欢迎来到优知文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
优知文库
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 优知文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    碳四、碳五、碳九应用现状与前景分析.docx

    • 资源ID:1869826       资源大小:22.30KB        全文页数:9页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    碳四、碳五、碳九应用现状与前景分析.docx

    碳四、碳五、碳九应用现状与前景分析C4涵盖丁烷、丁烯、2-丁烯、异丁烯、丁二烯等产品或混合物。其原料来源极为丰富,下游可应用的领域十分宽泛。而且,碳四不同组分在物理特性与化学性质上呈现出极大差别。所以,对于石化企业来讲,实现碳四的综合运用意义非凡,是提升企业效益、增强竞争力的关键一环。一、C的来源1 .炼油厂C4主要源自炼厂的催化裂化、焦化、加氢裂化等装置,在炼厂C4来源里,催化裂化装置占据主导地位。以往,碳四常作为液化气的组成部分,和丙烷等混合后用作燃料。不过,近些年来,随着炼化一体化进程推进以及乙烯原料趋于轻质化,炼厂碳四所蕴含的附加值正逐步提升。2 .裂解乙烯装置裂解乙烯装置在运行时通常会产出C4这一副产物。以石脑油作为原料进行裂解,产出的C4含量相对较多;而以乙烷、丙烷、丁烷为原料的裂解过程,C4产量则相对较少。石脑油裂解乙烯过程中会副产粗C4,从中抽出丁二烯后的剩余组分被称作抽余油-1,若继续将异丁烯抽取完毕,剩下的组分即为抽余油-2部分裂解乙烯厂还会对C4中的2-丁烯与乙烯开展烯烽转换操作,以此来生产丙烯。3 .MT0装置在烧类产物里,副产混合C4所占比例较低。其主要构成成分为1-丁烯与2-丁烯,余下的组分为丁烷、异丁烯以及丁二烯。因MTO工艺产出的C4产量有限,若单独对其展开深加工,存在较大难度。不妨将来自社会资源的碳四整合起来,实现综合利用,提升资源利用效率。二、C4下游应用C4拥有十分广泛的下游应用途径,既能够针对混合物加以利用,也可对其中单一成分展开下游操作。在诸多用途里,C4充当液化气燃料时,附加值处于较低水平,并且因其烯燃含量偏高,还会对燃烧性能造成不良影响。裂解乙烯厂装置所产出的C4中,丁二烯是极为重要的大宗商品之一。除此之外,像MTBE,甲乙酮、顺酎等产品,也是C4较为成熟的应用领域。常见的C4下游应用情况如下:1 .芳构化低分子烽类经芳构化反应,会转变为包含苯、甲苯和二甲苯的混合芳烧。随后历经一系列分离流程,最终能得到契合标准的混合芳烽、轻芳烽以及重芳烽,在此过程中,还会副产出低烯燃的液化气和少量干气。在成品油供应紧张阶段,众多地方炼厂纷纷增设芳构化产能,主要用于油品调和。然而当下,这一做法的经济效益已显著下滑。2 .丁二烯丁二烯是C4中极为重要且产量较大的产品,广泛应用于合成橡胶领域,像丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁睛橡胶等,还用于制造ABS、丁苯胶乳、弹性体(如SBS、SEBS等),以及己二睛、睡吩、四氢苯酎等产品。由于丁二烯性质特殊,存储存在一定难度,一般需在有压力的条件下存储,或者通过低温存储的方式来避免其自聚现象。用于运输丁二烯的船舶和槽车,在一定程度上可与运输LPG的船和车通用,不过对压力等级、氧含量等方面的要求要严格得多。3 .异丁烯混合C4中,异丁烯和丁烯常常相伴而生,凭借物理手段难以将二者有效分离。在实际操作中,通常采用甲醇酸化方法,促使混合C4中的异丁烯与甲醇发生反应,进而生成MTBEoMTBE用途广泛,一方面可用于汽油调和,改善汽油性能;另一方面,MTBE经再裂解能制得高纯度异丁烯。高纯度异丁烯作为关键原料,在丁基橡胶生产中发挥着重要作用,同时也可用于合成MMA,聚异丁烯、抗氧化剂等产品。值得一提的是,近些年来,利用异丁烷脱氢工艺来生产异丁烯的装置数量正逐步攀升。4-丁烯及2-丁烯丁烯与2-丁烯之间能够实现异构转换。在工业应用方面,1-丁烯可充当LLDPE的共聚单体,还能用于合成聚一丁烯等产品。