RU2024586C1 - Способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья - Google Patents

Способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья

Info

Publication number
RU2024586C1
RU2024586C1 SU894742598A SU4742598A RU2024586C1 RU 2024586 C1 RU2024586 C1 RU 2024586C1 SU 894742598 A SU894742598 A SU 894742598A SU 4742598 A SU4742598 A SU 4742598A RU 2024586 C1 RU2024586 C1 RU 2024586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carried out
deasphalting
thermal cracking
fractions
conversion
Prior art date
Application number
SU894742598A
Other languages
English (en)
Inventor
Виссер Дидерик
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Application granted granted Critical
Publication of RU2024586C1 publication Critical patent/RU2024586C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G9/00Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils
    • C10G9/28Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils with preheated moving solid material
    • C10G9/30Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils with preheated moving solid material according to the "moving bed" method
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G55/00Treatment of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by at least one refining process and at least one cracking process
    • C10G55/02Treatment of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by at least one refining process and at least one cracking process plural serial stages only
    • C10G55/04Treatment of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by at least one refining process and at least one cracking process plural serial stages only including at least one thermal cracking step

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья, содержащего 72 - 95 мас.% фракций, выкипающего при 520°С (конец кипения), включает его предварительный подогрев, термический крекинг до конверсии, равной 38 - 61 мас.%, разделение полученного продукта с выделением дистиллятных и остаточной фракций и ее последующую деасфальтизацию с получением асфальта и деасфальтированного продукта. Термокрекинг ведут при 410 - 520°С, давлении 1 - 90 атм. Деасфальтизацию ведут в растворе C3-C8 парафинового углеводорода. 2 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к способу конверсии тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья, включающего по крайней мере 25 мас.% углеводородов с точкой кипения не менее 520оС в продукты с более низкой точкой кипения.
Однако известны способы переработки тяжелого асфальтсодержащего углеводородного сырья путем его предварительного нагрева с последующим термическим крекингом и выделением из полученного продукта фракции, выкипающей выше 350оС, подвергаемой далее деасфальтизации.
Известен способ переработки нефтяных остатков, содержащих значительное количество асфальтенов путем термического крекинга при давлении 1-3 МПа, температуре 400-500оС и времени 10-60 мин, разделением полученного продукта на дистиллятные фракции и остаточную фракцию с последующей деасфальтизацией остаточной фракции с получением асфальта и деасфальтированного масла. Недостатком известных способов является относительно невысокий выход газойлевых фракций.
Целью данного изобретения является устранение указанного недостатка.
Поставленная цель достигается способом переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья, содержащего 72-95% фракций, выкипающих при 520оС (конец кипения), включающего его предварительный подогрев, термический крекинг, разделение полученного продукта с выделением дистиллятных и остаточной фракций и ее последующую деасфальтизацию с получением асфальта и деасфальтированного продукта, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода газойлевых фракций, термический крекинг ведут до конверсии фракции 520оС - конец кипения, равной 38,0 - 61 мас.%. Термокрекинг ведут при температуре 410-520оС и давлении 1-90 атм.
Деасфальтизацию ведут в растворе С38 парафинового углеводорода.
В качестве сырья могут использоваться атмосферные или вакуумные остатки иного происхождения, т.е. полученные при получении синтетических масел из синтез-газа. При желании, тяжелое сырье может включать рецикловые газойли, получены при каталитическом крекинге, и/или тяжелые нефтепродукты, получаемые из гудронового песка и сланцевых масел.
Перед пропусканием в зону термического крекинга сырье предварительно нагревается. Обычно это делается в одной или более печах или печных секциях, снабженных теплообменными трубками или змеевиками, через которые пропускается сырье, предназначенное для предварительного нагрева. Температура, до которой подогревается сырье, составляет предпочтительно 350-600оС.
