MTBE装置生产原理及工艺流程

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甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计甲基叔丁基醚(MTBE)是一种重要的化工产品,广泛用于清洁燃料和化工原料等领域。

它的生产技术和工艺流程设计对产品质量和生产效率起着决定性的作用。

在MTBE生产装置工艺流程设计中,需要考虑原料选型、反应条件控制、分离技术、设备选型和安全环保等方面的因素,以确保生产过程稳定、安全和高效。

本文将围绕MTBE生产装置工艺流程设计展开讨论,以期为相关研究和生产提供参考。

1. MTBE的生产原料及反应条件MTBE的生产原料主要包括异丁烯和甲醇。

其中,异丁烯是通过石化产品裂解技术获得的C4混合烃中的一种重要成分,而甲醇则是通过天然气、煤制气、重油和沼气等生产的化工原料。

在MTBE的生产过程中,首先将异丁烯和甲醇按一定摩尔比加入反应釜中,然后在酸性催化剂的作用下进行醚化反应,生成MTBE。

反应条件对MTBE的产率和产品质量有着至关重要的影响。

常见的反应条件包括温度、压力和催化剂种类等。

一般情况下,较低的温度和较高的压力有利于MTBE的产率,但过高的温度和压力则会导致副反应的发生,降低产品质量。

此外,不同催化剂的选择也会对MTBE的产率和选择性产生不同的影响。

2. MTBE的生产工艺流程设计MTBE的生产工艺流程主要包括反应部分和分离部分。

在反应部分,首先需要将异丁烯和甲醇按一定比例加入反应釜中,并在催化剂的作用下进行反应。

在分离部分,需要将反应产物中的MTBE、未反应的异丁烯和甲醇等组分进行分离和提纯,以获得合格的MTBE产品。

在MTBE的生产装置工艺流程设计中,需要考虑到工艺流程的合理性、可行性和经济性。

对于反应部分,需要考虑反应釜的选择、搅拌速度的控制、温度和压力的控制等因素。

对于分离部分,需要考虑到分离塔的选择、蒸馏温度和压力的控制、溶剂的选择等因素。

此外,在整个工艺流程中还需要考虑到废水处理、余热回收和废气处理等环保技术的应用。

3. MTBE的生产装置设备选型在MTBE的生产装置工艺流程设计中,合理的设备选型对生产效率和产品质量有着重要的影响。

MTBE装置生产原理和工艺过程

MTBE装置生产原理和工艺过程

MTBE装置生产原理和工艺过程一、生产原理1.第一萃取精馏单元(丁二烯抽提装置)第一萃取精馏塔可使醚化和1-丁烯原料中1,3-丁二烯降低至40ppm,其原理是在分离裂解碳四的第一萃取精馏塔加入沸点较高的二甲基甲酰胺溶剂,从而改变了裂解碳四各组份的相对挥发度,相对挥发度小于1,3-丁二烯的组份和DMF从塔釜送至汽提塔析出,相对挥发度大的抽余碳四以塔顶采出,作为MTBE/1-丁烯装置的原料,其1,3-丁二烯的含量小于60ppm。

增加该塔的回流量、溶剂量、加大去第二萃取精馏塔的进料量等均可以使BBR中的1,3-丁二烯含量降低。

2.筒反部分含有异丁烯的抽余碳四与甲醇(按照1.02的醇烯比计算的量)进行混合,在D型苯乙烯系大孔径强酸性阳离子交换树脂的催化剂作用下,使大部分异丁烯和甲醇反应生成甲基叔丁基醚(MTBE),副反应可以生成少量的异丁烯二聚物(或低聚物),二甲醚以及由于原料中带入的水可以生成少量的叔丁醇等,以上几种杂质其本身的辛烷值较高,少量的留在甲基叔丁基醚产品中,不会影响其使用性能,其余的碳四组分与甲醇均不发生反应,在该工艺条件下可视为惰性物质。

反应器床层温度是由预热温度、外循环量和外循环冷却温度来控制。

3.反应精馏单元异丁烯与甲醇反应生成甲基叔丁基醚的反应为可逆反应,为使可逆反应向正反应方向(生成MTBE)进行,其一是增加反应一侧的物料浓度,其二是减少生成物的浓度。

在反应精馏塔中同时进行着反应和精馏过程中,随着反应和精馏的进行,MTBE不断的生成且被从塔釜分离出来,使生成的MTBE总是处在低浓度状态,故反应总是朝正反应方向即生成MTBE方向进行。

反应精馏塔内控制醇烯比(摩尔比)一般在2.2,甲醇的过量是为了使异丁烯充分反应。

4.甲醇回收单元本单元是利用甲醇与碳四在水中的溶解度不同,用水作为萃取剂,在水洗塔中将水中溶解度大的甲醇溶于水中,从而减少在水中溶解度小的醚后碳四中甲醇的含量,并利用碳四比重小于水,使其从塔顶送往醚后碳四罐,作为1-丁烯生产的原料。

