一种渣油加氢原料的预处理方法及渣油加氢的方法技术

技术编号:22877821 阅读:84 留言:0更新日期:2019-12-21 05:11
本发明专利技术涉及渣油加氢工艺技术领域,具体而言,涉及一种渣油加氢原料的预处理方法及渣油加氢方法。本发明专利技术中的渣油加氢原料的预处理方法,包括以下步骤:将经缓和加氢处理的渣油进行空化处理;所述缓和加氢处理的方法包括:将渣油原料于温度为300‑350℃、压力为2‑5MPa的条件下进行处理;所述空化处理的温度为90‑150℃,压力为2‑20MPa。本发明专利技术通过对渣油进行缓和加氢处理与空化处理,以改善渣油组分的组成结构及分布状态,得到的渣油的平均相对分子质量减小,残炭和粘度有明显的降低,而且渣油进一步进行加氢反应后轻质油收率大幅提高,焦炭收率降低。

A pretreatment method of residue hydrogenation raw material and residue hydrogenation method

【技术实现步骤摘要】
一种渣油加氢原料的预处理方法及渣油加氢的方法
本专利技术涉及渣油加氢工艺
,具体而言,涉及一种渣油加氢原料的预处理方法及渣油加氢方法。
技术介绍
随着国内外原油的日益匮乏以及原油重质化和劣质化程度的加快,原油加工过程中多产轻质油品已经成为一种长期趋势,作为实现渣油高效清洁利用的有效技术手段,渣油加氢在增加轻质油收率,提高原油利用率方面发挥着举足轻重作用。为了更大程度的提高渣油加氢过程中轻质油品的收率与品质,国内外学者进行了大量的研究,提出了很多的改进方法。现有技术一公开了一种渣油加氢的方法,主要是反应过程中的循环氢不经过加氢处理生成物-混氢原料换热器、加热炉与加氢保护反应器,而是直接与加氢保护反应器的加氢保护生成物混合送至加氢处理反应器,减少了循环氢系统的压降,在循环氢系统压差相同的情况下增加了装置的处理量。现有技术二提供了一种在超临界溶剂存在下的渣油或重质馏分油的加氢裂化方法。该工艺过程中,重质原料与溶剂混合后经过加热、加压使得溶剂达到超临界状态,然后与氢气一起进入沸腾床反应器进行加氢裂化反应,该专利技术主要利用超临界状态下,在溶剂中进行的化学反应具有提高扩散速率、增加反应物溶解度、降低反应温度、提高反应速率等特点,有效防止了重质原料的深度缩合,克服了现有沸腾床反应器由于流化造成的设备磨损、催化剂破损等问题,降低了焦炭产率,提高了馏分油的收率。现有技术三公开了一种利用超声波处理改善渣油轻质化性能的预处理方法,其主要利用超声波的空化作用和复合作用改变渣油的胶体结构,改善四组分分布从而实现渣油品质的总体提升,使得渣油加氢效果明显改善,但是整体工艺工业化难度较大。目前,在渣油加氢工艺提高轻质油品收率的方法都集中在优化渣油加氢反应条件,如:反应温度、压力、空速以及改变催化剂上,较少对渣油进行轻质化性能的预处理。有鉴于此,特提出本专利技术。
技术实现思路
本专利技术涉及一种渣油加氢原料的预处理方法,包括以下步骤;将经缓和加氢处理的渣油进行空化处理;所述缓和加氢处理的方法包括:将渣油原料于温度为300-350℃、压力为2-5MPa的条件下进行处理;所述空化处理的温度为90-150℃,压力为2-20MPa。本专利技术通过将缓和加氢处理与空化处理相结合,通过采用特定的缓和加氢工艺及空化处理条件,使渣油中沥青质的含量降低、胶质含量增加,大大改善了沥青质的分散状态,增大了渣油胶体的稳定性,进一步使得加氢反应程度加深,改善了产品分布。本专利技术的方法克服了现有的渣油加氢原料预处理技术的局限性,同时能够有效的提高渣油加氢处理后轻质油的收率。一种渣油加氢的方法,包括如下步骤:渣油原料经如上所述的预处理方法后,进行加氢反应。通过加氢反应提高轻质油收率,并且降低焦炭收率。与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:本专利技术的方法通过将缓和加氢工艺与空化处理工艺相结合来改善渣油组分的含量、结构及分布状态。通过缓和加氢反应,可提高原料中小分子组分含量,再通过空化处理,破坏渣油中沥青质的空间结构,使得沥青质大分子基团缔合度降低,导致部分沥青质向胶质以及更小分子结构转化,从而导致渣油沥青质的含量降低、胶质含量增加,大大改善了沥青质的分散状态,增大了渣油胶体的稳定性,进一步使得加氢反应程度加深,改善了产品分布。经过本专利技术预处理方法得到渣油的平均相对分子质量减小,残炭和粘度有明显的降低,而且渣油进一步进行加氢反应后轻质油收率大幅提高,焦炭收率降低。具体实施方式下面将结合实施例对本专利技术的实施方案进行详细描述,但是本领域技术人员将会理解,下列实施例仅用于说明本专利技术,而不应视为限制本专利技术的范围。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。