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    美國煉油工業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)——2013年AFPM年會綜述

    2013-04-09 02:12:20靳愛民張偉清鐘英竹
    石油煉制與化工 2013年11期
    關(guān)鍵詞:煉油廠汽油收率

    靳愛民,張偉清,郭 群,鐘英竹

    (1.中國石化石油化工科學(xué)研究院,北京100083;2.中國石油化工股份有限公司科技部)

    第111屆AFPM年會及世界燃料大會于2013年3月17—23日在美國德克薩斯州圣安東尼奧召開。大會共宣講報告75篇,分為15個技術(shù)專題,包括立法與法規(guī)問題、原油供應(yīng)與運(yùn)輸、FCC技術(shù)、加氫、生物燃料、頁巖油(氣)等。參會代表約1 500人,美國石油協(xié)會、世界各大煉油商、催化劑生產(chǎn)商、工程設(shè)計、承包商、咨詢等各領(lǐng)域企業(yè)均有代表參加。

    1 美國煉油業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

    1.1 美國油氣生產(chǎn)現(xiàn)狀

    美國頁巖油(氣)開采帶動了美國油氣生產(chǎn)的增長。頁巖氣產(chǎn)量從2005年不足美國天然氣產(chǎn)量的1%增加到2012年的25%。目前,頁巖油(致密油)產(chǎn)量達(dá)到了1.5Mbbl/d(1bbl≈159L),預(yù)計到2015年達(dá)到2.8~4.2Mbbl/d[1],使美國的原油進(jìn)口量直線下降。頁巖氣的開發(fā)導(dǎo)致美國天然氣凝析液(NGL)產(chǎn)量激增。預(yù)計未來五年天然氣液產(chǎn)量增長將超過40%,從2011年的近2.2Mbbl/d增加至2016年的3.1Mbbl/d[2]。

    1.2 美國煉油業(yè)發(fā)展機(jī)遇

    美國化學(xué)理事會(ACC)最近發(fā)布了一份報告,稱美國化學(xué)制造業(yè)從過剩而又便宜的天然氣中獲益最大,幫助美國制造業(yè)得以復(fù)蘇,讓美國化學(xué)品行業(yè)在全球出口市場重拾強(qiáng)勢地位。頁巖氣的繁榮降低了化學(xué)行業(yè)的成本,刺激了國際市場對化學(xué)衍生商品的需求,抬高了美國生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢。預(yù)計到2020年,將對GDP累計拉動2%~3.3%,產(chǎn)生新的就業(yè)機(jī)會有可能達(dá)到(217~360)萬個[3]。

    頁巖氣產(chǎn)量的增長使天然氣價格直線下降。過去三年,天然氣價格從13美元/MBtu(1Btu=1.055kJ)降到了3美元/MBtu以下[4]。以熱值為基礎(chǔ)計算,天然氣價格只有液體石油價格的20%。

    對于任何一家運(yùn)營的工廠來說,能耗是最大的運(yùn)行成本之一。天然氣供應(yīng)量的增長以及價格的降低會降低加熱爐用外購天然氣成本,蒸汽和發(fā)電的內(nèi)部生產(chǎn)成本和外購成本都會降低,由于能耗成本降低,總體利潤水平將大幅提高[1]。由于天然氣價格相對石油價格較低,美國煉油廠的成本優(yōu)勢大大增強(qiáng)[5]。

    由于天然氣資源豐富而便宜,煉油廠不再選擇石腦油作為制氫原料,而是選擇天然氣作為原料,從而大大降低了制氫成本。從技術(shù)角度看,這種發(fā)展趨勢使美國煉油企業(yè)的加氫處理與加氫裂化更具吸引力[6]。雖然許多事情還存在不確定性,但美國出現(xiàn)了40年來少有的機(jī)遇,這個機(jī)遇將改變整個美國加氫行業(yè)的面貌。

    豐富而便宜的天然氣使得甲醇制烯烴(MTO)、天然氣制油(GTL)以及甲醇制汽油(MTG)技術(shù)呈現(xiàn)發(fā)展的機(jī)會[7]。雖然GTL技術(shù)復(fù)雜,屬資本密集型,存在許多挑戰(zhàn),目前只有少數(shù)公司使用該技術(shù),但仍有幾家公司正在考慮采用。與GTL類似,MTG同樣引起了人們的注意,但迄今為止商業(yè)應(yīng)用案例非常有限。

    產(chǎn)自美國大陸中西部的頁巖油由于受到外運(yùn)能力的制約,銷售價格較低,尤其是產(chǎn)地?zé)捰蛷S受益最多,這將會大大減少從大西洋盆地進(jìn)口輕質(zhì)低硫原油[8]。相對于全球煉油廠,美國原油預(yù)期價格優(yōu)勢為4美元/bbl,加上利用天然氣的價格優(yōu)勢(1.75美元/bbl[9]),兩者相加幾乎是美國墨西哥灣地區(qū)裂化價差的一倍,較低的油氣價格使美國煉油業(yè)擁有巨大優(yōu)勢[9]。