甲基叔丁基醚的装置生产原理及工艺流程

甲基叔丁基醚的装置生产原理及工艺流程
路漫漫其悠远
三、关键控制点及控制方法
路漫漫其悠远
MTBE装置工艺过程包含反应、精馏 和萃取,采用的都是常规设备,没有大机 组也没有连锁,操作条件比较缓和,没有 高温高压部位,整个控制比较简单,相对 而言,装置的控制关键点在反应部分,特 别是一段反应器,反应器的调整重点和难 点是温度的调整,其次是萃取部分的调整 。
路漫漫其悠远
用0.3MPa蒸汽或SC0将物料预热到 55℃以后进入第一反应器F101,混合C4 中的异丁烯和甲醇在大孔径强酸性阳离子 交换树脂作用下,进行醚化反应生产 MTBE。
从第一反应器底部出来的反应物料进 入初馏塔进料换热器H104/1.2与初馏塔釜 液换热后进入初馏塔T101。初馏塔底含 MTBE的釜液经H104/1.2、H101/1.2冷却 到40℃左右进入MTBE中间罐R205,然后 经泵B209送至成品罐区。
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粗丁烯-1塔T205塔顶气相经H212冷凝 到65℃后进入回流罐R204,物料用B208升 压后一部分送回T205塔顶作为回流,另一 部分经冷却器H215冷却至40℃进入R302。 塔底物料经冷却器H214冷却后直接或用 B207泵输送去原料一罐区。
路漫漫其悠远
MTBE装置物料流程图
甲基叔丁基醚的装置生 产原理及工艺流程
路漫漫其悠远 2020/3/31
一、MTBE基本情况介绍
路漫漫其悠远
☆MTBE基本情况
MTBE是甲基叔丁基醚的商品名,是 异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反 应的产物,它的主要用途是替代四乙基 铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯 MTBE的辛烷值为109。此外MTBE热裂解 可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯 是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需 要引入叔丁基反应的单体。

MTBE装置生产原理及工艺流程

MTBE装置生产原理及工艺流程

MTBE装置生产原理及工艺流程MTBE(甲基叔丁基醚)是一种广泛应用于燃油添加剂中的化学物质,其具有提高燃料辛烷值、降低尾气污染、改善燃烧性能等优点。

MTBE装置的生产原理主要涉及甲醇与异丁烯的烷化反应,下面将详细介绍MTBE装置的工艺流程和生产原理。

1.前处理:MTBE装置的前处理主要是对甲醇和异丁烯进行精馏和预处理,以确保原料的质量符合工艺要求。

甲醇一般从蒸馏塔中获得,而异丁烯则经过气液分离和精馏。

2.反应:甲醇与异丁烯在催化剂的存在下进行烷化反应,生成MTBE。

烷化反应通常在多管式反应器中进行,反应温度一般在140-180℃之间,压力大约在0.5-3MPa之间。

3.分离:MTBE装置的分离过程主要是将反应混合物中的MTBE、异丁烯和甲醇进行分离。

分离过程通常包括闪蒸、精馏和萃取等工艺。

闪蒸过程主要是将甲醇和异丁烯从MTBE中蒸馏出来,而精馏过程则进一步提纯MTBE。

4.回收:在分离过程中产生的副产物甲醇和异丁烯可以通过回收系统进行回收利用,以提高装置的经济效益。

烷化反应的速率受到温度、压力和催化剂的影响。

在适当的反应条件下,甲醇与异丁烯可以高效地发生烷化反应,生成MTBE。

反应温度的选择要考虑到催化剂的活性和反应速率的控制,一般控制在140-180℃之间。

较高的反应温度有利于催化剂活性,但也可能导致副反应的发生。

反应压力的选择要考虑到MTBE和甲醇的汽相分压差,一般控制在0.5-3MPa之间。

此外,MTBE的分离和回收也是MTBE装置生产的关键环节。

通过采用闪蒸、精馏和萃取等工艺,可以实现对MTBE的高效分离和提纯,并回收副产物甲醇和异丁烯,最大限度地提高装置的经济效益。

总之,MTBE装置的生产原理及工艺流程包括前处理、反应、分离和回收等步骤。

通过合理选择反应条件和适当的分离工艺,可以高效地生产出优质的MTBE产品。

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE装置简介一、MTBE基本情况介绍1、MTBE基本情况MTBE是甲基叔丁基醚的商品名,是异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反应的产物,它的主要用途是替代四乙基铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯MTBE的辛烷值为109。

此外MTBE热裂解可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需要引入叔丁基反应的单体。

2、MTBE装置的作用MTBE装置生产两种产品,一种是MTBE,另一种是粗丁烯。

MTBE 合成反应的直接结果是获得MTBE,间接结果是将正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规的精馏方法难于分离,因此采用合成MTBE的化学方法进行分离,是目前普遍采用的分离方法。

3、MTBE合成技术第一套MTBE装置于1973年在意大利建成,我国自行开发的第一套装置于1983年在齐鲁橡胶厂建成,大庆MTBE装置采用的是齐鲁研究院开发的固定床二段深度转化工艺,装置主要由三台反应器和六台塔组成,由反应、MTBE分离、甲醇回收和粗丁烯提浓等几部分组成。

4、MTBE装置简介甲基叔丁基醚(MTBE)装置以抽余C4和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理抽余C4 32500吨,生产MTBE 19864吨,粗丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。

MTBE装置由齐鲁石化公司设计院提供基础设计,大庆石化总厂设计院完成初步设计和施工图设计。

1988年5月投产,投资37495162元,装置占地面积15600m2。

2001年10月装置进行了扩能改造,年处理抽余C4处理能力提高到52000吨,生产MTBE 29963吨,粗丁烯29384吨。

同时装置由原来的DDZⅢ型仪表控制改为DCS控制。

2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造,MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。

二、工艺流程简述来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进入原料罐R301/1.2,来自储运公司的CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。

