1 / 20

Kőolajfeldolgozási technológiák

Kőolajfeldolgozási technológiák. Mi a kőolaj?. Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének S, O, N, P vegyületek fémvegyületek (V, Ni, Cu, Co, Mo, Pb, Cr, As)

chi
Download Presentation

Kőolajfeldolgozási technológiák

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kőolajfeldolgozási technológiák

  2. Mi a kőolaj? • Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. • A kőolaj összetétele: • szénhidrogének • S, O, N, P vegyületek • fémvegyületek (V, Ni, Cu, Co, Mo, Pb, Cr, As) • H2S és víz Elemi összetétel: C: 79,5..88,5%, H: 10..15,5

  3. A nyersolajok osztályozása • Paraffinalapúak –mélyebb rétegekben találhatóak • Naftén vagy aszfalt bázisúak –felsőbb rétegekben vannak • Kevert bázisúak –közbenső zónákban vannak • Összetétel a világ összes kőolaját tekintve: • ~30% paraffinok, • 40% naftének, • 25% aromások

  4. Előzmények • Kőolajfeldolgozás: Bonyolult rendszer, minden kapcsolatban van mindennel.Ha egy ponton belenyúlnak a feldolgozási folyamatba az egész termékösszetétel megváltozik. • A termék és a belépő alapanyag minőségének függvényében kell az egész rendszert kezelni. • A közel állandó összetételű alapanyag miatt az egyik termék csak a másik rovására nyerhető nagyobb mennyiségben.

  5. Komplett feldolgozási folyamat

  6. Előkezelő technológia • Sómentesítés • Valamenyi kőolaj bizonyos százalékban tartalmaz vizet, amely különböző sókat old ki a kőzetekből. A sómentesítési technológia alkalmazásásnak határpontja 20g/m3, felette mindenképp kell sómenetsítés alatta nem mindig. • Gáztalanítás • A kőolaj tartalmaz illékony (CH4, C2H6, C3H8, C4H10) szénhidrogéneket. (stabilizálás: ellenáramban száraz földgáz (CH4) magával ragadja az illékony gázokat).Eredmény: nedves gáz (gazolin): CH4 + nagyobb molekulasúlyú CH-ek → feldolgozás (pl. PB gáz).

  7. Atmoszférikus desztilláció • Tányérszám: kb 25-30. • Nyomás: 1-1.5 bar. • Termékminőség változtatása: • hőmérsékletprofil változtatása • termékelvétel változtatása: egyiket a másik javára (vágási pontok eltolása).

  8. Atmoszférikus dessztilláció • A desztillációs oszlopok segédberendezései: • hőcserélők, • hűtők, • kondenzátorok, • csővezetékek, • tartályok, • szivattyúk, • acélszerkezetek, állványok, műszerek

  9. Vákuumdesztilláció • Két típusa ismeretes : • Nedves (vízgőzzel) • Száraz • Termékei:

  10. Utókezelő technológiák • Propános aszfaltmentesítés • Az eljárás fő célja a gudronbóla maradék kenőolaj kinyerése. • Az extrakciós eljárás lényege: a propán 80°C körül kritikus körülmények közé kerül, amelyben az aszfaltének nem, de az értékes komponensek kiválóan oldódnak.

  11. Termékfeldolgozási technológiák (Mesterséges hajtóanyagok) Bevezetés • A kőolajfeldolgozás során kapott párlatok még nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a szigorú műszaki követelményeknek megfelelnek, így azokat át kell alakítani: Mesterséges motorhajtóanyagokat kell előállítani. • A magas S, O, N tartalmat csökkenteni kell. • A benzinpárlatoknak nem megfelelő az oktánszáma, ezt növelni kell. • Az összetétel (aromások, i- és n-paraffinok stb. aránya) nem megfelelő, kedvezőtlen égési tulajdonságok. • Különböző adalékanyagokat kell előállítani pl: oktánszámnöveléshez.

  12. HDS eljárás • HDS: HydrodesulfurizationProcess • (HDN: HydrodenitrogenationProcess) • Cél: S és N-mentesítés, O tartalom csökkentése. • A főbb katalitikus reakciók: • Olefin telítés: R-CH=CH2 + H2 = R-CH2CH3 • Aromás telítés: Ph-CH3 + H2 = Metil-ciklohexán • Kénvegyületek átalakítása: • R-CH2SH + H2 = R-CH3 + H2S • R-S-R’+ H2 = RH + R’H + H2S • R-S-S-R’+ H2 = RH + R’H + 2H2S

  13. HDS eljárás

  14. HDS eljárás • Katalizátor: • Ni, Co, Mo / Al2O3 hordozón. • A kénmentesített termék: benzinek, középpárlatok, gázolaj • A HDS csak előkezelés a további technológiák (izomerizálás, reformálás.) számára amelyet leginkább az atmoszférikus desztilláció termékein alkalmaznak. • A termékjellemzők változása:

  15. Katalitikus reformálás

  16. Katalitikus reformálás • Alapanyag: Olyan előkezelt kőolajpárlat, amelyből már eltávolították a kén és nitrogén tartalmú vegyületeket. Ezek ugyanis katalizátormérgek. • N tartalma < 1 ppm • S tartalma < 2ppm • 5ppm < O tartalom <10 ppm • Katalizátor: Pt (Platforming technológia) Al2O3 + SiO2 • Katalizátor regenerálás: 6-24 hónapos ciklusok. A rendszert leállítják, majd a fix ágyon, magas hőmérsékleten (300-400°C) N2áramba 0.5-1 %-nyi oxigént vezetnek be.

  17. Oktánszámnövelés - izomerizáció • Cél: benzinizomerizáció, oktánszámnövelés. • Katalizátor: zeolit hordozón különböző átmenetifémek. • Termék: C5-C6 izomer szénhidrogének keveréke. • Alkalmazott hőmérséklet: 250-300°C. • Alkalmazott nyomás: 14-40bar.

  18. Alkilezési technológiák • Nagyobb szénatomszámúi-paraffinok előállítására szolgál, melyeket oktánszámnövelő keverőkomponensként adagolnak. • Az alapanyag lehet: butilén vagy propilén. • Reakciók: • Kétféle eljárás ismeretes: • Kénsavas: 1kg H2SO4/100 kg alkilát. • Hidrogén-fluoridos: 1kg HF/1tonna alkilát. • A kénsavas hátránya, hogy katalizálja a polimerizációt is, viszont olcsó. • A hidrogén fluoridos hatékonyabb, de drágább, és a HF veszélyes.

  19. Krakkolási technológiák • Típusok : tisztán termikus, termikus - katalitikus, hidrokrakk eljárás. • A végtermékben izomerek keletkeznek ami az oktánszámot növeli. • Általában alappárlatokból indulnak ki. • Főbb reakciók:

  20. Krakkolási technológiák • Katalizátor összetétele • Al2O331% • Na2O 0.65% • Fe0.5% • Egyéb fémoxid 3% • + SiO2 • Nyersanyag: Főleg különböző párlatok rosszabb tulajdonságú frakciói. • Termékek: • C2/C3/C4frakció, • benzin 55-60% KOSZ=90-95

More Related