一种连续重整装置的预钝化方法制造方法及图纸

技术编号:1680042 阅读:220 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种连续重整装置反应系统的预钝化方法,包括将未装催化剂或已装催化剂的反应器温度升至100~650℃,并在此温度下向系统内流动气体中注入硫化物,控制气中硫含量在0.5~100×10↑[-6]L/L以钝化装置器壁,之后在催化剂存在下向反应器中通入反应原料进行反应。该法可有效抑制重整反应装置高温器壁金属产生的催化结焦,减小装置的运行风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种连续再生式催化重整装置的预钝化方法,具体地说,是一种连续重整装置开始反应前的钝化方法。
技术介绍
石脑油连续再生式催化重整以其液收高、氢气产率高和芳烃产率高等特点,在高辛烷值汽油和芳烃的生产中受到人们的极大重视。目前,连续重整装置使用的重整催化剂为含铂锡的系列双或多金属催化剂,与仅含铂的催化剂相比,铂锡催化剂对硫化物更敏感。因此,要保证催化重整装置的正常运行,对重整原料油中的硫含量要有严格的限制。CN1234455C、US6495487B1和US6780814B2均公开了一种铂锡多金属重整催化剂的使用环境要求,指出在连续重整反应正常运行期间,用于重整的石脑油原料采用催化脱硫和吸附脱硫的方式将油中的硫脱除到最低水平,无硫最理想。《石油炼制与化工》2002年第33卷第8期第26~29页和《工业催化》2003年第11卷第9期第5~8页,分别介绍了连续重整正常运转时,使用铂锡系列重整催化剂对重整原料杂质含量的控制指标要求,其中硫含量一般控制在不大于0.5μg/g。连续重整操作压力相对较低、反应温度较高、氢/油比较低,反应过程中装置更易结焦。随着技术的进步,连续重整不断向超低压、低氢/油比、低空速等苛刻度不断提高的方向发展,反应器和加热炉管结焦的倾向也在不断增加。至今已有多套连续重整装置发生反应器壁结焦。结焦会导致催化剂流动不畅、反应器内构件损坏,甚至导致装置停工,因而给炼厂带来巨大的经济损失。《催化重整工艺与工程》(2006年11月第一版,中国石化出版社)第522~534页,对连续重整装置结焦的机理进行了分析:在还原气氛中烃类分子被吸附在反应器壁金属晶粒的表面,在器壁金属催化作用下过度脱氢生成碳原子,并溶入或渗入金属的晶粒间或颗粒间。由于炭的沉积和生长使金属晶粒与基体分离,结果产生前端带有金属铁粒子的丝状炭。这种炭与催化剂上的积炭明显不同,具有较高的催化脱氢和氢解活性,一经生成,就在高温下不断地反应,生成速度继续加快,丝状炭不断变长、变粗、变硬。丝状炭的发展一般经历软炭、软底炭、硬炭几个发展阶段,其形成时间越长,带来的后果越严重。装置生焦早期,可能会造成循环系统堵塞,不能正常循环;严重时会损坏扇形筒、中心管等反应器的内构件。生成的焦炭若进入再生系统,还会造成再生器烧焦区的局部超温和氧氯化区的超温,烧坏再生器的内构件。反应器和再生器-->内构件的损坏程度随运转时间的延长会变得更加严重。为了防止连续重整装置金属器壁催化结焦,《催化重整》(2004年4月第一版,中国石化出版社)第200~202页介绍目前通行的做法是控制重整进料的硫含量在0.2~0.3μg/g之间,以钝化反应器内壁和加热炉管内壁,抑制金属的催化活性。但是,从各种类型连续重整装置的开工过程来看,对注硫的时机和条件并没有一个统一的要求,具体如何操作往往取决于现场技术人员的经验。目前常用的方法是进油的同时即开始向原料油中注入硫化物,也有部分是在各反应器入口温度达到480~490℃以上时开始注入硫化物,控制重整进料的硫含量在0.2~0.5μg/g之间。目前,连续重整操作基于炼厂物料平衡、氢气平衡和产品的需要,往往在进油后,待气中水合格时即较快地提高反应的苛刻度。重整进料的硫含量控制在0.2~0.5μg/g之间,特别是对于首次使用的新建装置,不足以迅速、充分地钝化反应器和加热炉管器壁,相当一部分连续重整装置采用上述钝化方法后,在运转过程中仍出现反应系统结焦的情况。因此,如何有效地抑制连续重整反应器和加热炉管器壁的金属催化结焦成为连续重整技术人员关注的重要课题。石油化工其它领域防止烃类在反应器高温部位结焦的方法有多种,其中CN1160435C公开了一种热解炉中抑制焦炭沉积的方法,该法在向热裂解炉中通入烃原料之前,用含硫和含磷的化合物处理热解炉,所述硫/磷的原子比至少为5,在含磷化合物中加入足够量的含硫化合物可使在热解炉的表面形成一层均匀、有效的钝化层以抑制焦炭的沉积。CN85106828A公开了一种金属零件表面形成硫化物层的方法及设备,将金属零件放置在真空炉内反应室的阴极盘上,同时在真空炉中放置固体硫,固体硫通过加热而气化,气化硫在电场的作用下轰击位于阴极盘上金属零件,从而在其表面形成硫化层。