Предварительно нагретое таким образом сырье пропускается через зону термического крекинга. Сырье может пропускаться в направлении вверх или вниз через зону крекинга. Предпочтительно поток направляется вверх. Сырье может пропускаться через зону крекинга, которая представлена в виде пустой емкости. Предпочтительно зона термического крекинга располагается в емкости для выдерживания крекируемого материала, содержащей внутренние включения. Эти внутренние включения выполнены предпочтительно в виде перфорированных пластин. В такой емкости для выдерживания указанные внутренности образуют камеры, посредством которых возможность обратного смешения уменьшается.
Настоящее изобретение предоставляет в распоряжение высокую конверсию углеводородов 520оС. Это означает, что выход по фракциям дистиллята является высоким. Конверсия углеводородов 520оС+ составляет 35-70 мас.%. При конверсии ниже 30 мас.% едва ли будут иметь место какие-либо проблемы стабильности, тогда как при конверсии свыше 70 мас.% остаточная фракция будет такой вязкой и богатой коксом, что обращение с ней будет очень обременительным. Очень хорошие результаты были получены при конверсии 520оС+ углеводородов от 40 до 60 мас.%.
Термический крекинг обычно осуществляют в отсутствие восстанавливающих газов, таких как водород. Крекинг может осуществляться в присутствии пара. Условия, при которых может проходить термический крекинг, могут изменяться. Можно регулировать температуру, давление и время нахождения в реакторе таким образом, чтобы происходила нужная конверсия. Специалистам в данной области очевидно, что одна и та же конверсия может быть получена при высокой температуре и коротком времени нахождения, с одной стороны, и при низкой температуре, но при более продолжительном времени нахождения, с другой стороны. Далее, реакции крекинга являются эндотермическими, и, следовательно, температура имеет тенденцию снижаться на протяжении зоны крекинга в случае сокинг-крекинга. Из сказанного следует, что специалист в данной области сможет выбрать условия в зоне крекинга таким образом, чтобы достигался желательный уровень конверсии. Подходящие условия крекинга включают температуру 350-600оС, давление 1-100 бар и время нахождения 0,5-60 мин. Время нахождения относится к холодному сырью.
Поток, вытекающий из зоны термического крекинга можно подвергать резкому охлаждению перед его разделением на одну или боле дистиллятных фракций и остаточную фракцию. Резкое охлаждение может осуществляться с помощью контактирования вытекающего потока с более холодной жидкостью для прекращения реакции (гасящей жидкостью). Подходящие гасящие жидкости (текучие среды) включают относительно легкие углеводородные масла, такие как бензин или рециркулированная холодная остаточная фракция, полученная из вытекающего потока.
После необязательного резкого охлаждения вытекающего потока этот поток разделяется на одну или более дистиллятных фракций и остаточную фракцию. Дистиллятные фракции включают, например, газ (С14 углеводороды), бензин, средние дистилляты и необязательно один или более вакуумных дистиллятов. Полученная остаточная фракция содержит тяжелые 520оС+ углеводороды.
Полученная остаточная фракция может быть очень вязкой. Если необходимо, остаточная фракция может смешиваться с разбавителем для облегчения обращения с получающейся в результате смесью. Подходящие разбавители включают дистиллятные нефтепродукты, такие как бензин, газойль и другие углеводородные потоки, как от прямой перегонки, так и каталитического крекингового происхождения. Хотя обращение со смесью будет легче, недостатком данного добавления разбавителя является увеличенный объем, который приходится подвергать стадии деасфальтирования. При оценке того, является ли добавление разбавителя благоприятным или нет, могут быть решающими экономические мотивы.
Деасфальтирование остаточной фракции может осуществляться обычным образом. В данной области известно деасфальтирование растворителем. На данной стадии остаточная фракция обрабатывается по принципу противотока экстрагирующей средой, которой обычно является легкий углеводородный растворитель, содержащий парафиновые соединения, предпочтительно С38 парафиновые углеводороды, более предпочтительно бутан, пентан и/или гексан, в особенности пентан. Может использоваться вращающийся дисковый контактный аппарат или колонна с тарелками, причем остаточная фракция поступает или входит в верхней части, а экстрагирующая среда входит снизу. Парафиновые соединения растворяются в экстрагирующей среде и отводятся в верхней части аппарата. Асфальтены, которые не растворимы в экстрагирующей среде, отводятся в нижней части аппарата. Подходящими условиями при деасфальтировании являются: соотношение растворителя и остаточной фракции от 1,5 до 8,0 мас./мас., давление от 1 до 50 бар и температура 160-230оС. Эти условия позволяют получать очень тяжелые асфальты. Для обеспечения возможности обращения с такими тяжелыми асфальтами может быть желательным добавление к асфальту дистиллятных нефтепродуктов.