MTBE生产方法及工艺路线

MTBE生产方法及工艺路线

MTBE装置生产方法及工艺路线1、生产方法及反应机理以混合C4馏份(所含异丁烯)和甲醇为原料,经大孔径强酸性阳离子交换树脂作用,合成MTBE。

反应产物经第一、二共沸精馏塔分离,塔底得到纯度大于98%的MTBE产品。

未反应C4经脱除甲醇、异丁烷、C3,经提浓得到正丁烯含量大于48%的粗丁烯产品。

异丁烯与甲醇合成MTBE反应是一个可逆放热反应,同时还伴有副反应发生。

反应经三段醚化反应之后异丁烯转化率可达到99.3%以上。

异丁烯生成MTBE的选择性大于99%,一段醚化反应器为列管式固定床反应器,二段深度转化反应器为筒式蛇管内冷固定床反应器,三段深度转化反应器也为筒式蛇管内冷固定床反应器。

主、副反应及反应热效应主反应:CH2CH3║∣CH3OH+CH3—C—CH3 CH3—O—C—CH3∣CH3ΔrH mΦ (298)=-36.5KJ/mol副反应:CH2 CH3 CH3║∣∣2 CH3—C—CH3 CH3—C—CH2 —CH2═CH3∣CH3ΔrH mΦ (298)=-69.3KJ/molCH2 CH3║∣H2O+CH3—C—CH3 CH3—C—OH∣CH3ΔrH mΦ (298)=-35.03KJ/mol2 CH3OH (CH3)2O+H2OΔrH mΦ (298)=-9.20KJ/mol由上述可以看出,用异丁烯与甲醇合成MTBE其主副反应均为放热反应。

2、工艺流程简述2.1、装置流程简述来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进入原料罐R301/1.2,来自运销处的CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。

分别经B101、B102提高压力后混合,混合物料经混合器混匀后进入一反离子过滤器,除去物料中的金属阳离子等有害杂质。

过滤后的物料首先进入H101/1.2与来自初馏塔底的产品MTBE换热。

温度升至35℃左右进入一反进料预热器H102。

用0.3MPa蒸汽或高温水将物料预热到40℃以后进入第一反应器(F101),混合C4中的异丁烯和甲醇在大孔径强酸性阳离子交换树脂作用下,进行醚化反应生产MTBE。

MTBE装置生产原理和工艺过程

MTBE装置生产原理和工艺过程

MTBE装置生产原理和工艺过程一、生产原理1.第一萃取精馏单元(丁二烯抽提装置)第一萃取精馏塔可使醚化和1-丁烯原料中1,3-丁二烯降低至40ppm,其原理是在分离裂解碳四的第一萃取精馏塔加入沸点较高的二甲基甲酰胺溶剂,从而改变了裂解碳四各组份的相对挥发度,相对挥发度小于1,3-丁二烯的组份和DMF从塔釜送至汽提塔析出,相对挥发度大的抽余碳四以塔顶采出,作为MTBE/1-丁烯装置的原料,其1,3-丁二烯的含量小于60ppm。

增加该塔的回流量、溶剂量、加大去第二萃取精馏塔的进料量等均可以使BBR中的1,3-丁二烯含量降低。

2.筒反部分含有异丁烯的抽余碳四与甲醇(按照1.02的醇烯比计算的量)进行混合,在D型苯乙烯系大孔径强酸性阳离子交换树脂的催化剂作用下,使大部分异丁烯和甲醇反应生成甲基叔丁基醚(MTBE),副反应可以生成少量的异丁烯二聚物(或低聚物),二甲醚以及由于原料中带入的水可以生成少量的叔丁醇等,以上几种杂质其本身的辛烷值较高,少量的留在甲基叔丁基醚产品中,不会影响其使用性能,其余的碳四组分与甲醇均不发生反应,在该工艺条件下可视为惰性物质。

反应器床层温度是由预热温度、外循环量和外循环冷却温度来控制。

3.反应精馏单元异丁烯与甲醇反应生成甲基叔丁基醚的反应为可逆反应,为使可逆反应向正反应方向(生成MTBE)进行,其一是增加反应一侧的物料浓度,其二是减少生成物的浓度。

在反应精馏塔中同时进行着反应和精馏过程中,随着反应和精馏的进行,MTBE不断的生成且被从塔釜分离出来,使生成的MTBE总是处在低浓度状态,故反应总是朝正反应方向即生成MTBE方向进行。

反应精馏塔内控制醇烯比(摩尔比)一般在2.2,甲醇的过量是为了使异丁烯充分反应。

4.甲醇回收单元本单元是利用甲醇与碳四在水中的溶解度不同,用水作为萃取剂,在水洗塔中将水中溶解度大的甲醇溶于水中,从而减少在水中溶解度小的醚后碳四中甲醇的含量,并利用碳四比重小于水,使其从塔顶送往醚后碳四罐,作为1-丁烯生产的原料。

MTBE装置生产原理及工艺流程

MTBE装置生产原理及工艺流程
02
采用环保技术和清洁生产工艺,降低能耗和资源消 耗,减少污染物排放。
03
建立环保监测和报告制度,及时向相关部门报送环 保数据和信息。
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详细描述
原料的配比对于化学反应的平衡和速率具有重要影响,进而 影响产品的收率和质量。因此,需要精确控制原料配比,确 保其在工艺要求的范围内,以获得最佳的工艺效果。
05 安全与环保注意事项
安全操作规程
操作人员需经过专业培训,熟悉装置操作规程和 安全注意事项。
操作过程中应严格遵守工艺流程和安全操作规程, 确保生产安全。
MTBE装置生产原理及工艺流程
目 录
• MTBE装置简介 • MTBE生产原理 • MTBE装置工艺流程 • 工艺流程中的关键控制点 • 安全与环保注意事项
01 MTBE装置简介
MTBE的化学结构
甲基叔丁基醚(MTBE)是一 种有机化合物,其化学式为 C5H12O,结构简式为 CH3OC(CH3)3。
甲醇的合成原理
甲醇的合成主要通过一氧化碳和氢气 的反应制得,反应方程式为 CO+2H2→CH3OH。
甲醇的合成需要在高温高压条件下进 行,同时需要严格控制反应温度和压 力,以获得高收率、高纯度和低能耗 的合成效果。
在甲醇合成过程中,催化剂的选择同 样重要,常用的催化剂包括锌铬催化 剂、铜基催化剂和贵金属催化剂等。
分离过程
利用蒸馏原理,将MTBE从反应液 中分离出来,收集MTBE产品。
产品储存
将分离出的MTBE产品储存于指定 容器中,进行质量检测和包装,确 保产品质量符合要求。
04 工艺流程中的关键控制点
温度控制
总结词
温度控制是MTBE装置生产中的重要环节,它直接影响产品的质量和产量。