CN1126607C公开了一种抑制和减缓烃类高温裂解中焦炭形成与沉积的方法,该法用预处理剂在裂解原料通入前随水蒸汽一起注入裂解设备中对金属表面进行预处理,预处理剂是硫化氢、有机硫化合物、有机磷以及有机硫磷化合物的一种或两种以上的混合物。该法可使裂解炉金属表面钝化以抑制和减少裂解过程以及后续处理过程中的焦炭形成和沉积。由于铂锡系连续重整催化剂对杂质极为敏感,对环境要求高,上述方法所涉及的各种物质均会造成重整催化剂严重中毒或不可逆中毒,故不适用于催化重整过程。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种连续重整装置开始反应前的预钝化方法,该法可有效防止进油后高温器壁的结焦,减小装置的运行风险,延长装置的使用时间。-->本专利技术提供的连续重整装置反应系统的预钝化方法,包括将未装催化剂或已装催化剂的反应器温度升至100~650℃,并在此温度下向系统内流动气体中注入硫化物,控制气中硫含量为0.5~100×10-6L/L以钝化装置器壁。本专利技术方法在向连续重整装置通入反应原料前,在一定的温度和气体介质流动的条件下,向反应系统中注入硫化物,通过控制气体中一定的硫含量对连续重整装置反应系统高温容器和管路的器壁进行钝化,可有效抑制装置运转初期金属器壁的催化结焦。附图说明图1和图2为对比例中采集的炭块的电镜照片。图3为对比例中反应器底部结焦的照片。具体实施方式本专利技术方法在连续重整装置开始进油反应前,向系统内流动气体介质中加入硫化物,对连续再生式重整装置反应器和加热炉管等高温部位的器壁进行充分地钝化,然后再用不影响反应的气体吹扫反应装置,使装置内的硫含量不影响催化剂的反应性能,之后通入反应原料在正常的生产条件下进行反应。本专利技术方法在重整反应前通入装置的硫化物可抑制高温部位器壁金属的催化活性,防止反应过程中金属器壁引起的催化结焦,增加反应装置的安全使用寿命。本专利技术方法在连续装置进油反应前向系统内流动气体中加入硫化物进行器壁的钝化,所述的流动气体一般指系统内的循环气。流动气体优选氢气、惰性气体或氢气与惰性气体的混合物。所述的惰性气体优选氮气。本专利技术所述的连续重整装置反应系统的预钝化方法,反应器内可装填催化剂,也可不装填催化剂,较为优选的是在反应器内未装填催化剂的情况下对反应装置进行预钝化。当所述的重整反应器中未装填催化剂进行预钝化时,钝化温度为100~500℃,先在系统内建立气体循环,然后使反应器升温,当反应器入口温度升至120~260℃时开始注入硫化物并继续升温,当反应器入口温度升至300~500℃时保持恒温1~50小时,优选4~10小时。预钝化过程中反应装置内气体的硫含量优选控制在10~50×10-6L/L,更优选20~40×10-6L/L。预钝化后,用惰性气体吹扫反应装置至排出气体中硫含量不大于2×10-6L/L,再按常规方法向反应器中装填催化剂,通入反应原料进行重整反应。所述的重整反应器中已装填催化剂进行预钝化时,预钝化温度为100~450℃,先在系统内本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种连续重整装置反应系统的预钝化方法,包括将未装催化剂或已装催化剂的反应器温度升至100~650℃,并在此温度下向系统内流动气体中注入硫化物,控制气中硫含量为0.5~100×10↑[-6]L/L以钝化装置器壁。

【技术特征摘要】
1、一种连续重整装置反应系统的预钝化方法,包括将未装催化剂或已装催化剂的反应器温度升至100~650℃,并在此温度下向系统内流动气体中注入硫化物,控制气中硫含量为0.5~100×10-6L/L以钝化装置器壁。2、按照权利要求1所述的方法,其特征在于所述的流动气体为氢气、惰性气体或惰性气体与氢气的混合物。3、按照权利要求2所述的方法,其特征在于所述的惰性气体为氮气。4、按照权利要求1所述的方法,其特征在于所述的重整反应器中未装填催化剂时的钝化温度为100~500℃,向系统内流动气体中注入硫化物的量使气中硫含量为10~50×10-6L/L。5、按照权利要求1所述的方法,其特征在于所述的重整反应器中已装填催化剂时的钝化温度为100~450℃,向系统内流动气体中注入硫化物的量使气中硫含量为1~20×10-6L/L。6、按照权利要求1所述的方法,其特征在于所述的硫化物为硫化氢、二硫化碳、二甲基二硫醚、脂肪族含硫化合物,脂环族...

【专利技术属性】
技术研发人员:纪长青任坚强王杰广张新宽陈恒芳赵雅郡
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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