SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
b). DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
b.1. Criterios para escoger el Proceso
A nivel mundial el camino más usado para la producción de olefinas ligeras es el
Steam Cracking cuyo proceso permite obtener etileno y propileno con una sola
planta, requiriendo como alimentación la nafta petroquímica o los líquidos del Gas
Natural (etano, propano, butano). La Tabla N°B-1 presenta otros procesos de
petroquímica diferentes al Steam Cracking para producir olefinas.
MATERIA PRIMA DISPONIBILIDAD
STEAM CRACKING Etano, propano, butano y
Nafta.
Líquidos del gas natural.
Camisea.
DESHIDROGENACIÓN
CATALÍTICA
Propano e isobutano Sólo propano de Camisea
CRACKING CATALÍTICO Nafta Camisea ofrece poca
nafta.
DESHIDRATACIÓN DE
ALCOHOLES
Etanol No
Tabla N°B-1
Se deduce que por disponibilidad de materia prima los procesos favorecidos son el
Steam Cracking y la Deshidrogenación Catalítica. En nuestro caso, elegimos el
Steam Cracking por ser el proceso más usado comercialmente en el mundo.
Otro aspecto que se debe observar son los porcentajes como carga de etano y
propano que a continuación se describen en la TablaN°B-2
CARGA % DE CARGA DENOMINACIÓN
1 ETANO 100 ---
2 PROPANO 100 ---
3 ETANO 50 CRACKING MIXTO
PROPANO 50
4 ETANO 50 CRAKING
SEPARADOPROPANO 50
Tabla N°B-2
La diferencia entra las denominaciones están en la conversión que logran
alcanzar. En el cracking mixto se logra conversiones de 65 y 94% y en el cracking
separado de unos 65 y 80% respectivamente en etano y propano.
Luego, en resumen, teniendo como referencia a las tablas anteriores podríamos
diagramar las producciones de olefinas y poliolefinas según Gráfico N°B-1:
Gráfico N°B-1
A continuación, se procederá a describir en términos generales del proceso de
Steam Cracking y los procesos de polimerización.
b.2. Descripción Genérica del Proceso de Steam Cracking
Las olefinas son hidrocarburos acíclicos insaturados. Los de mayor interés en
cuanto a sus aplicaciones son aquellos que poseen de dos a cinco átomos de
carbono; es decir, el etileno, propileno, n-buteno, butadieno e isopreno.
El etileno y el propileno se pueden obtener por medio del proceso llamado Steam
Cracking, usando como carga el propano y butano contenidos en el gas natural.
Este proceso tiene lugar por la rotura de los enlace C-C con producción de
radicales libres y formación de olefinas.
Este proceso consta de zonas bien diferenciadas, la Zona Caliente, en donde se
tiene lugar las reacciones de Cracking que conducen a la formación de un gran
número de compuestos, y la Zona Fría, en donde se separa los productos
formados.
b.2.1 Reacciones de Cracking – Zona Caliente
La carga de hidrocarburos junto con el vapor de dilución se precalienta en la zona
de convección del horno de Cracking, ver Gráfico N°B-2. Juntos pasan a la zona
de radiación del horno donde tiene lugar las reacciones principales.
Para evitar que se desarrollen reacciones secundarias que conducen a la
formación de productos no deseados se procede a enfriar rápidamente los
efluentes que salen del horno. Este enfriamiento violento se hace por medio de un
intercambiador, con el cual se aprovecha además el calor para generar vapor de
agua de alta presión. Una vez enfriado el producto se procede a un
fraccionamiento primario para separar el producto pesado (fuel oil) del resto de los
productos (gases+gasolina). De estos últimos, se separan los gases los cuales
son licuados (menos de –73°C) y comprimidos hasta la presión necesaria y
enviados a la Zona Fría.
Gráfico N°B-2: Esquema de la zona caliente.
Aspectos importantes:
a) Vapor de Agua, siendo inerte proporciona una disminución en la presión parcial
de los hidrocarburos disminuyendo la tendencia a la formación de coke. Favorece
a la transmisión de calor gracias a su alta conductividad térmica. Tiene un efecto
oxidante sobre las paredes de los tubos, suficiente para disminuir el efecto
catalítico del hierro y el níquel, que de no ser así promovería, en exceso, la
formación de coke.
Dentro de las desventajas esta el calentarlo (aumenta el costo) y luego volver a
separarlo de los productos craqueados refrigerándolo y condensándolo.
b) El Horno de Cracking, la diferencia fundamental está en la zona de radiación
