)主要分布于克拉瑪依、遼河和渤海灣。為了利用資源優(yōu)勢生產(chǎn)特種油品,中國海洋石油中海油氣開發(fā)利用公司按照中國海油石油總公司差異化發(fā)展戰(zhàn)略,決定建設(shè)一套環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油裝置。

潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)主要有選擇性脫蠟、異構(gòu)脫蠟、臨氫降凝等工藝[1-3],但環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝條件、產(chǎn)品收率等設(shè)計參數(shù)與原料性質(zhì)、產(chǎn)品要求的關(guān)聯(lián)性強,全球范圍內(nèi)應(yīng)用裝置少,沒有成熟的數(shù)據(jù)庫,無法通過摸擬計算獲得。如何準確選擇技術(shù)及設(shè)計參數(shù),成為項目建設(shè)的首要任務(wù),因此,在大量技術(shù)調(diào)研的基礎(chǔ)上,開展了中試研究和流程優(yōu)化工作。

1 中試研究

以綏中36-1原油的減二線蠟油(VGO2)和減三線蠟油(VGO3)為原料,模擬選擇性脫蠟、異構(gòu)脫蠟、臨氫降凝3種工藝,按相同產(chǎn)品要求進行中試試驗。原料性質(zhì)見表1,產(chǎn)品要求見表2。

表1 原料性質(zhì)

表2 產(chǎn)品要求

選擇性脫蠟工藝的基本流程為:加氫處理-選擇性脫蠟-后精制;異構(gòu)脫蠟工藝的基本流程為:加氫處理-異構(gòu)脫蠟-后精制;臨氫降凝工藝的基本流程為:加氫處理-臨氫降凝-后精制。中試試驗?zāi)M了工藝流程:第一步,原料通過加氫處理反應(yīng)器,收集反應(yīng)產(chǎn)物達到一定量,除去雜質(zhì)和輕組分;第二步,加氫處理反應(yīng)產(chǎn)物再進脫蠟或降凝反應(yīng)器,收集產(chǎn)物;第三步,脫蠟或降凝反應(yīng)產(chǎn)物進入精制反應(yīng)器,精制產(chǎn)物經(jīng)分餾得到潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品。對各階段產(chǎn)物性質(zhì)進行分析,并優(yōu)化操作條件,考察產(chǎn)品收率和性質(zhì)與操作條件的關(guān)系。中試結(jié)果見表3~表9。

中試結(jié)果表明:選擇性脫蠟工藝的反應(yīng)溫度較低,但反應(yīng)壓力高、空速低、氫油比高,造成投資和運行費用高,同時,產(chǎn)品收率較其它兩種工藝低得多,產(chǎn)品質(zhì)量不合格,CA值、色度沒有達到中試目標要求,該工藝不適應(yīng)中試條件下的原料和產(chǎn)品要求;異構(gòu)脫蠟工藝的反應(yīng)溫度高,但反應(yīng)壓力低、空速高、氫油比低,產(chǎn)品質(zhì)量是3個中試結(jié)果中最好的,特別是光穩(wěn)定性好,經(jīng)過48 h紫外光照射后,賽波特色度變化很??;臨氫降凝工藝的操作條件與異構(gòu)脫蠟工藝相近,產(chǎn)品質(zhì)量滿足中試目標要求,但光穩(wěn)定性稍差,通過補充中試,降低后精制空速后,光穩(wěn)定性明顯提高。

表3 不同工藝下的目標產(chǎn)品收率w,%

表4 選擇性脫蠟工藝的操作條件

表5 異構(gòu)脫蠟工藝的操作條件

表6 臨氫降凝工藝的操作條件

表7 選擇性脫蠟工藝的產(chǎn)品性質(zhì)

表8 異構(gòu)脫蠟工藝的產(chǎn)品性質(zhì)

從原料成本和產(chǎn)品產(chǎn)值方面比較異構(gòu)脫蠟和臨氫降凝兩種工藝的收益。收益為產(chǎn)品產(chǎn)值之和減去原料成本之和。原料量按200 kt/a計(VGO2/VGO3質(zhì)量比為1∶1),原料、產(chǎn)品價格參照中國石化2010版《數(shù)據(jù)與參數(shù)》80美元體系,計算結(jié)果見表10。由表10可知,產(chǎn)品收率對收益影響很大,臨氫降凝工藝具有明顯優(yōu)勢,其收益比異構(gòu)脫蠟工藝高1.1億元/a以上,被選為工業(yè)實施方案。

