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IOCQuenchTowerV02_050510CNfinal

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InternationalOlefins&DerivativeWeekInternationalOlefins&DerivativeWeekProcesschemicalshelpedtorecoverProcesschemicalshelpedtorecoveroperatingefficiencyandextendedrunlengthoperatingefficiencyandextendedrunlengthforforoilquenchtowerinethyleneplantoilquenchtowerinethyleneplant工艺侧化学药剂帮助乙烯厂提高操作效率工艺侧化学药剂帮助乙烯厂提高操作效率并延长油急冷塔的运行时间并延长油急冷塔的运行时间GEProprietaryPresentedby:MikeHongTechnicalDirector,NorthAsiaGEPower&WaterWater&ProcessTechnologies2GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany纲要纲要•油急冷塔的污堵问题与其对烯烃生产厂的影响•探讨污堵和黏度增高的机理•抗污剂的发展和作用机理•应用实例>实例1:(北亚客户)塔底减黏和底部温度提升应用实例>实例2:(东南亚客户)使用清洗方案来降低急冷油塔压降应用实例3GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany急冷油塔急冷油塔由TLE’sTLE’s来的裂解气来的裂解气至压缩机至压缩机急冷油急冷油急冷急冷油塔油塔急冷水塔急冷水塔汽油回流汽油回流汽油至加氢装置汽油至加氢装置GOGO燃料油冷却裂解气冷却裂解气冷凝重组分冷凝重组分调整汽油干点调整汽油干点用急冷油回收热量用急冷油回收热量4GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany经济上的损失经济上的损失:•产量损失产量损失----因压降升高被迫降产因压降升高被迫降产•产品分离不好产品分离不好•能耗增加能耗增加–换热器冷却效果降低换热器冷却效果降低•高黏度高黏度:>底部温度降低底部温度降低>蒸汽产量降低蒸汽产量降低(dT)(dT)•维修成本上升维修成本上升急冷油急冷油急冷油塔急冷油塔汽油回流汽油回流问题区问题区•塔盘和底部污堵塔盘和底部污堵•急冷油换热器污堵急冷油换热器污堵•急冷油高黏度急冷油高黏度急冷油塔急冷油塔由TLE’sTLE’s来的裂解气来的裂解气5GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany污堵机理:下列物质的热诱导及金属催化的聚合反应:•苯乙烯系,丁二烯,异戊二烯•茚系(甲基茚…)•二乙烯基苯,环丙二烯DielsAlder加环反应不溶性/交联聚合物的沉积和已反应的萘化合物焦炭和聚合物在设备表面的凝集急冷油急冷油急冷油塔急冷油塔汽油回流汽油回流Styrene:Styrene:1010–25%25%Indene:Indene:66–16%16%DVBenzene:0.1DVBenzene:0.1–0.5%0.5%Styrene:Styrene:0.05%0.05%Indene:Indene:0.1%0.1%DVBenzene:0.5%DVBenzene:0.5%急冷油塔急冷油塔由TLE’sTLE’s来的裂解气来的裂解气6GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany高粘度的形成机理高粘度的形成机理•高分子量聚合物(PNA)导致高粘度GE的研究结果显示•聚苯乙烯不是高黏度的主要贡献因素•复杂的杂聚物(聚多环芳烃;PNA)是高黏度的主要贡献因素-由丁二烯,异戊二烯,苯乙烯,茚,二乙烯基苯和乙烯基萘•许多Diels-Alder加环反应产品-低分子量-乙烯基萘和其异构体•急冷油仍然含有许多低分子量乙烯基萘•乙烯基萘藉着自由基聚合反应进行聚合-进一步增加了粘度7GEProprietary©2010,GeneralElectricCompany高粘度的形成机理高粘度的形成机理•Diels-Alder加环反应的机理•丁二烯,异戊二烯,苯乙烯•热催化的加环反应•苯乙烯+1,3丁二烯联苯和乙烯基萘异构体•苯乙烯+异戊二烯甲基联苯和甲基乙烯基萘异构体•无法藉由聚合物抑制剂防止反应无法藉由聚合物抑制剂防止反应•但是但是自由基聚合反应可用聚合物抑制剂防止反应聚合物抑制剂防止反应

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