    急劇上升的頁巖油產(chǎn)量使得美國能源與化工行業(yè)得以復(fù)蘇,對于美國制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)起著至關(guān)重要的作用,與煉油業(yè)的直接關(guān)系日益凸顯[1]。原油、天然氣原料優(yōu)勢使美國煉油廠維持了較高的開工率。墨西哥灣因此成為重要的地區(qū)出口中心[10],美國由過去的石油產(chǎn)品進(jìn)口國成為現(xiàn)在的石油產(chǎn)品凈出口國,大多數(shù)的剩余產(chǎn)品由海灣地區(qū)煉油廠出口到毗鄰的加勒比和拉美地區(qū)。下一步考慮將亞洲作為汽油出口目標(biāo)市場。

    天然氣液成本優(yōu)勢為煉油廠原料與產(chǎn)品的多樣化提供了機(jī)會[7]。美國天然氣產(chǎn)量增長帶動了天然氣液產(chǎn)量的增長,相應(yīng)地乙烷、丙烷和丁烷出現(xiàn)過剩[7]。預(yù)測2015年乙烷過剩最高達(dá)55Mt/a,乙烷價格將達(dá)到20年來的新低[1]。因此乙烷成為乙烯原料的首選,已宣布的乙烷裂解項(xiàng)目有11項(xiàng),其中10項(xiàng)位于海灣地區(qū),總產(chǎn)量接近10Mt/a[1]。目前,沙特乙烯生產(chǎn)成本最低,北美第二,亞洲乙烯原料嚴(yán)重依賴石腦油,成本最高。與亞洲相比,美國的成本優(yōu)勢大約為500美元/t[11]。一旦出現(xiàn)新的出口市場,較低的乙烯生產(chǎn)成本優(yōu)勢將使美國的價格競爭處于絕對優(yōu)勢[3]。

    由于北美和中東大量利用乙烷生產(chǎn)乙烯,由蒸汽裂解生產(chǎn)的丙烯產(chǎn)量不能與需求保持同步,北美丙烯產(chǎn)量降低了約30%[11]。過剩的天然氣液使美國丙烷價格降至3年來新低[1]。丙烷脫氫(PDH)制丙烯收率高,且資金成本較低,導(dǎo)致過去幾年人們對丙烷脫氫產(chǎn)生了很大的市場興趣[1]。自2011年以來,有18個項(xiàng)目獲得授權(quán),丙烯產(chǎn)能超過8.0Mt/a,其中選擇UOP公司OleflexTM技術(shù)的有15家[1]。利用FCC裝置增產(chǎn)丙烯給煉油廠帶來了機(jī)會。

    1.3 美國煉油業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

    1.3.1 政策法規(guī)挑戰(zhàn) 美國嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)、天然氣出口限制以及非常規(guī)原料成為AFPM 2013年會的重要議題[6]。許多參會人員針對有關(guān)法規(guī)問題進(jìn)行了交流,如傳聞中的汽車?yán)锍谭ㄒ?guī)的提前實(shí)施、未來燃料法規(guī)及天然氣出口等問題,許多人對此表示擔(dān)憂。另一個有分歧的法規(guī)問題來自可能的天然氣出口。AFPM總裁Drevna認(rèn)為2013年是令人振奮的一年,給烴加工企業(yè)提供了巨大機(jī)遇,但他同時認(rèn)為有些事情需要做出艱難的抉擇。由于調(diào)合配額也就是眾所周知的可再生認(rèn)證值(RINs)最近出現(xiàn)了爭議,配額市場出現(xiàn)了起伏,RINs價格在過去幾個月上升到了75美分,而此前一直保持在2美分。Drevna表示,RINs問題是可再生燃料指令(RFS)中眾多失誤之一[12]??稍偕剂嫌媱澮呀?jīng)過時,應(yīng)該予以廢除。

    1.3.2 原料挑戰(zhàn) 對美國煉油廠來說,加拿大油砂具有戰(zhàn)略意義。這一資源尚未完全開發(fā),2013年僅為2Mbbl/d[13],Wood Mackenzi研究結(jié)果表明,到2020年新建油砂項(xiàng)目還會再增加1Mbbl/d。油砂瀝青屬于超重原油,因高硫、高氮、高金屬、高酸含量以及含機(jī)械顆粒等特性造成加工困難,無論采用焦化還是加氫工藝都存在挑戰(zhàn)。

    頁巖油屬于輕質(zhì)低硫油,°API為36~60,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.2%[13],其最大的特點(diǎn)是蠟含量高、含硫化氫、顆粒雜質(zhì)含量變化較大。在加工過程中,與其它原油混合時容易產(chǎn)生沉淀,對脫鹽裝置操作造成不利影響;蠟含量高容易形成油泥,硫化氫容易造成設(shè)備腐蝕。

    從煉油產(chǎn)品需求發(fā)展趨勢看,汽油萎縮,柴油化趨勢明顯,另外,替代燃料指令進(jìn)一步降低了汽油需求,而且重質(zhì)燃料需求進(jìn)一步降低。與常規(guī)原油相比,頁巖油可生產(chǎn)較多的汽油和較少的柴油[1],柴油裂化價差預(yù)期高于汽油。由于汽油需求的萎縮以及頁巖油產(chǎn)量的增長,考慮到汽柴比問題,需對裝置進(jìn)行優(yōu)化,使操作與市場需求相適應(yīng)。

    石腦油用作裂解制乙烯原料無法與乙烷相競爭[1],導(dǎo)致對石腦油需求的降低。石腦油重整生產(chǎn)芳烴是出路之一,但汽油池中高辛烷值乙醇用量的增長會抵消對高辛烷值重整汽油的需求。制氫不再使用石腦油作原料,致使產(chǎn)品構(gòu)成發(fā)生了轉(zhuǎn)變,對原料平衡構(gòu)成挑戰(zhàn)。

