張春武 程易
摘??????要:介紹了直鏈烷烴脫氫催化劑在工業(yè)裝置應(yīng)用,通過對中國石油撫順公司脫氫裝置催化劑消耗、裝置能耗和物耗的研究,采用回歸分析方法,找出了劑耗與能耗、物耗三者之間滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系,分析出合理經(jīng)濟的催化劑使用壽命是0.055~0.065 kg/t。
關(guān)??鍵??詞:直鏈烷烴;脫氫催化劑;γ-Al2O3
中圖分類號:TQ426.94???????文獻標識碼:?A ??????文章編號: 1671-0460(2020)01-0208-04
Study on Industrial Application of Straight-chain
Paraffin Dehydrogenation Catalyst
ZHANG Chun-wu1,?CHENG Yi2
(1.?Detergent Chemical Plant of PetroChina Fushun Petrochemical Company, Liaoning Fushun 113001,?China;
2.?Department of Chemical Engineering,Tsinghua University, Beijing 100084,?China)
Abstract: The application?of straight-chain paraffin dehydrogenation catalyst?in?industrial plants was introduced. Through the study of catalyst consumption,plant energy consumption and material consumption of the dehydrogenation unit in?PetroChina Fushun company,?exponential function relationship between catalyst?consumption, energy consumption and material consumption was found out by regression analysis,it was pointed out that?the best consumption of the?dehydrogenation catalyst is 0.055~0.065 kg/t.
Keywords:?Straight-chain paraffin; Dehydrogenation catalyst; γ-alumina
直鏈正構(gòu)烷烴催化脫氫生產(chǎn)的直鏈鏈單烯烴C10~C13是生產(chǎn)C10~C13線性烷基苯的原料,烷基苯(LAB)由于具有對人體無害和環(huán)境友好的特點,是表面活性劑原料的主要來源。從世界洗滌劑原料市場現(xiàn)狀看,烷基苯仍占主導(dǎo)地位,同時烷基苯裝置生產(chǎn)的重烷基苯是三元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的主要原料。三元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的研究及推廣應(yīng)用已成為我國提高原油采收率的一項主導(dǎo)技術(shù)。作為三元復(fù)合驅(qū)首選表面活性劑重烷基苯磺酸鹽經(jīng)過國內(nèi)多年的研究和礦場試驗,技術(shù)上已經(jīng)成熟。烷基苯聯(lián)合裝置脫氫生產(chǎn)單元采用UOP臨氫脫氫工藝,兩臺并聯(lián)的反應(yīng)器,在氫氣存在的環(huán)境中。直鏈正構(gòu)烷烴催化脫氫制取的長鏈單烯烴C10~C13是生產(chǎn)C10~C13線性烷基苯的原料[1]。該技術(shù)路線的關(guān)鍵是直鏈烷烴脫氫催化劑的性能,脫氫催化劑的壽命(下文用劑耗表示)使用周期影響著該工藝的物料消耗和能源消耗,直接影響到經(jīng)濟成本,如何確定脫氫催化劑經(jīng)濟合理的使用壽命,需要找到劑耗與能耗、物耗之間的關(guān)系。
