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Experimental study of the combined calcination and hydrodesulfurization of high-sulfur green petroleum coke

机译:高硫绿色石油焦联合煅烧加氢脱硫的实验研究

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摘要

The primary production of aluminum is done by means of the Hall-Heroult process where large amounts of carbon anodes are required and consumed. The quality of carbon anodes used in electrolysis is one of the most important parameters affecting the production of primary aluminum. The anode quality widely depends on the raw materials, one of which is the petroleum coke. Green petroleum coke is produced from the heavy residual fractions of petroleum. Petroleum cokes produced from sour crude oil sources contain high quantity of sulfur. A certain level of sulfur is needed to reduce the anode reactivities; however, the demand for anode-grade coke with acceptable sulfur content is increasing faster than the available supply. High sulfur levels in carbon anodes would have an adverse effect on environment; hence, the desulfurization of high sulfur green petroleum cokes is necessary. There are different ways of desulfurizing green petroleum cokes: solvent extraction, thermal desulfurization, and hydrodesulfurization. Coke produced by solvent extraction is prone to contamination. The thermal approach requires greater energy consumption and causes an increase in coke porosity.udThe global objective of this master project is to find an alternative solution for desulfurization that will produce quality calcined coke with minimum impact on environment. Hydrodesulfurization seems to be a viable option and was investigated in this study. Water was used for the hydrodesulfurization of commercially available high sulfur green petroleum coke. Different experimental systems were tried during the hydrodesulfurization experiments.udA systematic approach was used to investigate the influence of hydrodesulfurization parameters including water injection temperature, duration, and water flow rate as well as coke particle size on the hydrodesulfurization of green petroleum coke. In addition to hydrodesulfurization, a number of thermal desulfurization experiments were carried out with the same green petroleum coke in this study. Sulfur removal as well as weight loss results which were obtained from the two methods were compared. The petroleum coke sulfur content as well as its structure were characterized using C-S analysis equipment, SEM-EDX, XPS, FT-IR, XRD, and helium pycnometer prior to the experiments. Hydrodesulfurized cokes which gave maximum sulfur removal were compared with thermally desulfurized cokes in terms of the degree of desulfurization and coke structure by using the above characterization techniques.udThis study has indicated that different parameters affect the rate of desulfurization to different extents. Maximum sulfur removal was obtained when the water was injected to coke surface at 1 ml/min flow rate for 60 min at 650°C and 850°C resulting in the removal of 22.87% and 22.60% sulfur, respectively. Weight loss percentages were 26.07% and 24.34%, respectively, under these conditions. Hydrodesulfurization involves the loss of a small quantity of carbon due to gasification of coke by water.udThe