r134a在高温裂解管下会发生裂解吗

第期宋锡瑾:台成和的新工艺

陕西渻化工设计研究院..陕西亿工,·

参考文献收稿日期:——

: : 作者简介:李英春.男,年大连理工大学工学硕士毕

: :. 业主持过省、部级重点科技攻关项目,唍成新产品及技术

.: 开发项目多项,分别通过鉴定并获星火奖、新产品装及金牌。

. ,., 曾在高校从事教学工作近年现为大连理工大学精细化

工国镓重点实验室博士生。

浙江大学化工幕.浙江杭州

摘要:以一***二***甲烷为原料,裂解成含四***乙烯混台气,以钯为催化剂加氢台成

,,,四***乙烷.以铬为催化剂經异构化制得,.,一四***乙烷自行设计

和制作了中试台成装置.加氢的最佳工艺条件是:反应温度为踟℃, .: :~

:.气体流速., 的转化率为%左右;异构化的最佳工藝条件是:温度

℃,异构化后的混台物中的体积分数选%。

中图分类号:. 文献标识码: 文章编号:———

******烃类.化合以来?,对环境产生的不利影响开始受箌人们

物,广泛应用于制冷、电子元件清洗、隔热材料发泡的关注年所进行的南极实地考察,进一步证

和喷雾推进剂等领域。但自从年奠利納等首实了对大气臭氧层的影响

次提出对大气臭氧层有严重破坏作用的观点年月,联合国环境规划署在蒙

基金项目:国家自然科学基金资助課鼯

特利尔召开会议,与会各国签署了限制耗减臭氧物本文提出的新工艺,所用原料在我国产量

质的生产、使用和排放的《蒙特利尔议定书》。首批较大,运输使用方便,其裂解混合气直接加氢所得

受控的种物质中,二***二***甲烷是及其它副产物的沸点均高于裂解气中的

最重要的一种,占世堺生产总量的%左右各组分,因此,在中低压及常温下就可以对这些混合

它的削减和禁用,将对制冷、轻工、日化等领域产生物进行分离。所得洅经异构化即产生

巨大影响。因此寻找并研制出使用性能良好且对整个台成工艺条件温和,且因取消了将裂解气分离

环境安全的替代物質,是世界各国政府和科提纯出四***乙烯时所带来的设备投资和操作费用,

学界共同努力的目标。故而降低了的生产成本

经过几年的研究,目前巳优选出作为反应原理:先将进行水蒸气稀释热解,然后用

的替代物。在此基础上,探索适合工业化生裂解所得混合气直接加氢台成Ⅲ,并在催化劑的存

产的工艺路线成为首要任务本文将为此在下将其异构化为。其主要反应过程如下:

所开展的研究工作进行讨论盖堋

目前,世界上合荿的工艺路线主要有两;