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE装置简介一、MTBE基本情况介绍1、MTBE基本情况MTBE是甲基叔丁基醚的商品名,是异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反应的产物,它的主要用途是替代四乙基铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯MTBE的辛烷值为109。

此外MTBE热裂解可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需要引入叔丁基反应的单体。

2、MTBE装置的作用MTBE装置生产两种产品,一种是MTBE,另一种是粗丁烯。

MTBE 合成反应的直接结果是获得MTBE,间接结果是将正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规的精馏方法难于分离,因此采用合成MTBE的化学方法进行分离,是目前普遍采用的分离方法。

3、MTBE合成技术第一套MTBE装置于1973年在意大利建成,我国自行开发的第一套装置于1983年在齐鲁橡胶厂建成,大庆MTBE装置采用的是齐鲁研究院开发的固定床二段深度转化工艺,装置主要由三台反应器和六台塔组成,由反应、MTBE分离、甲醇回收和粗丁烯提浓等几部分组成。

4、MTBE装置简介甲基叔丁基醚(MTBE)装置以抽余C4和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理抽余C4 32500吨,生产MTBE 19864吨,粗丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。

MTBE装置由齐鲁石化公司设计院提供基础设计,大庆石化总厂设计院完成初步设计和施工图设计。

1988年5月投产,投资37495162元,装置占地面积15600m2。

2001年10月装置进行了扩能改造,年处理抽余C4处理能力提高到52000吨,生产MTBE 29963吨,粗丁烯29384吨。

同时装置由原来的DDZⅢ型仪表控制改为DCS控制。

2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造,MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。

二、工艺流程简述来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进入原料罐R301/1.2,来自储运公司的CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计甲基叔丁基醚(MTBE)是一种广泛应用于燃料添加剂和工业化学品生产中的化学品。

它是以异丁烯和甲醇为原料通过醚化反应制得,因其良好的防爆性和高辛烷值而被广泛应用。

本文将以MTBE生产装置工艺流程设计为主题,从原料处理、反应器、精馏塔、分离装置、催化剂回收等方面进行详细的介绍。

一、原料处理MTBE的生产原料主要是异丁烯和甲醇。

异丁烯是从炼油厂的裂化装置中提取获得的,需要经过脱水、洗涤等处理后,才能用于醚化反应。

甲醇则是从甲醇生产装置中提取获得的,也需要经过脱水、精制等处理后,才能用于醚化反应。

因此,原料的处理是MTBE生产装置中非常重要的一环。

二、反应器MTBE的生产主要是通过异丁烯和甲醇的醚化反应制得,反应过程需要在催化剂作用下进行。

因此,反应器是MTBE生产装置中的关键设备之一。

反应器内部需要具备一定的温度、压力和催化剂浓度等条件,以保证反应的顺利进行。

同时,反应器的设计应充分考虑到产物的分离和回收,确保产物的纯度和产率。

三、精馏塔MTBE的生产过程中,需要通过精馏塔对产物进行分离和纯化。

精馏塔的设计应充分考虑到原料的性质和产物的组成,以确保产物的纯度和产率。

同时,精馏塔的操作条件应合理调控,以保证产物的分离效果和能耗的控制。

四、分离装置MTBE生产过程中,产生大量副产物和废物气体,需要通过分离装置对其进行处理和回收利用。

分离装置的设计应充分考虑到各种气体的物理性质和化学性质,以确保分离和回收的效果。

同时,分离装置的操作条件应合理调控,以保证副产物和废物气体的处理效果和资源的最大化利用。

五、催化剂回收MTBE的生产过程中,催化剂是不可避免的消耗品。

为了降低生产成本和减少环境污染,需要对使用过的催化剂进行回收和再利用。

催化剂回收的过程包括催化剂的脱附、再生和再利用等环节,需要充分考虑到催化剂的性质和使用条件,以确保催化剂的回收率和再利用效果。

综上所述,MTBE生产装置工艺流程设计是一个复杂而又细致的工作,需要充分考虑原料处理、反应器、精馏塔、分离装置和催化剂回收等方面的要求,以确保生产过程的顺利进行和产品的质量和产率。

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计

甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计甲基叔丁基醚(MTBE)是一种重要的有机化工产品,广泛应用于汽油添加剂、溶剂、润滑油和化工原料等领域。

MTBE的生产装置工艺流程设计是生产过程中的重要环节,对于提高生产效率、降低生产成本、确保产品质量具有重要意义。

本文将围绕甲基叔丁基醚生产装置工艺流程设计展开阐述,详细探讨MTBE生产过程中的工艺流程设计原则、装置结构设计、设备选型、工艺控制等内容。

一、MTBE生产工艺流程设计原则1.原料选择与预处理:MTBE的生产主要原料是异丁烯和甲醇,因此需选用高纯度异丁烯和甲醇作为原料,并对其进行预处理,去除杂质和不纯物质,确保原料的纯度和稳定性。

