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相似文献
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1.
现代重油加工技术的应用和发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着环保要求和油品质量标准不断提高,重油(或渣油)加工是人们最为关注和研究的焦点问题之一,在现代石油加工技术中,重油轻质化炼制技术主要有:重油催化裂化、延迟焦化和渣油加氢裂化技术。  相似文献   

2.
提高加氢裂化技术水平的思考   总被引:2,自引:1,他引:1  
随着社会与科学技术的不断发展,加氢裂化技术以其对石油燃料的清洁功能、石油重油深度处理及加氢裂化催化剂对乙烯原料的作用被日益推广应用,目前已经被国内外广泛应用在石油行业领域内,同时对加氢裂化技术的研究力度也不断加大。本文就加氢裂化工技术的介绍与技术研究水平情况作简单阐述。  相似文献   

3.
国家“六五”期间的重大科研项目——四种新型重油加氢裂化催化剂,最近通过了中国石油化工总公司主持的技术鉴定。加氢裂化是原油二次加工的重要方法。它可通过加氢裂解的深度加工将劣质重油转化为优质汽油、航空用油、煤油、柴油、润滑油等产品。这四种新型催化剂主要是用于加工过程中加速加氢裂解化学反应,提高加氢收  相似文献   

4.
本文对目前国内外在煤直接液化、煤焦油轻质化、重劣质油轻质化及新型煤油共炼技术所采用的固定床应器、悬浮床反应器及两种反应器耦合进行加氢裂化的工艺技术进行了介绍并对其进展进行了跟踪及技术对比分析。研究结果表明:悬浮床和固定床在线耦合加氢裂化技术具有原料适应性广泛,具有氢耗低、投资低、转化率高的优势;该技术突破了煤化工行业煤炭清洁高效转化和石化行业劣质重油轻质化两个领域的技术难题,实现了重油加工与现代煤化工的技术耦合,为我国煤制油和劣质重油轻质化开辟了一条新的技术路线。  相似文献   

5.
馏分油加氢裂化技术开发及工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
加氢裂化是重油深度加工工艺之一 ,已在现代炼油和石油化学工业得到广泛应用。简要介绍我国馏分油加氢裂化技术开发及工业应用概况。  相似文献   

6.
为考察煤焦油重油馏分加氢裂化反应动力学规律,在100 m L快速升温高压釜反应器内,采用高效分散铁系加氢裂化催化剂,在氢初压10 MPa、搅拌转速350 r/min、反应温度430~460℃时,进行了不同反应时间下新疆热解焦油325℃重油馏分的加氢催化裂化反应试验。结果表明,焦油重油加氢裂化反应具有明显的连串反应特征,随转化率增加,氢耗、气产率、油产率逐渐增加,最大值分别为2.7%、8.3%和87.0%。随转化率增加,气产率选择性持续增加,油产率选择性先增加后降低,转化率57.2%时达到最大91.5%,说明连串反应后期,部分油产物继续裂解生成了气体产物,因此要控制反应深度。使用一级反应动力学模型很好地描述了焦油重油的催化加氢裂化反应特性,计算得到Ea=434.7 k J/mol,高于渣油的加氢裂化活化能。分散型的铁系催化剂起到了提供活化氢原子,稳定自由基进行的作用,焦油重油反应更多属于热活化过程。  相似文献   

7.
高岭土经过热和酸碱处理后,形成中大孔结构,并具有一定的酸性中心,具有很好的重油转化能力和裂化产物选择性。以高岭土为基质原位晶化法制备的催化复合材料在活性、孔结构、晶粒大小、重油选择性等方面均具有独特的优势,尤其是有助于重油分子在其上的扩散,在加氢裂化催化剂中发挥了重要作用。主要介绍了原位晶化材料的发展现状以及在加氢裂化催化剂中的应用,有助于更好地理解高岭土原位晶化催化剂在加氢裂化中所起作用。  相似文献   

8.
悬浮床加氢技术是转化重油、超重油的有效方法,具有灵活性,在该处理过程后加入苛刻的加氢处理和/或加氢裂化过程,去除杂原子、烯烃和芳烃后,按照季节性周期的产品需求生产汽油、航煤、柴油或是减压瓦斯油。产品收率取决于转化程度,国内外对该技术兴趣日益增加。  相似文献   

9.
抚顺石油化工研究院(以下简称FRIPP)始建于1953年4月,是中国石油化工股份有限公司直属科技研究开发机构之一,其专业范围涉及馏分油及重油加氢裂化、加氢精制、催化重整、环境保护、石油沥青、特种石蜡、精细化工、生物工程等技术领域。  相似文献   

10.
目前,重油加氢裂化技术是待开发的课题。日本出光兴产公司开发的渣油加氢裂化新型催化剂会加速重油开发利用的研究。新型催化剂是将NH_4Y型沸石用硝酸铁水溶液处理调制而成。牌号有FeHY-1和FeSHY-1两种,采用高压固定床反应装置进行二甲苯加氢裂化反应。上述两种催化剂在H_2S存在下分别显示45.3%和39.1%的高分解率,而且活性高,生成的碳量少,只有0.5%。如果用不载铁的HY、USY则分解率降低5%左右,生成碳量多到15%。对于渣油的加氢  相似文献   