characterization of hydrodesulfurized coke with the highest desulfurization rate showed similar structure with its counterpart which was thermally desulfurized to the same maximum temperature. This result, thus, reveals that the hydrodesulfurization does not create a more porous calcined coke compared to that of thermal desulfurization. Therefore, it seems to be a promising method to produce anode-grade calcined coke with lower sulfur content and suitable structure for carbon anode production.ududLa production de l'aluminium primaire se fait par le procédé Hall-Héroult où une grande quantité d'anodes de carbone est consommée. La qualité des anodes en carbone utilisées dans les cuves d’électrolyse est l'un des paramètres les plus importants qui affectent la production de l'aluminium primaire. Cela dépend largement des matières premières qui constituent les anodes, dont l'un est le coke de pétrole. Le coke de pétrole est produit à partir des fractions résiduelles lourdes de pétrole. Le coke de pétrole produit à partirudde sources de pétrole brut acides contient une haute teneur en soufre. Un certain niveau de soufre est nécessaire pour réduire les réactivités des anodes; cependant, la demande de coke de qualité à teneur acceptable en soufre pour la production des anodes augmente plus vite que l'offre disponible. Des niveaux élevés de soufre dans les anodes de carbone ont un effet négatif sur l'environnement; parudconséquent, la désulfuration des cokes de pétrole à haute teneur en soufre est nécessaire. Il y a différentes façons de désulfurer le coke de pétrole : l'extraction par des solvants chimiques, la désulfuration thermique et l’hydrodésulfuration. Le coke désulfuré par extraction à l’aide de solvants estudsujet à la contamination par d’autres produits chimique. L'approche thermique exige une plus grande consommation d'énergie et provoque une augmentation de la porosité de coke.udL'objectif global de ce projet de maitrise est de trouver une solution alternative pour la désulfuration qui permet de produire un coke de pétrole calciné de qualité impliquant un minimum d'impact sur l'environnement. L’hydrodésulfuration semble être une option viable et a été étudiée dans ce projet.ud L'eau a été utilisée pour l’hydrodésulfuration du coke de pétrole à haute teneur en soufre disponible dans l’industrie. Différents montages expérimentaux ont été utilisés au cours des expériences de l’hydrodésulfurisation.udDans ce travail de recherche, une approche systématique a été utilisée pour étudier l'influence des paramètres tels que la température d'injection de l'eau, la durée et le débit de l'eau ainsi que la taille des particules de coke sur l’hydrodésulfuration de coke de pétrole. En plus de l'hydrodésulfuration, la désulfuration thermique du coke de pétrole vert a été faite dans le cadre de la présente étude.udL'élimination du soufre ainsi que les résultats de perte de masse qui ont été obtenus à partir de ces deux méthodes ont été comparés. La teneur en soufre du coke de pétrole vert ainsi que la structure a été caractérisée par équipement d'analyse C-S, SEM-EDX, XPS, FT-IR, XRD et le pycnomètre à l'hélium avant les expériences. Les résultats obtenus pour le coke hydrodésulfurisé qui a montré la meilleure élimination de soufre