[发明专利]含重烃料的悬浮床加氢和逆流床补充加氢的组合方法在审

专利信息
申请号: 201811521806.X 申请日: 2018-12-07
公开(公告)号: CN109456794A 公开(公告)日: 2019-03-12
发明(设计)人: 何巨堂 申请(专利权)人: 洛阳瑞华新能源技术发展有限公司
主分类号: C10G65/00 分类号: C10G65/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 471003 河南省洛阳市中国(河南)自由贸易*** 国省代码: 河南;41
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摘要: 含重烃料的悬浮床加氢和逆流床补充加氢的组合方法,适用于使用高加氢活性的分散性钼基催化剂的劣质重油BRF的悬浮床加氢反应过程BRA的产物BRAP的后续氢耗量低的低氢油比的补充加氢精制反应过程BRK,得到热稳定性更高的液相产物BRK‑LP;作为BRP的热高分器,分出含馏分油气体避免其过度热裂化可提高烃油收率,分出非氢气气体可提高BRK的氢气分压,分出极性气体可提高BRK的催化剂活性,低氢油比操作可提高BRK的液相分率、提高反应的均一性、降低BRK反应空间体积;作为BRK‑LP的脱气热高分器,因夹带气体量小、脱气时间短,可降低热缩合反应数量;三合一“分离、反应、分离”组合设备,可显著降低投资。
搜索关键词: 悬浮床加氢 分出 低氢 加氢 脱气 重烃 逆流 补充 加氢精制反应 催化剂活性 热缩合反应 钼基催化剂 反应空间 极性气体 加氢活性 劣质重油 氢气分压 热稳定性 液相产物 组合设备 非氢气 分散性 均一性 馏分油 气体量 氢耗量 热裂化 三合一 夹带 收率 烃油 投资
【主权项】:
1.含重烃料的悬浮床加氢和逆流床补充加氢的组合方法,其特征在于:高沸点烃组分HAC,指的是常规沸点高于450℃的烃组分;含高沸点烃组分HAC的物料BRF,经过加氢反应过程BR;(1)加氢反应过程BR,包括前置加氢反应过程BRA和补充加氢反应过程BRK;①在前置加氢反应过程BRA,在存在氢气、液相烃、固体颗粒加氢催化剂同时可能存在稀释烃或和可能存在供氢烃的混相物料条件下,含高沸点烃组分HAC的物料BRF进行前置加氢反应BRA‑R得到前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P;前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P中含有至少一部分不饱和烃或和有机硫或和有机氮或和有机氧或和有机金属;前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P中可能含有至少一部分烯烃;在前置加氢反应过程BRA,至少使用一台悬浮床加氢反应器;在悬浮床加氢反应器内的液相中,可能存在主体工作形态为二硫化钼MoS2的钼基分散性颗粒加氢催化剂;含高沸点烃组分HAC的物料BRF,是包含常规沸点高于450℃的高沸点烃组分HAC的物料;含高沸点烃组分HAC的物料BRF,包含常规液态烃原料BRF‑L,可能包含固体颗粒原料BRF‑S;前置加氢反应BRA‑R,可能包含至少一部分高沸点烃组分HAC的加氢芳烃部分饱和反应或和至少一部分加氢脱硫反应或和至少一部分加氢脱氧或和至少一部分加氢脱氮反应或和至少一部分加氢脱金属反应,可能包含至少一部分高沸点烃组分HAC的加氢热裂化反应即产生自由基的热裂化反应、热裂化自由基加氢稳定反应,可能包含至少一部分高沸点烃组分HAC的加氢裂化反应,可能包含至少一部分高沸点烃组分HAC的热缩合反应,可能包含至少一部分可能存在的固态物料BRF‑S的加氢反应;前置加氢反应BRA‑R的加氢精制反应,包含不饱和烃的加氢饱和反应或和含杂质烃的加氢氢解反应;前置加氢反应过程BRA,使用加氢反应器BRA‑E,使用至少一台上流式悬浮床加氢反应器BRA‑SLE,使用加氢催化剂BRA‑C,使用的上流式加氢反应器BRA‑SLE的反应空间有催化剂进入、催化剂排出;可能有部分前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P沉积或停留或循环于加氢反应器BRA‑E内部空间;前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P,为含有氢气、杂质组分、常规气体烃、常规液体烃同时可能含有固体颗粒的至少包含气相或和液相的物料;基于前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P的物料用作前置加氢反应流出物BRA‑P;前置加氢反应流出物BRA‑P用于排出前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P,为含有氢气、杂质组分、常规气体烃、常规液体烃同时可能含有固体颗粒的至少包含气相或和液相的混相物料;前置加氢反应流出物BRA‑P,以1路或2路或多路物料BRA‑PX的形式出现,不同的BRA‑PX物流的组成和相态相同或不同;前置加氢反应过程BRA,可能包含2个或多个串联操作的子加氢反应