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石油化工中加氢精制技术的应用

2021-12-24史绪胜董金福马晓博

科技信息·学术版 2021年3期
关键词:石油化工应用

史绪胜 董金福 马晓博

摘要:近年来,我国石油工业的快速发展越来越多地应用。加氢精制技术的应用具有巨大的优势,具有较高价值,易于使用,从而降低了其生产成本,应用效果十分显著。但应注意的是,需要进行深入和持续的研究和分析,以确保当今技术的最大效益,从而使加氢精制能够有效地应用于石油工业。因此,有必要研究石油工业中的加氢精制技术。以下研究了加氢精制技术在各反应中的应用,以确保它们在石油化工中得到充分利用。

关键词:石油化工;加氢精制技术;应用

加氢精制是一种催化剂借助的精制技术。近年来,油气行业加氢精制技术的发展和改进大大降低了油气行业的生产成本,促进了其发展。

一、加氢精制技术内容概述

加氢精制是一种通过合成分离耦合提高氢精制塔性能的技术。从实际角度看,该技术的应用较为复杂,需要对单个反应链施加更大的压力。目前加氢精制技术主要使用固定床和固定催化剂。在应用技术时,必须在整个反应过程中严格遵守某些原理,然后适当地放置在塔中,以确保有效和安全的催化剂。对于化学反应,无论精制如何,都必须保持同步和协调。为此,应用加氢精制优化技术非常高,以确保它们符合实际需要。因此,这是业务普遍认识到的一个重要因素。

二、加氢精制技术应用价值和优势

加氢精制对于化学反应的速度特别重要。它为石油化工的有效生产提供了极好的保障,并实现了石油化工现阶段的战略发展目标,即优化生产过程和提高生产力。在石油化工生产的具体进展中,合理有效的加氢精制艺在科学技术上的应用对其他加氢精制技术无法替代的,对石油化工的生产产生了积极影响。这也确保了石油生产行业的资源浪费。发生概率的可能性减少了,石油化工的经济生产继续增加,环境保护也加强了。更重要的是,这种技术能够在整个石油化工过程中提供合理的干预,特别是加强对石油化工过程某些关键生产流程的控制,而精制技术优势在过去是前所未有的。

三、石油化工中加氢精制技术的应用措施

1.加氢精制技术在反应二醇醚中的应用。丙二醇醚可以是乙二醇醚的良好替代品。通常合成丙二醇醚时,这种反应导致丙二醇醚合成过程中产生大量副产物。得到的反应组分布密度低,影响丙二醇醚的组合效应。在这种情况下,加氢精制技术可以用来合成丙二醇醚,从而有效地解决问题。加氢精制技术的应用可以改善烷基,提高分离效率,更好地控制二次反应,更好地反应化学物质。

2.加氢精制技术在醚化反应中的应用。醚化反应需要催化剂的合理利用,醚化反应因催化剂的作用可以大大提,一般来说,醚化反应中常用的催化剂用于在酸性阳离子之间交换树脂。其交换树脂和醚化反应有助于促进碳四及甲醇混合物,从而有效合成甲基叔丁基醚,其高效合成实现,更好地满足石油化学的要求。此外,合理使用醚化中的酸性阳离子交换树脂可有助于提高产品的纯度,控制醚化副产物的产生。表明催化剂在醚化反应中起着重要作用,具有很大的应用前景。

3.在异构反应中应用加氢精制技术。十分广泛异构烷烃应用,需求也在增加。异构化烷基是加氢精制技术的重要组成部分。加氢精制技术在异构化反应中的应用至关重要,可以大大提高烷烃的回收率。异构技术主要包括分子筛吸附分离。异构技术需要辅助应用材料,如直直馏及裂解气。应用异构化反应有助于提高辛烷值,并允许烷烃分离。并且在此基础上,分子有可能通过分子筛吸附而变得多样化。这会增加辛烷值,使辛烷值保持不变,并增加抗暴系数。加氢精制技术在许多情况下被应用于异构反应,事实证明非常有效。这对降低生产成本和提高经济效率至关重要。

4.加氢反应的应用。加氢精制技术也经常用于加氢反应,具有显著效果。加氢反应可以去除烯烃的杂质,有利于减少串联反应。加氢精制技术在加氢反应中的应用根据分流要求调节压力。使用烯加氢精制不需要单独的加氢反应器或额外的热源。因此,可以大大降低生产成本和节约成本。汽油苯加氢重整中的应用加氢精制具有较大的优势。加氢精制技术的应用必须与苯转化率相结合,才能正确调节压力,从而更好地發挥其的作用和效益。

5.加氢精制技术在水解反应中的应用。乙酸甲酯是石油化工行业最常见的副产品之一,处理乙酸甲酯时,乙酸甲酯分解为甲醇和乙酸通常是通过水解反应进行的。固定床水解常用于传统的石油生产。该过程不仅复杂,解决方案相对较低,回收系统消耗的能源较多,成本也较高。为了解决这些问题,可以利用加氢精制技术进行水解反应。正确应用加氢精制可以大大加快水解率的速度,降低能耗,节约能源,降低成本。与固定床水解塔相比,在速度和能效方面具有明显优势。

四、加氢精制技术的最新进展

1.柴油加氢。随着环境意识的提高,我国对柴油车排放标准提出了更严格的要求。因此,有必要加强柴油加氢技术的研究与发展。目前主要技术是两段式加氢及Prime-D。两段式技术都有助于提高催化剂的效率,减少氢消耗,降低成本。Prime-D技术使用双元或多元催化剂。对于某些应用,结合实际加氢要求选择催化剂的类型是有意义的。

2.汽油加氢。传统的汽油加氢处理技术减少了含硫量,同时汽油和辛烷值也在下降。现代汽油加氢技术得到广泛应用,主要采用多段加氢和低温脱硫方法。多段加氢技术需要对整个汽油加氢过程进行分段,并采取各种措施减少不同阶段的含硫量。低温降是汽油低温下的脱硫功能。低温硫化氢技术不仅大大提高了汽油回收量,还避免了不必要的辛烷损失,取得了重要成果。

石油化工加氢精制技术的应用不仅促进了资源的最佳利用,而且确保了生产成本的大幅降低和生产力的提高。此外,为了确保加氢精制技术的广泛应用并最大限度地提高其效率,还需要进行积极和持续的研究,以提加氢精制在石油工业的利用率。

参考文献:

[1]李慧.加氢精制技术在石油化工中的应用探析[J].化工设计通讯,2019,45(05):56-57.

[2]秦聪.加氢精制技术在石油化工中的应用[J].化工设计通讯,2019,45(04):28+103.

[3]李钊.石油化工中加氢精制技术的应用研究[J].化工管理,2019(12):73.

[4]李学龙.碳纳米管负载NiMoP催化剂在煤直接液化油加氢中的催化性能[J].石油学报(石油加工),2019(06).

[5]陈前爱,等.加氢脱氮催化剂及反应机理研究进展[J].现代化工,2019(S1).

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