bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou

Podobné dokumenty
ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Distribuce síry v současných rafinériích ropy z pohledu lineárního modelu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA ( )

edpovídat dat budoucí výkony rafinérie

Role aditiv. a chemických. KOVÁ, Hugo KITTEL. rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou.

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

15 let ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

proces pro výrobu moderních paliv

Alternativní paliva. Připravenost ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv. Konference - Praha

TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů

Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels,

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Revamp hydrokrakové jednotky České

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

Stanovení územně specifických emisních faktorů ze spalování rafinérského plynu a propan butanu

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

KATALOG OPERÁTORA Příloha kolektivní smlouvy 4.vydání

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

15 LET ROZVOJE ZPRACOVÁNÍ ROPY V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ A.S.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

EVROPSKÝ PARLAMENT C6-0267/2006. Společný postoj. Dokument ze zasedání 2003/0256(COD) 06/09/2006

15 LET V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ A.S.

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sekce laboratoří Záluží 2, Litvínov

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s.

Jakou budoucnost má automobilový benzín?

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY TRHU S POHONNÝMI HMOTAMI

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen Ing.Vladimír Třebický

Vyhláška č. 312/2012 Sb. ze dne 21. září Předmět úpravy

Z CHEMICKÝCH PROCESŮ. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. (Chemopetrol, a.s. Litvínov) (VŠCHT Praha)

Solane technické benzíny lehká frakce

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 23/2012

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s.

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno Autosalon

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

HYDRORAFINACE PLYNOVÉHO OLEJE S PŘÍDAVKEM UPOTŘEBENÉHO FRITOVACÍHO OLEJE

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

Praktické zkušenosti s motorovými palivy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s.

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L.,

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

MERO ČR, a. s. CENIA 2009 prezentace na téma t. Zdeněk Dundr. Praha, 2. dubna 2009

ZLATA MUŽÍKOVÁ, JAROSLAV KÁŇA, MILAN POSPÍŠIL a GUSTAV ŠEBOR

Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí

Výsledky mezilaboratorních zkoušek

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N VÝROBA MTBE

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem

4EK201 Matematické modelování. 4. Typické úlohy lineárního programování

"Optimalizace krmných směsí"

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

ZELENÁ ZPRÁVA 2016 o ochraně životního prostředí.

A Teploty varu n-alkanů [57]

Energetický audit postup a součásti

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Efektivní využívání energie

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 5/2012

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Transkript:

Modelování dopadu mísenm sení MEŘO O na bilanci středn edních destilátů v ČeR a.s., s využit itím m lineárn rního programování Hugo KITTEL,, Pavel PELANT Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou E-mail: Hugo.Kittel@crc.cz, Pavel.Pelant@crc.cz 17.4.2007, Milovy,, hotel Devět t skal Připraveno pro konferenci APROCHEM 2007

OSNOVA: Úvod proč je důležité modelovat mísení MEŘO do NM Rozbor problému změna podmínek pro mísení MEŘO Výsledky a jejich diskuse -vychází se z LP modelu -vliv koncentrace MEŘO -vliv množství vyráběné NM Závěry 2

ÚVOD: NM představuje nejvýznamnější (35% produkce) a současně nejrychleji rostoucí rafinérský produkt Všechny zákonné změny ve formulaci NM mají proto zásadní význam na provoz rafinérií Mísení MEŘO nařízené legislativně musí být důkladně analyzováno ze všech možných hledisek hmotnostní bilance, vlivu na vlastnosti NM, logistiky a ekonomie Přednáška obsahuje výsledky modelování mísení MEŘO do NM s využitím LP rozvojového modelu. Byly uvažovány koncentrace MEŘO překračující současný legislativní rámec pro plošné mísení až 15 % hm. 3

ROZBOR PROBLÉMU základní situace MEŘO představuje ověřenou komponentu NM Existuje řada publikací zabývajících se tímto problémem Od počátku 90 let byla v ČR v rámci tzv. oleoprogramu různou formou podporována výroba speciální směsné NM s min 31% hm MEŘO. Výrobou se dobrovolně zabývaly specializované soukromě firmy. Rafinerie tento produkt většinou nenabízely. Současný přístup vlády je odlišný nařizuje plošné povinné mísení MEŘO do NM (2008-2,0 %; 2009 3,5 % obj.). Do mísení MEŘO se rafinerie musejí zapojit! Využití MEŘO rafinérským průmyslem vedlo k vytvoření normy kvality symetrické s normami pro ropné produkty (ČSN EN 14214) a zapojení rafinérských odborníků 4