表9 臨氫降凝工藝的產(chǎn)品性質(zhì)

表10 中試條件下兩種工藝的產(chǎn)品收益測算

2 模擬與優(yōu)化

為了臨氫降凝工藝技術(shù)的工業(yè)實施,對中試數(shù)據(jù)進行流程模擬和驗證,進行反應(yīng)器級間汽提、側(cè)線汽提、換熱網(wǎng)絡(luò)等局部優(yōu)化,簡化流程、降低能耗,節(jié)約投資和運行成本。

2.1 模擬計算

采用PRO/Ⅱ軟件對臨氫降凝工藝進行模擬計算,考慮工業(yè)流程的壓降、溫降和流態(tài)分布,并考慮中試放大效應(yīng),對中試數(shù)據(jù)進行優(yōu)化調(diào)整,結(jié)果見表11~表13。由表11~表13可見,工藝流程符合常規(guī)工業(yè)實踐要求,產(chǎn)品質(zhì)量和收率均達到目標要求。

表11 流程模擬的操作條件

表12 流程模擬得到的產(chǎn)品收率w,%

表13 流程模擬得到的潤滑油產(chǎn)品性質(zhì)

2.2 優(yōu)化反應(yīng)級間汽提流程

后精制反應(yīng)器采用貴金屬催化劑,需要脫除降凝反應(yīng)產(chǎn)物中的硫化氫和氨。常規(guī)流程是臨氫降凝產(chǎn)物在降溫降壓后用過熱蒸汽汽提,然后再加壓升溫后進行加氫精制。

本項目加工的物料硫含量較低,且后精制催化劑對硫的耐受性好,因此可以考慮用高壓氫氣汽提,優(yōu)化后的反應(yīng)部分流程示意如圖1所示。降凝反應(yīng)流出物與反應(yīng)進料換熱,溫度從370℃降至280℃,然后進入高壓氫氣汽提罐,與250℃的循環(huán)氫逆向接觸汽提,釋放大部分硫化氫和氨。高壓氫氣汽提罐罐底的液相無需升溫或降溫,直接進入后精制反應(yīng)器,而罐頂循環(huán)氫冷卻后脫除硫化氫和氨,通過循環(huán)氫壓縮機返回反應(yīng)段。高溫反應(yīng)產(chǎn)物去常減壓蒸餾裝置。

在整個模擬計算過程中,氣相、液相物流的壓力損失除了設(shè)備和管道的損失外,其它的忽略不計,也沒有降溫和升溫過程。計算結(jié)果表明,電力和蒸汽消耗較優(yōu)化前降低593.56 MJ/t,節(jié)能效果十分顯著。同時,簡化了流程,降低了投資。

圖1 優(yōu)化后的反應(yīng)流程示意

2.3 簡化側(cè)線汽提流程

后精制產(chǎn)物需通過常減壓蒸餾分離出石腦油、煤油和輕柴油,得到潤滑油目標產(chǎn)品。常規(guī)流程下,煤油、輕柴油需要汽提,以保證閃點合格。

表12中的流程模擬結(jié)果顯示,煤油收率不到2%,輕柴油收率略高于3%。煤油和輕柴油餾分的流量較低,僅420~830 kg/h。為這部分產(chǎn)品專門設(shè)置汽提設(shè)施,會使流程復(fù)雜程度和設(shè)備投資增加,而且實際生產(chǎn)中難以操作。從項目全局出發(fā),把煤油和輕柴油餾分集中到加氫裂化裝置加工,簡化了煤油和輕柴油的汽提流程。

2.4 優(yōu)化換熱流程

與其它加氫工藝一樣,本工藝也存在較多的低溫熱,因此設(shè)計了發(fā)汽系統(tǒng)和加熱爐過熱流程,產(chǎn)生流量為1.1 t/h的0.4 MPa蒸汽。理論上講,余熱發(fā)汽可以降低裝置能耗,但發(fā)汽量太小,流程復(fù)雜,效益不明顯。

