1-丁烯可行性报告

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国内1-丁烯产能及生产工艺探究

国内1-丁烯产能及生产工艺探究

国内1-丁烯产能及生产工艺探究摘要:1-丁烯是较为重要的化工原料之一,能够应用于多种化工产品的生产,而随着我国工业技术的发展,国内对于1-丁烯的需求也在不断增长,因此,本文主要对当前国内的1-丁烯生产情况以及需求情况进行了分析,对1-丁烯的主要生产工艺进行了分析。

关键词:1-丁烯;产能;生产工艺1-丁烯工艺的发展与我国生产技术的提升有着密切的联系,随着我国石油炼化等工业技术的提升,为1-丁烯工业的发展提供了可行的技术路线,而国内对于高级润滑油等产品的需求不断上涨,也进一步拓宽了1-丁烯的发展市场,使得1-丁烯产业具有较为良好的发展前景。

一、国内1-丁烯产业现状与趋势国内的1-丁烯产业呈现着较为良好的发展状态,而在对国内的1-丁烯生产情况进行分析的过程中,首先需要明确当前主流的生产工艺。

1-丁烯的生产路线较多,而其生产工艺则可以按照生产原理的不同分为混合C4分离法以及化学合成法。

目前,我国使用最多的1-丁烯生产工艺为混合C4分离法。

其次,我国的1-丁烯生产产业起步较晚,相应工艺设备最早是由国外引入的,而在引入1-丁烯生产设备后,经过相关人员对设备运行方式以及运转原理的分析和探究,目前我国已经能够实现1-丁烯设备的生产。

同时,这也进一步促进了我国1-丁烯生产产能的提升与发展,使得我国1-丁烯的年产量不断上涨。

而为了满足化学工艺发展的需求,扩大相关企业的生产规模,我国也在不断促进1-丁烯生产项目的建立以及相关工艺技术的普及,这也促使了混合C4分离法在国内的普及与发展。

最后,1-丁烯的生产技术与石油炼化技术等有着较为密切的联系,而随着国内煤制烯烃以及石油炼化技术的发展,1-丁烯的产能也随之得到了提升,至2023年底,国内预估的1-丁烯年产量可达到105万吨。

二、国内1-丁烯供需情况1-丁烯一直以来都是极为重要的化工原料,而受到国内1-丁烯的生产产能以及工艺的影响,我国的1-丁烯进口量一直处于增长的状态。

丁烯项目投资计划可行性报告(模板参考范文)

丁烯项目投资计划可行性报告(模板参考范文)

丁烯项目投资计划可行性报告规划设计 / 投资分析摘要该丁烯项目计划总投资4519.77万元,其中:固定资产投资3485.86万元,占项目总投资的77.12%;流动资金1033.91万元,占项目总投资的22.88%。

达产年营业收入7609.00万元,总成本费用5787.59万元,税金及附加80.07万元,利润总额1821.41万元,利税总额2152.71万元,税后净利润1366.06万元,达产年纳税总额786.65万元;达产年投资利润率40.30%,投资利税率47.63%,投资回报率30.22%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位154个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。

概论、建设必要性分析、市场分析、调研、建设规划方案、项目选址可行性分析、项目土建工程、工艺技术说明、项目环保分析、安全卫生、风险应对评估、节能、项目实施计划、投资方案、盈利能力分析、综合评估等。

丁烯项目投资计划可行性报告目录第一章概论第二章建设必要性分析第三章市场分析、调研第四章建设规划方案第五章项目选址可行性分析第六章项目土建工程第七章工艺技术说明第八章项目环保分析第九章安全卫生第十章风险应对评估第十一章节能第十二章项目实施计划第十三章投资方案第十四章盈利能力分析第十五章项目招投标方案第十六章综合评估第一章概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

丁烯项目可行性研究报告

丁烯项目可行性研究报告

丁烯项目可行性研究报告核心提示:丁烯项目投资环境分析,丁烯项目背景和发展概况,丁烯项目建设的必要性,丁烯行业竞争格局分析,丁烯行业财务指标分析参考,丁烯行业市场分析与建设规模,丁烯项目建设条件与选址方案,丁烯项目不确定性及风险分析,丁烯行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:丁烯项目建议书丁烯项目申请报告丁烯项目环评报告丁烯项目商业计划书丁烯项目资金申请报告丁烯项目节能评估报告丁烯项目规划设计咨询丁烯项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】丁烯项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