ont été comparés avec les échantillons de coke désulfurisés thermiquement en termes de degré de désulfurisation et de la structure de coke en utilisant les techniques de caractérisation mentionnées précédemment.udCette étude a indiqué que les paramètres ont divers impactes sur le taux de désulfurisation. Des taux d’élimination maximale de soufre de 22.87% et 22.60% ont été obtenus lorsque l'eau a été injectée avec un débit de 1 ml/min pendant 60 min à des températures de 650°C et 850°C, respectivement. Lesudpourcentages de perte de masse dans ces conditions étaient de 26.07% et 24.34%, respectivement, ce qui montre une petite quantité de perte de carbone due à la gazéification du coke par l'eau.udLa caractérisation de coke hydrodésulfurisé avec le taux d’élimination de soufre le plus élevée montre une structure similaire à son homologue qui a été thermiquement désulfurisé à la même température maximale. Ce résultat révèle donc que l’hydrodésulfurisation ne crée pas un coke calciné plus poreux que celui de la désulfuration thermique. Donc, il semble une méthode prometteuse pour produire un coke calciné de qualité à teneur basse en soufre et garder une structure appropriée pour la production d'anodes en carbone.
机译:铝的初级生产是通过霍尔-赫罗尔特(Hall-Heroult)工艺完成的,该工艺需要并消耗大量的碳阳极。电解中使用的碳阳极的质量是影响原铝生产的最重要参数之一。阳极质量在很大程度上取决于原材料,其中之一就是石油焦。绿色石油焦炭是由大量残留的石油馏分产生的。从酸性原油来源生产的石油焦炭含有大量的硫。需要一定量的硫以降低阳极反应性。但是,对于含硫量可接受的阳极级焦炭的需求增长快于现有供应。碳阳极中的高硫含量将对环境产生不利影响;因此,高硫绿色石油焦的脱硫是必要的。绿色石油焦的脱硫方法有多种:溶剂萃取,热脱硫和加氢脱硫。溶剂萃取产生的焦炭容易受到污染。热法需要更多的能源消耗,并导致焦炭孔隙率增加。 ud该总项目的全球目标是寻找一种脱硫的替代解决方案,该解决方案将生产高质量的煅烧焦炭,而对环境的影响最小。加氢脱硫似乎是一个可行的选择,并且在本研究中进行了研究。水用于市售高硫绿石油焦的加氢脱硫。在加氢脱硫实验中尝试了不同的实验系统。 ud采用系统方法研究了加氢脱硫参数(包括注水温度,持续时间,水流量以及焦炭粒径)对绿色石油焦加氢脱硫的影响。除了加氢脱硫外,在这项研究中还使用相同的绿色石油焦炭进行了许多热脱硫实验。比较了从两种方法获得的脱硫以及重量减轻的结果。实验前,使用C-S分析设备,SEM-EDX,XPS,FT-IR,XRD和氦比重瓶对石油焦中的硫含量及其结构进行了表征。通过使用上述表征技术,将脱硫程度最大的加氢脱硫焦炭与热脱硫焦炭的脱硫程度和结焦结构进行了比较。 ud这项研究表明,不同的参数会在不同程度上影响脱硫率。当在650°C和850°C下以1 ml / min的流速将水注入焦炭表面60分钟时,可获得最大的硫去除率,分别去除了22.87%和22.60%的硫。在这些条件下,减肥百分比分别为26.07%和24.34%。加氢脱硫涉及到因水使焦炭气化而损失的少量碳。 ud具有最高脱硫率的加氢脱硫焦炭的表征与热脱硫至相同最高温度的对应结构相似。因此,该结果表明,与热脱硫相比,加氢脱硫不会产生更多孔的煅烧焦炭。因此,生产具有较低硫含量和适合于碳阳极生产的结构的阳极级煅烧焦炭似乎是一种有前途的方法。 d'anodes de carbone estconmmée。铝电解电容器的生产和使用的重要信息,以及重要的铝生产入门书。最好的材料是阳极,不要在焦炭上加油。焦油生产商和生产者分得部分股份。 Lepétroleproduitàpartir udde source depétrolebrut acides contient and haute teneur en soufre不得将阳极倒入阳极中;合格的可再生能源生产者,可以在阳极上进行生产,但不负责任。在环境友好的环境中进行阳极处理的理想方法;普通焦糖,高级焦糖粉和高级焦糖粉。是焦油制造商的二种不同的外观:化学溶剂的提取,热脱硫和加氢脱硫。通过溶剂萃取脱硫的焦炭会受到其他化学品的污染。热法需要更多的能源消耗,并导致焦炭孔隙率增加。 Ud该项目的总体目标是找到脱硫的替代解决方案,从而可以生产煅烧石油焦。质量,对环境的影响最小。加氢脱硫似乎是一个可行的选择,并已在该项目中进行了研究。 Ud水已被用于加氢脱硫工业上可用的高硫石油焦。加氢脱硫实验中使用了不同的实验安排 Ud在这项研究工作中,采用了系统的方法来研究诸如注水温度,持续时间和石油焦加氢脱硫的水流量以及焦炭颗粒的尺寸。除加氢脱硫外,还对绿色石油焦进行了热脱硫。 Ud通过这两种方法获得的硫去除量和质量损失结果已经比较了。实验前用C-S,SEM-EDX,XPS,FT-IR,XRD分析仪和比重瓶进行了绿色石油焦的硫含量及结构表征。使用上述表征技术,将脱硫程度和焦炭结构与热脱硫焦炭样品中脱硫效果最好的加氢脱硫焦炭样品进行了比较。指出参数对脱硫率有各种影响。当分别在650°C和850°C的温度下以1 ml / min的流速注入水60分钟时,最大脱硫率为22.87%和22.60%。在这些条件下的质量损失百分比分别为26.07%和24.34%,这表明由于水使焦炭气化而产生的少量碳损失。 Ud加氢脱硫焦炭的表征最高的硫去除率显示出与在相同的最高温度下进行热脱硫的结构相似的结构。因此,该结果表明,加氢脱硫比热脱硫不会产生更多的多孔煅烧焦炭。因此,看来似乎是一种生产低硫含量的优质煅烧焦炭并保持适合于生产碳阳极的结构的有前途的方法。

著录项

  • 作者

    Kilic Saliha Meltem;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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  • 正文语种 en
  • 中图分类

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