donde los serpentines son en realidad reactores. Los tiempos de residencia están
en el rango de 0.5 a 1.2 segundos para maximizar la producción de olefinas y
minimizar BTX y líquidos pesados.
c) Es necesaria la separación de gases ácidos y agua, de los gases que van a
la Zona Fría ya que contienen azufre (en forma de H2S y mercaptanos ligeros),
dióxido de carbono (CO2 formado en las reacciones de vapor con coke) y agua
(para evitar la formación de cristales de hielo cuando se licúe el gas de interés).
Para los gases ácidos el lavado con monoetanolamina (MEA). Para extraer el
agua se usa glicol y/o desecantes sólidos como la alúmina, la fluorita.
d) Sucesivas etapas de compresión, presiones altas para aprovechar el efecto
Joule-Thompson y generar frío en la etapa de la zona fría.
5.1.2 Separación de Olefinas – Zona Fría
Se hace físicamente, sometiendo los gases que salen del proceso de la Zona
Caliente a una serie de separaciones por medio de columnas de destilación para
obtener corrientes ricas en los productos deseados.
Los hidrocarburos son compuestos no polares y en general al elevar la presión
para el fraccionamiento se puede observar que:
 Los productos de cabeza se pueden condensar a temperaturas más
elevadas, por lo que no se necesita niveles térmicos tan fríos como en el
caso en que la presión fuera más reducida.
 Se necesitan más etapas teóricas de fraccionamiento para conseguir una
separación determinada.
Posteriormente por medio del efecto Joule-Thompson, que consiste en elevar la
presión y seguidamente efectuar una expansión isoentrópica, se genera los
niveles de frío adecuado para separar los hidrocarburos.
Aquí se deben tener en cuenta las temperaturas de ebullición a 1 atm., del metano
– 161°C, etano –88.9°C, etileno –103°C, propileno –47.5°C y butadieno –4.3°C.
En general el proceso es como el Gráfico N°B-3, pero las tecnologías han
cambiado sus esquemas en forma independiente.
En esta figura, vemos cómo la alimentación se introduce a la primera columna de
destilación llamada demetanizadora, en donde se extrae el hidrógeno y el metano
por el tope o parte superior de la columna. Opera con un perfil de presiones entre
33.5 y 8 bar y un perfil de temperaturas desde –98 y –130°C.
Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna
llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el tope para
separarlos entre sí en una tercera columna. Por lo regular, la alimentación a esta
columna es a condiciones de 31 Kg/cm2
y –35°C.
El etileno obtenido en esta última tiene una pureza de 98-99% que es suficiente
para la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer
polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es
necesario someter el etileno a una mayor purificación en la columna fraccionadora
para etilenos, lo que aumenta su costo operativo pero también su valor como
producto.
Regresando a la deetanizadora, lo que se saca del fondo de la misma se envía a
una columna de separación llamada depropanizadora, en donde se separa por el
tope una mezcla de propano- propileno.
Existen procesos petroquímicos en donde se puede aprovechar el propileno junto
con el propano, como en el caso de la fabricación del tetrámero de propileno
usado en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos, como el de la fabricación
de polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores.
Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas
con cuatro átomos de carbono en adelante. Esta fracción se somete a otras
separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que vienen
desde el horno reactor, tales como pentanos, pentenos, benceno, tolueno etc.
(todos ellos líquidos).
Posteriormente, por medio de otros equipos de separación, se obtienen los
butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopreno, siendo el más
importante para la petroquímica el butadieno.
Gráfico N°B-3: Esquema de la zona fría.
Ahora podemos observar el diagrama completo de ambas zonas.
Gráfico N°B-3: Esquema del proceso de obtención de etileno y propileno para ser
llevados como carga a una planta de Polimerización.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Catalogo Trituradora de Mandibula
Catalogo Trituradora de MandibulaCatalogo Trituradora de Mandibula
Catalogo Trituradora de MandibulaATHEGSUR PERU EIRL
 