2024年1-丁烯市场调查报告

2024年1-丁烯市场调查报告

2024年1-丁烯市场调查报告1. 背景介绍丁烯是一种重要的石化产品,广泛应用于塑料、橡胶、合成纤维和化学品等领域。

本报告旨在对全球丁烯市场进行调查分析,为相关企业提供市场情报和决策参考。

2. 市场规模及趋势根据调查数据显示,全球丁烯市场在过去几年保持稳定增长,预计未来几年将继续保持良好势头。

市场规模已超过XX亿美元,并将进一步增长。

3. 市场细分及应用领域丁烯市场根据应用领域可以细分为塑料、橡胶、合成纤维和化学品等几个主要领域。

其中,塑料领域占据最大市场份额,主要用于制造各种塑料制品。

橡胶领域紧随其后,丁烯作为橡胶原料在汽车、轮胎等领域得到广泛应用。

4. 主要市场参与者和竞争格局全球丁烯市场竞争激烈,主要参与者包括丁烯生产企业、石化公司和化工企业等。

一些大型企业拥有全球化生产布局和广泛的销售渠道,占据了市场的重要份额。

同时,市场还存在一些中小型企业,通过技术创新和差异化战略寻求突破。

5. 市场驱动因素和挑战全球丁烯市场的增长受到多种因素驱动,其中包括工业化进程和经济增长、塑料和橡胶需求的增加以及新兴市场的需求增长等。

然而,市场也面临着原材料供应不稳定、环保压力加大等挑战。

6. 市场机会和发展趋势丁烯市场仍然存在巨大的机会和发展潜力。

随着塑料和橡胶需求的不断增长,丁烯的市场需求也将稳步增加。

此外,随着环保意识的提高,对可持续发展和高性能材料的需求也将带动丁烯市场的发展。

7. 总结与建议综上所述,全球丁烯市场在未来几年将保持稳步增长,并呈现出良好的市场前景。

市场参与者应密切关注市场动态,抓住机遇,同时注重技术创新和可持续发展,以保持竞争优势。

以上为2024年1-丁烯市场调查报告概要,更详细的报告内容请参阅完整报告。

1-丁烯可行性报告

1-丁烯可行性报告

4.8 丁烯-1装置481工艺技术选择481.1 原料路线的确定丁烯-1的制造工艺主要有乙烯催化二聚法和混合碳四分离法。

乙烯催化二聚法是在缺少碳四资源的情况下采用的工艺,而中国石油四川1000万吨/年炼油项目每年可副产轻碳四约19万吨,再加上乙烯项目每年副产的抽余碳四约11万吨,混合碳四总量可达30万吨,其中丁烯-1 的资源总量约7万吨,完全满足下游的使用。

目前,国内外较大规模的丁烯-1装置多数采用的是混合碳四分离工艺,特别是与MTBE装置联合,在保证MTBE装置醚后碳四异丁烯含量小于滋勺前提下,可减少丁烯-1装置设备数量,缩短流程。

国内主要丁烯-1分离装置的原料路线见表。

表国内主要丁烯-1生产装置原料路线从装置的经济性综合考虑,本项目的原料推荐采用MTB察置的醚后碳四。

481.2 工艺技术路线介绍1)国外工艺技术概述目前,国外工业上主要使用德国Kruup Uhde公司的萃取精馏工艺、日本瑞翁(Zeon)法、NPC法及UOF技术等。

(1)德国Kruup Uhde技术该技术采用1:1的吗啉和N-甲基吗啉混合物作为萃取剂,对丁烯的选择性高,溶解性能好。

由于采用的萃取剂中不含水,因此不会在C4组分中混入水,方便后续工艺,产品收率可达到95%目前已在国内3套甲乙酮装置中应用,效果较好。

该方法流程简单,设备台数少,有热油作加热介质,空冷器作冷却设备,几乎不消耗循环水,能耗较低。

(2)瑞翁(Zeon)法该法又称GPDT艺,其特点是在原有DMF萃取精馏法抽提丁二烯的工艺技术(GPB的基础上,将GPBT艺中第1萃取精馏塔改为新型萃取精馏塔,改变其部分操作条件,使抽余C4馏分中的丁二烯可降至20〜50卩g/g,因而在丁烯-1生产装置无需在进行加氢处理。

经萃取精馏抽丁二烯后的抽余C4如通过MTBE或其它异丁烯分离装置,使其中的异丁烯低于%则只需经过2个塔就可以得到丁烯-1产品。

在第1 个分馏塔中,塔顶为丙烷、丙烯、丙二烯、异丁烯和水,塔釜液送入第2 精馏塔,在第2 精馏塔塔釜分离出顺反丁烯,塔顶为产品丁烯-1 ,产品收率可达97%。

1-丁烯标准

1-丁烯标准

1-1-丁烯标准
2-1-丁烯的标准包括以下几个方面:
1. 纯度:1-丁烯的纯度通常要求在99%以上,高纯度的产品可达到99.5%或更高。

2. 含杂物限制:通常对一些主要杂质进行限制,例如丁烷、异丁烯、丙烯等。

具体的含杂物限制可以根据不同的应用和客户要求而有所不同。

3. 水含量:水含量通常要求很低,常见的要求为几百ppm以下(ppm:百万分之一),有时甚至要求在几十ppm以下。

4. 其他技术要求:如分子量、沸点、硫含量、酸度、临界温度和压力等。

例如,1-丁烯的分子量为56.11,沸点为-6.3℃,硫含量≤1PPM,临界温度为146.4℃,酸度≤1PPM,临界压力为4.02MPa 等。

这些标准可能会根据不同的应用和客户需求有所调整。

在购买或使用1-丁烯时,建议咨询相关的供应商或专家,以确保符合具体的要求和标准。

1-丁烯可行性报告

1-丁烯可行性报告

4.8 丁烯-1 装置4.8.1 工艺技术选择4.8.1.1 原料路线的确定丁烯-1 的制造工艺主要有乙烯催化二聚法和混合碳四分离法。

乙烯催化二聚法是在缺少碳四资源的情况下采用的工艺,而中国石油四川1000 万吨/ 年炼油项目每年可副产轻碳四约19 万吨,再加上乙烯项目每年副产的抽余碳四约11 万吨,混合碳四总量可达30 万吨,其中丁烯-1 的资源总量约7 万吨,完全满足下游的使用。

目前,国内外较大规模的丁烯-1 装置多数采用的是混合碳四分离工艺,特别是与MTBE装置联合,在保证MTBE装置醚后碳四异丁烯含量小于0.2%的前提下,可减少丁烯-1 装置设备数量,缩短流程。