1??工藝簡介
1.1??生產(chǎn)工藝原理
烷基苯聯(lián)合裝置脫氫單元進料由新鮮進料和循環(huán)烷烴組成混合物料?;旌衔锪吓c循環(huán)氫混合經(jīng)過板式換熱器加熱約430 ℃進入進料加熱爐,被加熱到475?℃(初期)~505 ℃(末期)后直接送入徑向固定床反應(yīng)器。工業(yè)上廣泛采用的直鏈烷烴脫氫催化劑為Pt-Sn/Al2O3,主要以鉑為主的多組份催化劑貴金屬催化劑,γ-Al2O3載體是一種多孔球狀物質(zhì),其主要作用是給催化劑提供大表面積和適宜的孔結(jié)構(gòu)。國內(nèi)采用的直鏈正構(gòu)烷烴脫氫催化劑為鉑-錫-鉀催化劑(Pt-Sn-K/γ-Al2O3)為三金屬脫氫催化劑[2]?。烷基苯聯(lián)合裝置脫氫單元生產(chǎn)工藝采用臨氫脫氫技術(shù),C10~C13的直鏈正構(gòu)烷烴在徑向脫氫反應(yīng)器中進行脫氫反應(yīng)[3],反應(yīng)產(chǎn)物主要有α-烯烴和二烯烴等副產(chǎn)物。該反應(yīng)時是體積增大的吸熱反應(yīng),吸熱量大約是30 kcal/mol,過度脫氫生成的二烯烴,經(jīng)過DETAL反應(yīng),加氫部分轉(zhuǎn)化為單烯烴。正構(gòu)α-烷烯烴送到下游裝置中,在催化劑氫氟酸的作用下與苯發(fā)生烷基化反應(yīng),生成C10~C13直鏈烷基苯。直鏈正構(gòu)烷烴在發(fā)生主反應(yīng)的同時,也會發(fā)生一些副反應(yīng)。催化劑在單程轉(zhuǎn)化率約11%,正構(gòu)單烯烴的選擇性可以達到90%,其余10%主要是氫氣、裂解輕質(zhì)油、二烯烴及某些烷基芳烴。此外,也有少量小骨架異構(gòu)烷烴及異構(gòu)烯烴的反應(yīng)。脫氫反應(yīng)單元主反應(yīng)方程式如下:
CnH2n+2?CnH2n+ H2-30 kcal/mol
1.2??直鏈烷烴脫氫催化劑的性能
直鏈催化劑性能不但與催化劑中活波金屬Pt含量有關(guān),而且與助金屬Sn、K等含量及催化劑本身物理性質(zhì)如強度、粒度、比表面積等有著密切關(guān)系[4]。鉑是脫氫催化劑的主金屬成分,其主要作用是給催化劑提供金屬活性中心即脫氫和加氫活性中心。當鉑含量在0.375%~0.75%之間時,催化劑的鉑含量越高,則催化劑的活性和穩(wěn)定性越好,但選擇性隨著下降。但當鉑金屬含量大于1.0%時,效果不明顯。國產(chǎn)直鏈正構(gòu)烷烴脫氫催化劑鉑含量不小于0.4%。加入助金屬錫的主要目的是削弱主金屬鉑的深度脫氫活性,以便控制正構(gòu)烷烴脫氫反應(yīng)僅達到生成正構(gòu)單烯烴階段為止,并希望不再繼續(xù)進行二次及多次串聯(lián)反應(yīng)而生成二烯、芳烴甚至焦碳等副產(chǎn)物。另外加入錫可削弱鉑金屬中心的加氫活性,抑制烴類的氫解反應(yīng),減少小分子副產(chǎn)物的生成,從而提高脫氫催化劑的選擇性,加入助金屬錫后,錫與鉑粒子之間鍵合在一起,可阻止鉑粒子遷移和聚集,減緩鉑分散度的降低,減緩催化劑失活速度,提高催化劑穩(wěn)定性和壽命。國產(chǎn)長鏈正構(gòu)烷烴脫氫催化劑錫(Sn)含量約為0.70%。加入堿金屬和堿土金屬鉀主要作用是中和γ-Al2O3載體和催化劑制造過程中引入的酸性[2]。該酸性構(gòu)成催化劑的酸性活性中心,促進異構(gòu)化、氫解、環(huán)化、芳烴化等副反應(yīng)增加副產(chǎn)物,所以加入鉀可抑制酸性而提高催化劑的選擇性。目前,國產(chǎn)直鏈正構(gòu)烷烴脫氫催化劑中鉀(K)含量約為0.50%。
