2013_CH_ipari_technológia_és_katalízis_3

Download Report

Transcript 2013_CH_ipari_technológia_és_katalízis_3

Szénhidrogén technológia
és katalízis
kőolajok sómentesítése, alkalmazott
kolloidkémia
Kovács András, +362114101, [email protected], FII, 2. em 6.
1
Finomítás: fizikai elválasztás, a
molekulák átrendezése,
vegyi: főleg katalitikus átalakítása
Környezetvédelmi
szigor
Katalitikus
krakk
Hidrogénező
technológiák
Katalitikus
reformálás
Termikus
krakk
Atmoszférikus
2
desztilláció
Sómentesítés – kolloidkémia
Kőolajösszetevő: só alakjai: kolloid szemcsékben,
kristályos alakban, fémorganikus porfirinek,
naftének
 Elemzés:
 vezetőképesség,
 vízoldhatóság,
 Titrálás
 spektroszkópia

120
100
extrahált só, mg/kg
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
extrakciós lépés
7
8
39
10
4
5
Mitől
függ?
módszer+logisztikai
Miért
Hidrolízis
Sótartalom:
Összetétel+
bányászati
tevékenységek
veszélyes?
Korrózió
2NaCl+H2O()2HCl + Na2O
Sókiválás:
(klórtalanítás)
hőcserélő hatásfokcsökkentés
hőcserélő
eldugulás
lerakódás
kolonna elemeken
katalizátor felszínen
6
7
8
9
Jelek:
Hőcserehatásfok
Nyomáskülönbség
(akár
dugulás)
Látható
felületek
Mibe kerül?
0.1-0.3 GDP!
10
11
ASTM D 3230: MeOH,
BuOH, Xilol-vezetőképesSég mérés és hasonlítás
ASTM D 6470: extrakció
és potenciometrikus
sómérés
12
Még a mezőn
kőolaj
cseppfogó
Áramláshabtörő stabilizáló
terelő
Víz ki
koaleszcer
Gáz ki
kőolaj
törőlemez
csillapító
iszap
Homok kifújás
elosztó
13
Gázmentesítő
(Algyő)
14
15
16
17
Két lépcsős
sómentesítés
18
Q: sómentes kőolaj vs. sós víz
19
16-30kV
Működési elv
FCC
előkezelés?
T=100-150oC
P: 15-20 bar
4-5%
20
Kolloidkémiai “segítség”
emulzió stabilizátorok
21Maya
Molecular structure of asphaltene proposed for
crude (Mexico) by Altamirano, et al. [IMP Bulletin, 1986]
Kikristályosított aszfaltén
22
Stoke: ülepedési sebesség
2 (d  c ) 2
vs 
grd  
9

d : ?
rd : ?
Mikro: 10 -100 nm
Mini: 20-1000 nm
Makro: 0.5-100 m
23
24
25
(MAKRO)Emulzió stabilitási szempontok
Vízmennyiség: 4-5%
 Energia bevitel:

Gem  3
V
r
Emulzióstabilitás:
kT
(flokkulál, koagulál, D 
6r
felúszik, stb)


  0 (1 2.5 )
Ideális FAA: Vigye emulzióba, majd engedje
könnyenszétválni

26
27
Nagyságrend:
10 millió kcal/hr
(10 ezer MJ/h)
28
Tipikus
DUFI AV
H: 38-38-31 m
L: 2-4-6 m
29
elemenként
30
31
VD
32
GŐZ
33
Oldószeres
extrakció
Kolloidkémiai szempontok
Oldékonyság,
Preferenciális oldékonyság,
Megoszlási hányados,
Visszanyerhetőség,
Sűrűség(különbség),
Határfelületi feszültség, nedvesítés
Reaktivitás, stabilitás
Fizikai jellemzők (párolgás,
viszkozitás,gőztenzió, stb)
Rgyén szempontok:
Ár
Környezet- és egészségvédelem
34
Paraffin és olajmentesítés, kritályosítás, ….
35
Kristályosítási technika
Túlhűtés:
adagonkénti hígítás+
Hűtés (chiller)
(klasszikus technika)
Folyamatos (DillChill)
36
p-mXilol
fázisdiagramm
37
Termékkeverés, adalékok hatásmechanizmusok
38
39
Kérdések?
Hozzászólások?
Megjegzzések?
Köszönöm a figyelmet, az anyagot a Kankalinra feltöltetem
40