汽油调和知识 如何调和油品 欧Ⅲ标准汽油配方 高标号汽油调合研究

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1、欧欧III标准汽油配方与高标号汽标准汽油配方与高标号汽油调合研究油调合研究前言欧洲发达国家目前实施的清洁车用汽油标准欧洲发达国家目前实施的清洁车用汽油标准(欧洲欧洲)要求:要求:l烯烃含量烯烃含量18v 芳烃含量芳烃含量42v苯含量苯含量1.0vl硫含量硫含量0.015m 氧含量氧含量2.7ml中国中国 2004年年7月月1日实施欧日实施欧II排放标准。符合排放标准。符合GB17930-1999标准标准l硫含量硫含量: 欧欧III/低于低于 150gg-1 欧欧IV标准标准: 50gg-1 烯烃含量降低到烯烃含量降低到18%。l2007年,中国在北京等大城市年,中国在北京等大城市: “京标京标

2、3”汽油标准。汽油标准。l2008年,中国原定全面执行欧年,中国原定全面执行欧排放标准汽油排放标准汽油, 先推迟到先推迟到2009年年 主要原因:要实现和到达汽油升级这一系列目标任务依旧很艰巨。主要原因:要实现和到达汽油升级这一系列目标任务依旧很艰巨。l国内汽油轿车压缩比提高,对车用汽油辛烷值国内汽油轿车压缩比提高,对车用汽油辛烷值(即标号即标号)提出更高要求。提出更高要求。9/18/20242扬子石化汽油生产存在几点问题a.加工高硫原油加工高硫原油催化原料硫含量增高催化原料硫含量增高汽油产品硫含量高汽油产品硫含量高 随原油波动,催化汽油硫含量有时高于随原油波动,催化汽油硫含量有时高于500g

3、g-1;b. MEBE参与汽油调合参与汽油调合调合汽油的辛烷值质量富裕。调合汽油的辛烷值质量富裕。 有时接近有时接近95号及号及97号汽油,没有按号汽油,没有按95号及号及97号汽油生产号汽油生产 造成了一定资源浪费造成了一定资源浪费 高标号汽油和普通汽油每吨差价:高标号汽油和普通汽油每吨差价:200元左右,元左右, 客观上扬子石化的汽油产品要进行升级,达到效益最大化;客观上扬子石化的汽油产品要进行升级,达到效益最大化;c.扬子石化汽油生产规模较小、组分单一、品种较少,扬子石化汽油生产规模较小、组分单一、品种较少, 扬子石化炼油化工装置扬子石化炼油化工装置多种副产油品适宜调合汽油,未能充分利用

4、,多种副产油品适宜调合汽油,未能充分利用,以此来增加汽油生产的产量和种类是一条可选之路。以此来增加汽油生产的产量和种类是一条可选之路。 课题研究以课题研究以GB-17930-1999清洁汽油标准为基础开展优化试验,以清洁汽油标准为基础开展优化试验,以期期 对扬子石化汽油调合有更好的指导作用。对扬子石化汽油调合有更好的指导作用。9/18/202432003-2007年催化精制汽油典型性质 采样年份采样年份标准标准2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年密度(密度(20),),g/cm3 0.72300.71450.72250.72170.7258研究法辛烷值研究法辛烷值RON

5、90/9391.791.292.792.494.5馏程:初馏点馏程:初馏点31323034.53210%蒸发温度蒸发温度 7047.54644504850%蒸发温度蒸发温度 120908081838590%蒸发温度蒸发温度 190165153164.5153155终馏点终馏点 205199182199.5182191.5饱和蒸气压,饱和蒸气压,Kpa 冬冬/夏夏88/7466.464.66472.55实际胶质,实际胶质,mg/100mL53.64.643.61.6硫含量,硫含量, gg-1 1000210193346592472硫醇硫含量,硫醇硫含量,%0.010.00010.00010.00

6、020.0014芳烃含量,(芳烃含量,(v)%4020.8919.420.540.8640.982烯烃含量,(烯烃含量,(v)%3532.2324.418.6619.8720.60苯含量,苯含量, (v)%180密度0.72260.63030.67420.69990.73120.76260.79570.81760.83550.8539馏程HK28.321.347.762.778.897.6115.5135.9154.2173.110%45.625.454.366.984.1102.2121.8141.5160.2185.150%86.729.659.169.889.4107.2128.9147