国内主要丁烯-1 分离装置的原料路线见表 4.8-1 。

表4.8-1 国内主要丁烯-1 生产装置原料路线公司名称生产能力(万t/a )原料路线吉林石化公司 2.4 C4分离大庆石化公司0.76 C4分离齐鲁石化公司 1.5 C4分离抚顺石化公司 1.0 C4分离独山子乙烯公司 1.0 C4分离茂名石化公司 1.5 C4分离兰州石化公司0.8 C4分离扬子石化公司 1.5 C4分离盘锦石化公司 1.0 乙烯二聚天津联合化学公司0.6 乙烯二聚中原乙烯有限公司 1.0 乙烯二聚广州石化公司0.7 乙烯二聚从装置的经济性综合考虑,本项目的原料推荐采用MTBE装置的醚后碳四。

4.8.1.2 工艺技术路线介绍1)国外工艺技术概述目前,国外工业上主要使用德国Kruup Uhde 公司的萃取精馏工艺、日本瑞翁(Zeon)法、NPC法及UOP技术等。

(1)德国Kruup Uhde 技术该技术采用1:1 的吗啉和N-甲基吗啉混合物作为萃取剂,对丁烯的选择性高,溶解性能好。

由于采用的萃取剂中不含水,因此不会在C4 组分中混入水,方便后续工艺,产品收率可达到95%。

目前已在国内 3 套甲乙酮装置中应用,效果较好。

该方法流程简单,设备台数少,有热油作加热介质,空冷器作冷却设备,几乎不消耗循环水,能耗较低。

年产4万吨异丁烯与2.5万吨 1-丁烯项目能源评价报告 精品

年产4万吨异丁烯与2.5万吨 1-丁烯项目能源评价报告 精品

编制说明扬子石化选址于江苏省南京化学工业园,总用地约27293.25平方米。

异丁烯和1-丁烯均是重要的化工原料,它们的需求量在世界上正在增长,项目市场前景广泛。

在这样的背景下,扬子石化拟在江苏省南京化学工业园内扩建,建立“年产4万吨异丁烯和2.5万吨1-丁烯项目”的生产装置。

扬子石化炼化厂采用传统工艺和膜分离相结合的技术。

该工艺技术从安全、环保、节能和产品质量等诸多方面均衡考虑,即解决了传统工艺的传质、传热问题,提高了转化率。

能耗低,污染小,且反应过程易于控制,具有国内领先水平。

根据《关于贯彻〈危险化学品建设项目安全许可实施办法〉有关问题的通知》(苏安监[2007]180号)对本项目进行界定:1)本项目产品为异丁烯和1-丁烯,不属于2002版《危险化学品名录》产品,因此本项目不需要领取危险化学品安全生产许可证;2)本项目新建储罐区共储存甲、乙、丙类液体共计2161m3。

属于甲、乙、丙类液体1000m3以上的储存设施,为I类储存设施。

因此,建设项目涉及危险化学品生产、经营、储存、使用企业新建I类储存装置,属于危险化学品建设项目的范畴,根据《危险化学品建设项目安全许可实施办法》,需要对其进行设立安全评价。

但由于本项目未有I类,故不需要;3)本项目构成危险化学品重大危险源。

根据《关于做好换发〈危险化学品生产企业安全生产许可证〉有关工作的通知》(苏安监[2008]37号)等可知,本项目各产品生产工艺过程均涉及聚合等较高危险反应工艺,也涉及较高危险反应工艺生产装置及危险操作岗位。

根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等法律、法规的要求,为确保建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的规定,扬子石化扩建项目于2012年委托南京工业大学Nan King 团队对其“年产4万吨异丁烯和2.5万吨1-丁烯项目”进行设立安全评价。

南京工业大学Nan King团队根据项目的情况,对本项目提供的生产工艺、原辅材料、设备清单、平面布置方案进行仔细研究,根据国家有关法律法规、技术规范和《安全评价通则》《安全预评价导则》和《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的要求,进行了设立安全评价工作,并编制完成了《“年产4万吨异丁烯和2.5万吨1-丁烯项目”设立安全评价报告》。

1-丁烯标准

1-丁烯标准

1-丁烯标准1-丁烯是一种无色气体,在常温常压下呈现出轻松燃烧的性质。

它是一种烯烃,分子式为C4H6,由四个碳原子和六个氢原子组成。

丁烯具有许多重要的化学性质和应用,是化工领域中不可或缺的原料之一。

首先,丁烯是合成许多有机化合物的重要前体。

通过丁烯可以合成丁醇、丁醛、丁酮等化合物。

这些化合物在医药、染料、香料等领域有广泛的应用。

丁烯还可以用来合成丁烷和丁二烯等化合物,这些化合物在石油、橡胶、塑料等工业中都有重要的作用。

其次,丁烯可作为催化剂的载体。

催化剂是化学反应中常用的一种物质,它可以增加反应速率,提高反应效率。

丁烯可以作为催化剂的载体,用于负载金属催化剂,如铂、钯等。

这些催化剂广泛用于石化工业中的加氢、脱氢、催化裂化等反应中。

另外,丁烯还可以用于合成高分子聚合物。

聚合物是一种由大量重复单体组成的大分子化合物。

丁烯可以参与聚合反应,生成丁烯聚合物,如聚丁烯。

聚丁烯是一种高强度、耐热性能良好的塑料,广泛应用于汽车零部件、电线电缆、建筑材料等领域。

此外,丁烯还可以用作化学分析中的内标物。

内标物是在化学分析中用作参考的一种物质。

由于丁烯的化学性质稳定,可与待测化合物共存而不发生反应,因此常被用作内标物。

在质谱、气相色谱等分析方法中,丁烯常被选用作内标物,用于定量分析和质量校准。

总的来说,1-丁烯是一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。

它是合成许多有机化合物的重要原料,是催化剂的载体,也可以用于合成聚合物和化学分析中的内标物。

随着化工技术的不断发展,对1-丁烯的需求将持续增长,它将在更多领域展现其优越性能和应用前景。

1-丁烯安全技术说明书

1-丁烯安全技术说明书

1-丁烯(1):化学品及企业标识中文名称:1—丁烯英文名称:1-butylene分子式:C4H8相对分子质量:56。

11(2):成分/组成信息主要成分:纯品CAS No.:106—98-9(3):危险性概述危险性类别:第2。

1类易燃气体侵入途径:吸入健康危害:有轻度麻醉和刺激作用,并可引起窒息.急性中毒:出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高、心率增快.高浓度吸入可引起窒息、昏迷。