ROZBOR PROBLÉMU příležitost a hrozby Veřejný pohled Pravidla jsou stanovena Normy jsou definovány Výrobní kapacity pro MEŘO jsou k dispozici Výchozí koncentrace MEŘO v NM jsou nízké a v souladu s ČSN EN 590 MEŘO je dobře mísitelné s ropnými uhlovodíky MÍSENÍ JE SNADNÉ Pohled rafinerií Nutné investice do stáčecích a skladovacích kapacit Nutné investice do mísení Zavedení nových analytických metod Potřeba nových pracovníků Nutnost studovat chování MEŘO v rafinérských zařízeních a korigovat receptury mísení Nutnost promyslet distribuci produktu k zákazníkům Požadavek dokumentovat vhodně a transparentně manipulace s MEŘO MÍSENÍ JE OBTÍŽNÉ 5

ROZBOR PROBLÉMU - modelování Rafinerie musejí řešit komplikované úlohy modelování problému důležité LP modelování představuje ověřený způsob jak studovat problémy rafinerií kvantitativně Použít LP pro posouzení mísení MEŘO umožňuje analyzovat vliv na materiálovou bilanci, využití jednotlivých technologií, receptury mísení a ekonomii rafinerií Podobné využití LP modelu není v dostupné literatuře popsané 6

VÝSLEDKY A DISKUSE - schéma LITVÍNOV RME C 9 GOHT K#5/6 Crude CDU - 2 VDU - 2 K11 OHC K12 OHC Diesel KeHT PS03 Crude CDU - 1 LCO GOHT PS04 VDU - 1 NHC VBU HCVD KERO 7

VÝSLEDKY A DISKUSE - schéma KRALUPY Crude CDU VDU KeHT PS2513 GOHT PS2514 FCC Diesel JET RME K dispozici technologie: Hydrogenační rafinace Hydrokrakování Termické krakování - visbreaking Fluidní katalytické krakování 8

VÝSLEDKY A DISKUSE hlavní komponenty NM Základní komponenty Doplňkové komponenty hydrogenují se ve směsi s primárními frakcemi Primární Pe Směs primárních Pe (podíl 17-37 % hm) + PO Primární PO Směs hydrokrakových Pe + PO v Litvínově (výtěžek 33 37% hm) MEŘO nové Vakuový PO LCO z RFCC v Kralupech (výtěžek cca 11% hm) Těžký benzín z RFCC v Kralupech (15%hm) PO + VPO z visbreakingu v Litvínově (17% hm) C 9 frakce z pyrolýzy (60 kt/r) Vše hydrogenačně rafinováno (výtěžek 95 99 % hm) nebo hydrokrakováno Vlastnosti a kvalitativní hodnocení vizte text ve sborníku 9

VÝSLEDKY A DISKUSE MEŘO v NM Diesel FAME / RME Hustota (kg/m 3 ) 820 845 890,0 - Vysoká Destilace (% vol) - - 250 C <65 - Nízká 350 Min 85 80,0 - Nízka 95% obj. Max 360 <360 + OK Cetanový index Min 46 48,0 + Vysoký Síra (ppm wt) * Max 10 10 / - + OK Bod vzplanutí ( C) > 55 110 - OK CCR (% wt) 0,30 0,05 + OK Viskozita 40 C(mm 2 /s) 2,0-4,5 4,0 + OK MEŘO (%vol) Max 5 100 - Vysoká CFPP ( C) {Class} 0{B}; -4-20{F} -Vysoká (F) Polyaromáty (% wt) Max 11 0,0 + Nízké Hlavní problém z hlediska mísení vysoká hustota 10

VÝSLEDKY A DISKUSE studované příklady Příklad 1 2 3 4 5 6 MEŘO(% vol) 0 5 10 15 5 5 Výroba NM (%) 100 100 100 100 94 106 Výroba JET Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Výroba PO 0,1% S Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. 6 příkladů lišících se koncentrací MEŘO a výrobou NM Mísení MEŘO do koncentrace 15% obj Produkce, včetně NM, dle požadavků akcionářů pro rok 2008 Výroba PO 0,1% hm S jako ELTO a JET otevřená. Možné jsou i scénáře s nulovou produkcí PO. Pro výpočet průměrných vlastností produkované NM vytvořen short-cut model mísení NM v MS Excel Předpoklady důležité pro konečný výsledek 11

VÝSLEDKY A DISKUSE suroviny Příklad 1 2 3 4 5 6 Ropa (%) 100,0 100,0 100,2 98,9 99,9 99,8 Ost.suroviny(%) 4,3 6,4 8,6 10,8 6,3 6,6 Celkem (%) 104,3 106,4 108,8 109,7 106,2 106,4 Množství ropy se prakticky nemění Množství ostatních surovin se více jak zdvojnásobí, v důsledku spotřeby MEŘO I pro koncentraci 15 % ob. MEŘO se podíl ostatních surovin zvýšil jen o 5%. Náhrada ropných uhlovodíků pouze v jednom produktu je opticky významně vyšší, než fakticky Bilance surovin není citlivá na množství vyráběné NM 12