針對發(fā)汽流程并結(jié)合側(cè)線汽提流程,進行了全換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,全盤調(diào)整了反應(yīng)流出物常減壓蒸餾部分的換熱流程,在不增加換熱設(shè)備的條件下提高換熱終溫,將發(fā)汽的能量用于加熱原料。盡管產(chǎn)生了25.08 MJ/t的能耗,但對投資、操作管理都是有利的。

此外,還進行了抽真空系統(tǒng)、胺液再生系統(tǒng)和控制方案的優(yōu)化,使得裝置的設(shè)計能耗降至1 529.88 MJ/t,屬國內(nèi)領(lǐng)先水平。

3 結(jié) 論

中海油氣開發(fā)利用公司發(fā)揮環(huán)烷基原油資源的優(yōu)勢,選擇加氫處理-臨氫降凝-后精制工藝,生產(chǎn)具有特殊用途的環(huán)烷基潤滑油基礎(chǔ)油。在技術(shù)選擇和工程設(shè)計中,通過中試研究、流程模擬和優(yōu)化,確定了工程設(shè)計所需要的反應(yīng)條件,其中,加氫處理反應(yīng)條件為:氫油體積比885,體積空速0.5 h-1,總壓16 MPa,床層溫度365~390℃;臨氫降凝反應(yīng)條件為:氫油體積比625,體積空速3.0 h-1,總壓15.5 MPa,床層溫度370~380℃;后精制反應(yīng)條件為:體積空速1.5 h-1、床層溫度250℃。同時,改進了常規(guī)流程,將蒸汽汽提脫硫流程改為高壓氫氣汽提流程,簡化煤油和輕柴油側(cè)線汽提流程,優(yōu)化換熱流程,提高換熱效率,設(shè)計能耗為1 529.88 MJ/t,可滿足生產(chǎn)要求,并降低投資和運行費用。

[1]裴文軍.潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝的選擇[J].煉油技術(shù)與工程,2012,42(7):25-30

[2]程紅芳,曾金明,何峰.穩(wěn)定生產(chǎn)120BS加氫光亮油的探索與實踐[J].石油煉制與化工,2013,44(12):81-85

[3]胡勝,田志堅,辛功華,等.潤滑油基礎(chǔ)油異構(gòu)化和非對稱裂化(IAC)脫蠟技術(shù)工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2011,42(5):57-60

RESEARCH AND OPTIMIZATION OF NAPHTHENIC LUBE BASE OIL MANUFACTURE PROCESS

Ren Jiansong,Chen Chun,Cai Liekui
(Oil&Gas Development&Utilization Co.,CNOOC,Beijing 100029)

After comparison of the combined processes of hydrotreating,hydrofinishing with one of three kinds of dewaxing processes:selective dewaxing,hydrodewaxing,and hydroisodewaxing in pilot plant,the hydrotreating-hydrodewaxing-hydrofinishing cascaded process with obvious advantages is chosen to produce naphthenic base oil from Suizhong-361 VGOs.The reaction conditions in each stage are determined by process simulation,respectively.The hydrotreating process conditions are:H2/Oil ratio of 885,space velocity of 0.5 h-1,total pressure of 16 MPa,WABT of 365—390℃;the hydrodewaxing process needs the conditions as follows:H2/Oil ratio of 625,space velocity of 3.0 h-1,total pressure of 15.5 MPa and WABT of 370—380℃;while for the hydrofinishing,space velocity of 1.5 h-1and WABT of 250℃are needed.Besides,the steam stripping desulfurization is replaced by high pressure hydrogen stripping.The side-draw of kerosene and light diesel and the heat transfer process are all optimized to lower the investment and operation cost.

naphthenic base;lubrication oil;base oil;hydrogen stripping;p rocess simulation

2013-08-27;修改稿收到日期:2013-11-20。

任建松(1966—),男,本科,高級工程師,從事石油化工工程建設(shè)和生產(chǎn)運行工作。

任建松,E-mail:renjs2@cnooc.com.cn。

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