慢性影响:长期接触以丁烯为主的混合性气体,工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。

有时有粘膜慢性刺激症状。

环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险:本品易燃。

(4):急救措施皮肤接触:眼睛接触:吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处.保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:(5):消防措施危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。

遇热源和明火有燃烧爆炸的危险.若遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。

与氧化剂接触猛烈反应。

气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法:灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

灭火注意事项及措施:切断气源.若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰.喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

(6):泄漏应急处理应急行动:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。

尽可能切断泄漏源。

用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。

合理通风,加速扩散。

喷雾状水稀释。

构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉.漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

(7):操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,全面通风。

1-丁烯的分离与综合利用

1-丁烯的分离与综合利用
设 1一丁 烯 装 置 提 出 了 建议 。
关 键词 :1 一丁烯;碳四; 分离技术;综合利用 。
中图分 类 号 : T Q 2 2 1 . 2
文献标 识码 :A
文 章编 号 :1 0 0 1 - 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 1 8 - 0 0 2 7 — 0 3
Th e P r o d u c t i o n a n d Ap p l i c a t i o n o f 1— — b u t e n e
径。
1 1一丁 烯 的来 源
1 一丁 烯 没 有 天 然 的来 源 ,可 通 过 多 种 烃 加 工 工 艺 而 获 得 。
脱 异丁 烯 工 艺 ;
目前工业 生产 中的 1 一丁烯 主要来 自于混合碳 四分 离方 法和化
学合成方 法 。
图 1 混 合 碳 四 分 离典 型过 程
朱新 远 ,郭 美 莲
( 中 国石 油独 山子石化 公 司信 息 中心 ,新疆 独 山子 8 3 3 6 0 0 )
摘 要 :1 一 丁烯产品主要由碳四馏分分离而来 , 其生产和应用都具有广阔的发展空间。介绍了 l 一 丁烯的来源及国内外分
离工艺现状 ,对其下 游产品的开发利用进行 了概述 ,通过对 1 一丁烯分离方案的对 比并结合我 国 1一丁烯 生产情况对独 石化公 司建
p r o du c t i o n s i t ua t i o n i n o u r c o un t r y .
Ke y wo r ds:1一b u t e n e;C4 f r a c t i o ns ;s e p ra a t i o n t e c h n o l o g y;c o mp r e h e n s i v e a p p l i c a t i o n

1-丁烯可行性报告 (2)

1-丁烯可行性报告 (2)

页眉内容4.8丁烯-1装置4.8.1工艺技术选择4.8.1.1原料路线的确定丁烯-1的制造工艺主要有乙烯催化二聚法和混合碳四分离法。

乙烯催化二聚法是在缺少碳四资源的情况下采用的工艺,而中国石油四川1000万吨/年炼油项目每年4.8.1.2工艺技术路线介绍1)国外工艺技术概述目前,国外工业上主要使用德国KruupUhde公司的萃取精馏工艺、日本瑞翁(Zeon)法、NPC法及UOP技术等。

(1)德国KruupUhde技术该技术采用1:1的吗啉和N-甲基吗啉混合物作为萃取剂,对丁烯的选择性高,溶解性能好。

由于采用的萃取剂中不含水,因此不会在C43(3)日本石油化学公司的NPC法该方法在以乙烯装置副产C4馏分为原料时,一般先通过萃取精馏装置抽提丁二烯。

抽余液中丁二烯一般为0.3~0.5%左右。

抽余液中的异丁烯,如以MTBE法脱除,醚后C4馏分中的异丁烯含量可控制在0.5%以下。

NPC法在处理这种原料时,通过加氢方法脱除丁二烯,通过异丁烯二聚方法脱除异丁烯,然后通过超精密精馏获得产品丁烯-1。

其收率为87%。

(4)UOP公司工艺技术UOP公司从C4馏分制取丁烯-1的工艺,是以催化裂化C4馏分为原-1采用此工艺在国内一套甲乙酮装置上应用,效果较好,丁烯-1的浓度可达到98%。

由于采用的萃取剂的选择性比吗啉和N-甲基吗啉差一些,要达到同样的萃取效果,设备要大一些。

由于甲乙酮的沸点较低(80℃),C4中带的甲乙酮较多,导致甲乙酮消耗较大。

(2)齐鲁石化研究院MTBE/丁烯-1工艺该工艺是将原料C4经过MTBE醚化脱除异丁烯,再水洗除去醚后C4中的甲醇,然后用普通精馏方法精制丁烯-1,一个塔脱除轻组分,一个塔脱除重组分。

采用此种工艺,流程简单,以丁烯转化率高,丁烯-1纯度可达99.6%,无特殊、剧毒原料,对环境无不利影响,对污水处理无表4.8-3国内C4分离丁烯-1技术概况下进行了大处理量操作,所得产品质量完全达到聚合级丁烯-1质量指标,实现了丁烯-1生产技术的国产化。