而2-丁烯主要用于制造甲乙酮、醋酸仲丁酯等。丁烯可经由氧化脱氢途径(并非直接脱氢)来制取丁二烯,然而此过程中,原料的物质消耗以及能源消耗都处在较高水平,和C4抽提工艺相比,成本明显偏l¾O5.丁烷丁烷分为正丁烷与异丁烷。正丁烷用途多样,除了作为燃料燃烧,还能作为裂解乙烯的原料,以及用于合成顺酎等。以正丁烷合成顺酎时,会和以纯苯为原料合成顺酎的工艺形成竞争态势。而异丁烷作为裂解乙烯的原料,收率不太理想,不过它能通过异构化转变为正丁烷,但这一异构过程需要具备一定规模,才有经济效益。止匕外,异丁烷能与丁烯发生反应,合成用于烷基化汽油的异辛烷,同时也能通过脱氢反应制取异丁烯。裂解C5是石脑油或其他重质等裂解原料蒸汽裂解制乙烯过程中副产物。裂解Cs含有30多种沸点相近的组分,利用价值较高,其中含量较多的组分为异戊二烯、间戊二烯与环戊二烯,三者约占Cs总量的40%55%(质量分数,下同)。裂解Cs中还含有15%25%的I-戊烯、2-甲基-I-丁烯、2-甲基-2-丁烯等单烯燃。三、裂解C5镭分主要来源裂解C5馆分大多源自石脑油或者其他重质裂解原料通过蒸汽裂解制备乙烯时产生的副产物,一般约占乙烯产量的10%。由于受到裂解原料差异的影响,C5储分的具体成分也会相应改变。因其富含异戊二烯、间戊二烯、环戊二烯等二烯烽类组分,而受到广泛关注。自1982年上海石化牵头进行碳五综合利用联合科研攻关起,三十余年间,我国在裂解C5馆分的综合利用领域收获了显著的进步。四、裂解C5储分分离加工主要方法在裂解C5馆分处理上,运用不同的储分工艺,能够获取纯度各异的C5储分产品。相较于其他国家,在我国尚未掌握C5分离技术之时,一直将副产的C5储分直接当作燃料消耗。后来,在原国家计划委员会的重点关注与全力扶持下,我国才开始着重对裂解C5资源进行开发利用。裂解C5各储分的分离加工途径主要涵盖以下三种:全组分分离、部分分离以及直接利用。全组分分离,指的是从C5镭分里,把异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯以及单组分逐一分离出来;部分分离,即仅从碳五馆分中提取异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯以及单烯煌里的部分产品;直接利用则包含两种方式,一是对其加氢饱和后用作乙烯裂解原料,二是将其作为调节汽油的一种成分。五、裂解C5下游应用与前景1 .异戊二烯异戊二烯主要用途异戊二烯在橡胶与精细化工两大领域发挥着关键作用。于橡胶行业而言,它是合成橡胶的核心单体。在合成异戊橡胶、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯(SIS)嵌段共聚物以及丁基橡胶等生产过程中,异戊二烯不可或缺。整个橡胶行业消耗的异戊二烯量,占到异戊二烯全年总产量的77.4%。在精细化工领域,异戊二烯的应用主要体现在两个方向。其一,用于合成甲基庚烯酮、维生素E,以及最终制成芳樟酯等香精香料产品;其二,以异戊烯醇为中间体,合成高效低毒农药除虫菊酯类杀虫剂所需的贲亭酸酯。异戊二烯的应用前景依据最新科研成果,异戊二烯与聚丁二烯能够合成一种丁二烯/异戊二烯橡胶无规共聚物。该无规共聚物具备独特性能,与均聚物(如异戊橡胶和顺丁橡胶)大不相同。它不仅拥有出色的耐疲劳性、耐寒性和抗撕裂性,还在动态力学性能、耐磨性以及抗湿滑性等方面表现优良。尽管目前此无规共聚物尚未实现工业化生产,但其展现出了极为广阔的应用前景。2 .间戊二烯间戊二烯主要用途间戊二烯目前在工业生产中有着广泛的用途,主要集中于两大领域:C5石油树脂制造以及固化剂甲基氢化苯酎(包含甲基四氢苯酎和甲基六氢苯酎)的生产。在C5石油树脂的生产上,间戊二烯不仅可制备常规的C5石油树脂,还能衍生出多种特殊树脂,诸如间戊二烯浓缩物树脂,经特定高含量单烯烽改性、芳香族改性、菇烯改性,以及同时进行芳香族和菇烯改性的间戊二烯浓缩物树脂等。C5石油树脂具有诸多优良特性,它酸值低,与其他物质混溶性佳,具备出色的耐水、耐乙醇以及耐化学腐蚀性能。而且,其在调节黏性方面表现良好,热稳定性也十分突出,因而在橡胶和黏合剂的增黏环节、涂料制造、路标漆喷涂、油墨生产以及造纸工业等领域都得到了极为广泛的应用。在固化剂生产方面,间戊二烯可用于制造甲基氢化苯醉。其中,甲基四氢苯酎和甲基六氢苯酎属于性能卓越的液态有机酸酎类环氧树脂固化剂。