Деасфальтизация подходящим образом осуществляется так, чтобы из остаточной фракции удалялось более, чем 35 мас.% асфальтенов. Предпочтительно удаляется более 50 мас.% асфальтенов, более предпочтительно - более, чем 80 мас.%.
Предпочтительно более 15 мас.% остаточной фракции выделять в виде асфальта. Это обеспечивает полное удаление всех твердых частиц и удаление основного большинства асфальтенов. Получающееся в результате деасфальтированное масло обладает превосходными свойствами в смысле плотности, углеродного числа по Конрадсону и вязкости, и поэтому не будет сталкиваться с какими-либо проблемами при производстве топлива. В зависимости от типа сырья и уровня конверсии термического крекинга в виде асфальта удобным образом отделяется от 15 до 50 мас.%, предпочтительно 20-45 мас.% остаточной фракции.
Деасфальтированное масло, получающееся в результате стадии деасфальтирования, может использоваться в качестве остаточного топлива, или оно может использоваться в качестве компонента смешения для остаточного топлива. Требования спецификаций для топлива могут быть такими, что деасфальтированное масло предпочтительно смешивается с маслами дистиллятных нефтепродуктов для доведения получающейся смеси до желательных требований спецификации продукта. Требования спецификации относятся не только к стабильности, но также и к другим характеристикам, таким как углеродное число по Конрадсону, вязкость и плотность.
Другие полезные области использования деасфальтированных масел включают использование масла в качестве исходного сырья для процесса гидроочистки или гидрокрекинга, для процесса каталитического крекинга или термического крекинга.
Асфальт подходящим образом может сжигаться, например, в установках для сжигания с псевдоожиженным слоем или в виде эмульгированного топлива. Еще одним полезным видом реализации асфальта является использование его в качестве исходного сырья для газификационных установок, для получения синтез-газа или топливного газа.
Изобретение далее иллюстрируется с помощью следующих ниже примеров.
П р и м е р ы. Эксперименты по термическому крекингу осуществляли в аппарате опытной установки, включающем змеевик, который нагревался, пока через него пропускали сырье, и емкость для выдерживания крекируемого материала. Скорость подачи сырья выбирали так, чтобы время нахождения (в расчете на холодное сырье) в нагревательном змеевике было 2 мин, а время нахождения в емкости для выдерживания - 38 мин. В ходе экспериментов температура варьировалась в соответствии с желаемой степенью конверсии. После емкости для выдерживания устанавливался теплообменник и аппарат для фракционирования, для охлаждения потока, вытекающего из емкости для выдерживания, и впоследствии для разделения вытекающего потока на газовую фракцию (С14), бензиновую фракцию (С5-165оС), фракцию газойля (165-350оС) и остаточную фракцию (350оС+).
Эксперименты по деасфальтированию осуществлялись во вращающемся дисковом контактном аппарате, работающем при весовом соотношении пентан : остаточная фракция 2,0 - 2,2, скорости подачи около 2,0 кг остаточной фракции в час и при давлении 40 бар. Температура в контактном аппарате варьировалась между 170 и 210оС.
В экспериментах использовались различные виды сырья: средневосточные короткие остатки (сырье 1), венесуэские короткие остатки (сырье II) и короткие остатки Северного моря (сырье III). Некоторые характеристики сырья приводятся в табл.1 ниже.
П р и м е р 1. Короткий остаток, содержащий 72 мас.% углеводородов, кипящий выше 520оС, в котором содержание С5 асфальтенов составляет 10,3 мас.% , имеющий вязкость при 100оС 214 мм2/с, был подвергнут термическому крекингу с температурой на выходе 480оС и давлении 6 бар. Распределение продукта представлено ниже.
Распределение продукта, мас. % : С14 2,3 С5 - 165оС 5,9 165-350оС 15,3 350-520оС 34,5 520оС+ 42,0 520оС + конверсия 41,5
Деасфальтацию проводили известным способом.
П р и м е р 2. Используя исходное углеводородное сырье, осуществляли дополнительные эксперименты термического крекинга. Условия термического крекинга и результаты этих экспериментов приведены в табл.2.
Этап деасфальтизации, который должен быть осуществлен, подробно описывается в примерах, находящихся в описании.
П р и м е р 3. Осуществляли эксперименты по термическому крекингу с другими видами сырья, давая результаты, показанные в табл.3.
Когда остаточные фракции 350оС+, полученные в экспериментах согласно настоящему изобретению, т.е. соответственно в экспериментах NN 5, 6, 8 и 9, подвергали стадии деасфальтирования при скорости подачи сырья 2,0 кг/ч, массовом отношении пентан-фракция 350оС+ 2,0, под давлением 40 бар и при средней температуре 185оС, получаютcя деасфальтированные масла (ДАМ) и асфальты (асф. ) со следующими ниже выходами и имеющие свойства, указанные в табл.4.