    2 技術(shù)進(jìn)展

    2.1 FCC技術(shù)

    2.1.1 FCC催化劑 Intercat公司介紹了ZSM-5催化劑在FCC中的良好應(yīng)用。ZSM-5的主要作用是把汽油餾分中的烯烴裂化成為丙烯和丁烯,在引進(jìn)ZMX系列添加劑以前,使用ZSM-5催化劑時的產(chǎn)物丙烯/丁烯摩爾比接近60∶40,但引入ZMX添加劑后產(chǎn)物丙烯/丁烯摩爾比為50∶50[14]。ZMX添加劑含有特有的沸石組分,能夠使丁烯收率最大化。這一特性被許多煉油廠利用,為烷基化裝置提供丁烯原料,同時最大限度生產(chǎn)丙烯。加入ZSM-5后的丙烯收率及選擇性提高明顯,每增加1%的ZSM-5,丙烯收率增加1.3%~1.5%。ZMX裂化LCO的程度與裝置操作苛刻度成反比,具備了最大限度生產(chǎn)LCO的優(yōu)勢??梢哉f使用ZSM-5與ZMX系列添加劑,可以做到丙烯與丁烯收率與選擇性兼得。工業(yè)經(jīng)驗(yàn)說明,合理使用ZMX添加劑有很大的價值。

    Rive Technology公司介紹了基于RIVE分子篩和GRACE基質(zhì)技術(shù)的FCC催化劑,該催化劑的核心是Rive Technology公司開發(fā)的分子高速通道(Molecular HighwayTM)技術(shù),這是一種增加分子篩介孔含量的技術(shù)。當(dāng)與FCC催化劑接觸時,原料分子可以更快地進(jìn)入到分子篩內(nèi)部進(jìn)行預(yù)期反應(yīng),然后迅速離開。

    2012年RiveTechnology公司已將第一代分子高速通道技術(shù)應(yīng)用在CountryMark煉油廠的FCC裝置上,針對石蠟基VGO進(jìn)行了成功試驗(yàn)。第二代技術(shù)于2013年在美國德克薩斯州Alon能源公司Big Spring煉油廠的FCC裝置上成功進(jìn)行工業(yè)示范,原料為渣油,實(shí)現(xiàn)了2.50美元/bbl的價值提升[15]。示范催化劑的優(yōu)勢表現(xiàn)在水熱穩(wěn)定性、活性的維持、抗磨性和流化性、焦炭選擇性以及尾油裂化能力上,并伴隨著運(yùn)輸燃料產(chǎn)量增加,唯一不利的是汽油辛烷值有所降低。Grace公司獲得了GenⅡRive分子篩的商業(yè)生產(chǎn)許可,已生產(chǎn)125t準(zhǔn)備用于第二次工業(yè)試驗(yàn)。

    為了尋找稀土的替代元素,BASF公司的研發(fā)部門從元素周期表中進(jìn)行篩選,排除那些具有放射性、過于昂貴、有毒和堿金屬元素,最后篩選出磷元素。結(jié)果表明,磷不僅可以提高催化劑的裂化活性,而且可以提高氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)活性,產(chǎn)物收率與采用稀土?xí)r相當(dāng)。一直以來磷就被用作ZSM-5催化劑的穩(wěn)定劑,在FCC催化劑中,磷作為超級框架結(jié)構(gòu)通過形成化學(xué)鍵對鋁起著穩(wěn)定作用。

    BASF公司使用的第一個代替稀土穩(wěn)定劑的產(chǎn)品是Phinesse,Phinesse首次商業(yè)試驗(yàn)在Shell公司的Sarnia煉油廠進(jìn)行。與之前使用的NaphthaMax催化劑進(jìn)行了比較,認(rèn)為二者性能相當(dāng),而Phinesse的稀土用量降低50%(稀土質(zhì)量分?jǐn)?shù)從2.0% 降到1.0%)[16]。使用 Phinesse時的產(chǎn)品收率與使用NaphthaMaxⅢ催化劑時相當(dāng),焦炭選擇性降低1.0百分點(diǎn),汽油收率增加1.5百分點(diǎn),其它(H2,C=2,LPG,LCO和尾油)產(chǎn)率相當(dāng)。

    2.1.2 FCC催化劑評價 Grace公司介紹了利用FCC技術(shù)加工非常規(guī)原料進(jìn)行中試評價的方法。已經(jīng)開發(fā)循環(huán)流化床重質(zhì)原料高溫裂化生產(chǎn)輕烯烴技術(shù)。也有人建議利用循環(huán)流化床把生物質(zhì)轉(zhuǎn)化成車用燃料以及苯、甲苯和二甲苯。FCC類型的丙烷脫氫以及甲醇制烯烴技術(shù)也已開發(fā)。很顯然,循環(huán)流化床屬于多用途的技術(shù),并非僅限于轉(zhuǎn)化瓦斯油生產(chǎn)車用燃料。