工業(yè)應(yīng)用中催化劑的活性用轉(zhuǎn)化率(>11%)、選擇性(>90%)及壽命(劑耗)等指標表示[5]。催化劑的壽命的定義是指在催化劑的使用周期內(nèi)催化劑的公斤數(shù)與產(chǎn)出的產(chǎn)品噸數(shù)的比值。脫氫催化劑壽命定義的表達式如下:
2 ?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析
在工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中,烷基苯聯(lián)合裝置的能耗、蠟耗、苯耗隨著脫氫催化劑劑耗的逐漸降低會程不同程度的增加,生產(chǎn)經(jīng)濟成本也會逐漸上升。因此需要找到劑耗與能耗和物耗之間的關(guān)系,為生產(chǎn)提供指導(dǎo)。為了尋找劑耗、物耗和能耗之間的最佳平衡點,對近生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總見表1。
分別對數(shù)據(jù)表1中近三年脫氫裝置催化劑消耗和能耗、蠟耗、苯耗數(shù)據(jù)利用回歸分析法進行統(tǒng)計分析,找出劑耗與能耗、蠟耗、苯耗之間的關(guān)系。
2.1 ?劑耗與能耗數(shù)據(jù)分析
根據(jù)散點圖和經(jīng)驗,建立非線性模型。假設(shè)劑耗與能耗滿足指函數(shù)關(guān)系,令Y為能耗,X為劑耗,建立指函數(shù):Y=ceb/X,其中c>0,b>0。
等式兩邊取對數(shù)得到lnY=lnc+b/X,令y=lnY、a=lnc、x=1/X,可以建立線性回歸方程:y=b x+a,數(shù)據(jù)見表2。
計算Sxx、Sxy、Syy值分別為:
Sxx=∑xi2-nx2=54.462 7
Sxy=∑xiyi-nxy=1.295
Syy=∑yi2-ny2=0.163 0
b=Sxy/Sxx=0.023 8
a=y-b x=5.553
c=ea=258.124
線性回歸方程:y=0.023?8x+5.553
分別計算殘差平方和Qe及方差σ2:
Qe=Syy-b2Sxx=0.163-0.023?82×54.462?7
=0.132?2
σ2=Qe/(n-2)=0.008 8
2.2 ?回歸方程的顯著性檢驗
表1數(shù)據(jù)近似正態(tài)分布,采用F分布進行方差分析,可以驗證線性假設(shè)是否合理,進而可以對回歸方程進行驗證。根據(jù)假設(shè):b≠0。計算出回歸平方和S回=b2Sxx=0.030 85,F=S回/σ2~Fα(1,n-2)
計算得F比=0.030?85÷0.008?8=3.51,方差分析表見數(shù)據(jù)表3。
在顯著性水平α下,T0的拒絕域為F>Fα(1,n-2),n=17,α取0.1,查得?F0.1(1,15)=3.07;由此可以得知3.51>3.07,說明回歸效果顯著,返回原關(guān)系得到:Y=258.124e0.023?8/X。同樣,可以得到劑耗與蠟耗的關(guān)系式:Y=707.12e0.001?3/X和劑耗與苯耗的關(guān)系式:Y=309.2e0.000?658/X。
3 ?劑耗與能耗、物耗效益平衡分析
3.1??劑耗與能耗、蠟耗、苯耗影響因素和數(shù)據(jù)匯總
烷基苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)中,脫氫催化劑的壽命和催化劑本身的強度、粒度、比表面積、貴金屬鉑含量有著密切的關(guān)系。此外還與工藝參數(shù)如操作溫度、反應(yīng)壓力、注水量、氫烴比等有著密切關(guān)系。在催化劑本身物理性質(zhì)達到要求的情況下,裝填催化劑后,用氫氣還原,將氧化態(tài)鉑還原為金屬態(tài)鉑[6],提高催化劑的活性.使用過程中為了維持催化劑的活性,需要根據(jù)實際情況將反應(yīng)溫度從476~485 ℃逐漸提高,另外,由于脫氫反應(yīng)屬于體積增加的反應(yīng),所以需要保持120~140 kPa低壓環(huán)境,注水量控制在6~8 kg/h,氫烴比保持6∶1摩爾比。在這些情況穩(wěn)定的情況下,對劑耗與能耗、物耗的效益數(shù)據(jù)進行分析,可以對工業(yè)生產(chǎn)起到有理論指導(dǎo)的意義。
