加氢工艺是炼油厂中重要的重质油轻质转化技术,用于将常减压分离出的渣油、石蜡油转化为汽油、柴油等轻质油。因为在裂化同时进行加氢反应,其液体产品收率质量均高于催化裂化工艺,而得以广泛运用。 加氢裂化工艺简介:加氢裂化是指各种大分子烃类在一定氢压、较高温度和适宜催化剂的作用下,产生以加氢和裂化为主的一系列平行顺序反应,转化成优质轻质油品的加工工艺过程,是重要而灵活的石油深度加工工艺。它具有加工原料广泛、产品方案灵活、产品收率高、质量好和对环境污染少等优点。
H2SCAN在石化工艺过程中的应用如上图所示,石化过程中需要进行加氢反应,加氢裂化装置将从原油中回收的重油组分与氢气混合,然后在巨大的反应器中承受非常高的压力和温度,其中使用了数百万美元的催化剂,循环和补充氢气流中的氢气测量是加氢裂化装置的关键操作标准,未达到氢气的纯度可能会导致加氢裂化装置和催化剂效率下降,损失数百万美元,加氢裂化在高温、高压下进行,需要大量氢气,一旦油品和氢气泄露,极易发生火灾或爆炸。加氢是强烈的放热反应,氢气在高压下与钢接触,钢材内的碳分子易被氢气夺走,强度降低而产生氢脆。 传统石化行业都采用TCD(热导法)和GC(气相色谱法)两种方法监测氢气的浓度,TCD的受温度的不稳定性和干扰气体的影响以及需要进行采样导致测量准确性较低;GC法需要较长时间分析并且需要消耗大量的耗材(色谱柱)导致测量结果不及时,H2scan监测方法的优势如下:
|