2.反应工艺选择:MTBE生产主要通过异丁烯与甲醇的醚化反应得到,因此需合理选择反应工艺及反应条件,确保反应高效、稳定,产品质量优良。

3.分离纯化:MTBE生产后需要进行分离和纯化,提取出高纯度的MTBE产品,因此需设计合理的分离纯化工艺流程,确保产品质量符合标准。

4.工艺控制:MTBE的生产过程中,需对反应温度、压力、流量、比例等参数进行实时监测和控制,确保生产过程稳定、安全。

二、甲基叔丁基醚生产装置结构设计1.反应器:MTBE生产的主要反应设备是反应器,反应器的设计需要考虑到反应物料的混合程度、温度控制、压力控制等多个因素,需选择适当的反应器类型及结构参数,确保反应效果和安全性。

2.分离设备:MTBE生产过程中需要进行产品的分离和纯化,因此需要设计合适的分离设备,如精馏塔、萃取塔等,确保产品的高效分离和纯化。

3.蒸馏塔:MTBE生产工艺中需要使用蒸馏塔对原料和产品进行蒸馏分离,因此需要设计合理的蒸馏塔结构,确保产品的高效分离。

4.控制系统:MTBE生产装置需要配备完善的控制系统,对反应温度、压力、流量、比例等参数进行实时监测和调节,确保生产过程的稳定性和安全性。

三、甲基叔丁基醚生产装置设备选型1.反应器:MTBE生产过程中需要选择合适的反应器设备,考虑到反应物料的混合程度、温度控制、压力控制等因素,需选择适当的反应器类型及尺寸。

MBE装置生产原理及工艺流程最新版本

MBE装置生产原理及工艺流程最新版本

MTBE 装置简介 一、MTBE 基本情况介绍MTBE是甲基叔丁基醚的商品名,是异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反应的产物,它的主要用途是替代四乙基铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯MTBE的辛烷值为109。

此外MTBE热裂解可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需要引入叔丁基反应的单体。

☆MTBE装置的作用MTBE装置生产两种产品,一种是MTBE,另一种是粗丁烯。

MTBE合成反应的直接结果是获得MTBE,间接结果是将正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规的精馏方法难于分离,因此采用合成MTBE的化学方法进行分离,是目前普遍采用的分离方法。

☆MTBE合成技术第一套MTBE装置于1973年在意大利建成,我国自行开发的第一套装置于1983年在齐鲁橡胶厂建成,大庆MTBE装置采用的是齐鲁研究院开发的固定床二段深度转化工艺,装置主要由三台反应器和六台塔组成,由反应、MTBE分离、甲醇回收和粗丁烯提浓等几部分组成。

☆MTBE装置简介甲基叔丁基醚(MTBE)装置以抽余C4和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理抽余C4 32500吨,生产MTBE 19864吨,粗丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。

MTBE装置由齐鲁石化公司设计院提供基础设计,大庆石化总厂设计院完成初步设计和施工图设计。

1988年5月投产,投资37495162元,装置占地面积15600m2。

2001年10月装置进行了扩能改造,年处理抽余C4处理能力提高到52000吨,生产MTBE 29963吨,粗丁烯29384吨。

同时装置由原来的DDZⅢ型仪表控制改为DCS控制。

2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造,MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。

二、工艺流程简述来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进入原料罐R301/1.2,来自储运公司的CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。

MTBE装置生产原理及工艺流程

MTBE装置生产原理及工艺流程

➢ 进料温度的调整
进料温度产生两方面的影响,一是影响 进入反应器的热量,二是影响起始反应速度。 进料温度升高会使得进入反应器的热量增加, 提高反应器取热负荷,进料温度降低降低反 应器取热负荷。在催化剂投用初期上层催化 剂活性较高,为了降低反应强度进料温度控 制的要低一些,催化剂使用的中后期上层催 化剂活性降低,为了提高顶层催化剂的反应 量要适当提高进料温度,维持顶部温度。
采用此操作参数的目的是因为甲醇与 催化剂间形成氢键,甲醇的脱附比较困难, 由于甲醇对催化活性中心的笼壁,反应进 行的比较困难,以上所作的一切调整都是 为了提高反应温度的,反应温度的提高加 速了甲醇的脱附,同时也提高了催化剂催 化活性,使得投料初期能够获得满意的转 化率。
☆二段反应器的调整
反应压力的选择与反应温度的关系不 很明显,但是降低操作压力仍然有利于反 应热的取出,所以压力一般不控制的太高, 压力也不能控制过低,压力控制的过低反 应器内气相含量增加,容易导致T202进料 量的不稳定,进而影响到T202的操作稳定, 引起界面的剧烈变化,并可能导致萃取液 中夹带碳四。
初馏塔顶产物经H105冷凝、冷却至 58℃进入回流罐R105,罐内物料用B105 升压后一部分送回T101塔顶作为回流,另 一部分凝液与甲醇混合经过冷却器H107后 进入二反离子过滤器L102,滤出金属阳离 子等有害杂质后进入二反F102。从二反底 部出来的物料进入三反F103,三反底部出 来的物料进入脱C4塔T201,或经H218冷 却后进入甲醇萃取塔T202。脱C4塔T201底 产品MTBE与初馏塔底的MTBE在H101/1.2 内混合后进入中间罐R205。
甲基叔丁基醚(MTBE)装置以抽余C4 和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理 抽余C4 32500吨,生产MTBE 19864吨,粗 丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE生产原理及工艺流程资料讲解