為了能更好地分析劑耗與能耗、劑耗與物耗之間的平衡關(guān)系,根據(jù)以上三個關(guān)系式,對劑耗與蠟耗、苯耗、能耗之間的效益平衡點數(shù)據(jù)進行匯總分析,詳細數(shù)據(jù)見表4。根據(jù)上表繪制劑耗與蠟耗、苯耗、能耗之間曲線圖1。
3.2 ?劑耗與能耗、蠟耗、苯耗經(jīng)濟效益平衡分析
從上述脫氫催化劑劑耗、能耗、物耗數(shù)據(jù)和趨勢圖1可以分析出:
(1)隨著催化劑使用壽命的延長,催化劑消耗的逐漸降低,但是隨之能耗、蠟耗、苯耗卻呈現(xiàn)不同的上升趨勢,尤其蠟耗上升趨勢較快。
(2)催化劑消耗達到0.055 kg/t時,對應(yīng)的蠟耗是724.07 kg/t,超過了考核指標724.0 kg/t。
(3)催化劑消耗低于0.065 kg/t時,能耗、蠟耗、苯耗都明顯上升。
3.3 ?效益分析
烷基苯的效益隨著成本的變化而變化,成本又隨著原料、燃料、產(chǎn)品的價格而變動。在實際生產(chǎn)中,要根據(jù)價格的變動隨時計算劑耗對應(yīng)的物耗和能耗的成本和效益。以表5價格體系為例計算,每噸烷基苯催化劑單耗0.055 kg/t時對應(yīng)的總成本約
7 756.58元,與烷基苯價格基本平衡,劑消耗為不應(yīng)小于0.055 kg/t。
4 ?結(jié)束語
脫氫催化劑的壽命與催化劑的溴價[7]、強度、比表面積等物理性質(zhì)有關(guān)。合格脫氫催化劑的轉(zhuǎn)化率和選擇性的滿足要求情況下,催化劑使用壽命與能耗、物耗之間具有一定的指函數(shù)關(guān)系。通過分析三者之間的關(guān)系,可以根據(jù)價格體系的變動,隨時找出經(jīng)濟合理的催化劑使用壽命,對降低生產(chǎn)成本具有動態(tài)指導(dǎo)意義,根據(jù)上文分析,可以得出結(jié)論:
(1)通過以上分析,劑耗與能耗的關(guān)系為:
Y=258.124e0.023?8/X
劑耗與蠟耗的關(guān)系式:
Y=707.12e0.0013/X
劑耗與苯耗的關(guān)系式:
Y=309.2e0.000658/X
(2)無論從考核指標還是從經(jīng)濟效益方面考慮,催化劑壽命應(yīng)該控制在0.055~0.065 kg/t。
參考文獻:
[1]?李秋小, 張高勇. 中國表面活性劑/洗滌劑領(lǐng)域技術(shù)進展[J]. 日用化學(xué)品科學(xué), 2004,?27(2):?4-8.
[2]?邱安定, 等. 添加堿土金屬助劑對負載型鉑錫催化劑長鏈烷烴脫氫反應(yīng)性能影響[J]. 燃料化學(xué)學(xué)報, 2008,?36?(2):?197-201.
[3]曹鳳英,?陳東, 等.?長鏈正構(gòu)烷烴脫氫中試反應(yīng)器研究進展綜述[J].?當代化工,?2017,?46?(7):?1437-1443
[4]何松波,?畢文君, 等. ?Sn助劑對Pt-Sn/1-A1203催化劑上C12正構(gòu)烷烴脫氫反應(yīng)的影響[J].?燃料化學(xué)學(xué)報,?2010,?39?(4):?452-456.
[5]曲圣濤,?王鈺佳. γ-Al2O3?的制備及在長鏈烷烴脫氫催化劑中的應(yīng)用[J].?遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報, 2019,?39?( 4):?34-39.
[6]戴錫海,?杜鴻章, 等.?新型高穩(wěn)定性長鏈烷烴脫氫催化劑的研制[J].?工業(yè)催化,?2007,?15?( 4):?30-34.
[7]李玉,孟秀紅. 多孔碳材料為載體合成長鏈烷烴脫氫催化劑及其脫氫性能評價[J].?當代化工, 2013,?42?( 5): 561-563.