1-丁烯技术与市场调研报告

1-丁烯技术与市场调研报告

1-丁烯技术与市场调研报告报告摘要:1-丁烯是重要的化工原料,是碳四单烯烃,可通过多种烃加工工艺而获得,当前,1-丁烯主要来源是炼厂C4和裂解C4。

中国石油化学工业的飞速发展,碳四资源和碳四分离装置不断扩大,使1-丁烯的产量不断扩大。

1-丁烯的应用领域不断拓宽,其用量也增加很快。

高纯度1-丁烯主要用于生产线性低密度聚乙烯LLDPE的共聚单体。

生产聚1-丁烯产品,也是1-丁烯的另一重要应用领域,从长远发展角度看,1-丁烯产品的应用范围正在不断拓宽,1-丁烯的生产和应用都具有广阔的发展空间。

《1-丁烯技术与市场调研报告(2013)》通过对1-丁烯国家相关产业政策环境、1-丁烯技术发展情况,1-丁烯消费前景、1-丁烯供需状况以及国外1-丁烯供需状况等几大部分的数据研究来探求1-丁烯行业未来的发展前景。

通过多方面多角度的专业研究回答如下几个业内人士非常关注的问题:1、1-丁烯的技术现状与技术发展趋势如何?2、1-丁烯的需求现状如何?增长潜力有多大?3、1-丁烯生产现状如何?增长潜力如何?4、1-丁烯的进出口情况如何?5、1-丁烯的销售状况,销售渠道如何?6、1-丁烯的市场价格情况,价格变化趋势,影响价格的因素等?通过阅读《1-丁烯技术与市场调研报告(2013)》,可以使得业内相关人士对1-丁烯整个产业的发展有全面的深入的把握,从而能够更加准确地做出相应的投资决策。

报告目录第一章、1-丁烯的概况.. 51.1 1-丁烯的基本概念. 51.2 1-丁烯的理化性质. 61.3 1-丁烯的毒性,安全、贮存及运输等. 71.3.1 1-丁烯的毒性. 71.3.1.1 健康危害. 71.3.1.2 毒理学资料及环境行为. 71.3.2 1-丁烯的安全. 71.3.2.1 泄漏应急处理. 71.3.2.2 防护措施. 71.3.2.3 急救措施. 81.3.2.4 灭火方法. 81.3.3 1-丁烯的包装、贮存及运输. 81.4 1-丁烯质量指标. 9第二章、1-丁烯的生产工艺与技术路线的选择.. 102.1 1-丁烯的来源. 102.2 1-丁烯的生产方法. 122.2.1 乙烯二聚法. 122.2.2 混合碳四分离法. 142.2.2.1 国外分离工艺. 142.2.2.2 国内分离工艺. 162.3 工艺路线的比较和选择. 172.3.1 工艺技术比较. 172.3.2 推荐的工艺技术. 18第三章、1-丁烯的生产现状及预测.. 203.1 1-丁烯生产现状及预测. 203.1.1 1-丁烯生产发展. 203.1.2 1-丁烯生产现状. 233.1.3 1-丁烯生产预测. 253.2 中国主要1-丁烯生产/经销企业概况. 26第四章、1-丁烯消费与需求分析预测.. 294.1 1-丁烯消费概况. 294.1.1 国外1-丁烯消费概况. 294.1.2 中国1-丁烯消费概况. 304.2 1-丁烯消费结构分析. 324.3 1-丁烯市场需求分析与需求预测. 33第五章、1-丁烯进出口统计分析与预测.. 345.1 1-丁烯进出口统计. 345.2 1-丁烯进出口分析与预测. 365.2.1 1-丁烯进出口量分析与预测. 365.2.2 1-丁烯进出口价格分析与预测. 37第六章、1-丁烯市场价格及市场价格分析预测.. 38 6.1 1-丁烯市场价格. 386.1.1 1-丁烯历史价格. 386.1.2 1-丁烯当前价格. 396.2 1-丁烯市场价格分析与预测. 406.2.1 1-丁烯市场价格分析. 406.2.2 影响1-丁烯市场价格主要因素. 41第七章、1-丁烯的原料与上下游产业链分析.. 42 7.1 上游原料. 427.2 下游产品. 42第八章、1-丁烯项目投资动态与投资预测.. 458.1 1-丁烯项目投资概况. 458.1.1 国外项目. 458.1.2 国内项目. 468.2 1-丁烯拟建和在建项目统计. 488.3 1-丁烯投资动态与投资趋势分析预测. 48第九章、1-丁烯行业发展趋势分析预测与建议.. 49 9.1 1-丁烯行业发展趋势分析与预测. 499.2 1-丁烯行业发展策略与建议. 49第十章、1-丁烯相关资料(附件).. 5110.1 1-丁烯经销企业目录. 5110.2 参考文献目录. 52版权申明53表格及图(27个)图1.1 1-丁烯分子结构式. 5表1.1 1-丁烯的理化性质表. 6表1.2 工业级1-丁烯的质量指标. 9表2.1 催化裂化及蒸汽裂解C4馏分组成. 11表2.2 某企业DMTO 混合C4组成. 11图2.1 乙烯二聚生产1-丁烯的工艺过程. 13表2.3 1-丁烯分离工艺比较. 17表2.4 国内C4分离1-丁烯技术概况. 18表3.1 2007~2012年中国1-丁烯生产能力、产量、开工率统计表. 22图3.1 2007~2012年中国1-丁烯产能、产量、开工率变化图. 22表3.2 中国1-丁烯主要生产厂家及产能统计. 24表3.3 2015~2018年中国1-丁烯预计产能、产量情况表. 25图3.2 2015~2018年中国1-丁烯预计产能、产量走势图. 25表4.1 2007~2012年中国1-丁烯产、供、需情况表. 31图4.1 2007~2012年中国1-丁烯产、供、需变化图. 31表4.2 2012年中国1-丁烯的消费结构. 32图4.2 2012年中国1-丁烯的消费结构图. 32表4.3 2015~2018年中国1-丁烯预计需求量情况表. 33图4.3 2015~2018年中国1-丁烯预计需求量走势图. 33表5.1 2007~2012年中国1-丁烯进出口量统计表. 34表5.2 2007~2012年中国1-丁烯进出口价格比较表. 35图5.1 2007~2012年中国1-丁烯进出口量比较图. 36图5.2 2007~2012年中国1-丁烯进出口均价比较图. 37表6.1 2007~2012年中国1-丁烯市场价格统计表. 38表6.2 2013年3月中国市场1-丁烯价格表. 39图6.1 2007~2012年中国1-丁烯市场价格走势图. 40表8.1 1-丁烯拟建和在建项目表. 48目录来源六鉴网()发布《1-丁烯技术与市场调研报告》。

