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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 457 毫秒
1.
介绍了利用重催汽油与芳烃组分和MTBE调合93#无铅汽油的情况,试验结果说明,采用重催汽油和C9溶剂油,重催汽油和MTBE加入100ppm抗氧防胶剂后,可以调合出符合国标的93#无铅汽油。用重催汽油和C9溶剂油调合的93#无铅汽油,经台架实验表明,产品的万有特性曲线广阔,满足国家排放要求。  相似文献   

2.
介绍了用重催汽油,MTBE和烷基化油调合95^#,97^#无铅汽油的情况,结果说明,采用重催汽油,MTBE和烷基化油可以调合出符合国标的95^#,97^#无铅汽油,采用调合比软件可以较好地预测调合比。  相似文献   

3.
陈锡武 《南炼科技》1997,4(8):25-29
本文介绍了用重催汽油、MTBE、烷基化油调合95^#、97^#无铅汽油情况,说明采用重催汽油、MTBE、烷基化油可以调出符合国标的95^#、97^#无铅汽油。调合软件可以较好地预测调合比。  相似文献   

4.
本文采用两种数学模型对重催汽油和C9溶剂油、重催汽油和重芳烃两组分调合以及重催汽油、MTBE、烷基沦油三组分调合进行拟合,并在此基础上用TurboC编制了模型模拟和汽油调合比计算软件,结果说明:得到的拟合方程拟合度较好,计算值与实验值偏差一般〈0.5,基本在仪器测定偏差范围,可信度较好;汽油调合软件可以较好地预测调合比和优化配方。  相似文献   

5.
高标号无铅清洁汽油的调合   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 调合物料的性质目前中国石油化工股份有限公司沧州分公司(沧炼 )生产的可用来调合 95号、97号车用汽油的调合组分有 :FCC汽油、重整生成油和MTBE等。这些组分的主要性质见表 1。表 1 几种汽油组分的主要性质物料RONMON 烯烃 ,%芳烃 ,%苯 ,%FCC汽油 92 .0 80 .3 5 0 10 0 .5重整油 93 .883 .70 .5 60 9.0MTBE 12 0 10 1   体积分数 ,下同。2 各调合组分在FCC汽油中的调合效应汽油的调合辛烷值与各组分在纯态下的净辛烷值是不一样的。为考察各调合组分的调合效应 ,以FCC汽油为基础组分 ,分别将不同量的…  相似文献   

6.
陈锡武 《南炼科技》1997,4(9):38-41
本文介绍了重催汽油,C9芳溶剂油,MTBE,烷基化油和四乙基铅调合生产97^#含铅汽油情况,结果说明,用重催汽油,C9溶剂油,MTBE和加铅调合生产97^#含岣汽油虽能满足国际要求,但含铅量较高,且要加贽氧防胶剂,如用重催气油,RMTBE,烷基化油和四乙基铅铅调合生产97^#含铅汽油,可以生产出含铅相对较低的97^#含铅汽油,且可不再加抗氧防胶剂。  相似文献   

7.
醚化汽油调和国Ⅳ 车用汽油配方研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在降低锰剂加入量的情况下,利用正交试验优选出引入醚化汽油组分调和93#,97#车用汽油 的配方。结果表明,调和93#汽油最佳配方的组分为醚化汽油、加氢汽油、催化汽油、甲基叔丁基醚(MT BE)、生成油,其质量分数依次为10%,60%,6%,5%,7%;调和97#汽油最佳配方的组分为醚化汽油、加氢汽油、催化汽油、MTBE、生成油、重芳烃汽油、甲苯,其质量分数依次为8%,50%,12%,9%,7%,4%,7%。按优化配方调和出符合国Ⅳ 标准的车用汽油,达到了降低汽油烯烃、芳烃含量,降低蒸汽压及提高辛烷值的目的。  相似文献   

8.
MTBE是美国目前新配方汽油 (RFG)重要的调合组分 ,MTBE占美国RFG体积含量约 1 1 % ,MTBE占美国汽油总体积含量 3 %~ 4 %。美国现有 4 6套MTBE装置 ,年产MTBE 1 1 .0 9Mt。而美国禁止在汽油中使用MTBE的趋势 ,迫使企业寻求MTBE装置进行技术改造。CDTech/斯纳姆帕洛盖蒂公司开发了CDIsoether技术 ,该技术可使异丁烯选择性二聚制取富含异辛烷的高辛烷值C8产品Iso OctAne。采用CDIsoether技术建设新的CDIsoether装置或改造现有的MTBE装置均可为生产优…  相似文献   

9.
红外光谱法测定汽油中的MTBE含量   总被引:8,自引:0,他引:8  
建立了红外光谱法测定无铅汽油中MTBE的方法。运用可调厚度吸收池消除汽油背景所产生的影响。当LITBE含量为1.5-12g/100ml时,其误差为0.6-2.9%,对含MTBE为4g/100ml的试样分析7次的相对标准偏差为2%。该方法快速、简单,可用于汽油中MTBE的测定。  相似文献   

10.
MTBE的调合性能及应用研究总结沈杉松,杨怡生(中国石化总公司发展部,北京100029)(石油化工科学研究院,北京100083)关键词 MTBE,甲基叔丁基醚, 汽油,调和汽油1引言MTBE(甲基叔丁基醚)在70年代主要作为汽油辛烷值改进剂而引人注目...  相似文献   