区BRA‑1、BRA‑2等,此时,基于上游子加氢反应区的反应流出物的包含至少一部分常规液态烃的物流进入下游相邻子加氢反应区,前置加氢反应过程BRA的第一子加氢反应区BRA‑1得到反应流出物BRA‑1P,基于反应流出物BRA‑1P的包含至少一部分加氢生成油BRA‑1PO的物流BRA‑1PX进入前置加氢反应过程BRA的第二子加氢反应区BRA‑2,最后一个子加氢反应区的反应流出物作为前置加氢反应流出物BRA‑P使用;基于前置加氢反应流出物BRA‑P的包含至少一部分常规液态烃的物流,用作补充加氢反应过程BRK的含液相烃的可能含不饱和烃组分的原料BRK‑FEED;原料BRK‑FEED,包含常规沸点高于450℃的烃组分HAC的加氢转化物;原料BRK‑FEED,可能包含固体颗粒原料BRK‑FEEDS;②在补充加氢反应过程BRK,在存在氢气、液相烃、固体颗粒加氢催化剂同时可能存在稀释烃或和可能存在供氢烃混相物料条件下,原料BRK‑FEED进行补充加氢反应BRK‑R得到补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P;补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P中烃类的不饱和烃浓度,低于前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P中烃类的不饱和烃的浓度;补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P中烃类的烯烃的浓度,低于前置加氢反应产物BASE‑BRA‑P中烃类的烯烃的浓度;补充加氢反应BRK‑R,包含原料BRK‑FEED中至少一部分烃组分的加氢精制反应,可能包含原料BRK‑FEED中至少一部分烃组分HAC的烯烃加氢饱和反应,可能包含原料BRK‑FEED中至少一部分烃组分的加氢热裂化反应;补充加氢反应BRK‑R的加氢精制反应,包含不饱和烃的加氢饱和反应或和含杂质烃的加氢氢解反应;补充加氢反应过程BRK,使用加氢反应器BRK‑E,使用至少一台逆流加氢反应器BRK‑NLE并使用使用加氢催化剂BRK‑C,使用的逆流加氢反应器BRK‑NLE的反应空间有催化剂进入、催化剂排出;可能有部分补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P沉积或停留或循环于加氢反应器BRK‑E内部空间;补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P,为含有氢气、杂质组分、常规气体烃、常规液体烃同时可能含有固体颗粒的至少包含气相或和液相的混相物料;基于补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P的物料用作补充加氢反应流出物BRK‑P;补充加氢反应流出物BRK‑P用于排出补充加氢反应产物BASE‑BRK‑P,为含有氢气、杂质组分、常规气体烃、常规液体烃同时可能含有固体颗粒的至少包含气相或和液相的混相物料;补充加氢反应流出物BRK‑P,以1路或2路或多路物料BRK‑PX的形式出现,不同BRK‑PX物流的组成和相态相同或不同;补充加氢反应过程BRK的反应空间,可能包含2个或多个串联操作的子加氢反应区,此时,基于上游子加氢反应区的反应流出物的包含至少一部分常规液态烃的物流进入下游相邻子加氢反应区,补充加氢反应过程BRK的第一子加氢反应区BRK‑1得到反应流出物BRK‑1P,基于反应流出物BRK‑1P的包含至少一部分加氢生成油BRK‑1PO的物流BRK‑1PX进入补充加氢反应过程BRK的第二子加氢反应区BRK‑2,最后一个子加氢反应区的反应流出物作为补充加氢反应流出物BRK‑P使用;补充加氢反应过程BRK,使用的逆流床加氢反应器BRK‑NLE,包括底部壳体、主体筒节、顶部壳体,反应器壳体设置至少包含可能含有固体的液相的进料BRK‑NLE‑LF的进料口BRK‑NLE‑LFN、设置至少包含氢气的气相的进料BRK‑NLE‑VF的进料口BRK‑NLE‑VFN、上部气体产品BRK‑NLE‑VP的出口BRK‑NLE‑VPN、可能含有固体的下部液体产品BRK‑NLE‑LP的出口BRK‑NLE‑LPN;进料口BRK‑NLE‑LFN的位置,位于进料口BRK‑NLE‑VFN的位置的上方;在反应器BRK‑NLE内部,基于物料BRK‑NLE‑LF的液体进行下行流动,基于物料BRK‑NLE‑VF的气体进行上行流动,上行气体与下行液体逆流接触的反应区称为主体反应空间BRK‑NLE‑RV2;在反应器BRK‑NLE内,在主体反应空间BRK‑NLE‑RV2之上存在气体脱液区BRK‑NLE‑RV1,在主体反应空间BRK‑NLE‑RV2之下存在液体脱气区BRK‑NLE‑RV3;在反应器BRK‑NLE的主体反应空间中,主体流向上行的进料气体与主体流向下行的可能含有固体的进料液料逆流接触进行加氢反应,可能含有固体的下部液料产物BRK‑NLE‑LP排出反应器BRK‑NLE,上部气体产物BRK‑NLE‑VP排出反应器BRK‑NLE。
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