    原料和工藝設(shè)計的重大變化意味著煉油風(fēng)險更高。針對原料和工藝變化進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性評價,了解可能的收率及產(chǎn)品性質(zhì)至關(guān)重要。降低風(fēng)險的一種方法就是在商業(yè)化之前完成中試測試。Grace公司介紹了其DCRTM中試技術(shù)[17]。該技術(shù)除了能提供足夠的分析樣品外,還可以模擬商業(yè)操作的所有過程。在DCR上進(jìn)行催化劑連續(xù)再生可測量再生器中SOx和NOx排放水平,并可測試環(huán)保添加劑性能。DCR同樣也可用于測試非常規(guī)原料,包括頁巖油、菜籽油、松脂熱解油、醇制烯烴等,確定它們在商業(yè)FCC裝置上的適用性。

    Albemarle催化劑公司就FCC裝置收益最大化的催化劑評價策略進(jìn)行了介紹。他們認(rèn)為,目前使用的各類測試設(shè)備存在諸多缺陷,而煉油廠并非總是能意識到測試方法存在的各種缺陷[18]。測試得到的最佳催化劑應(yīng)用于工業(yè)裝置時并非總是最佳的,有時甚至導(dǎo)致嚴(yán)重的失敗。建議那些僅依賴這些測試的煉油廠考慮增加其它評價方法,為其FCC裝置選擇收益更大的催化劑。幾家石油公司采用第三方試驗(yàn)獲得成功,而有些煉油廠采取參考相似情況煉油廠的辦法。

    2.1.3 FCC工藝 UOP LLC公司介紹了煉油廠加工頁巖油的FCC方案。頁巖油的典型特征是輕質(zhì)低硫,其VGO和減壓渣油富氫少碳,鎳、釩雜質(zhì)含量較低,適宜加工成低硫運(yùn)輸燃料。UOP公司對增加頁巖油加工量對煉油廠產(chǎn)生的影響進(jìn)行了多方面的評估,認(rèn)為:較低的雜質(zhì)含量會降低加氫處理的苛刻度和氫耗;原油蠟含量高會產(chǎn)生更多的石蠟基石腦油,導(dǎo)致連續(xù)重整裝置進(jìn)料質(zhì)量變差,結(jié)焦增加、收率降低、催化劑活性變差;柴油池十六烷值和霧點(diǎn)提高,而密度降低。

    FCC原料質(zhì)量總體較高,汽油選擇性和輕烯烴收率提高,而塔底油和焦炭產(chǎn)量較低。盡管頁巖油質(zhì)量對FCC操作有利,但渣油殘?zhí)坎蛔銜绊懙紽CC熱平衡。為了解決碳差問題,建議采用第二代RxCatTM組合工藝技術(shù)[19]。

    2.1.4 FCC排放 Belco Technologies公司介紹了Belco EDV濕法洗滌脫硫系統(tǒng)改造脫硝技術(shù)。許多FCC裝置都安裝了濕式煙氣洗滌系統(tǒng)以減少大氣排放。大部分設(shè)計僅限于解決顆粒和SOx排放。其中一些設(shè)計只能達(dá)到以前的排放標(biāo)準(zhǔn)。為了降低顆粒物和(或)SOx以及NOx排放,有必要對這些系統(tǒng)進(jìn)行改造。

    Belco Technologies公司開發(fā)的LoTOx技術(shù)[20]是一種選擇性的低溫氧化技術(shù),LoTOx技術(shù)利用臭氧把NOx氧化成水溶性的五氧化二氮(N2O5),在濕式煙氣洗滌器內(nèi)形成的硝酸隨后經(jīng)由洗滌噴嘴沖洗并與堿性試劑進(jìn)行中和,操作溫度在149℃以下。該技術(shù)能耗低,可保證最大限度的熱量回收,煙氣中的氮氧化物幾乎被完全除去。

    2.2 加氫裂化/加氫處理

    2.2.1 催化劑 標(biāo)準(zhǔn)催化劑技術(shù)公司介紹了其加工油砂衍生原料的成功經(jīng)驗(yàn)。加工瀝青衍生的原油存在巨大挑戰(zhàn),困難在于原料中很高的硫、氮以及芳烴含量,很高的金屬含量例如鎳、釩以及砷會對催化劑產(chǎn)生毒化作用,即使砷含量很低也會使催化劑快速失活[21]。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),該公司于2004年開發(fā)了具有加氫脫硫(HDS)和加氫脫氮(HDN)活性的專門的砷保護(hù)劑Arsenix,通過增加活性鎳核,Arsenix具有很高的容砷能力;2006年開發(fā)了第二代 MaxTrap[As]保護(hù)劑,預(yù)計在2013年上半年進(jìn)行商業(yè)應(yīng)用。

    傳統(tǒng)加氫處理催化劑以氧化鋁作為載體材料,金屬硫化物分散于載體上。由于浸漬在載體微孔壁上的活性金屬數(shù)量有限,且載體與金屬間有很強(qiáng)的相互作用,使催化劑的活性有限。而高金屬含量催化劑,如NEBULA突破了這一限制,制造的催化劑含有大量的金屬硫化物吸附在孔隙內(nèi)。NEBULA由Albemarle公司催化劑部和ExxonMobil研究工程公司共同開發(fā),最初商業(yè)應(yīng)用于2001年。實(shí)際應(yīng)用結(jié)果表明,NEBULA用于加氫裂化原料預(yù)處理以及中壓餾分油加氫處理的效果均較好,產(chǎn)物氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)由40~50μg/g降低到小于10μg/g,餾分油收率增加,未轉(zhuǎn)化尾油產(chǎn)率降低50%[22];催化劑穩(wěn)定性好、壽命長。