MTBE 装置简介一、MTBE 基本情况介绍1、MTBE 基本情况MTBE 是甲基叔丁基醚的商品名,是异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反应的产物,它的主要用途是替代四乙基铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯MTBE 的辛烷值为109。

此外MTBE 热裂解可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需要引入叔丁基反应的单体。

2、MTBE 装置的作用MTBE 装置生产两种产品,一种是MTBE ,另一种是粗丁烯。

MTBE 合成反应的直接结果是获得MTBE ,间接结果是将正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规的精馏方法难于分离,因此采用合成MTBE 的化学方法进行分离,是目前普遍采用的分离方法。

3、MTBE 合成技术第一套MTBE 装置于1973 年在意大利建成,我国自行开发的第一套装置于1983 年在齐鲁橡胶厂建成,大庆MTBE 装置采用的是齐鲁研究院开发的固定床二段深度转化工艺,装置主要由三台反应器和六台塔组成,由反应、MTBE 分离、甲醇回收和粗丁烯提浓等几部分组成。

4、MTBE 装置简介甲基叔丁基醚(MTBE )装置以抽余C4和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理抽余C4 32500 吨,生产MTBE 19864 吨,粗丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。

MTBE 装置由齐鲁石化公司设计院提供基础设计,大庆石化总厂设计院完成初步设计和施工图设计。

1988年5 月投产,投资37495162元,装置占地面积15600m2。

2001年10月装置进行了扩能改造,年处理抽余C4 处理能力提高到52000 吨,生产MTBE 29963 吨,粗丁烯29384 吨。

同时装置由原来的DDZ皿型仪表控制改为DCS控制。

2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造,MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。

二、工艺流程简述来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进入原料罐R301/1.2,来自储运公司的CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。

MTBE装置生产原理及工艺流程解析

MTBE装置生产原理及工艺流程解析

二、工艺流程简述
来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进 入原料罐R301/1.2,来自储运公司的 CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。分别经 B101、B102提高压力后混合,混合物料经 混合器混匀后进入一反离子过滤器L101, 除去物料中的金属阳离子等有害杂质。过 滤后的物料首先进入H101/1.2与来自初馏 塔塔底的产品MTBE换热。温度升至45℃左 右进入一反进料预热器H102。
甲基叔丁基醚(MTBE)装置以抽余C4 和甲醇为原料,原设计第二生产方案年处理 抽余C4 32500吨,生产MTBE 19864吨,粗 丁烯9616吨,副产剩余C4 10224吨。 MTBE装置由齐鲁石化公司设计院提供 基础设计,大庆石化总厂设计院完成初步设 计和施工图设计。
1988年5月投产,投资37495162元, 装置占地面积15600m2。 2001年10月装置进行了扩能改造,年 处理抽余C4处理能力提高到52000吨,生产 MTBE 29963吨,粗丁烯29384吨。同时装 置由原来的DDZⅢ型仪表控制改为DCS控制。 2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造, MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。。
R207中的C4经B204泵输送至H208或 T201(前水洗流程进T201,后水洗流程进 H208),预热后进入脱异丁烷塔T204,塔 顶气相被冷凝到45℃后进入R203罐,一部 分气相(主要是C3和异丁烷)被排入火炬, 全部凝液用B206送回T204塔顶作为回流 (原料中异丁烷含量高时需要采出液相)。 被脱除C3和部分异丁烷的C4落入塔底,由 B205输送到粗丁烯-1塔T205。

脱盐水量的调整 反应温度对脱盐水量不敏感,但是脱盐 水量的调整有长效性,当水温一定时通过调 整水量和水量分配可以使床层某部的温度升 高或降低,在催化剂投用初期以顶部进水为 主,辅助以中部少量进水。中后期主进水口 逐步下移。由于进料口前一层折流板通道位 于进水口侧向,所以水量调整是有利于该侧 (南侧)床层温度降低。

MTBE装置生产原理及工艺流程2

MTBE装置生产原理及工艺流程2

☆MTBE装置的作用
MTBE装置生产两种产品,一种是 MTBE,另一种是粗丁烯。MTBE合成反应 的直接结果是获得MTBE,间接结果是将 正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和 异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规 的精馏方法难于分离,因此采用合成 MTBE的化学方法进行分离,是目前普遍 采用的分离方法。
损失
去线性 去原料一
四、关键控制点及控制方法
MTBE装置工艺过程包含反应、精馏 和萃取,采用的都是常规设备,没有大机 组也没有连锁,操作条件比较缓和,没有 高温高压部位,整个控制比较简单,相对 而言,装置的控制关键点在反应部分,特 别是一段反应器,反应器的调整重点和难 点是温度的调整,其次是萃取部分的调整。
进料温度的调整
进料温度产生两方面的影响,一是影响 进入反应器的热量,二是影响起始反应速度。 进料温度升高会使得进入反应器的热量增加, 提高反应器取热负荷,进料温度降低降低反 应器取热负荷。在催化剂投用初期上层催化 剂活性较高,为了降低反应强度进料温度控 制的要低一些,催化剂使用的中后期上层催 化剂活性降低,为了提高顶层催化剂的反应 量要适当提高进料温度,维持顶部温度。
R207中的C4经B204泵输送至H208或 T201(前水洗流程进T201,后水洗流程进 H208),预热后进入脱异丁烷塔T204,塔 顶气相被冷凝到45℃后进入R203罐,一部 分气相(主要是C3和异丁烷)被排入火炬, 全部凝液用B206送回T204塔顶作为回流 (原料中异丁烷含量高时需要采出液相)。 被脱除C3和部分异丁烷的C4落入塔底,由 B205输送到粗丁烯-1塔T205。
二段反应器一般情况下不会发生温度超 高现象,这是由于其中异丁烯含量决定的, 但是在上道工序来料温度偏高时保护床内会 发生反应出现超温,进而使得反应器上层温 度偏高,二段反应器温度偏高时的调整手段 有三个,一是使进料全部通过H107,降低保 护床进料温度。二是提高二反补甲醇量,控 制保护床内反应的发生。三是到现场调整盘 管水量,但是它仅对中下部温度的调整有效。
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开工初期的调整 检修开工初期反应器的调整是一个重 点,这时反应器内充满大量甲醇并且整个 床层温度较低。在操作上于正常时期有所 不同,首先投料醇烯比采用低醇烯比控制, 进料温度提高(55~60℃),反应压力脱 盐水温度控制的略高一点(0.85MPa),脱 盐水温度升高(55℃),脱盐水量降低 (TV102开度10%以下)。
顶部的萃余C4被萃取剂冷却至40℃以 下进入R207。底部含CH3OH 3~10%的水 溶液进入甲醇回收塔T203。塔顶气相经 H206冷凝、冷却到40℃进入回流罐R202, 不凝部分由罐顶放入大气,罐内物料用 B203升压后一部分送回T203塔顶作为回 流,一部分返回原料罐R101作原料循环使 用。

