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利用裂解炉生产乙烯

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  • 2026/1/27 2:56:33

C + H2O ? H2 + CO 具有对炉管的清焦作用;

5) 水蒸气对金属表面起一定的氧化作用,形成氧化物薄膜,减轻了铁和镍对烃类气体分解生碳的催化作用。

但是水蒸气的加入量不是越多越好。加入过量水蒸气,使炉管的处理能力下降,增加炉子的热负荷,也增加了水蒸气的冷凝量和急冷剂用量,并造成大量废水。

水蒸气的加入量随裂解原料的不同而异,一般以防止结焦,延长操作周期为前提。

裂解原料越重,越易结焦,水蒸气的用量也越大,见表1-16。

表1-16 不同裂解原料的水蒸气稀释比(管式炉裂解)

裂解原料含结焦稀释比水蒸原料 氢量,%难易气/烃,(质量) 程度 kg/kg 乙烷 较不丙烷 20 易 0.25~0.4 石脑18.5 较不0.3~0.5 油 14.16 易 0.5~0.8 轻柴~13.6 较易 0.75~1.0 油 ~13.0 较易 3.5~5.0 原油 较易 表1-17则为水蒸气稀释比对公用工程的影响。

表1-17水蒸气稀释比对公用工程的影响

项目 燃料 高压水蒸气 冷却水 稀释比水蒸气/烃,kg/kg 0.6 1.2 100 116 100 125 100 170 100 135 回收热量 实际上水蒸气的用量比也有最佳值,高于此最佳值,不仅对提高乙烯收率作用不大,切实能耗增加。

(五)动力学裂解深度函数KSF 1. 裂解深度表示

单一烃裂解 →裂解深度用转化率“x”表示

因为原料及反应产物的组成都能比较精确的分

析到,转化率容易求.

二元烃裂解 → 从中选一个当量组分(浓度最大的组分或一个有代表性的组分),用“x当”表示

对于多组分裂解 → 很多烃类在裂解过程中消失了,而另外的烃在裂解时又生成它 → 选择一个裂解深度函数KSF来表示

2. KSF定义

KSF是综合考虑了原料性质、停留时间和裂解温度三方面影响作为衡量重质原料裂解深度的指标。 KSF的定义式为:

KSF=∫k5dt (1-16)

式中:

-1

k5 —正戊烷的反应速度常数,st —反应时间,s

在裂解函数中之所以选定正戊烷作为衡量裂解深度的当量组分?是因为: 1) 在任何轻质油品和重质油品中都有正戊烷存在;

2) 在裂解过程中,正戊烷只减少不增加;

3) 在裂解过程中易分析。

公式中的k5与反应温度T密切相关:

(-E/RT)

k5=Ae 因而,KSF关联了T和t两个因素,就比较全面的描述了裂解过程的实际情况。

3. KSF的计算

1) 严格法:KSF=∫k5dt (要先知道沿反

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C + H2O ? H2 + CO 具有对炉管的清焦作用; 5) 水蒸气对金属表面起一定的氧化作用,形成氧化物薄膜,减轻了铁和镍对烃类气体分解生碳的催化作用。 但是水蒸气的加入量不是越多越好。加入过量水蒸气,使炉管的处理能力下降,增加炉子的热负荷,也增加了水蒸气的冷凝量和急冷剂用量,并造成大量废水。 水蒸气的加入量随裂解原料的不同而异,一般以防止结焦,延长操作周期为前提。 裂解原料越重,越易结焦,水蒸气的用量也越大,见表1-16。 表1-16 不同裂解原料的水蒸气稀释比(管式炉裂解) 裂解原料含结焦稀释比水蒸原料 氢量,%难易气/烃,(质量) 程度 kg/kg 乙烷 较不丙烷 20 易 0.25~0.4 石脑18.5 较不0.3~0.5 油 14.16 易 0.5~0.8 轻柴~13.6

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