很据本专利技术的一个方面,本专利技术涉及一种渣油加氢原料的预处理方法,包括以下步骤:将经缓和加氢处理的渣油进行空化处理;所述缓和加氢处理的方法包括:将渣油原料于温度为300-350℃、压力为2-5MPa的条件下进行处理;所述空化处理的温度为90-150℃,压力为2-20MPa。本专利技术的渣油加氢原料预处理方法将缓和加氢处理与空化处理进行结合,主要反应机理为:在空化过程的极端条件下,原料组分的大分子和小分子产生相应的自由基,再重新结合。在减压渣油进行空化处理之前先进行缓和加氢反应,主要是为了提高原料中小分子组分含量,以至于空化过程产生更多的小分子自由基,由于小分子自由基空间位阻小、尺寸小,大大增大了小分子自由基与大分子自由基结合的机率,从而使得原料中大分子基团向小分子结构转化,达到原料改质的目的。在一种实施方式中,缓和加氢处理的压力为2-5MPa,还可以选择2.2MPa、2.5MPa、2.7MPa、3MPa、3.2MPa、3.5MPa、3.7MPa、4MPa、4.2MPa、4.5MPa或4.7MPa。在一种实施方式中,缓和加氢处理的温度为300-350℃,还可以选择305℃、310℃、315℃、320℃、325℃、330℃、335℃、340℃或345℃。在一种实施方式中,空化处理的温度为90-150℃,还可以选择95℃、100℃、105℃、110℃、115℃、120℃、125℃、130℃、135℃、140℃或145℃。在一种实施方式中,空化处理的压力为2-20MPa,还可以选择2MPa、4MPa、4MPa、8MPa、9MPa、10MPa、11MPa、12MPa、13MPa、14MPa、15MPa、16MPa、17MPa、18MPa或19MPa。优选地,所述缓和加氢处理的压力为3-4MPa,温度为320-340℃;优选地,所述缓和加氢处理的时间为20-40min;在一种实施方式中,缓和加氢处理的时间为20-40min,还可以选择21min、22min、23min、24min、25min、26min、27min、28min、29min、30min、31min、32min、33min、34min、35min、36min、37min、38min或39min。优选地,所述缓和加氢处理的时间为25-30min。优选地,所述空化处理的温度为100-110℃,压力为8-10MPa;通过进一步优化缓和加氢处理条件和空化处理条件,可更好改善渣油的结构组成及形态分布。优选地,所述渣油原料包括减压馏分油、常压渣油和减压渣油中的至少一种。减压馏分油、常压渣油和减压渣油具有分子量大,粘度高的特点,通过本专利技术的预处理方法,可更好的改善渣油的理化性质,进一步加氢反应后轻质油收率大幅提高,焦炭收率降低。优选地,所述渣油在进行缓和加氢处理前进行预热处理。优选地,所述预热处理的温度为100-120℃。在一种实施方式中,预热处理的温度为100-120℃,还可以选择101℃、102℃、103℃、104℃、105℃、106℃、107℃、108℃、109℃、110℃、1本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种渣油加氢原料的预处理方法,其特征在于,包括以下步骤:/n将经缓和加氢处理的渣油进行空化处理;/n所述缓和加氢处理的方法包括:将渣油原料于温度为300-350℃、压力为2-5MPa的条件下进行处理;/n所述空化处理的温度为90-150℃,压力为2-20MPa。/n

【技术特征摘要】
1.一种渣油加氢原料的预处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
将经缓和加氢处理的渣油进行空化处理;
所述缓和加氢处理的方法包括:将渣油原料于温度为300-350℃、压力为2-5MPa的条件下进行处理;
所述空化处理的温度为90-150℃,压力为2-20MPa。


2.根据权利要求1所述的渣油加氢原料的预处理方法,其特征在于,所述缓和加氢处理的压力为3-4MPa,温度为320-340℃。


3.根据权利要求1或2所述的渣油加氢原料的预处理方法,其特征在于,所述缓和加氢处理的时间为20-40min;
优选地,所述缓和加氢处理的时间为25-30min。


4.根据权利要求1所述的渣油加氢原料的预处理方法,其特征在于,所述空化处理的温度为100-110℃,压力为8-10MPa。


5.根据权利要求1所述的渣油加氢原料的预处理方法,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷杰韩海波刘丹禾李治李康陈曼桥王文柯樊麦跃魏小波
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中石化炼化工程集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1