进料温度的调整 进料温度产生两方面的影响,一是影响 进入反应器的热量,二是影响起始反应速度。 进料温度升高会使得进入反应器的热量增加, 提高反应器取热负荷,进料温度降低降低反 应器取热负荷。在催化剂投用初期上层催化 剂活性较高,为了降低反应强度进料温度控 制的要低一些,催化剂使用的中后期上层催 化剂活性降低,为了提高顶层催化剂的反应 量要适当提高进料温度,维持顶部温度。
Φ 57×3.5 Φ 57×3.5 4″ 4″ 4″
Φ 89×4.5
1-005
Φ 89×4.5
1-008
Φ 89×4.5
9
1-032 Φ 32×3.5
Φ 57×3.5
H103来
去H104
去 H203/R202 去R103
RS-05 4″ 4″
Φ 89×4.5
Φ 32×3.5
Φ 57×3.5
Φ 57×3.5
用0.3MPa蒸汽或SC0将物料预热到 55℃以后进入第一反应器F101,混合C4 中的异丁烯和甲醇在大孔径强酸性阳离子 交换树脂作用下,进行醚化反应生产 MTBE。 从第一反应器底部出来的反应物料进 入初馏塔进料换热器H104/1.2与初馏塔釜 液换热后进入初馏塔T101。初馏塔底含 MTBE的釜液经H104/1.2、H101/1.2冷却 到40℃左右进入MTBE中间罐R205,然后 经泵B209送至成品罐区。
去H107
☆一反醇烯比的调整
反应投料醇烯比是重要的参数,它直 接影响到MTBE产品质量和T101的能源消 耗。醇烯比过大MTBE中甲醇含量升高, T101的能源消耗增加。 投料醇烯比一般控制在0.98~1.02之 间,现在我们实际操作采用的是大醇烯比 操作,一般都控制在1以上,醇烯比是否 合适的判定主要是A3的分析结果,
☆MTBE装置的作用
MTBE装置生产两种产品,一种是 MTBE,另一种是粗丁烯。MTBE合成反应 的直接结果是获得MTBE,间接结果是将 正丁烯和异丁烯分离开来,由于正丁烯和 异丁烯的相对挥发度接近1,因此用常规 的精馏方法难于分离,因此采用合成 MTBE的化学方法进行分离,是目前普遍 采用的分离方法。
二、工艺流程简述
来自丁二烯抽提装置的混合C4原料进 入原料罐R301/1.2,来自储运公司的 CH3OH原料进入甲醇原料罐R101。分别经 B101、B102提高压力后混合,混合物料经 混合器混匀后进入一反离子过滤器L101, 除去物料中的金属阳离子等有害杂质。过 滤后的物料首先进入H101/1.2与来自初馏 塔塔底的产品MTBE换热。温度升至45℃左 右进入一反进料预热器H102。
采用此操作参数的目的是因为甲醇与 催化剂间形成氢键,甲醇的脱附比较困难, 由于甲醇对催化活性中心的笼壁,反应进 行的比较困难,以上所作的一切调整都是 为了提高反应温度的,反应温度的提高加 速了甲醇的脱附,同时也提高了催化剂催 化活性,使得投料初期能够获得满意的转 化率。
☆二段反应器的调整
反应压力的选择与反应温度的关系不 很明显,但是降低操作压力仍然有利于反 应热的取出,所以压力一般不控制的太高, 压力也不能控制过低,压力控制的过低反 应器内气相含量增加,容易导致T202进料 量的不稳定,进而影响到T202的操作稳定, 引起界面的剧烈变化,并可能导致萃取液 中夹带碳四。

反应压力的调整 反应压力对反应温度影响较大,反应压 力越低越有利于反应热的移出,压力过低时 物料内汽相含量过大,物流不稳定,影响 T101的操作。反应压力过低会导致催化剂磨 损比较严重。反应压力设定的过高影响热点 取热,一般来讲反应压力顶在0.75~0.8MPa为 宜,催化剂投用初期反应压力控制的低一些 利于取热。催化剂使用后期反应压力控制的 高一些,促使顶部温度维持在一个较高的水 平。
CH 2 ‖ CH 3 OH CH 3 C CH 3 │ CH 3 CH 3 O CH 2 CH CH 3
方程式表明,甲醇、异丁烯和MTBE的当量 比是1:1:1,即质量比是4:7:11,对于 一定投料量和一定组成的BBR投料来说,所 需甲醇量是