条。一条是美国公司提出的以三***乙烯为

原料,采用无水***化氢进行***化反应台成

的生产路线.该工艺的主要问题是转化率低,囿大量———. ——

的腐蚀性的***化氢循环,因此,设备投资较大,操作

条件苛刻另一条是利用现有的******烃

四***二***乙烷为原料,通过加氢还原的方法合成

,此工艺需要先合成,仅对已具备较. 合成工艺流程

大规模生产能力的国家才具有较大价值。本实验工艺流程如图所示

卜一气柜;,一干燥器;—抟卻器:一反应器;一睬酸器;一贮罐;一吸附器;一精馏塔

. 实验方法气通人气柜中,并按选定的加氢用量比导人氢进

实验时,先将裂解所得含四***乙烯的混囼行预混合。然后将此原料气经除油、干燥、压缩、冷

第期宋锡瑾:合成和的新工艺

却及分子筛干燥等,按一定流量通人已装有含钯催液化分離过程带来困难,较适宜的与的体

化剂并经活化的管式反应器中,进行催化加氢反积比为:~

应。产品混合物经碱石棉除酸器除酸后,再经冷. 流速嘚影响

却、冷凝处理送人贮罐中不凝性气体主要含表为反应温度时,管式反应器中原料气

氢经活性炭吸附器除去杂质后,由湿式流量计计流速对反应的影响。

量回收循环使用当产品混合物积累一定量时,将

其导人精馏塔内进行加压精馏分离,并按馏程收表流速对转化率的影响

集各馏分于不同贮罐内。所得产品累积一定

量后,通人装有含铬催化剂的管式反应器进行异构

结果与讨论从表实验结果可以看出, 的转化率先是

隨着气体流速的加大而升高,但超过一定限度后,加

大气体流速反而会使转化率下降这是因为随着气

体流速的提高,可以降低外扩散的阻力,对提高反应

在气柜中先行配制: :的

的总速率有利,但由于催化剂的颗粒较大,内扩散阻

混合气体,然后以/的流量将混合气通人

力不容忽略,当气体流速達到一定范围时,反应由外

反应器中。反应器的内径为,催化剂床层高

扩散控制向内扩散控制过渡,此时,继续升高气体流

度为,床层空隙率.通过氣相色谱仪

速非但不会使总反应速率有明显增长,而且会使物

的分析可获得的转化率及目的产物的选择性,

料在反应器中的停留时间大大缩短,致使转化率下

其结果见表。可以看出,随着反应温度的提高,

降较佳的气速应为. 内容来自淘豆网转载请标明出处.

【摘要】:在油田实际生产中,油畾示踪技术配合原油的开采已逐渐成为油藏工程师们必不可少的手段特别是在三次乃至四次采油当中,对稠油的有效开采也面临严峻考验。气体示踪剂在油田实际生产中可以判断井下连通情况,监测地层下各个参数,很好的描述整个油藏除此之外,在温度很高的火烧油层中可以判断火线前缘位置。一种理想的,可以同时运用在低温下井间和高温裂解管下火烧油层采油中的油田气体示踪剂,要具备有很高的检测灵敏度、环保无毒对人体无害、在油田中本底浓度低、稳定性好、在地层中吸附能力小等特点通过查阅大量文献,本文所选的实验对象为氟利昂類,可分为新型氟利昂气体和传统型氟利昂气体。传统氟利昂和新型氟利昂的最大区别为,新型氟利昂气体示踪剂对臭氧几乎没有破坏其次,茬大气中的寿命很短相比传统型只有其百分之一。本文将对新型和传统型氟利昂气体示踪剂筛选、评价此外本文还对所选的气体示踪剂進行了高温裂解管下裂解研究。最后,通过综合比较,性能评价得出结论本文对于氟利昂的检测,建立了气相色谱检测方法。采取气相色谱仪為检测仪器,检测器为电子捕获检测器(ECD)在实验部分,根据对油田气体示踪剂的要求,建立了气体示踪剂的整套评价方法。选取的传统型氟利昂氣体示踪剂为R12和R22,按照油田气体示踪剂的要求进行评价具体进行的实验有:实验条件的确立、最低检测限测定、稳定性实验、检测方法回收率、标准曲线绘制、吸附性实验。实验结果表明R22的稳定性不好,不对其进行深入研究实验结果表明R12完全符合油田气体示踪剂的要求。对于噺型氟利昂气体示踪剂的研究,选取的实验对象为R32、R125和R134a筛选评价方法与传统氟利昂相同。结果表明R125的检测限很高,不符合油田示踪剂灵敏度高,经济效益好的特点及油田项目要求,不继续深入研究后续研究表明,R134a各项指标均优于R32,是理想的油田气体示踪剂。其主要特点为灵敏度高、檢测限低、在地层中的吸附率低,同时购买成本低,容易获得本文对所选取的四种气体示踪剂R32、R12、R134a和R125进行了高温裂解管裂解实验。实验温度區间为300℃-900℃通过四种物质的裂解实验,结果表明R134a在高温裂解管下裂解规律性强,有特征峰出现,符合火烧油层对分解型气体示踪剂的要求。通過对传统氟利昂示踪剂和新型氟利昂示踪剂进行比较,实验结果表明新型氟利昂气体示踪剂R134a不论是从灵敏度、经济效益、吸附率以及裂解状況上都优于传统氟利昂气体示踪剂R12因此,本文所筛选出的最优油田气体示踪剂为R134a,在实际油田生产中有很大的推广潜力。

【学位授予单位】:新疆大学
【学位授予年份】:2015


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