7、165.6189.990158.235.764.677.798.8117.2137.7157173.2200.2KK189.354.971.4183.2217.3硫,ppm 36081172073025486497305751136实际胶质6.283.2620.61.655.8硫醇硫5.092.923.142.72.533.095.961.815.79辛烷值92.295.689.989.58283.690.493.494.69/18/20245催化汽油切割窄馏分性质数据9/18/20246催化汽油切割窄馏分性质数据9/18/20247催化汽油性质l催化精制汽油催化精制汽油 烯烃含量大致稳定:烯

8、烃含量大致稳定:20v%-30v%; 硫含量随原油的变化波动,有时超过硫含量随原油的变化波动,有时超过500gg-1; 辛烷值随烃族组成有所变化,高烯汽油辛烷值高,辛烷值随烃族组成有所变化,高烯汽油辛烷值高, 大致在大致在91-93左右,如加锰剂则可达到左右,如加锰剂则可达到93以上;以上; 芳烃含量保持在芳烃含量保持在2025%(v)之间;)之间;l催化汽油在催化汽油在80-120馏分段辛烷值较低,馏分段辛烷值较低, 可选这段沸点的高辛组分调合,优化汽油辛烷值平衡性能。可选这段沸点的高辛组分调合,优化汽油辛烷值平衡性能。l催化汽油硫含量主要分布:催化汽油硫含量主要分布: 80以后的馏分,可以

9、以后的馏分,可以80为切割点进行轻重汽油分离脱硫加工。为切割点进行轻重汽油分离脱硫加工。 汽油辛烷值分布以及硫含量分布等特性数据,为进一步细致研究汽油特性,有针汽油辛烷值分布以及硫含量分布等特性数据,为进一步细致研究汽油特性,有针对性地进行汽油调合组分选择和优化提供了依据,为公司催化裂化汽油生产装置的改对性地进行汽油调合组分选择和优化提供了依据,为公司催化裂化汽油生产装置的改造决策准备了数据。造决策准备了数据。 9/18/20248课题对催化汽油碱洗前后的性质进行了较详细的分析对比 标准标准粗汽粗汽油油精制汽精制汽油油密度密度(20),),g/cm3 0.72480.7259铜片腐蚀,铜片腐蚀

10、,(50C3h)12C1a硫含量,硫含量,gg-1 1000501405硫醇硫含量,硫醇硫含量,%0.010.00940.0025 芳烃含量,芳烃含量,(v)%4021.16121.745烯烃含量,烯烃含量,(v)%3525.93222.413苯含量,苯含量, (v)%90/9390/9311779.0979.0968.1768.1782.982.951.751.764.364.3馏程:初程:初馏点点5130306161525286.586.58888 10%10%蒸蒸发温度温度 70705333.533.56767555590.590.5105105 50%50%蒸蒸发温度温度 120120

11、553737747457579494128128 90%90%蒸蒸发温度温度 19019057505095955959102102164164终馏点点 2052050676712212270.570.5134134178178蒸气蒸气压KpaKpa 冬冬/ /夏夏88/7488/7456111.4111.462.9162.9118.8618.8612.0412.04实际胶胶质 mg/100mLmg/100mL5480480800100010001000100010001000硫含量硫含量 %(%(m/mm/m) )0.100.100.00.001.001.001.0010.50.5.001.0

12、01.001.001苯含量苯含量 %(V/V)%(V/V)2.52.500.2190.2190.0140.0140 00000000.0000.0000.6580.658芳芳烃含量含量% %(V/VV/V)404000.2440.2440.0590.0590 00000000.1140.11413.1513.15烯烃含量含量% %(V/VV/V)359093909358.858.871.5271.5294.694.6107100馏程:初程:初馏点点54543030160.5117.8 10%10%蒸蒸发温度温度 70701011013333165161.1 50%50%蒸蒸发温度温度 1201

13、201311313535167.5166.8 90%90%蒸蒸发温度温度 1901901581584040173179.8终馏点点 20520516916957571.2183.5实际胶胶质 mg/100mLmg/100mL548048048048080059硫含量硫含量 %(%(m/mm/m) )0.100.100.0380.0380.0160.0160.0130.013微量微量0010硫醇硫含量硫醇硫含量 %(%(m/mm/m) )0.0010.0010.0040.0040.00060008铜片腐片腐蚀50C3h50C3h级112e2e1a1a1a1a苯含量苯含量 %(V/V)%(V/V)