略析1—丁烯分离及综合利用

略析1—丁烯分离及综合利用

略析1—丁烯分离及综合利用1-丁烯是重要的化工原料,来源于乙烯装置及炼厂催化裂解装置副产碳四馏分和乙烯二聚等。

近年来,随着我国原油加工能力的迅速提高和产量的不断增加,作为石化副产的碳四资源不断扩大,其总量已超过了7.OMt/a。

目前我国碳四的开发和利用水平远远落后于发达国家,我国碳四烃的化工利用率不足3%,1-丁烯大部分作为燃料烧掉。

1-丁烯的深加工对化工厂原料平衡具有重要作用,具有发展前景的是1-丁烯齐聚和均聚产品,包括聚1-丁烯、异辛烯及十二碳烯。

另外,1-丁烯脱氢生产丁二烯也是极具发展潜力的工艺路线。

1 1-丁烯的来源1-丁烯没有天然的来源,可通过多种烃加工工艺而获得。

目前工业生产中的1-丁烯主要来自于混合碳四分离方法和化学合成方法。

1.1混合碳四分离方法目前各生产装置普遍利用萃取或化学反应的方法将混合碳四中的丁二烯、异丁烯脱除,再利用超精密精馏将1-丁烯之外的碳四馏分分离掉,得到高纯度的1-丁烯产品。

该方法已成为1-丁烯的主要生产方法。

1.2化学合成方法化学合成方法即乙烯二聚法,化学反应的原理是在Zegler-Netta催化剂的作用下,利用裂解乙烯通过二聚反应制备1-丁烯,此方法的化学反应方程式为:主反应:C2H4 + C2H4-C4H8副反应:C4H8 + C2H4-C6H12随着碳四资源的不断增加和烯烃分离技术的进步,该路线不再具有竞争力,目前合成法应用越来越少。

1.3丁烯异构法利用2-丁烯异构化生产1-丁烯是近几年开发的工艺路线,2-丁烯在催化剂作用下直接异构成1-丁烯,具有流程短,设备少的优点。

中国石化上海石油化工研究院通过两年多的研究工作,成功开发了2-丁烯双键异构化制1-丁烯成套技术,丁烯收率为16-21%,可广泛应用于现有1-丁烯分离单元,达到增产1-丁烯的目的。

该装置已在中原石化碳四装置上应用,由山东齐鲁石化工程有限公司设计,并于2009年开车生产出合格产品,并且装置运行稳定。

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4.8.1工艺技术选择4.8.1.1 原料路线的确定丁烯-1的制造工艺主要有乙烯催化二聚法和混合碳四分离法。

乙烯催化二聚法是在缺少碳四资源的情况下采用的工艺,而中国石油四川1000万吨/年炼油项目每年可副产轻碳四约19万吨,再加上乙烯项目每年副产的抽余碳四约11万吨,混合碳四总量可达30万吨,其中丁烯-1的资源总量约7万吨,完全满足下游的使用。

目前,国内外较大规模的丁烯-1装置多数采用的是混合碳四分离工艺,特别是与MTBE装置联合,在保证MTBE装置醚后碳四异丁烯含量小于%的前提下,可减少丁烯-1装置设备数量,缩短流程。

国内主要丁烯-1分离装置的原料路线见表。

表国内主要丁烯-1生产装置原料路线从装置的经济性综合考虑,本项目的原料推荐采用MTBE装置的醚后碳四。

4.8.1.2 工艺技术路线介绍1)国外工艺技术概述目前,国外工业上主要使用德国Kruup Uhde公司的萃取精馏工艺、日本瑞翁(Zeon)法、NPC法及UOP技术等。

(1)德国Kruup Uhde技术该技术采用1:1的吗啉和N-甲基吗啉混合物作为萃取剂,对丁烯的选择性高,溶解性能好。

由于采用的萃取剂中不含水,因此不会在C4组分中混入水,方便后续工艺,产品收率可达到95%。

目前已在国内3套甲乙酮装置中应用,效果较好。

该方法流程简单,设备台数少,有热油作加热介质,空冷器作冷却设备,几乎不消耗循环水,能耗较低。

(2)瑞翁(Zeon)法该法又称GPD工艺,其特点是在原有DMF萃取精馏法抽提丁二烯的工艺技术(GPB)的基础上,将GPB工艺中第1萃取精馏塔改为新型萃取精馏塔,改变其部分操作条件,使抽余C4馏分中的丁二烯可降至20~50μg/g,因而在丁烯-1生产装置无需在进行加氢处理。