    2.2.2 裝置改造 UOP LLC公司介紹了瓦萊羅公司孟菲斯煉油廠餾分油加氫處理裝置改造方案。該裝置于2012年改造成緩和加氫裂化裝置,改造后的裝置最初主要以加氫處理模式操作,收率與產(chǎn)品性質(zhì)與改造前相近。兩個半月后,反應(yīng)溫度提高到371℃,轉(zhuǎn)化率增加近20%[23],突出了緩和加氫裂化設(shè)計的靈活性。通過簡單地改變加氫裂化床層操作溫度就可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)物中柴油與石腦油的比例調(diào)變。為了應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境,這一改造方案為煉油廠提供了靈活的加工模式。

    另一個增加運(yùn)輸燃料產(chǎn)量并提高操作靈活性的方法是在FCC原料加氫處理過程中用裂化催化劑替代部分加氫處理催化劑,這樣煉油廠可以從LCO中提煉出更多的餾分油,可利用FCC裝置釋放的能力加工更多的VGO。

    Chevron公司應(yīng)用新型內(nèi)構(gòu)件來改善催化劑床層的流體分布、混合狀況和徑向溫度分布來獲取效益。Chevron公司的下流式固定床加氫反應(yīng)器,由起流量分布作用的ISOMIX噴嘴和起混合與急冷作用的ISOMIX混合箱組成。最新的ISOMIX內(nèi)構(gòu)件,即ISOMIXe,可以快速地進(jìn)行安裝和維護(hù)。ISOMIXe混合箱具有獨(dú)特的設(shè)計,有高效的混合和急冷功能,從而防止了反應(yīng)器床層溫度分布不均,床層徑向溫差控制在1~3℃[24]。

    2.2.3 基礎(chǔ)研究 全球?qū)︷s分油需求的增長促使煉油廠通過增加中間餾分油產(chǎn)量來提高收益。可供選擇的方案包括FCC原料緩和加氫裂化、LCO最大化模式或者提高超低硫柴油生產(chǎn)裝置原料切割終餾點(diǎn),把重餾分轉(zhuǎn)化成柴油餾分。在所有這些提高柴油收率的方法中,關(guān)鍵因素是加氫處理裝置的合理設(shè)計和催化劑體系的選擇。

    ART公司對芳烴加氫飽和機(jī)理進(jìn)行了介紹。通過加深理論認(rèn)識,開發(fā)個性化催化劑,指導(dǎo)裝置操作,實(shí)現(xiàn)柴油收率的最大化。與中試裝置試驗(yàn)相結(jié)合,為煉油廠提供指導(dǎo)。關(guān)鍵是要對加氫動力學(xué)有正確的認(rèn)識,并對催化劑體系進(jìn)行設(shè)計,控制氫耗。利用高C/H比原料加氫處理來提高體積增量,降低密度最有效的方法是脫硫與多環(huán)芳烴飽和。雖然單環(huán)芳烴飽和的體積增量較小,但經(jīng)濟(jì)性好。更具經(jīng)濟(jì)性的是利用更多的氫飽和多環(huán)芳烴以增加低密度原料的利用。

    Albemarle公司對加氫動力學(xué)進(jìn)行了探討,并對STAX?技術(shù)進(jìn)行了介紹。簡單來講,STAX?是一個專門的動力學(xué)模型,可用來設(shè)計實(shí)現(xiàn)多個目標(biāo)的最優(yōu)催化劑體系。按照HDS、HDN、加氫脫芳烴(HDA)3個作用分成3個區(qū)域模型。

    2.3 燃料生產(chǎn)技術(shù)

    Mason公司對未來低硫船用燃料油發(fā)展進(jìn)行了研究和預(yù)測。預(yù)計到2015年,4個排放控制區(qū)(ECA)最大硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)將會降低到0.1%以下。降低船用燃料油硫含量,煉油企業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn),而船主可將增加的運(yùn)輸成本轉(zhuǎn)嫁出去。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將促使造船業(yè)轉(zhuǎn)向采用替代燃料,比如液化天然氣,但天然氣來源受港口基礎(chǔ)設(shè)施的限制。而舊船加裝煙氣洗滌脫硫系統(tǒng)僅適合少數(shù)船只。從煉油角度看,可選擇的方案也有很多,但代價都很高。最終的解決方案還是要提高焦化或者裂化能力。由于美國焦化能力高度集中,因此似乎美國受燃料油硫含量變化的影響較小。美國渣油燃料油收率只占煉油廠原料的4.0%,世界其它國家和地區(qū)為15.2%[25]。未來在ECA航行所需燃料油主要由柴油來滿足。利用大量柴油進(jìn)行調(diào)合將會推高柴油價格,高硫燃料油價格將下降。2020年之前,煙氣洗滌脫硫、LNG利用和渣油脫硫?qū)徑庠腿剂系倪^剩,但價格調(diào)整的程度還不足以完全解決問題。

