Propylene kemelut tinggi adalah sebatian organik dengan formula molekul C3H6. Ia adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau dengan rasa yang sedikit manis. Ia mudah terbakar dan menghasilkan api yang cerah apabila terbakar. Had letupan di udara adalah 2.4% hingga 10.3%. Tidak larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan eter. Propylene adalah salah satu bahan mentah asas dari tiga bahan sintetik utama, dan jumlah terbesar ialah pengeluaran polipropilena. Selain. Propilena boleh digunakan untuk menyediakan acrylonitrile, propylene oxide, isopropanol, fenol, aseton, butanol, oktanol, asid akrilik dan esternya, propilena glikol, epichlorohydrin dan gliserol sintetik, dan sebagainya.
Pada masa ini, terdapat dua proses pengeluaran untuk propilena kemelut tinggi: satu adalah pengeluaran bersama dari retak stim ke etilena; Yang kedua ialah gas ekor dari unit retak pemangkin penapisan. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, disebabkan pertumbuhan pesat permintaan global untuk propilena. Output pengeluaran bersama etilena tradisional dan pemulihan propilena penapisan sukar untuk memenuhi permintaan. Oleh itu, kepentingan menghasilkan propylene dari sumber -sumber lain semakin meningkat setiap hari, seperti retak pemangkin fluidized, dehidrogenasi propana, gas asli atau metanol, penukaran olefin, ketidakpatuhan olefin dan retak olefin.
Keretakan pemangkin yang dicairkan (FCC)
Fungsi utama peranti FCC adalah untuk menukar minyak gas dan bahan api berat ke dalam produk ringan seperti petrol, gas petroleum cecair (LPG), dan minyak ringan. Aliran produk sampingan cahaya mengandungi 3% hingga 8% propylene. Untuk meningkatkan hasil propilena kemelut tinggi, sesetengah penapis mengamalkan pemangkin FCC dengan formulat khas yang ditambah dengan bahan tambahan seperti ZSM -5. Berbanding dengan keadaan operasi FCC tradisional, suhu tindak balas proses propilena FCC yang tinggi adalah lebih tinggi, masa hubungan lebih pendek, dan nisbah minyak ejen lebih tinggi. Oleh itu, berlakunya tindak balas sekunder seperti retak, retak sekunder, tindak balas pemindahan hidrogen dan coking ditindas, dan hasil propilena kemelut tinggi yang diperoleh agak tinggi, mencapai kira-kira 20%(m).
Dehidrogenasi propana (PDH)
Teknologi menukarkan dehidrogenasi propana kepada propilena kemurahan tinggi melibatkan dehidrogenasi pemangkin propana pada 500 hingga 680 darjah Celsius untuk mendapatkan propilena. Berbanding dengan kaedah pengeluaran propilena tradisional, ciri -ciri dehidrogenasi propana untuk menghasilkan propilena adalah bahawa hanya satu bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan satu produk, dan prosesnya mudah. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kos pemangkin yang tinggi semasa, kos pengeluaran juga agak tinggi. Daya maju ekonomi proses bergantung kepada perbezaan harga antara propana dan propilena. Di kawasan dengan kelebihan sumber -sumber murah seperti Timur Tengah, unit dehidrogenasi propana bersaing. Tambahan pula, di kawasan lain di mana propylene dan propylene penapisan retak tidak dapat memenuhi permintaan, dehidrogenasi propana juga merupakan pilihan.
Methanol-to-olefins (MTO)
Penukaran metanol kepada olefin adalah satu lagi sumber olefin cahaya. Proses tindak balas MTO dibahagikan kepada dua langkah. Langkah pertama tindak balas metanol menghasilkan perantara dimetil eter (DME), dan langkah kedua DME menghasilkan etilena dan propilena. Proses UOP/Hydro MTO mengamalkan pemangkin MTO -100 yang sangat selektif, yang berdasarkan kepada SAPO -34, iaitu fosforus-silika-aluminosilicate saring molekul pusat asid. Ditambah dengan keupayaan bentuknya, ia dapat meningkatkan selektiviti etilena dan propilena dengan ketara.
Methanol-to-Propylene (MTP)
Lurgi Oil and Gas Chemical Company menggabungkan satu siri teknologi khusus dan komited untuk membangunkan laluan baru untuk menukar C1 menjadi produk berharga. Laluan ini menggunakan gas asli kos rendah sebagai bahan mentah untuk membina tumbuhan metanol berskala besar dan menukar metanol menjadi propilena dengan selektiviti yang tinggi. Teknologi MTP yang dibangunkan oleh Lurgi Company dicirikan oleh penggunaan reaktor katil tetap dan pemangkin zeolit yang sangat stabil yang didedikasikan untuk Sudchemie Company di Jerman.
Penukaran olefin
Teknologi penukaran olefin melibatkan pengeluaran olefin cahaya dari olefin lain. Pada masa ini, terdapat dua teknologi: ketidakpatuhan olefin dan retak olefin. Ketidakhadiran olefin adalah pengeluaran propilena menggunakan etilena dan buten sebagai bahan mentah. Retak olefin adalah proses retak olefin berat sebagai bahan mentah untuk menghasilkan etilena dan propilena. Proses penukaran olefin sering digabungkan dengan teknologi pengeluaran olefin lain yang disebutkan di atas, dengan itu meningkatkan hasil produk olefin cahaya dan memaksimumkan output propylene kemelut tinggi.