当氢化酸酎类固化剂与低黏度环氧树脂配合使用时,能够生成黏度低、浸渍性优良、使用周期长,且综合机电性能俱佳的固化产物。正因如此,这类材料成为电子、电机工业以及变压器浇筑产品等行业的首选原材料。尤其是甲基六氢苯酎,因其具备极佳的抗紫外线和抗湿性,特别适用于户外场所,如发光二极管、特殊用途电容器、点火线圈、运动器材等环氧树脂固化领域。间戊二烯的应用前景展望当前,国内众多企业生产C5石油树脂时,大多采用脱除大部分环戊二烯后的剩余C5储分,所产出的混合C5石油树脂在质量上与间戊二烯石油树脂相比,存在显著差距。在我国汽车行业持续改型换代以及消费不断升级的大环境下,国内市场对高档C5石油树脂以及户外型高级固化剂的需求正逐步增长。这一趋势必然会带动对间戊二烯需求量的上升。鉴于目前国内间戊二烯产量难以满足市场需求,未来极有可能进一步推动其进口量的增加。3 .环戊二烯/双环戊二烯环戊二烯/双环戊二烯主要用途环戊二烯(CPD)由于自身化学性质活泼,加上工艺制取的特性,在工业实践中,通常先让环戊二烯发生二聚反应,转化为双环戊二烯(DCPD)o之后,再借助解聚或者再次二聚等工艺手段,获取不同纯度规格的环戊二烯或双环戊二烯。按照纯度差异,双环戊二烯可细分为多个级别:聚合级(质量分数99%)、乙丙橡胶(EPDM)级(95%W质量分数499%)、聚酯级(80%W质量分数485%)以及低纯度级(68%质量分数W80%)。不饱和树脂作为一类应用极为广泛的热固性树脂,一般经由二元酸和二元醇的缩聚反应生成。其分子结构呈现出线型高分子形态,兼具酯键与不饱和双键。从功能用途视角来看,不饱和树脂具备两大应用方向。其一,可充当基体材料,与玻璃纤维复合增强,制成复合材料,广泛应用于风电能源、轨道交通、绿色建筑、轻量化工程以及医学等多个领域;其二,能够与无机填料混合,形成非增强材料,在人造石制造、涂料生产、浇铸工艺品制作等方面发挥作用。在不饱和树脂领域,双环戊二烯主要用于部分替代苯酎,对不饱和聚酯树脂进行改性。使用DPCD改性后的不饱和聚酯树脂,相较于传统不饱和聚酯树脂,苯乙烯的使用量可减少10%这不仅能有效降低生产成本,还能显著提升树脂的耐热性与耐腐蚀性,特别是在气干性和弯曲强度方面,有极为明显的增强效果。将双环戊二烯(DCPD)加氢树脂与普通石油树脂对比,DCPD加氢后,其不饱和键消失,化学稳定性大幅提升,并且环状结构得以保留。这种特性使其易于与基体聚合物中的橡胶相产生分子缠结,无论是对于极性材料还是非极性材料,都能展现出较为理想的黏接力,尤其适用于即用即弃型卫生材料范畴,例如食品包装用品、一次性纸尿布、压敏胶、妇女卫生巾等产品的生产。乙丙橡胶作为全球三大合成橡胶品种之一,在电线电缆制造、汽车零部件生产、防水卷材制作以及各类橡胶杂件领域都有广泛应用。环戊二烯/双环戊二烯的未来发展展望在2024年,我国通过裂解Cs馆分来生产双环戊二烯,产能约为80万吨,实际产量达到50万吨。在下游消费结构方面,双环型不饱和树脂对双环戊二烯的消耗量约为34万吨,占比高达64%;DPCD加氢石油树脂消耗双环戊二烯约15万吨,占比约31%;乙叉降冰片烯(ENB)行业消耗双环戊二烯约1.5万吨,占比约3%;止匕外,其它裂解C5产双环戊二烯用于出口,占比约3%。当下,国内对DCPD加氢石油树脂的年需求量高达70万吨。在2015年之前,国内尚无厂家生产DCPD氢化树脂,到2025年,产能规模已达到30万吨/年,平均年增长率维持在3%左右。鉴于当前国内每年70万吨的庞大需求量,预计在未来三年,DCPD加氢石油树脂产能将以5%的增速持续增长,进而有力带动对双环戊二烯(DPCD)的需求。乙烯装置所产生的副产物中,有一部分被称作C9储分,即裂解C9。它是在石脑油、轻质柴油这类液体原料完成裂解操作后,从裂解副产品里,先后分离出储分以及C6C8储分,最终剩余的那部分储分。在乙烯生产过程中,裂解的产出量一般在乙烯总产量的10%15%这个区间范围。六、裂解C的来源1 蒸汽裂解乙烯的副产物:在蒸汽裂解制乙烯过程中,

    注意事项

    本文(碳四、碳五、碳九应用现状与前景分析.docx)为本站会员(王**)主动上传,优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库网,我们立即给予删除!

    收起
    展开