11.
由上海石油化工股份有限公司炼油化工部开发的车用90号无铅汽油新产品 ,最近由上海市经委授权组织了鉴定。与会专家对该新产品给予了高度评价。上海石化利用现有的重整生成油、MTBE等高辛烷值调合组分 ,以合适的配比与FCC汽油调合 ,调制出的产品符合新国家标准 (GB17930— 1999)的 90号车用无铅汽油规格。该产品烯烃含量低 ,芳烃和硫含量均优于规格指标。上海石化90号车用无铅汽油新产品通过上海经委鉴定$上海石油化工股份有限公司化工研究所@杨忠保  相似文献   

12.
高辛烷值汽油调合组分生产技术新进展一些醇类和醚类作为高辛烷值汽油调合组分越来越重要,特别是甲基叔丁基醚(MTBE)、乙基叔了基醚(ETBE)和叔戊基甲基醚(TAME)的燃烧特性和混合性优于醇类,混合蒸气压也低,易使汽油蒸气压保持在55kPa以下,且能...  相似文献   

13.
MTBE及高辛烷值汽油添加剂的市场前景   总被引:9,自引:0,他引:9  
概述了MTBE作为无铅汽油添加剂的生产和应用,但MTBE也有环境污染危害,美国政府已提出禁令,我国汽油添加剂应实行多元化,并重视MTBE下游产品的开发。  相似文献   

14.
我国醚类生产技术的进展与建议   总被引:8,自引:1,他引:7  
我国做为汽油组分的醚类生产增长较快,醚化技术的开发也取得了重要进展,到目前为止,已有9套MTBE工业生产装置投产,生产能力已达到17万t/a。我国相继开发出了5种合成MTBE的工艺以及催化裂化C5馏分和轻汽油醚化工艺。本文综述了我国醚类生产现状,介绍了各种醚化技术和主要研究进展;分析并列举了我国醚类生产中存在的问题,提出了解决这些问题的几点建议。  相似文献   

15.
DCC汽油可以经选择性加氢改善其安定性,生产高辛烷值汽油调合组分;DCC汽油经加氢精制后还可作为生产芳烃的抽提原料。MIO汽油(包含C5的汽油馏分)经选择性加氢,蒸馏出的C5馏分可以直接进醚化装置生产TAME;其余部分是很好的高辛烷值汽油调合组分。  相似文献   

16.
4万吨/年MTBE装置建成后,为我厂生产高标号汽油提供了优良的高辛烷值调合组分,对改变我厂产品结构,加速汽油升级换代,增强市场竞争能力,提高经济效益和社会效益起了重要作用。本文详细介绍了该装置建成以来,试生产和考核标定情况。  相似文献   

17.
在大多数炼油厂中 ,FCC作为汽油生产装置。但是 ,FCC工艺技术的新趋势之一是最大限度产出作为烷基化化合物和MTBE原料的轻烯烃。因为烷基化化合物和MTBE都是环境友好并具有高辛烷值的汽油调合原料。不久的将来 ,烷基化化合物和MTBE作为汽油调合原料部分地替代FCC汽油和催化重整汽油的比例将增加。此外 ,轻烯烃产品作为石油化工原料 ,对于炼油化工联合企业而言 ,经济上是有吸引力的。为了提高重油催化裂化工艺的轻烯烃产量 ,采用高苛刻反应条件是可取的。日本石油能源中心 (PEC)和KSAKingFahd石油和矿业…  相似文献   

18.
针对延炼用来调合高标号汽油的组分油品种少的实际情况,提出用重整汽油和催化汽油按1∶1.2比例调合后,添加50mg Mn/l和16mg Mn/l的MMT生产93^#、95^#车用无铅汽油。工业试生产表明,生产出93^#、95^#车用无铅汽油完全符合GB7930-1999标准要求。  相似文献   

19.
催化裂化助辛烷值剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了催化裂化助辛烷值剂(简称助辛剂)的性能、原理、使用方法及应用中应注意的问题。通过工业应用实例可知:当助辛剂在系统中的含量为10%~30%时,汽油辛烷值(RON)可以提高1~4个单位,MON可以提高1~2个单位。应用助辛剂可作为炼油厂生产90号无铅汽油的重要途径之一。使用助辛剂增产的C3~C4馏分含有高浓度的气体烯烃,可以用来增加烷基化油和MTBE等高辛烷值组分的生产,可以作为石油化学品生产的原料,也可以作为液化气产品出售。  相似文献   

20.
由于美国立法机构准备逐步取消在汽油中使用MTBE ,炼制者们正在研究在汽油中少调或不调MTBE的方案。若在总体汽油中取消MTBE ,必须考虑MTBE的蒸馏特性、辛烷值、稀释作用以及联邦新配方汽油方案对氧含量的要求。MTBE的调合辛烷值为 1 0 6~ 1 1 0 ,在 80 %的含有氧化合物的汽油燃料中均使用了MTBE。取消使用MTBE虽然有几种替代方案 ,但目前没有一种方案能完全达到MTBE的各种性能。这些方案包括 :使用醚、醇类和烷基化油。醚 :虽然叔戊甲基醚 (TAME)和乙叔丁基醚 (ETBE)均有生产 ,但数量有限 ,毒性…  相似文献   

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