14、2.52.50.3610.3611.4891.4890.080.080芳芳烃含量含量% %(V/VV/V)404011.9611.964.4144.4140.1640.16497烯烃含量含量% %(V/VV/V)3590/93/751101037667馏程馏程/ 初馏点初馏点671057343.5106终馏点终馏点 20510714221874.6222蒸气压(夏)蒸气压(夏)/Kpa88/7440.11815.866.430实际胶质实际胶质mg/100mL480800100080080041硫含量硫含量/%(m/m)0.0500.00290.000100.00000.0702硫醇硫含量硫醇硫

15、含量/%(m/m)0.01痕量痕量0.0002痕量痕量痕量痕量痕量痕量铜片腐蚀铜片腐蚀50,3h级级11a1a1a1a1a水溶性酸或碱水溶性酸或碱中性中性中性中性中性中性中性中性中性中性中性中性机械杂质及水分机械杂质及水分无无无无无无无无无无无无苯含量苯含量/%(V/V)2.50.043.456.923.311.8芳烃含量芳烃含量/%(V/V)400.4981.654.53.3338烯烃含量烯烃含量/%(V/V)9092.692.9馏程:初馏点343410%蒸发温度 704746.550%蒸发温度 120747390%蒸发温度 190150151终馏点 205181.5180残留量.% (V/

16、V) 20.50.5实际胶质 mg/100mL 48010001000硫含量 %(m/m) 90/939493.392.794.093.5馏程:初馏点3132353435终馏点 205189.5190193190191蒸气压Kpa 冬/夏88/7478.8379.268.4773.1170.94实际胶质 mg/100mL4809991000100010001000硫含量 %(m/m)0.100.04350.04140.04310.04220.0416硫醇硫含量 %(m/m)0.0010.00120.00050.00050.00060.0005苯含量 %(V/V)2.50.8940.9080.8

17、4608000786芳烃含量%(V/V)4018.5017.5518.611963918464烯烃含量%(V/V)3523.9221.1925.2119679218359/18/20242397#高标号汽油调合配方 分析项目汽油标准调合汽油A原料调合比例,m%催化汽油70506抽出油15MTBE15密度(20),g/cm3 研究法辛烷值RON97馏程:初馏点35终馏点 205187蒸气压,Kpa 冬/夏88/7462.0实际胶质,mg/100mL55.9硫含量,gg-1 1000209芳烃含量,%4033.74烯烃含量,%3515.55苯含量, %800800800800800苯含量/%(V/

18、V)0.70.60.60.60.62芳烃含量/%(V/V)18.015.015.015.015.5烯烃含量/%(V/V)27.022.522.522.522.0增产汽油比例量,年14%47000吨14%47000吨16%61000吨9/18/202426结论和建议l适宜的催化汽油调合原料:适宜的催化汽油调合原料: 芳烃轻石脑油、芳烃轻石脑油、MTBE、炼化公司己烷轻残、炼厂加氢重、炼化公司己烷轻残、炼厂加氢重石脑油石脑油, 芳烃厂芳烃厂DA506塔侧线油,塔侧线油, 选择合适配方选择合适配方 分别可达到欧分别可达到欧3清洁汽油、清洁汽油、97#高标汽油高标汽油和增产汽油和增产汽油10-15%。

19、 控制指标:辛烷值、饱和蒸气压、馏程、烯烃芳烃含量、控制指标:辛烷值、饱和蒸气压、馏程、烯烃芳烃含量、实际胶质、诱导期等。实际胶质、诱导期等。l催化汽油催化汽油80-120馏分段辛烷值较低,馏分段辛烷值较低, 选择接近此沸点高辛组分调合,优化汽油辛烷值平衡性能。选择接近此沸点高辛组分调合,优化汽油辛烷值平衡性能。催化汽油硫含量主要分布在催化汽油硫含量主要分布在80以后的馏分,以后的馏分, 可以可以80为切割点进行轻重汽油分离脱硫加工。为切割点进行轻重汽油分离脱硫加工。9/18/202427结论和建议l催化汽油二次碱洗催化汽油二次碱洗 总硫变化小,硫醇转成其他形态硫:总硫变化小,硫醇转成其他形态