VÝSLEDKY A DISKUSE kapacity (% max) Příklad 1 2 3 4 5 6 KeHT (2 jednotky) 81 81 81 82 81 81 GOHT (3 jednotky) 100 100 100 91 100 100 Hydrokrak (3 jednotky) 97 96 96 96 96 96 RFCC (1 jednotka) 90 89 89 88 90 91 VBU (1 jednotka) 90 90 90 90 90 90 Protože MEŘO je míseno přímo + objem zpracovávané ropy se nemění využití technologií nebude mísením MEŘO významněji / negativně ovlivněno V důsledku premis, využití kapacit je málo citlivé i na změny produkce NM 13

VÝSLEDKY A DISKUSE transfery (% NM) Case 1 2 3 4 5 6 Kero LTV KRA 8,03 7,30 4,82 2,53 8,28 7,47 LCO KRA LTV 0,78 0,53 0,00 0,00 1,23 0,98 ČeR a.s. transferuje komponenty mezi svými rafinerie s cílem optimalizovat jejich využití Mísení MEŘO významně sníží transfery mezi rafineriemi 1 % obj. MEŘO představuje pokles transferů o desítky kt/r Změny produkce NM mají na transfery podstatně menší vliv 14

VÝSLEDKY A DISKUSE produkty ze středních destilátů Příklad 1 2 3 4 5 6 NM (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0 106,0 JET (%) 100,0 92,8 71,6 43,2 115,3 77,9 PO pro pyrol. (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 PO 0,1%S (kt/yr) 0 187 412 513 324 28 Mísení MEŘO zásadním způsobem ovlivní produkci JET a PO 0,1% hm S S implementací MEŘO poroste přebytek PO ELTO, zvýšit produkci NM, zvýšit dodávku pro pyrolýzu Změny v produkci NM se na JET a produkci PO 0,1 % hm se projeví stejně významně 15

VÝSLEDKY A DISKUSE složení NM Příklad 1 2 3 4 5 6 MEŘO (%hm) 0,0 5,3 10,5 15,8 5,3 5,3 Pe sum (%hm) 29,1 29,8 30,8 29,2 29,5 28,8 PO sum (%hm) 70,9 64,9 58,7 55,0 65,2 65,9 Hustota (kg/m 3 ) 842,7 844,3 845,3 846,7 844,5 844,4 Cetanový index 48,8 48,8 48,7 48,4 48,9 48,7 S (ppm wt) 8,7 8,7 8,7 9,0 8,7 8,7 CFPP ( C) -6,3-6,1-6,1-7,0-5,8-6,4 Polyarom. (% wt) 6,7 6,1 5,5 5,5 6,0 6,3 Viskozita (mm 2 /s) 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 Podíl na NM (%) Rafinerie Litvínov 61,8 66,0 72,6 65,5 69,5 61,4 Rafinerie Kralupy 38,2 34,0 27,4 34,5 30,5 38,6 Podíl PO (%) Rafinerie Litvínov - 0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 Rafinerie Kralupy - 100,0 100,0 23,7 100,0 100,0 16

VÝSLEDKY A DISKUSE ekonomie Ekonomie zpracování MEŘO (GRM) 100,0 90,0 GRM (relativní) 80,0 70,0 60,0 50,0 tržní cena (Cena MEŘO/NM 162%) podporovaná cena (MEŘO=NM) 40,0 0 2 4 6 8 10 12 14 MEŘO (% obj) Již mísení 5% MEŘO může mít významný negativní ekonomický dopad Co je vnímáno jako minimální dopad na tržní ceny, může mít zásadní vliv na ekonomické fungování rafinerií Ekonomický vliv mísení MEŘO na rafinerie nemůže být trivializován 17

ZÁVĚRY: Vliv mísení MEŘO na bilanci surovin bude relativně malý Naopak vliv MEŘO na možnou produkci souvisejících středních destilátů (JET, PO 0,1% S) bude velký. Bude nutné uplatnit přebytek PO. Využití kapacit jednotek a způsob provozování rafinerií bude ovlivněn až vyšší koncentrací MEŘO v NM (15%) Dopad MEŘO na standardní parametry kvality NM bude zanedbatelný ČeR a.s. si i při mísení MEŘO zachová určitou flexibilitu v produkci NM Mísení až 15 % obj MEŘO do NM v ČeR a.s. je technicky možné Mísení MEŘO může vážně ohrozit hospodaření vlastníků rafinérií, zvláště pokud bude nakupováno za tržní cenu. Bude vyžadovat precizní finanční management. Aplikaci LP modelu na mísení MEŘO do NM lze považovat za přínos pro porozumění problému 18