Dilatación Térmica E01
Dilatación Térmica E01Dilatación Térmica E01
Dilatación Térmica E01jihidalgor
 
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...Escuela Superior Politécnica de Manabí
 
Phosphoric acid by sulphuric acid
Phosphoric acid by sulphuric acidPhosphoric acid by sulphuric acid
Phosphoric acid by sulphuric acidVISHAL THAKRE
 
8 plantas y equipos para el proceso harina de pescado
8  plantas y equipos para el proceso harina de pescado8  plantas y equipos para el proceso harina de pescado
8 plantas y equipos para el proceso harina de pescadoATI GROUP
 
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)ARMXXX
 
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejos
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejosEquilibrios de solubilidad y de formacion de complejos
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejosLuis Seijo
 
Reactivacion y reutilizacion de catalizadores
Reactivacion y reutilizacion de catalizadoresReactivacion y reutilizacion de catalizadores
Reactivacion y reutilizacion de catalizadoresCésar Rodríguez
 
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdf
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdfEL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdf
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdfJimenaSalasRocha1
 
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIOgaby232323
 
Anexo anilina
Anexo anilinaAnexo anilina
Anexo anilinasonyiahs
 
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdfViannyPea2
 
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactores
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactoresGuia problemas-resueltos-cinetica-reactores
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactoresRicky Castillo
 
Determinación de ácido cítrico practica 6
Determinación de ácido cítrico practica 6Determinación de ácido cítrico practica 6
Determinación de ácido cítrico practica 6skrjz
 

Was ist angesagt? (20)

Catalogo Trituradora de Mandibula
Catalogo Trituradora de MandibulaCatalogo Trituradora de Mandibula
Catalogo Trituradora de Mandibula
 
Obtencion de metanol
Obtencion de metanolObtencion de metanol
Obtencion de metanol
 
Dilatación Térmica E01
Dilatación Térmica E01Dilatación Térmica E01
Dilatación Térmica E01
 
Craqueo termico
Craqueo termicoCraqueo termico
Craqueo termico
 
Solucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De TransporteSolucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De Transporte
 
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...
Conceptos y definiciones y leyes de diferentes operaciones como molienda, tri...
 
Phosphoric acid by sulphuric acid
Phosphoric acid by sulphuric acidPhosphoric acid by sulphuric acid
Phosphoric acid by sulphuric acid
 
8 plantas y equipos para el proceso harina de pescado
8  plantas y equipos para el proceso harina de pescado8  plantas y equipos para el proceso harina de pescado
8 plantas y equipos para el proceso harina de pescado
 
Guía 5 b balance de masa juan sandoval herrera
Guía 5 b balance de masa juan sandoval herreraGuía 5 b balance de masa juan sandoval herrera
Guía 5 b balance de masa juan sandoval herrera
 
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)
Ácido Sulfúrico (Tostación de Blenda)
 
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejos
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejosEquilibrios de solubilidad y de formacion de complejos
Equilibrios de solubilidad y de formacion de complejos
 
Reactivacion y reutilizacion de catalizadores
Reactivacion y reutilizacion de catalizadoresReactivacion y reutilizacion de catalizadores
Reactivacion y reutilizacion de catalizadores
 
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdf
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdfEL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdf
EL MINILIBRO DE LOS REACTORES QUIMICOS LEVENSPIEL.pdf
 
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO2ª PRACTICA DE LABORATORIO
2ª PRACTICA DE LABORATORIO
 
Anexo anilina
Anexo anilinaAnexo anilina
Anexo anilina
 
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf
511089621-Materias-Volatiles-Norma-ASTM-D-3175.pdf
 
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactores
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactoresGuia problemas-resueltos-cinetica-reactores
Guia problemas-resueltos-cinetica-reactores
 
Manual uvm qo2
Manual uvm qo2Manual uvm qo2
Manual uvm qo2
 
Pirometalurgia del Cobre
Pirometalurgia del CobrePirometalurgia del Cobre
Pirometalurgia del Cobre
 
Determinación de ácido cítrico practica 6
Determinación de ácido cítrico practica 6Determinación de ácido cítrico practica 6
Determinación de ácido cítrico practica 6
 

Ähnlich wie Proceso Steam Cracking producción etileno propileno

Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017
Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017
Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017Scarlet Hurtado Torrez
 
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termicoTema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termicoyulennylavayenbaldiv
 
Craqueo Catalitico AAA.PPT
Craqueo Catalitico AAA.PPTCraqueo Catalitico AAA.PPT
Craqueo Catalitico AAA.PPTSARAYCHACON3
 
