Propylen med høj renhed er en organisk forbindelse med den molekylære formel C3H6. Det er en farveløs, lugtfri gas med en lidt sød smag. Det er brandfarligt og producerer en lys flamme, når den brænder. Dens eksplosionsgrænse i luft er 2,4% til 10,3%. Uopløselig i vand, let opløselig i ethanol og ether. Propylen er et af de grundlæggende råmaterialer i de tre vigtigste syntetiske materialer, og den største mængde er produktionen af polypropylen. Udover. Propylen kan anvendes til at fremstille acrylonitril, propylenoxid, isopropanol, phenol, acetone, butanol, octanol, acrylsyre og estere, propylenglycol, epichlorhydrin og syntetisk glycerol osv.
På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt to produktionsprocesser til propylen med høj renhed: den ene er co-produktionen fra dampknæk til ethylen; Den anden er halegassen fra den katalytiske krakningsenhed på raffinaderiet. I de senere år på grund af den hurtige vækst af den globale efterspørgsel efter propylen. Outputet fra traditionel ethylen-samproduktion og raffinaderi-propylengenvinding er vanskelig at imødekomme efterspørgslen. Derfor øges vigtigheden af at producere propylen fra andre kilder dag for dag, såsom fluidiseret katalytisk revner, propandehydrogenering, naturgas eller methanol, olefinomdannelse, olefin -uforholdsmæssig og olefinkrakning.
Fluidiseret katalytisk revner (FCC)
Hovedfunktionen af FCC -enheden er at omdanne gasolie og tungt brændstof til lette produkter såsom benzin, flydende petroleumgas (LPG) og let olie. Lyset biproduktstrøm indeholder 3% til 8% propylen. For at øge udbyttet af propylen med høj renhed vedtager nogle raffinaderier FCC-katalysatorer med specielle formulater tilsat med tilsætningsstoffer såsom ZSM -5. Sammenlignet med de traditionelle FCC-driftsbetingelser er reaktionstemperaturen for højrentepropylen FCC-processen højere, kontakttiden er kortere, og agentolieforholdet er højere. Derfor undertrykkes forekomsten af sekundære reaktioner, såsom revner, sekundær revner, brintoverførselsreaktion og kokning, og udbyttet af opnået høj renhed er relativt højt og når ca. 20%(m).
Propandehydrogenering (PDH)
Teknologien til konvertering af propandehydrogenering til propylen med høj renhed involverer den katalytiske dehydrogenering af propan ved 500 til 680 grader celsius for at opnå propylen. Sammenlignet med de traditionelle propylenproduktionsmetoder er karakteristikken ved propandehydrogenering til fremstilling af propylen, at kun et råmateriale bruges til at fremstille et produkt, og processen er enkel. På grund af de nuværende høje omkostninger ved katalysatorer er produktionsomkostningerne også relativt høje. Processens økonomiske levedygtighed afhænger af prisforskellen mellem propan og propylen. I regioner med fordelen ved billige ressourcer som Mellemøsten er propandehydrogenationsenheder konkurrencedygtige. I andre regioner, hvor revnet propylen og raffinaderi propylen ikke kan imødekomme efterspørgslen, er propandehydrogenering også også en mulighed.
Methanol-til-olefiner (MTO)
Konvertering af methanol til olefiner er en anden kilde til lette olefiner. MTO -reaktionsprocessen er opdelt i to trin. Det første trin med methanolreaktion genererer dimethylether (DME) mellemprodukt, og det andet trin af DME genererer ethylen og propylen. The UOP/Hydro MTO process adopts the highly selective MTO-100 catalyst, which is based on SAPO-34, namely A phosphorus-silica-aluminosilicate molecular sieve with a pore size of 3.8 A. This zeolite has a framework structure similar to ZSM-5, but it can control the position and strength of Syrecentret. Sammen med sin formelektive evne kan det forbedre selektiviteten af ethylen og propylen markant.
Methanol-til-propylen (MTP)
Lurgi Oil and Gas Chemical Company kombinerer en række specialiserede teknologier og er forpligtet til at udvikle nye ruter til konvertering af C1 til værdifulde produkter. Denne rute bruger billig naturgas som råmateriale til at bygge storskala methanolplanter og omdanne methanol til propylen med høj selektivitet. MTP-teknologien udviklet af Lurgi Company er kendetegnet ved brugen af en reaktor med fast seng og en meget stabil zeolitkatalysator dedikeret til Sudchemie Company i Tyskland.
Olefin -konvertering
Olefin -konverteringsteknologi involverer produktion af lette olefiner fra andre olefiner. I øjeblikket er der hovedsageligt to teknologier: olefin -uforholdsmæssig og olefinkrakning. OLEF -disproportionering er produktionen af propylen ved anvendelse af ethylen og buten som råmaterialer. Oleefinkrakning er processen med at knække tung olefin som råmateriale til at producere ethylen og propylen. Olefin-konverteringsprocesser kombineres ofte med andre olefinproduktionsteknologier, der er nævnt ovenfor, hvilket øger udbyttet af lysolefinprodukter og maksimerer output fra propylen med høj renhed.