    Albemarle公司介紹了為應(yīng)對Tier3汽油標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)CC原料預(yù)處理裝置的操作優(yōu)化生產(chǎn)方法。美國環(huán)保局正在考慮實(shí)施更嚴(yán)格的Tier3汽油硫含量(ULSG)標(biāo)準(zhǔn),很可能要求汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10μg/g[26]。雖然從Tier2到Tier3看似是一小步,但實(shí)際對煉油廠的影響,尤其是對那些沒有FCC石腦油后處理能力的煉油廠的影響尤為顯著。對于煉油廠來說,最可能的結(jié)果就是FCC裝置原料必須符合更低的硫含量要求,F(xiàn)CC原料預(yù)處理裝置的周期壽命會顯著降低,其操作成本會顯著提高。

    為滿足Tier2汽油排放標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)CC石腦油進(jìn)入汽油池的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)須控制在60~100μg/g。對于沒有FCC石腦油后處理的煉油廠來說,這意味著加氫預(yù)處理裝置HDS轉(zhuǎn)化率在90%~95%情況下,進(jìn)入FCC裝置的VGO通常硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1 200~1 800μg/g。相比而言,為滿足Tier 3汽油排放標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)CC石腦油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)須控制在20~35μg/g[26]范圍,進(jìn)入FCC的VGO原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不能超過600μg/g,相當(dāng)于FCC預(yù)處理裝置HDS轉(zhuǎn)化率大約為97%~98%。

    對于加氫脫硫模式,實(shí)施Tier3汽油標(biāo)準(zhǔn)很可能導(dǎo)致FCC原料預(yù)處理裝置運(yùn)行周期縮短20%~40%。即使使用高活性CoMo或者NiCoMo加氫脫硫催化劑,對于高壓FCC原料預(yù)處理芳烴飽和操作模式來說,周期會縮短50%。最終的結(jié)果是煉油廠要考慮FCC原料預(yù)處理裝置采用更加靈活的緩和加氫裂化(MHC)操作模式以及最優(yōu)的催化劑組合策略。

    為了滿足汽油苯體積分?jǐn)?shù)小于0.62%的要求,需要降低汽油中的苯含量。汽油中的苯主要來自重整汽油,煉油廠降低汽油苯含量有幾種選擇:一是將苯前軀物預(yù)分餾出去,但這種方法不能完全滿足要求;二是將重整苯經(jīng)過加氫轉(zhuǎn)化成環(huán)己烷,這種方法會導(dǎo)致辛烷值損失,氫耗增加;三是將苯抽提出去,除非煉油廠有現(xiàn)成的裝置,否則需要巨大投資。

    ExxonMobil公司開發(fā)了一種BenzOUTTM技術(shù)[27],該技術(shù)可為煉油廠提供一種低成本的選擇方案,不存在辛烷值和氫耗問題。其方法就是富苯原料與輕烯烴,如乙烯或丙烯與苯反應(yīng),經(jīng)催化作用把苯轉(zhuǎn)化成高辛烷值烷基芳烴,苯體積分?jǐn)?shù)始終保持在1%以下。第一套新建BenzOUTTM裝置在Calumet Superior煉油廠于2011年12月1日投產(chǎn)。將BenzOUTTM產(chǎn)物調(diào)合到汽油池后,Superior煉油廠達(dá)到了汽油苯含量要求。

    DuPont公司介紹了過剩丁烷的利用方法。北美天然氣和輕質(zhì)油產(chǎn)量急速上升,也包括天然氣液產(chǎn)量的快速增加,盡管天然氣液中更輕的成分如乙烷和丙烷會在輕烯烴生產(chǎn)或出口市場找到出路,但更重的烷烴包括丁烷的出路卻非常有限。在北美,汽油消費(fèi)量的下降或者說有限的增長,加上日益嚴(yán)格的汽油排放標(biāo)準(zhǔn)以及可再生燃料使用要求,限制了煉油廠把這些更重的烷烴調(diào)合到汽油池中。美國環(huán)保局可能更加嚴(yán)格的蒸氣壓[28]、硫含量和辛烷值限制,有可能會進(jìn)一步降低丁烷直接調(diào)合到汽油池中的比例。丁烷過剩狀況的不斷加劇已經(jīng)影響了丁烷價格,使其與更重的汽油組分間的價差不斷拉大,許多煉油廠考慮用烷基化方案將這些混合丁烷轉(zhuǎn)化成烷基化產(chǎn)物,加以最大限度的利用。

    2.4 生物燃料

    哈特能源咨詢公司介紹了“2025全球生物燃料展望”報告中的一些結(jié)論。該研究分析了地區(qū)和全球主要國家的生物燃料發(fā)展推動力、政府及財政政策走向、生產(chǎn)能力、原料以及2015、2020、2025年供需預(yù)測。全球分析重點(diǎn)放在乙醇和生物柴油,包括下一代生物燃料,例如纖維素乙醇和生物柴油以及乙基叔丁基醚(ETBE)。該研究分析了北美、歐盟27國、拉丁美洲以及亞太四個地區(qū)的生物燃料供需狀況,這四個地區(qū)的國家代表了大多數(shù)生物燃料的生產(chǎn)和消費(fèi),占世界總量的90%[28]。

    預(yù)計到2025年,上述四個地區(qū)生物燃料總需求按能量計算,占汽油和道路柴油的比例為5.4%[28]。乙醇總需求預(yù)計達(dá)到1.33×1011L,生物柴油超過5.1×1010L。在預(yù)測期內(nèi),全球乙醇供應(yīng)超出需求量約7×109L。乙醇消費(fèi)量最大的兩個國家美國和巴西預(yù)計會因燃料效率提高、美國E15市場滲透緩慢以及面臨巴西蔗糖工業(yè)的競爭而使乙醇產(chǎn)量降低。