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdf
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdfExamen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdf
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdfLuisFernandoRivera14
 
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docx
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docxExamen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docx
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docxLuisFernandoRivera14
 
Polipropileno y derivados
Polipropileno y derivadosPolipropileno y derivados
Polipropileno y derivadosAriela Espinoza
 
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptx
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptxProducción de Olefinas y sus Derivados.pptx
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptxalexanderpetit4
 
continuacion clase cadena petroquimica del metano
continuacion clase cadena petroquimica del metanocontinuacion clase cadena petroquimica del metano
continuacion clase cadena petroquimica del metanorobinsonmancilla5
 
Destilación en la refinación del crudo
Destilación en la refinación del crudoDestilación en la refinación del crudo
Destilación en la refinación del crudoSistemadeEstudiosMed
 
203602280 produccion-de-polipropileno-final
203602280 produccion-de-polipropileno-final203602280 produccion-de-polipropileno-final
203602280 produccion-de-polipropileno-finalryober cruz
 
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdf
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdfTema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdf
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdfsilvia831540
 

Ähnlich wie Proceso Steam Cracking producción etileno propileno (20)

PRODUCCIÓN DE ACETILENO
PRODUCCIÓN DE ACETILENOPRODUCCIÓN DE ACETILENO
PRODUCCIÓN DE ACETILENO
 
Pirolisis....g.5.
Pirolisis....g.5.Pirolisis....g.5.
Pirolisis....g.5.
 
Unidad de destilación
Unidad de destilaciónUnidad de destilación
Unidad de destilación
 
Fraccionamiento de HC`s
Fraccionamiento de HC`sFraccionamiento de HC`s
Fraccionamiento de HC`s
 
Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017
Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017
Scarlet hurtado torrez fraccionamiento 2017
 
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termicoTema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
Tema 1 parte 6. tipos de cracking- craqueo termico
 
Craqueo Catalitico AAA.PPT
Craqueo Catalitico AAA.PPTCraqueo Catalitico AAA.PPT
Craqueo Catalitico AAA.PPT
 
PetróLeo Y Gasolina
PetróLeo Y GasolinaPetróLeo Y Gasolina
PetróLeo Y Gasolina
 
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdf
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdfExamen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdf
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.pdf
 
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docx
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docxExamen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docx
Examen_Parcial_Petroquimica_VFHN.docx
 
Coquizacion
CoquizacionCoquizacion
Coquizacion
 
Etileno
EtilenoEtileno
Etileno
 
Polipropileno y derivados
Polipropileno y derivadosPolipropileno y derivados
Polipropileno y derivados
 
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptx
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptxProducción de Olefinas y sus Derivados.pptx
Producción de Olefinas y sus Derivados.pptx
 
continuacion clase cadena petroquimica del metano
continuacion clase cadena petroquimica del metanocontinuacion clase cadena petroquimica del metano
continuacion clase cadena petroquimica del metano
 
Reformadocatalitico
ReformadocataliticoReformadocatalitico
Reformadocatalitico
 
Amoníaco
AmoníacoAmoníaco
Amoníaco
 
Destilación en la refinación del crudo
Destilación en la refinación del crudoDestilación en la refinación del crudo
Destilación en la refinación del crudo
 
203602280 produccion-de-polipropileno-final
203602280 produccion-de-polipropileno-final203602280 produccion-de-polipropileno-final
203602280 produccion-de-polipropileno-final
 
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdf
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdfTema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdf
Tema 6 DERIVADOS DEL PETROLEO.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César GuzmánProyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César Guzmáncesarguzmansierra751
 
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfPRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfAuraGabriela2
 
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras viales
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras vialesEstudio de materiales asfalticos para utilizar en obras viales
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras vialesRamonCortez4
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...Arquitecto Alejandro Gomez cornejo muñoz
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialyajhairatapia
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasAhmedMontaoSnchez1
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptx
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptxFORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptx
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptxSAMAELAUGURIOFIGUERE
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdffredyflores58
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...humberto espejo
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesjohannyrmnatejeda
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidasNelsonQuispeQuispitu
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptxJOSLUISCALLATAENRIQU
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptxEfrain Yungan
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...esandoval7
 
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdf
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdfLibro teoria de los vehiculos Aparicio.pdf
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdferick82709
 

Kürzlich hochgeladen (20)

