神华煤直接液化工艺中溶剂分子结构解析
范欢欢
白佳凯
李旺
王兴宝
冯杰
李文英
太原理工大学省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室,山西太原 030024
摘要:煤直接液化工艺中,除催化剂外,溶剂的组成和结构也是直接影响煤的转化率和液体产物油收率关键因素.近10a稳定运行,在催化剂、操作条件无变化情况下,发现位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗神华煤直接液化工厂的油收率与神华上海研究院中试装置的油收率结果有些许差距.为此,对分别来自神华上海研究院中试供氢溶剂(RS-S)和鄂尔多斯煤直接液化工厂供氢溶剂(RS-E)的物理化学结构,如官能团和芳香结构等,采用红外光谱、同步荧光光谱、全二维气相色谱-质谱联用仪进行了定性定量分析.在此基础上,采用密度泛函理论计算了溶剂分子中氢化芳烃的C-H键键能及化学环境对其影响的因素.结果表明,2种溶剂主要以带取代基的不饱和芳烃为主,芳环数集中在2~4环;RS-S中氢化芳烃含量要比RS-E高15.79%,环烷烃含量要比RS-E的低17.11%,说明RS-E被过度加氢,RS-S的供氢能力要高于RS-E;在一定程度上,芳环上不同取代基可以促进C—H键的断裂,当取代基取代四氢萘1位时,对C1—H键键能的影响最大,吸电子取代基比给电子取代基对四氢萘C1—H键解离能的影响更明显.C—H键键能与解离H原子后C原子上的自旋密度值呈现正相关性,H原子解离后C1的自旋密度越小,C1—H键键能越低,C1—H越容易断裂;随着芳环数的增加,C—H键键解离能降低,更容易断裂,导致稠环芳香族化合物更容易被加氢饱和.良好的供氢溶剂应该是由带取代基的、2~4环不饱和芳香烃组成的混合物.
关键词:煤直接液化工艺供氢溶剂分子结构C—H键解离能
分类号:TQ529(炼焦化学工业)TQ517.4(燃料化学工业(总论))
资助基金:国家能源集团重大项目(GJNY2030XDXM-19-13.2)国家自然科学基金(21808153)
论文发表日期:2022-10-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:7( 3805-3811 )
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