20、硫: 催化汽油可优化碱洗方式,进一步降低汽油总硫含量。催化汽油可优化碱洗方式,进一步降低汽油总硫含量。 汽油碱洗前后的组成数据变化范围不大:汽油碱洗前后的组成数据变化范围不大: 催化汽油改质脱硫改造,可省碱洗,直接切割加氢,催化汽油改质脱硫改造,可省碱洗,直接切割加氢, 汽油组成和性质不会受到影响,免去碱液处理麻烦。汽油组成和性质不会受到影响,免去碱液处理麻烦。l己烷切割轻残液:己烷切割轻残液: 性质基本稳定,辛烷值较高,饱和蒸气不高,性质基本稳定,辛烷值较高,饱和蒸气不高, 建议建议10%-15%,代替中压加氢重石脑油调合汽油,代替中压加氢重石脑油调合汽油, 可以保证辛烷值损失较少,保证可以

21、保证辛烷值损失较少,保证93号汽油的生产,同号汽油的生产,同时保证重整原料的供应,满足汽油增产的需求。时保证重整原料的供应,满足汽油增产的需求。9/18/202428结论和建议l伊士曼伊士曼C5抽余油:抽余油: 诱导期较短,饱和蒸气压高,只能少量调入汽油组分。诱导期较短,饱和蒸气压高,只能少量调入汽油组分。 与裂解与裂解C5相比,其饱和烃和单烯烃增加,二烯烃减少相比,其饱和烃和单烯烃增加,二烯烃减少 更容易加氢,且加氢后芳烃很少,作为乙烯裂解原料。更容易加氢,且加氢后芳烃很少,作为乙烯裂解原料。可探索其加氢后作为作为乙烯裂解原料可能性,以加氢后可探索其加氢后作为作为乙烯裂解原料可能性,以加氢后

22、的原料分析性质,再利用的原料分析性质,再利用SPYRO软件计算其裂解性能。软件计算其裂解性能。l裂解裂解C9类物料:类物料: 实际胶质大,诱导期短,不适宜调合汽油。实际胶质大,诱导期短,不适宜调合汽油。 采用切割方式简单处理也不理想。想要利用,必须聚采用切割方式简单处理也不理想。想要利用,必须聚合掉二烯烃或加氢处理后,有待于进一步探索。合掉二烯烃或加氢处理后,有待于进一步探索。9/18/202429结论和建议l控制催化汽油比例控制催化汽油比例70%,加高辛烷组分,加高辛烷组分, 可调合出可调合出97号汽油,且指标合格。号汽油,且指标合格。l控制催化汽油比例控制催化汽油比例70-80%,加入低硫

23、组分,加入低硫组分, 可以降低催化汽油硫含量可以降低催化汽油硫含量23-28%左右。左右。 假设:在催化汽油装置改造后硫含量有限控制在假设:在催化汽油装置改造后硫含量有限控制在200ppm左右时,采用调合方法可以使调合后的汽左右时,采用调合方法可以使调合后的汽油硫含量降低到油硫含量降低到150ppm欧欧III标准汽油的要求。标准汽油的要求。9/18/202430成果实施情况l2008年年2月月27日到日到2008年年3月月5日,在炼油厂汽油日,在炼油厂汽油调合管线中,以每小时调合管线中,以每小时5吨在催化精制汽油中调合吨在催化精制汽油中调合己烷轻残液,经过分析,成品指标合格,调合效己烷轻残液,

24、经过分析,成品指标合格,调合效果良好,有利于公司整体物料平衡,效益可观。果良好,有利于公司整体物料平衡,效益可观。l预计预计2008年年4月大修以后继续实施己烷切割轻残月大修以后继续实施己烷切割轻残液调合汽油方案。液调合汽油方案。l己烷切割轻残液调合汽油,可以顶替先前使用的己烷切割轻残液调合汽油,可以顶替先前使用的重整原料重整原料-中压加氢重石脑油。这一方案若在中压加氢重石脑油。这一方案若在2008年全年实施,可增产汽油年全年实施,可增产汽油5万吨计算,每增万吨计算,每增值值200元计算,元计算,2008年有望实现经济效益年有望实现经济效益1000万万元元 。9/18/202431感谢各位领导和专家!感谢各位领导和专家! 敬请提出宝贵意见敬请提出宝贵意见 9/18/202432

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