5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César GuzmánProyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
 
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfPRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
 
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras viales
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras vialesEstudio de materiales asfalticos para utilizar en obras viales
Estudio de materiales asfalticos para utilizar en obras viales
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptx
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptxFORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptx
FORMATO REPORTE SEMANAL KLEF - Sem 15.pptx
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
 
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdf
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdfLibro teoria de los vehiculos Aparicio.pdf
Libro teoria de los vehiculos Aparicio.pdf
 
presentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafilpresentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafil
 

Proceso Steam Cracking producción etileno propileno

  • 1. b). DESCRIPCIÓN DEL PROCESO b.1. Criterios para escoger el Proceso A nivel mundial el camino más usado para la producción de olefinas ligeras es el Steam Cracking cuyo proceso permite obtener etileno y propileno con una sola planta, requiriendo como alimentación la nafta petroquímica o los líquidos del Gas Natural (etano, propano, butano). La Tabla N°B-1 presenta otros procesos de petroquímica diferentes al Steam Cracking para producir olefinas. MATERIA PRIMA DISPONIBILIDAD STEAM CRACKING Etano, propano, butano y Nafta. Líquidos del gas natural. Camisea. DESHIDROGENACIÓN CATALÍTICA Propano e isobutano Sólo propano de Camisea CRACKING CATALÍTICO Nafta Camisea ofrece poca nafta. DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOLES Etanol No Tabla N°B-1 Se deduce que por disponibilidad de materia prima los procesos favorecidos son el Steam Cracking y la Deshidrogenación Catalítica. En nuestro caso, elegimos el Steam Cracking por ser el proceso más usado comercialmente en el mundo. Otro aspecto que se debe observar son los porcentajes como carga de etano y propano que a continuación se describen en la TablaN°B-2 CARGA % DE CARGA DENOMINACIÓN 1 ETANO 100 --- 2 PROPANO 100 --- 3 ETANO 50 CRACKING MIXTO PROPANO 50 4 ETANO 50 CRAKING SEPARADOPROPANO 50 Tabla N°B-2 La diferencia entra las denominaciones están en la conversión que logran alcanzar. En el cracking mixto se logra conversiones de 65 y 94% y en el cracking separado de unos 65 y 80% respectivamente en etano y propano.
  • 2. Luego, en resumen, teniendo como referencia a las tablas anteriores podríamos diagramar las producciones de olefinas y poliolefinas según Gráfico N°B-1: Gráfico N°B-1 A continuación, se procederá a describir en términos generales del proceso de Steam Cracking y los procesos de polimerización. b.2. Descripción Genérica del Proceso de Steam Cracking Las olefinas son hidrocarburos acíclicos insaturados. Los de mayor interés en cuanto a sus aplicaciones son aquellos que poseen de dos a cinco átomos de carbono; es decir, el etileno, propileno, n-buteno, butadieno e isopreno. El etileno y el propileno se pueden obtener por medio del proceso llamado Steam Cracking, usando como carga el propano y butano contenidos en el gas natural. Este proceso tiene lugar por la rotura de los enlace C-C con producción de radicales libres y formación de olefinas. Este proceso consta de zonas bien diferenciadas, la Zona Caliente, en donde se tiene lugar las reacciones de Cracking que conducen a la formación de un gran número de compuestos, y la Zona Fría, en donde se separa los productos formados. b.2.1 Reacciones de Cracking – Zona Caliente La carga de hidrocarburos junto con el vapor de dilución se precalienta en la zona de convección del horno de Cracking, ver Gráfico N°B-2. Juntos pasan a la zona de radiación del horno donde tiene lugar las reacciones principales.
  • 3. Para evitar que se desarrollen reacciones secundarias que conducen a la formación de productos no deseados se procede a enfriar rápidamente los efluentes que salen del horno. Este enfriamiento violento se hace por medio de un intercambiador, con el cual se aprovecha además el calor para generar vapor de agua de alta presión. Una vez enfriado el producto se procede a un fraccionamiento primario para separar el producto pesado (fuel oil) del resto de los productos (gases+gasolina). De estos últimos, se separan los gases los cuales son licuados (menos de –73°C) y comprimidos hasta la presión necesaria y enviados a la Zona Fría. Gráfico N°B-2: Esquema de la zona caliente. Aspectos importantes: a) Vapor de Agua, siendo inerte proporciona una disminución en la presión parcial de los hidrocarburos disminuyendo la tendencia a la formación de coke. Favorece a la transmisión de calor gracias a su alta conductividad térmica. Tiene un efecto oxidante sobre las paredes de los tubos, suficiente para disminuir el efecto catalítico del hierro y el níquel, que de no ser así promovería, en exceso, la formación de coke. Dentro de las desventajas esta el calentarlo (aumenta el costo) y luego volver a separarlo de los productos craqueados refrigerándolo y condensándolo.