Claims (3)

1. СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО АСФАЛЬТЕНСОДЕРЖАЩЕГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, содержащего 72-95% фракций, выкипающих при 520oС - конец кипения, включающий его предварительный подогрев, термический крекинг, разделение полученного продукта с выделением дистиллятных фракций и остаточной фракции и ее последующую деасфальтизацию с получением асфальта и деасфальтированного продукта, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода газойлевых фракций, термический крекинг ведут до конверсии фракции 520oС - конец кипения, равной 38,0 - 61 мас.%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термический крекинг ведут при температуре 410-520oС и давлении 1-90 атм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что деасфальтизацию ведут в растворе C3 - C8 парафинового углеводорода.
SU894742598A 1988-12-05 1989-12-04 Способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья RU2024586C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB888828335A GB8828335D0 (en) 1988-12-05 1988-12-05 Process for conversion of heavy hydrocarbonaceous feedstock
GB8828335 1988-12-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024586C1 true RU2024586C1 (ru) 1994-12-15

Family

ID=10647963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894742598A RU2024586C1 (ru) 1988-12-05 1989-12-04 Способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0372652A1 (ru)
JP (1) JP2926415B2 (ru)
KR (1) KR0148566B1 (ru)
CN (1) CN1022254C (ru)
CA (1) CA2004480A1 (ru)
FI (1) FI99022C (ru)
GB (1) GB8828335D0 (ru)
RU (1) RU2024586C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495911C2 (ru) * 2009-06-23 2013-10-20 Ламмус Текнолоджи Инк. Многостадийный гидрокрекинг остатков перегонки

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07286183A (ja) * 1994-03-22 1995-10-31 Shell Internatl Res Maatschappij Bv 炭化水素残油の変換方法
EP0673989A3 (en) * 1994-03-22 1996-02-14 Shell Int Research Process for the implementation of residual hydrocarbon oil.
CN1067219C (zh) * 1997-05-16 2001-06-20 浙江省农业科学院 一种无铅皮蛋腌制剂和用腌制剂加工皮蛋的方法
CN1076749C (zh) * 1998-04-24 2001-12-26 中国石油化工集团公司 缓和热转化——溶剂脱沥青组合工艺
ID29093A (id) * 1998-10-16 2001-07-26 Lanisco Holdings Ltd Konversi mendalam yang menggabungkan demetalisasi dan konversi minyak mentah, residu atau minyak berat menjadi cairan ringan dengan senyawa-senyawa oksigenat murni atau tak murni
US6524469B1 (en) * 2000-05-16 2003-02-25 Trans Ionics Corporation Heavy oil upgrading process
US6702936B2 (en) * 2001-12-26 2004-03-09 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for upgrading and gasifying heavy hydrocarbon feeds
CN100338178C (zh) * 2005-10-08 2007-09-19 中国海洋石油总公司 一种重质油脱碳方法
CN1325605C (zh) * 2005-12-07 2007-07-11 中国海洋石油总公司 一种油砂沥青的处理方法
US9056771B2 (en) * 2011-09-20 2015-06-16 Saudi Arabian Oil Company Gasification of heavy residue with solid catalyst from slurry hydrocracking process
KR101930580B1 (ko) * 2012-01-17 2018-12-18 메그 에너지 코오퍼레이션 중질 탄화수소의 낮은 복잡도, 고수율 전환
FR2999600B1 (fr) * 2012-12-18 2015-11-13 IFP Energies Nouvelles Procede de raffinage d'une charge hydrocarbonee lourde mettant en oeuvre un desasphaltage selectif
WO2018122274A1 (en) 2016-12-28 2018-07-05 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for producing middle distillates
WO2020115659A1 (en) 2018-12-04 2020-06-11 Sabic Global Technologies B.V. Optimizing the simultaneous production of high-value chemicals and fuels from heavy hydrocarbons

