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萃取脱硫最大优势在于操作条件简单、汽油中各组分化学结构不会发生改变、对设备没有特殊要求。
2.3.4烷基化脱硫
烷基化脱硫(OATS)是指汽油中含有的噻吩类硫化物和长链烯烃发生烷基化反应转变为沸点更高的烷基取代噻吩,然后再经过蒸馏将其与汽油分离,高沸点有机硫化物聚集在蒸馏塔底部形成富硫重馏分。BP公司在一个新改进的工艺中,使用了OATS脱除FCC汽油中的硫化物[23]。OATS工艺包括原料预处理、烷基化反应、产物分离三部分。在烷基化反应器中,使用酸催化剂,促进噻吩与长链烯烃反应。经过烷基化反应器的汽油在蒸馏塔中分为不含硫的轻馏分和富含硫的重馏分。OATS工艺可以脱除汽油中99.5%以上的有机硫化物。但是,目前还没有OATS工艺商业化的报道。
2.3.5生物脱硫
生物脱硫是指利用一系列酶催化反应,在温和的条件下脱除汽油中有机硫化物的方法[24]。与传统HDS技术相比,生物脱硫技术具有如下优点:常温常压下操作、投资小、操作弹性大、不耗氢和不产生二氧化碳。生物脱硫技术已有70多年的研究历史,但是一直没有商业化报道,其原因是在脱硫过程中,汽油中一部分烃类会被微生物做为碳源而被消耗掉。但是由于其具有前述诸多优点,人们仍然没有放弃研究该脱硫技术。近年来,随着生物技术发展,美国、日本和欧洲各国对生物脱硫技术的研究仍然十分活跃,并已经取得重要进展。
3结论
社会需求和技术进步促进新型高效、节能脱硫技术的发展。汽油中的硫化物有90%以上来源于FCC汽油,因此,汽油的超深度脱硫关键是如何采取有效手段高效脱除FCC汽油中的硫化物。HDS技术有能力生产清洁汽油,但是其仍然存在操作费用高、设备投资高和耗氢量大缺点。非加氢脱硫技术,尤其是吸附脱硫是今后清洁汽油生产技术的发展方向。但是吸附脱硫无论从技术层面还是理论层面仍然面临诸多挑战。今后吸附脱硫的研究应主要集中在如下三个方面:如何提高吸附剂的硫容量和选择性;有机硫化物与吸附活性中心的作用方式;为了能够适应大规模工业生产,开展在固定床条件下吸附脱硫剂及其吸附脱硫工艺条件的优化。
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