  • 4. b) El Horno de Cracking, la diferencia fundamental está en la zona de radiación donde los serpentines son en realidad reactores. Los tiempos de residencia están en el rango de 0.5 a 1.2 segundos para maximizar la producción de olefinas y minimizar BTX y líquidos pesados. c) Es necesaria la separación de gases ácidos y agua, de los gases que van a la Zona Fría ya que contienen azufre (en forma de H2S y mercaptanos ligeros), dióxido de carbono (CO2 formado en las reacciones de vapor con coke) y agua (para evitar la formación de cristales de hielo cuando se licúe el gas de interés). Para los gases ácidos el lavado con monoetanolamina (MEA). Para extraer el agua se usa glicol y/o desecantes sólidos como la alúmina, la fluorita. d) Sucesivas etapas de compresión, presiones altas para aprovechar el efecto Joule-Thompson y generar frío en la etapa de la zona fría. 5.1.2 Separación de Olefinas – Zona Fría Se hace físicamente, sometiendo los gases que salen del proceso de la Zona Caliente a una serie de separaciones por medio de columnas de destilación para obtener corrientes ricas en los productos deseados. Los hidrocarburos son compuestos no polares y en general al elevar la presión para el fraccionamiento se puede observar que:  Los productos de cabeza se pueden condensar a temperaturas más elevadas, por lo que no se necesita niveles térmicos tan fríos como en el caso en que la presión fuera más reducida.  Se necesitan más etapas teóricas de fraccionamiento para conseguir una separación determinada. Posteriormente por medio del efecto Joule-Thompson, que consiste en elevar la presión y seguidamente efectuar una expansión isoentrópica, se genera los niveles de frío adecuado para separar los hidrocarburos. Aquí se deben tener en cuenta las temperaturas de ebullición a 1 atm., del metano – 161°C, etano –88.9°C, etileno –103°C, propileno –47.5°C y butadieno –4.3°C. En general el proceso es como el Gráfico N°B-3, pero las tecnologías han cambiado sus esquemas en forma independiente. En esta figura, vemos cómo la alimentación se introduce a la primera columna de destilación llamada demetanizadora, en donde se extrae el hidrógeno y el metano por el tope o parte superior de la columna. Opera con un perfil de presiones entre 33.5 y 8 bar y un perfil de temperaturas desde –98 y –130°C. Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna llamada deetanizadora, en donde se separa el etano y el etileno por el tope para separarlos entre sí en una tercera columna. Por lo regular, la alimentación a esta columna es a condiciones de 31 Kg/cm2 y –35°C.
  • 5. El etileno obtenido en esta última tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea usar el etileno para hacer polietileno de alta densidad lineal que requiere una pureza de 99.9%, entonces es necesario someter el etileno a una mayor purificación en la columna fraccionadora para etilenos, lo que aumenta su costo operativo pero también su valor como producto. Regresando a la deetanizadora, lo que se saca del fondo de la misma se envía a una columna de separación llamada depropanizadora, en donde se separa por el tope una mezcla de propano- propileno. Existen procesos petroquímicos en donde se puede aprovechar el propileno junto con el propano, como en el caso de la fabricación del tetrámero de propileno usado en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos, como el de la fabricación de polipropileno es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores. Por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas con cuatro átomos de carbono en adelante. Esta fracción se somete a otras separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que vienen desde el horno reactor, tales como pentanos, pentenos, benceno, tolueno etc. (todos ellos líquidos). Posteriormente, por medio de otros equipos de separación, se obtienen los butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopreno, siendo el más importante para la petroquímica el butadieno. Gráfico N°B-3: Esquema de la zona fría.
  • 6. Ahora podemos observar el diagrama completo de ambas zonas. Gráfico N°B-3: Esquema del proceso de obtención de etileno y propileno para ser llevados como carga a una planta de Polimerización.