碳四投料量 异丁烯含量 4 7
S3 来MTBE 来MTBE MTBE去R205 去F102/T201 B203来甲醇
Φ 32×3.5 Φ 57×3.5
S3凝液
R105、R201伴热
火炬
Φ 57×3.5
1-030
Φ 57×3.5
火炬
2-023 Φ 32×3.5 Φ 57×3.5 Φ 89×4.5
8
Φ 57×3.5
1-027
Φ 89×4.5
二段反应器一般情况下不会发生温度超 高现象,这是由于其中异丁烯含量决定的, 但是在上道工序来料温度偏高时保护床内会 发生反应出现超温,进而使得反应器上层温 度偏高,二段反应器温度偏高时的调整手段 有三个,一是使进料全部通过H107,降低保 护床进料温度。二是提高二反补甲醇量,控 制保护床内反应的发生。三是到现场调整盘 管水量,但是它仅对中下部温度的调整有效。
☆MTBE合成技术
第一套MTBE装置于1973年在意大利建 成,我国自行开发的第一套装置于1983年 在齐鲁橡胶厂建成,大庆MTBE装置采用的 是齐鲁研究院开发的固定床二段深度转化工 艺,装置主要由三台反应器和六台塔组成, 由反应、MTBE分离、甲醇回收和粗丁烯提 浓等几部分组成。
1988年5月投产,投资37495162元, 装置占地面积15600m2。 2001年10月装置进行了扩能改造,年 处理抽余C4处理能力提高到52000吨,生产 MTBE 29963吨,粗丁烯29384吨。同时装 置由原来的DDZⅢ型仪表控制改为DCS控制。 2001年10月配合塑料厂丁烯精制项目改造, MTBE装置又增设了F103和H218两台设备。。
二段反应器的一个调节重点就是要保 证一定数量(30kg/和)的新鲜甲醇进料, 再二段反应器内及易发生异构化反应,即 正丁烯转化为顺反丁烯,醇烯比越小、反 应温度越高这种异构化反应进行的越剧烈, 当发生异构化反应时可以通过补充大量新 鲜甲醇的办法来终止异构化反应,但是在 这个过程中要保证反应温度,否则MTBE 合成反应也会受到影响,使异丁烯转化率 不够而影响到粗丁烯产品质量。
销售处来甲醇
T
Φ 32×3.5
1-004
Φ 89×4.5
混合器
Φ 57×3.5
Φ 57×3.5
Φ 47×3.5
Φ 108×4
Φ 47×3.5
1-026
Φ 57×3.5
Φ 89×4.5
1-007
Φ 89×4.5
火炬
Φ 32×3.5
Φ 57×3.5
1-036
去R208
Φ 89×4.5
T
Φ 57×3.5
Φ 89×4.5
计算结果乘以醇烯比即为所需甲醇量, 目前计算所用的0.583是醇烯比为1.02时的情 况,该值来自于
4 7 1.02 0.5828
当见到A3分析需要进行调整时可以按照 如下方法计算,
改变甲醇含量1%的甲醇量 碳四投料量 甲醇投料量 100
☆一反温度的调整
第一反应器的反应温度调整比较困难, 通过工况的调整可以使反应段集中在很短 的一段内也可以使其在一段催化剂床层中 进行,所以反应温度的控制从两个方面入 手,即调整取热强度和取热面积。对反应 温度影响比较大的参数有进料温度、反应 压力、脱盐水流量、脱盐水温度。
MTBE装置简介
化工一厂甲丁车间
一、MTBE基本情况介绍
☆MTBE基本情况
MTBE是甲基叔丁基醚的商品名,是 异丁烯和甲醇在强酸性催化剂作用下反 应的产物,它的主要用途是替代四乙基 铅作为提高汽油辛烷值的添加剂,纯 MTBE的辛烷值为109。此外MTBE热裂解 可以生产高纯度异丁烯,高纯度异丁烯 是生产丁基橡胶的原料,它也是其它需 要引入叔丁基反应的单体。
损失
去线性
去原料一
四、关键控制点及控制方法
ห้องสมุดไป่ตู้
MTBE装置工艺过程包含反应、精馏 和萃取,采用的都是常规设备,没有大机 组也没有连锁,操作条件比较缓和,没有 高温高压部位,整个控制比较简单,相对 而言,装置的控制关键点在反应部分,特 别是一段反应器,反应器的调整重点和难 点是温度的调整,其次是萃取部分的调整。
R207中的C4经B204泵输送至H208或 T201(前水洗流程进T201,后水洗流程进 H208),预热后进入脱异丁烷塔T204,塔 顶气相被冷凝到45℃后进入R203罐,一部 分气相(主要是C3和异丁烷)被排入火炬, 全部凝液用B206送回T204塔顶作为回流 (原料中异丁烷含量高时需要采出液相)。 被脱除C3和部分异丁烷的C4落入塔底,由 B205输送到粗丁烯-1塔T205。
粗丁烯-1塔T205塔顶气相经H212冷凝 到65℃后进入回流罐R204,物料用B208升 压后一部分送回T205塔顶作为回流,另一 部分经冷却器H215冷却至40℃进入R302。 塔底物料经冷却器H214冷却后直接或用 B207泵输送去原料一罐区。
三、工艺流程
MTBE装置物料流程图
来 来
销售处甲醇
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