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB731721A (en) * 1952-02-27 1955-06-15 Standard Oil Dev Co Improvements in or relating to deasphalting operation
JPS61261391A (ja) * 1985-05-13 1986-11-19 東洋エンジニアリング株式会社 熱分解改質油の製法
GB8803156D0 (en) * 1988-02-11 1988-03-09 Shell Int Research Process for thermal cracking of residual hydrocarbon oils

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Франции N 2543567, C 10G 67/04, 1984. *
Патент США N 3562146, C 10G 9/36, 1971. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495911C2 (ru) * 2009-06-23 2013-10-20 Ламмус Текнолоджи Инк. Многостадийный гидрокрекинг остатков перегонки
RU2538961C1 (ru) * 2009-06-23 2015-01-10 Ламмус Текнолоджи Инк. Многостадийный гидрокрекинг остатков перегонки

Also Published As

Publication number Publication date
FI895789A0 (fi) 1989-12-04
KR0148566B1 (ko) 1998-11-02
FI99022B (fi) 1997-06-13
CA2004480A1 (en) 1990-06-05
FI99022C (fi) 1997-09-25
CN1044116A (zh) 1990-07-25
EP0372652A1 (en) 1990-06-13
GB8828335D0 (en) 1989-01-05
JP2926415B2 (ja) 1999-07-28
CN1022254C (zh) 1993-09-29
JPH02212593A (ja) 1990-08-23
KR900009939A (ko) 1990-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2733847C2 (ru) Интегрированный способ для увеличения производства олефинов переработкой и обработкой тяжелого остатка крекинга
EP0121376B1 (en) Process for upgrading a heavy viscous hydrocarbon
EP0133774B1 (en) Visbreaking process
US5059303A (en) Oil stabilization
RU2024586C1 (ru) Способ переработки тяжелого асфальтенсодержащего углеводородного сырья
US6332975B1 (en) Anode grade coke production
US3923921A (en) Naphtha steam-cracking quench process
US11208602B2 (en) Process for converting a feedstock containing pyrolysis oil
US3966586A (en) Method for upgrading heavy petroleum type stocks
US4604185A (en) Co-processing of straight run vacuum resid and cracked residua
US4324935A (en) Special conditions for the hydrogenation of heavy hydrocarbons
EP0175511A1 (en) Visbreaking process
JPH0275698A (ja) 改良オクタン価を有するガソリンと改良発煙点を有するケロシンとの製造を可能にする炭化水素の分留および抽出方法
US3321395A (en) Hydroprocessing of metal-containing asphaltic hydrocarbons
CA2004882A1 (en) Process for reducing coke formation during hydroconversion of heavy hydrocarbons
US6117306A (en) Catalytic process for conversion of a petroleum residue using a fixed bed hydrodemetallization catalyst
US6007703A (en) Multi-step process for conversion of a petroleum residue
EP0160410A1 (en) Process for increasing deasphalted oil production from upgraded oil residua
US3338818A (en) Process for converting asphaltenecontaining hydrocarbon feeds
WO1992011342A1 (en) Process and apparatus for preheating heavy feed to a catalytic cracking unit
JP2021521286A (ja) ビスブレーカー一体型超臨界水プロセス
US4892644A (en) Upgrading solvent extracts by double decantation and use of pseudo extract as hydrogen donor
CA1246481A (en) Coking residuum in the presence of hydrogen donor
US4009094A (en) Stabilizing pyrolysis naphtha
US5316655A (en) Process for making light hydrocarbonaceous liquids in a delayed coker