11.
针对重油加氢裂化装置的工艺特点,介绍利用专家控制系统实现PID参数整定和进料提降量精确控制的方法。  相似文献   

12.
当前国内炼油产能过剩,化工品如低碳烯烃及苯-甲苯-二甲苯混合物(BTX)等存在缺口,因此应推动炼油向石化的生产转变,化解过剩产能同时提高化工品供给。我国原油馏分偏重且原油重质化劣质化趋势不可逆转,因此利用重油生产低碳烯烃等化工品成为技术关键。本文介绍了重油生产低碳烯烃的催化裂解单项技术典型工艺,包括重油深度催化裂解(DCC)、催化热裂解(CPP)及重油裂解制烯烃(HCC)工艺,认为催化裂解技术的发展在于催化剂的改性与反应器型式的革新优化,下行床反应器前景更为广阔。同时,本文也介绍了从重油或原油通过加氢裂化联合催化裂解、蒸汽裂解及芳烃装置一体化生产化工品的几种国内外工艺技术及工程项目。在单项技术无法取得明显突破之前,炼化一体化生产化工品具有集约化、高效化、灵活性高及经济效益好等优势。一体化技术的重点在于重油(渣油)的深度转化,可通过渣油的加氢裂化工艺来实现。  相似文献   

13.
第四次加氢裂化技术交流会暨协作组第一届年会,于1994年8月18~22日在齐鲁石化公司召开。总公司科技委副主任侯芙生同志为大会作了“发展重油加工,提高轻质油品收率”的专题报告和“抓住机遇,发展加氢裂化,促进石化工业更大发展”的总结讲话,生产部副主任兼总工张德义同志作了“认清石化工业面临的形势,加快加氢裂化技术发展”的主题报告。  相似文献   

14.
加氢裂化工艺是重油深度加工的主要工艺之一。它具有可加工的原料范围厂,生产的产品质量好、品种多,液体产品收率高,生产灵活性大等特点,可以兼顾油品和化工原料的生产。加氢裂化工艺不仅是炼油工业中生产优质轻质油品特别是生产环境友好清洁中间馏分的技术,而且已经成为一些石油化工企业中油、化结合的核心技术。随着清洁燃料需求的增长、加工含硫原油的需要以及环保法规的日益严格,加氢裂化技术越来越受到重视。  相似文献   

15.
吴琼  潘超  张晶 《当代化工》2010,39(6):699-701,705
随着原油价格高涨以及燃料标准的日益严格,炼油厂为了获得更高利润,最大程度地把渣油转化为车用燃料成为必然选择。轻-重原油的价格差异也呈现扩大趋势,选择可靠的重油改质技术无疑会降低炼厂的加工成本。悬浮床加氢裂化技术,渣油(524℃+)的单程转化率超过95%,液体收率〉100%。介绍了悬浮床加氢裂化的技术特点,并与延迟焦化技术进行技术经济比较。  相似文献   

16.
委内瑞拉石油公司(PDVSA)下属的Intevep公司开发出用于重油提质的HDH(加氢裂化、蒸馏和加氢处理)工艺,其优点是它在中等压力下获得90%以上的高单程转化率,从而降低了投资和操作费用,据称这些费用与转化率为65%的工艺相当。HDH工艺在450~480℃和13.1MPa下操作,使用一种单程通过后即可弃置的廉价氧化铁催化剂。这避免了重油中金属毒害催化剂的问题。来自示范装置的废催化剂和未转化馏份将作为廉价原料和能量用于制造水泥,或者将未转化馏份与废催化剂分离后返回,可获得100%产率。该工艺将在拟于1998年开车的15000桶/d装…  相似文献   

17.
重油乳化技术在工业锅炉上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了重油乳化技术机理,介绍了该技术在大庆石油化工总厂工业锅炉上的应用情况。用计算机对试验数据进行模拟分析,结果表明:重油乳化技术用于工业锅炉具有较好的节油效果和经济效益,具有一定的推广价值。  相似文献   

18.
刘艳苹  龙钰 《当代化工》2011,(12):1241-1243,1251
介绍了国内某新建千万吨级大型炼厂350万t/a重油催化裂化装置设计及开工运行情况.装置采用美国UOP公司的RFCC工艺包,加工加氢裂化尾油、减压蜡油和减压渣油的混合原料.主要介绍了主要技术特点、开工运行及标定情况.  相似文献   

19.
运用当今国际上先进的Marsh Inc。风险评估技术,对南炼加氢裂化、重油催化、LPG罐区等关键装置、重点部位进行了全面评估,提出了安全改进建议,为今后治理隐患,实现本质安全提供了理论依据。  相似文献   

20.
煤焦油、生物质油与重油共减黏裂化的可行性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
苗强 《洁净煤技术》2015,(3):75-78,82
为获得经济的燃料油,论述了重油减黏裂化工艺现状及煤焦油与生物质油加工处理工艺现状,分析了煤焦油、生物质油和重油的减黏裂化机理,研究了煤焦油、生物质油与重油的共减黏裂化工艺的技术可行性。结果表明,减黏裂化工艺主要处理来自石油的重油,煤焦油和生物质油则主要靠加氢裂化来进行轻化和精制处理。煤焦油和生物质油中有机含氧化合物和氧含量明显高于来自石油的重油。煤焦油、生物质油与重油共减黏裂化可实现反应互补,利用煤焦油、生物质油中有机含氧化合物的有机含氧官能团裂解产生的氢质子和游离基碎片,可有效防止重油在减黏裂化时发生聚合反应,减轻结焦,降低燃料液体产物黏度。煤焦油、生物质油与重油的共减黏裂化不仅可提升煤焦油、生物质油和重油的品位,获得更多的轻质油品馏分,还能降低煤焦油、生物质油和重油的综合加工处理成本。  相似文献   

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