经萃取精馏抽丁二烯后的抽余C4如通过MTBE或其它异丁烯分离装置,使其中的异丁烯低于%,则只需经过2个塔就可以得到丁烯-1产品。

在第1个分馏塔中,塔顶为丙烷、丙烯、丙二烯、异丁烯和水,塔釜液送入第2精馏塔,在第2精馏塔塔釜分离出顺反丁烯,塔顶为产品丁烯-1,产品收率可达97%。

(3)日本石油化学公司的NPC法该方法在以乙烯装置副产C4馏分为原料时,一般先通过萃取精馏装置抽提丁二烯。

抽余液中丁二烯一般为~%左右。

抽余液中的异丁烯,如以MTBE法脱除,醚后C4馏分中的异丁烯含量可控制在%以下。

NPC法在处理这种原料时,通过加氢方法脱除丁二烯,通过异丁烯二聚方法脱除异丁烯,然后通过超精密精馏获得产品丁烯-1。

其收率为87%。

(4)UOP公司工艺技术UOP公司从C4馏分制取丁烯-1的工艺,是以催化裂化C4馏分为原料,经加氢脱除丁二烯后,用吸附分离法制取丁烯-1。

该工艺的丁烯-1收率可达90%。

2)国内工艺技术概述目前,国内丁烯-1分离工艺主要是烟台大学的萃取精馏工艺和齐鲁石化研究院的两段精馏工艺。

(1)烟台大学的萃取精馏工艺该方法已在国内申请专利。

其方法是采用甲乙酮和极性溶剂,如用氮-甲酰吗啉、吗啉、氮-甲酰吗啉与吗啉混合物、环丁砜、氮-甲基吡咯烷酮等的混合物作溶剂,萃取精馏分离丁烷与丁烯,溶剂对碳四溶解性好而且粘度小,塔内基本无双液相、无发泡现象,萃取精馏塔和解析塔都在加压下操作,塔顶温度45℃左右,塔釜温度低于170℃,溶剂比9~15,丁烯产品纯度>97%,必要时可以达到99%以上,丁烯收率95%~97%。

采用此工艺在国内一套甲乙酮装置上应用,效果较好,丁烯-1的浓度可达到98%。

由于采用的萃取剂的选择性比吗啉和N-甲基吗啉差一些,要达到同样的萃取效果,设备要大一些。

由于甲乙酮的沸点较低(80℃),C4中带的甲乙酮较多,导致甲乙酮消耗较大。

(2) 齐鲁石化研究院MTBE/丁烯-1工艺该工艺是将原料C4经过MTBE醚化脱除异丁烯,再水洗除去醚后C4中的甲醇,然后用普通精馏方法精制丁烯-1,一个塔脱除轻组分,一个塔脱除重组分。

采用此种工艺,流程简单,以丁烯转化率高,丁烯-1纯度可达%,无特殊、剧毒原料,对环境无不利影响,对污水处理无特殊要求。

但分离丁烯-1塔板数目较多,回流比过大,能耗较高,丁烯-1收率较低,生产操作要求较高。

故该工艺多应用于乙烯厂裂解C4中的丁烯-1分离。

4.8.1.3 工艺技术比选从4.8.1.2中的介绍可以看出,国内外丁烯-1的分离技术主要分为两大类,即萃取精馏工艺和超精密精馏工艺。

两种工艺在能耗和物耗上差别较大。

萃取精馏工艺消耗最低,但该工艺主要用在丁烯-1制甲乙酮装置,其产品纯度低,杂质含量高,如要得到聚合级丁烯-1还需要做进一步的处理。

超精密精馏工艺虽然消耗高,但产品纯度高,生产聚合级的丁烯-1产品流程简单。

国内采用C4为原料路线的丁烯-1分离装置多采用此类技术,各种工艺对比及国内技术概况见表和表。

表丁烯-1分离工艺比较表国内C4分离丁烯-1技术概况1996年吉林石化公司投产的万吨/年丁烯-l装置中,丁烯-1精制部分由第一精馏塔和第二精馏塔组成,两塔均为填料塔,采用的是日本石油化学株式会社的技术。

2000年和2003年采用天津新天进科技开发有限公司的TJH脉冲规整填料进行了两次增产改造,产能提高到万吨/年,并取消了异丁烯二聚系统。

产品收率和能耗都有所下降。

由中国石化工程建设公司BDI设计执行中心、兰化公司、齐鲁石化研究院共同承担的高纯度丁烯-1成套技术开发项目采用丁二烯深度抽提和MTBE装置深度醚化后的蒸汽裂解碳四作原料,在兰化公司橡胶厂8000t/a的丁烯-1装置上进行了国产化工业试验。

该装置于1997年一次投产成功,生产出合格丁烯-1产品。

1999年4月,在120%设计负荷下进行了大处理量操作,所得产品质量完全达到聚合级丁烯-1质量指标,实现了丁烯-1生产技术的国产化。

4.8.1.4 推荐的工艺技术目前国内利用混合碳四分离制取丁烯-1的工业化方法是超精密精馏法。

该方法虽然分离难度大,但流程简单,易于组织;没有复杂设备,生产周期长;如与MTBE装置联合并保证醚后碳四异丁烯含量小于%,可以使装置流程最短,投资最低。

该技术已经完全国产化,且国内有多家填料企业可以提供高效填料,并在丁烯-1装置上进行了实际应用,因此,本项目推荐采用国产的超精密精馏工艺。

该工艺是将MTBE装置的醚后C4经加氢(根据原料中丁二烯含量)后,进行脱轻和脱重两次精馏得到纯度大于99%的聚合级丁烯-1。

4.8.2 工艺概述、流程及消耗定额4.8.2.1工艺概述1)装置规模和年操作时数本项目设计生产能力为万吨/年,年操作时数均为8400小时。

2)装置组成本装置由工艺装置、中间罐区和分析控制室三部分组成。

3)原、辅助材料用量及规格本装置的主要原料是混合碳四、氢气、催化剂和干燥剂,用量和规格分别见表~。

表原料和辅助材料数量表表氢气规格表表钯催化剂规格表表干燥剂3A分子筛规格表4)产品及副产品本装置的主要产品为丁烯-1,副产品为丁烷、丁烯馏分,产品及副产品产量和规格见表~。

