化工工艺大全
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一、石油炼制

            原油电脱盐工序

      常压蒸馏

      减压蒸馏

            催化裂化

                  催化汽油选择性脱硫工序

                  催化柴油加氢精制工序

                  催化柴油加氢改质工序

                  催化柴油加氢裂化工序

            焦化/延迟焦化

                  焦化汽油加氢精制工序

                  焦化柴油加氢精制工序

                  焦化蜡油加氢处理工序

                  焦化蜡油加氢裂化工序

            脱沥青装置

            轻烃回收装置

      分离与精制

            芳烃分离

            汽油精制

            煤油精制

            柴油精制

            溶剂油精制

            蜡油精制

      加氢与精制

            石脑油加氢装置

            煤油加氢精制装置

            柴油加氢精制装置

            蜡油加氢处理装置

            渣油加氢处理装置

            柴油加氢裂化装置

            蜡油加氢裂化装置

            重油加氢裂化装置

      环保处理工序

            尾气处理工序

                  硫磺回收处理装置

            废液处理工序

                  溶剂再生装置

                  酸性水汽提装置

                  含盐污水处理装置

            残渣处理工序

      乙烯裂解装置

            乙烯原料预处理工序

            乙烯裂解汽油加氢工序

      芳烃联合装置

            石脑油预加氢工序

            催化重整工序

            重整生成油选择性加氢脱烯烃工序

      加氢生产特种油装置

            加氢生产溶剂油工序

            加氢生产润滑油基础油工序

            加氢生产白油工序

            环烷基油加氢生产特种油工序

      制氢装置

二、石油化工

三、煤化工

四、天然气化工

五、盐化工

六、氟化工

七、磷化工

八、储运装置

九、公用工程




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溶剂脱沥青

中联新材网   2020-03-28 16:16





溶剂脱沥青是一个劣质渣油的预处理过程。用萃取的方法,从原油蒸馏所得的减压渣油(有时也从常压渣油)中,除去胶质和沥青,以制取脱沥青油同时生产石油沥青的一种石油产品精制过程。

1.原料:减压渣油或者常压渣油等重质油

2.产品:脱沥青油等

3.基本概念

溶剂脱沥青是加工重质油的一种石油炼制工艺,其过程是以减压渣油等重质油为原料,利用丙烷、丁烷等烃类作为溶剂进行萃取,萃取物即脱沥青油可做重质润滑油原料或裂化原料,萃余物脱油沥青可做道路沥青或其他用途。

4.生产流程

包括萃取和溶剂回收。萃取部分一般采取一段萃取流程,也可采取二段萃取流程。

沥青与重脱沥青油溶液中含丙烷少,采用一次蒸发及汽提回收丙烷,轻脱沥青油溶液中含丙烷较多,采用多效蒸发及汽提或临界回收及汽提回收丙烷,以减少能耗。

临界回收过程,是利用丙烷在接近临界温度和稍高于临界压力(丙烷的临界温度96.8℃、临界压力4.2MPa)的条件下,对油的溶解度接近于最小以及其密度也接近于最小的性质,使轻脱沥青油与大部分丙烷在临界塔内沉降、分离,从而避免了丙烷的蒸发冷凝过程,因而可较多地减少能耗。

国内的溶剂脱沥青工艺流程主要有沉降法二段脱沥青工艺、临界回收脱沥青工艺、超临界抽提溶剂脱沥青工艺。

(1)沉降法二段脱沥青工艺

沉降法两段脱沥青是在常规一段脱沥青基础上发展起来的。在研究大庆减压渣油的特有性质的基础上,注意到常规的丙烷脱沥青不能充分利用好该资源,而开发出的一种新脱沥青工艺

(2)临界回收脱沥青工艺

溶剂对油的溶解能力随温度的升高而降低,当温度和压力接近到临界条件时,溶剂对油的溶解能力已降到很低,这时,该丙烷溶剂经冷却后可直接循环使用,不必经过蒸发回收。

(3)超临界抽提溶剂脱沥青工艺

超临界流体抽提是利用抽提体系在临界区附近具有反常的相平衡特性及异常的热力学性质,通过改变温度、压力等参数,使体系内组分间的相互溶解度发生剧烈变化,从而实现组分分离的技术。