    美國和歐洲這兩大市場不可能需求更多的纖維素乙醇,因?yàn)槔w維素乙醇能否達(dá)到加州的低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)和歐洲的可再生燃料指令還值得懷疑。

    歐盟為促進(jìn)可持續(xù)生物燃料使用而準(zhǔn)備實(shí)施的指令有兩個:可再生能源指令(RED)和燃料質(zhì)量指令(FQD)。盡管這些指令必須在2020年達(dá)到,但在國家層面可能會推遲指令的實(shí)施,持續(xù)的高原料價格以及便宜的生物燃料進(jìn)口價格使得歐洲生物燃料生產(chǎn)商更加艱難。從增長看,亞太地區(qū)乙醇需求量增長最快,拉丁美洲次之。

    Nexant公司介紹了目前生物燃料開發(fā)的主流技術(shù),并對未來的發(fā)展動力及前景進(jìn)行了評述。正在開發(fā)的利用可再生原料生產(chǎn)燃料的技術(shù)有很多,包括氣化、熱解、液相重整、發(fā)酵、生物質(zhì)分餾加化學(xué)處理以及其它多種方法[29]。

    Virent公司的BioForming工藝核心是液相重整技術(shù),是APR與常規(guī)催化技術(shù)的組合,包括冷凝、脫水和烷基化。其原理為:將從生物質(zhì)中獲取的可溶性糖引入到BioForming反應(yīng)器中,APR將水相中的糖轉(zhuǎn)化成具有反應(yīng)活性的中間體,活性中間體經(jīng)過進(jìn)一步催化生成汽油、噴氣燃料、柴油或化學(xué)烴類。

    Gevo公司擁有專門的酵母生物催化劑,把糖分(碳水化合物)轉(zhuǎn)化成異丁醇。2012年第一套商業(yè)化裝置投產(chǎn),第二套裝置計劃于2014年投產(chǎn)[29]。

    Primus公司的STG+工藝是利用4步法連續(xù)生產(chǎn)的工藝環(huán)路。這一工藝由4個串聯(lián)的固定床反應(yīng)器組成,合成氣在反應(yīng)器中轉(zhuǎn)化成高辛烷值汽油。實(shí)際上,Primus的STG+工藝是把商業(yè)上得到證實(shí)的甲醇合成和MTG工藝整合在一個工藝環(huán)路中,直接把合成氣轉(zhuǎn)化成汽油。除了汽油外,通過改變催化劑和操作條件也可生產(chǎn)噴氣燃料、柴油以及高價值化學(xué)品。2013年第二季度Primus公司正在對378.54m3/a示范裝置進(jìn)行收尾工作,第一套商業(yè)化裝置將于2014年[29]第一季度破土動工。

    IH2是CRI催化劑公司開發(fā)的一種經(jīng)濟(jì)有效的催化熱轉(zhuǎn)化工藝,可以將多種生物質(zhì)原料轉(zhuǎn)化為汽油、噴氣燃料和柴油餾分。該工藝進(jìn)料靈活,能量回收率大于72%[30]。

    該工藝的關(guān)鍵是催化劑,使用第2、第3代催化劑,液體收率和H/C比有所提高,通過轉(zhuǎn)化重質(zhì)餾分來提高燃料收率,同時芳烴含量和產(chǎn)品中的S、N含量有所降低,產(chǎn)品的外觀/顏色改善,這些均已得到證實(shí)。目前正在開發(fā)的第4代催化劑可提高柴油十六烷值,并且可將汽油轉(zhuǎn)變?yōu)閲姎馊剂匣虿裼汀D壳霸摴に囌谶M(jìn)行工程設(shè)計,預(yù)計2014年一季度商業(yè)化。

    未來可再生液體燃料發(fā)展的潛力很大,發(fā)展動力業(yè)已存在,技術(shù)種類繁多,并且進(jìn)展順利[29]。

    2.5 其它工藝技術(shù)進(jìn)展

    2.5.1 瀝青脫硫技術(shù) Auterra Inc公司CEO Eric Burnett介紹了最近授予專利的瀝青氧化脫硫工藝技術(shù)FlexDS。FlexDS技術(shù)的核心為二級化學(xué)反應(yīng),將部分雜原子氧化,然后從烴物料中脫除反應(yīng)副產(chǎn)物,氧化具有很高的選擇性。這是一種低溫低壓的脫硫、脫氮、脫金屬和環(huán)烷酸的氧化反應(yīng),通過化學(xué)分離,可以提高°API和液體收率。

    目前開發(fā)工作集中在瀝青的處理上。硫、氮脫除率可達(dá)40%以上,金屬脫除率達(dá)60%以上[31],所有環(huán)烷酸均能被脫除。°API可達(dá)20,加工成本接近12美元/bbl,F(xiàn)lexDS產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)16~20美元/bbl。