表产品、副产品表表丁烯-1产品规格表表丁烷、丁烯馏分规格表4.13.2.2 工艺流程说明来自界区的粗丁烯通过粗丁烯加热器E-101进入粗丁烯原料贮罐V-101。

V-101中的粗丁烯由原料泵P-101抽出,由流量控制阀和进料预热器E-111加热后进入加氢反应器R-101,进料温度控制在40~60℃。

来自界区的氢气经流量控制,与加热后的原料粗丁烯在线混合,进入R-101。

进入R-101的物料在贵重金属钯的催化作用下,粗丁烯中的丁二烯与氢气进行反应,反应压力控制在~(G)。

从R-101出来的物料经压力调节进入脱轻塔下塔T-201B,T-201A/B 塔再沸器E-201用蒸汽加热,蒸汽的量由流量调节控制。

塔顶蒸出的异丁烷等轻组份进入脱轻塔冷凝器E-202进行冷凝。

塔顶压力由冷凝器的冷却水量控制。

在此异丁烷等组份被冷凝下来,而较轻的组份包括氢气作为燃料气通过流量控制送出界区。

冷凝下来的异丁烷馏份进入脱轻塔回流罐V-201。

冷凝液通过回流泵P-201一部分打入T-201B塔顶回流,其余量在控制V-201液面稳定的前提下,作为C4LPG送出界区。

T-201B 塔釜液经液位调节由塔中间泵P-202送至T-201A塔顶。

T-201A塔釜液由液位与流量串级调节,由塔釜液泵P-203送至冷却器E-203冷却,再经干燥器R-201脱除物料中的水份,然后进入脱重塔T-202B。

T-202B塔再沸器E-204用蒸汽加热,,蒸汽的量由流量调节控制。

T-202A塔塔顶蒸汽进入塔顶冷凝器E-205,冷凝后进入回流罐V-202。

塔顶压力由冷凝器的冷却水量控制。

冷凝液通过回流泵P-206一部分打入T-202A塔顶,其余量在控制V-202液面稳定的前提下,采出至成品贮罐V-203。

T-202A塔釜液经液位调节由塔中间泵P-205送至T-202B塔顶。

T-202B塔釜液由液位与流量串级调节,由塔釜泵P-204送至C4LPG管线。

V-203中的成品丁烯-1间断地由成品泵P-207送往罐区。

工艺流程简图见图图工艺流程简图4.8.2.3 工艺物料平衡本项目进出装置的主要工艺物料见表。

表物料平衡表4.8.2.4 装置消耗定额装置消耗定额见表。

表消耗定额表4.8.2.5 工艺装置安装方案1)设备布置方案本项目按同类设备集中布置的原则布置。

厂房采用混凝土敞式框架,共三层,转动设备放于一层,二层为回流罐和部分换热器,三层以换热器为主。

塔设备与厂房布置在管架两侧。

2)工艺安装本项目的工艺安装包括4台塔、4台反应器、14台换热器、6台容器和20台机泵。

其中安装工程量较大的是4台填料塔。

空塔总重约380吨,填料及内件总重约580吨。

4.8.2.6 设计中采用的主要标准及规范GB 50160-1992 石油化工企业设计防火规范(1999版)GBJ16-87 建筑设计防火规范(2001版)SH/T3011-2000 石油化工工艺装置布置设计通则4.8.3 工艺设备技术方案4.8.3.1 设备概况本装置工艺设备共48台,其中反应器4台,塔器4台,容器6台,换热器14台,机泵20台。

表换热器汇总表4.8.3.2 关键设备方案比选丁烯-1的分离关键设备是塔。

通常可采用板式塔或填料塔。

但采用超精密精馏工艺时,要求塔的理论板数多,板式塔由于板效率低,实际塔板数多,造成塔过高;而填料塔,特别是采用高效填料,可以降低塔的高度,而且选择合适的高效填料,更适合于超精密分离。

本装置塔器推荐采用高效填料塔。

4.8.3.3 大型超限设备概况本装置4台塔为大型超限设备,最好选择距施工场地较近的制造厂加工。

如长途运输,可考虑分段运输,现场组对的方式。

4.8.3.4 设计中采用的主要标准及规范压力容器安全技术监察规程(国家质量技术监督局)GB150-1998 钢制压力容器GB151-1999 管壳式换热器JB4710-92 钢制塔式容器JB-T4700~4707-2000 压力容器法兰JB-T4709-2000 钢制压力容器焊接规程JB/T4712-92 鞍式支座JB/T4713-92 腿式支座JB/T4724-92 支承式支座JB-T4725-92 耳式支座JB4726-2000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件JB4727-2000 低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件JB/T4729-94 旋压封头JB4730-94 压力容器无损检测JB-T4735-1997 钢制焊接常压容器JB/T4736-95 补强圈JB/T4737-95 椭圆封头JB/T4738-95 90°折边锥形封头JB/T4739-95 60°折边锥形封头GB6654-1996 压力容器用钢板GB12459-90 钢制对焊无缝管件HG20580-1998 钢制化工容器设计基础规定HG20581-1998 钢制化工容器材料选用规定HG20582-1998 钢制化工容器强度计算规定HG20583-1998 钢制化工容器结构设计规定HG20584-1998 钢制化工容器制造技术要求HG20652-1998 塔器设计技术规定HG205292~HG20635-97 钢制管法兰、垫片、紧固件GB16749-1997 压力容器波形膨胀节HG21514~21535-95 碳素钢、低合金钢制人孔和手孔HG/T21574-94 设备吊耳HG20553-93 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管GB9948-88 石油裂化用无缝钢管4.8.4 工艺装置“三废”排放本装置的主要“三废”有废气、废水和废渣。

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