Cтраница 3
Механизм воздействия пара на уровень добычи нефти довольно сложный. При нагнетании пара не только снижается вязкость и ослабляются структурно-механические свойства пластовой нефти, но происходит термическое расширение нефти, изменяется компонентный состав в результате термического крекинга при температурах выше 300 - 400 С и низких давлениях. Кроме того, снижается поверхностное натяжение, изменяется капиллярное давление, относительная проницаемость и тип смачиваемости коллектора. В результате совместного воздействия всех перечисленных факторов снижается величина остаточной нефтенасыщенности. [31]
Этилен прочно занимает первое место по общему объему производства среди всех других продуктов нефтехимического синтеза. Этилен получают в результате термического крекинга этана, пропана, а также фракций нафты и газойля. В странах, богатых природным газом или импортирующим его в большом количестве, для крекинга предпочитают использовать в качестве сырья этан, пропан и в меньшей степени нафгу. [32]
Оно представляет собой циркулирующий газойль, который в обычных условиях перерабатывают для превращения в бензин, газ и циркулирующее котельное топливо. Выходы, получаемые по такой схеме [28], приведены в табл. 2, в которой сравниваются результаты термического крекинга с максимальным выходом бензина и с максимальным выходом печного топлива при переработке мидконтинентского полумазута плотностью 0.904 2 и вязкостью 34 7 ест при 50 С. [33]
Зависимость выхода бен - стремятся увеличить выход жид-зина от температуры и времени ких продуктов, процесс проводят пребывания сырья в реакторе r J r r. [34] |
Продолжительность пребывания углеводородов в зоне высоких температур влияет на протекание реакций крекинга. При увеличении времени пребывания т продуктов в зоне высоких температур ( при Р, t - const) возрастает степень разложения тяжелых углеводородов и увеличивается выход бензина. При дальнейшем увеличении т легкие углеводороды расщепляются с выделением газов и значение хб падает. В результате термического крекинга получают помимо бензина газы и крекинг-остаток. Термический крекинг можно разделить на крекинг, протекающий в двухфазной системе пар - жидкость, так называемый жидко-фазный, и крекинг в паровой фазе - парофазный. [35]
Схема созревания нефти. [36] |
Для дополнительной проверки этой гипотезы был проведен следующий эксперимент. Таким образом, в легких углеводородных компонентах, образовавшихся в результате неглубокого термического крекинга нефтяного остатка в лабораторных условиях, распределение изотопов углерода аналогично распределению, отмеченному в природных нефтях. [37]
На отечественных заводах для очистки дизельных топлив сернистых нефтей эксплуатируют двухблочные установки гидроочистки, реакторные блоки - которых работают следующим образом. Сырье после смешения с очищенным циркуляционным газом и свежим техническим водородом нагревают сначала в теплообменниках, затем до 360 - 380 С в трубчатой печи и направляют в реакторы. По мере снижения активности катализатора температуру подогре ва сырья повышают. При этом необходимо следить, чтобы максимальная температура в зоне реакции не превышала 435 С во избежание ускорения закоксовывания поверхности катализатора и повышенного газообразования, являющегося результатом термического крекинга сырья. [38]
Такое многоплановое построение книги имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, каждая глава монографии по сути дела выступает как самостоятельный раздел, который дает вполне законченное общее представление в той или иной области химии нефти. В целом монография представляет собой нефтяную энциклопедию, которая, несомненно, заинтересует самые широкие круги специалистов, связанных с химией и переработкой нефти. С другой стороны, при такой многоплановости неизбежны некоторые отступления от основного направления монографии. Так, глава XXIII, посвященная условиям и результатам термического крекинга, явно перегружена чисто техническими описаниями и расчетами. Эти описания не настолько детальны, чтобы заинтересовать специалистов технологов, по в то же время не представляют интереса И для химиков. [39]
Механизм реакций крекинга был установлен главным образом на основании данных о составе продуктов крекинга. Гипотеза о том, что карбоний-ионы принимают участие в реакциях крекинга, возникла в результате применения рассмотренных выше структурных принципов, а также благодаря тому обстоятельству, что реакции некоторых углеводородов относятся к числу газовых реакций, катализируемых алюмосиликатными катализаторами. Реакции, происходящие при каталитическом крекинге, коренным образом отличаются от реакций термического крекинга; в первом случае, по-видимому, образуются карбоний-ионы, тогда как термический крекинг протекает через стадию образования свободных радикалов. Сложность реакций крекинга в некоторой степени затрудняет возможность понимания механизма первичных и вторичных реакций, поскольку скелетная изомеризация углеводородов и перенос водорода приводят к продуктам, отличающимся от первичных продуктов. Высказано предположение, что небольшое количество олефинового углеводорода, образующегося в результате термического крекинга, необходимо для того, чтобы инициировать образование карбоний-иона. Это означает, что протекание каталитической реакции не исключает возможности одновременного протекания в небольшой степени термического крекинга. [40]
На отечественных заводах гидроочистку дизельных топлив сернистых нефтей осуществляют на двухблочных установках, реакторные блоки которых работают следующим образом. С) и направляют в реакторы. По мере снижения активности катализатора температуру подогрева сырья повышают. При этом необходимо следить за тем, чтобы максимальная температура в зоне реакции не превышала 435 С. В противном случае ускоряется закоксовывание поверхности катализатора и повышается газообразование, являющееся результатом термического крекинга сырья. [41]
Продукты термического крекинга используют как компоненты топлив невысокого качества. В лигроино - керосиновых фракциях термического крекинга содержатся ненасыщенные углеводороды, чем эти фракции сильно отличаются от аналогичных продуктов прямой перегонки. Такое высокое йодное число обусловлено не только содержанием алкенов, но и присутствием довольно большого количества алкенилароматических углеводородов, а также углеводородов с двумя ненасыщенными связями. Поэтому продукты термического крекинга нестабильны - они интенсивно окисляются кислородом воздуха даже при обычных условиях. Кроме того, после извлечения продуктов окисления значительно улучшается качество товарных топлив, полученных в результате термического крекинга. [42]