    2.5.2 焦化技術(shù) Albemarle公司和OptiFuel技術(shù)公司共同開發(fā)了OptiFuelTM技術(shù)(Albemarle公司專利)。這項(xiàng)技術(shù)采用Albemarle公司專有的焦化添加劑,可以提高焦化裝置性能和效益,增加操作靈活性(減少瓶頸)、降低生焦率,提高液體收率。OptiFuel技術(shù)方法是從焦化塔頂部注入添加劑,添加劑混合物包含液體(作為載體)和專門的固體添加劑。收率的提高是在液相與氣相發(fā)生的熱化學(xué)反應(yīng)受添加劑影響的結(jié)果。添加劑可提高催化裂化反應(yīng)的選擇性,但在傳統(tǒng)的延遲焦化裝置上發(fā)生的熱裂化反應(yīng)選擇性較低。OptiFuel技術(shù)可提高延遲焦化產(chǎn)物價值,降低干氣和焦炭產(chǎn)率。該技術(shù)在中試裝置上進(jìn)行了示范,對于20 kbbl/d規(guī)模的焦化裝置,原料殘?zhí)?2%,焦炭收率降低3.7百分點(diǎn),根據(jù)中試結(jié)果,利用預(yù)測模型進(jìn)行計算,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益約為3.7美元/bbl[32]。

    3 結(jié)束語

    目前世界整體經(jīng)濟(jì)處于緩慢恢復(fù)期,尤其是歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)拖累了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展。美國經(jīng)濟(jì)增長緩慢,失業(yè)率居高不下。以中國為首的世界新興經(jīng)濟(jì)體,經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速回落,個別行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。煉油業(yè)受世界整體經(jīng)濟(jì)萎縮、環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格以及新能源政策影響,煉油產(chǎn)品總體需求呈現(xiàn)下降的趨勢。尤其是汽油,受歐美可再生燃料政策以及柴油化趨勢發(fā)展的影響,下降明顯。與此正好相反,受汽車燃料經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的推動,柴油需求持續(xù)增長。重質(zhì)燃料油受降硫影響,生產(chǎn)逐漸萎縮,需求逐步轉(zhuǎn)向餾分油或者天然氣。

    煉油產(chǎn)品總體需求雖然呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,但原油價格在近期不會有很大的調(diào)整,這是因?yàn)椋圆紓愄卦秃偷驴怂_斯原油(WTI)為指標(biāo)的輕質(zhì)低硫原油供應(yīng)日趨緊張,輕質(zhì)低硫原油儲量逐漸減少,儲采比進(jìn)一步降低,隨著供需缺口增加,輕質(zhì)原油價格會持續(xù)走高。與此相反,以加拿大和委內(nèi)瑞拉為首的高硫重質(zhì)原油供應(yīng)逐漸增加,導(dǎo)致輕質(zhì)與重質(zhì)原油價差拉大。

    隨著輕質(zhì)原油價格的高企,替代能源例如天然氣、煤等會逐步滲透到煉油行業(yè)。天然氣及天然氣液目前已經(jīng)成為煉油行業(yè)不可或缺的有機(jī)組成部分。天然氣制氫、天然氣液作為石油化工原料已經(jīng)廣泛存在。

    高油價也為煤化工創(chuàng)造了機(jī)會。煤制油、甲醇、烯烴等工藝已經(jīng)得到開發(fā),示范工程或者商業(yè)裝置已經(jīng)開始運(yùn)營。煤制油和甲醇已經(jīng)在中國成為現(xiàn)實(shí)。相信隨著技術(shù)不斷發(fā)展,其經(jīng)濟(jì)性會不斷提高,通過與石油化工整合,前途光明。

    美國的頁巖革命不僅給煉油工業(yè)帶來重大影響,而且給整個美國社會造成了深刻而又廣泛的影響。頁巖油(氣)的開發(fā)使美國的能源獨(dú)立看到了希望,給經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加就業(yè)帶來了明顯好處,對石油、化工行業(yè)的復(fù)蘇起到極大支撐作用,美國制造業(yè)的強(qiáng)勢地位進(jìn)一步得到鞏固。這對我國是一個重大啟示。

    我國頁巖油(氣)的開發(fā)及利用已經(jīng)起步,建議加強(qiáng)頁巖油(氣)原料的加工利用研究,使資源利用實(shí)現(xiàn)效益最大化。同時加強(qiáng)后勤運(yùn)輸問題的研究,做到提前布局,避免美國目前出現(xiàn)的因運(yùn)力不足造成的資源價值受損。

    纖維素燃料的巨大成長空間為世界各國所認(rèn)同。目前,生物燃料開發(fā)如火如荼,世界各國的研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)、實(shí)體以及各大石油公司都參與其中,采用的方法包括熱加工、催化熱解、生物酶分解等。從目前的研究結(jié)果看,催化熱解法較為成熟,接近工業(yè)化邊緣,其它方法離工業(yè)化尚有距離。但催化熱解法的效率尚待提高,有很大提升空間。建議加強(qiáng)纖維素生物燃料的開發(fā)工作,從催化熱解著手,或許是一條捷徑。生物酶催化分解效率最高,但難度較大,未來的前景廣闊,目前應(yīng)從基礎(chǔ)工作做起,迎頭趕上。

    生物燃料乙醇在美國和巴西使用較為廣泛,發(fā)展趨勢也很明朗;生物柴油在歐洲使用廣泛;我國乙醇燃料在個別省市已經(jīng)得到使用,但發(fā)展方向并不明了。建議加強(qiáng)對我國生物燃料的利用研究與預(yù)測,從政策、原料、生產(chǎn)技術(shù)等諸多方面進(jìn)行研究,做到提前布局,避免被動。

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