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相似文献
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1.
延迟焦化馏出油加氢精制的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据延迟焦化馏出油的特性,开发出焦化蜡油加氢处理与催化裂化或加氢裂化构成的组合工艺,以拓宽催化裂化或加氢裂化的原料来源。研究了焦化液体产物作为加氢精制原料的优化方案,焦化全馏分油加氢及焦化柴油与蜡油混合油加氢较纯焦化蜡油加氢效益更好。  相似文献   

2.
催化裂化原料加氢预处理技术的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍齐鲁石油化工公司胜利炼油厂的催化裂化原料加红领处理技术,主要包括孤岛蜡油加氢裂化、焦化蜡油加氢处理和孤岛渣油的加氢处理。原料加氢预处理的应用、拓宽了催化裂化原料来源,提高了原油加工深度和轻质油收率,减少了环境污染。  相似文献   

3.
以淄博某厂焦化蜡油和常压渣油 (1∶1 )为原料 ,采用中石化齐鲁分公司研究院新开发的LH - 0 3 -L蜡油加氢精制催化剂与LH - 0 4加氢脱铁保护剂进行了加氢工艺研究 ,并在优化条件下进行了物料平衡试验。研究结果表明 :该厂混合蜡油为典型重质、高氮、高胶质原料 ,经过中压加氢后的混合蜡油的质量有大幅度改善 ,可以作为优质的催化裂化原料。  相似文献   

4.
高硫原油的加工路线比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
对某种高硫原油的不同加工路线进行比较,分别测算在不同原油价格和产品价格时期各方案的经济效益。结果表明,在较低油价时,加氢裂化(全循环)-延迟焦化方案的经济效益好于常压渣油加氢-催化裂化方案,常压渣油加氢-催化裂化方案的经济效益好于蜡油加氢精制-催化裂化-延迟焦化方案;而在较高油价时,常压渣油加氢-催化裂化方案的经济效益明显好于加氢裂化(全循环)-延迟焦化方案和蜡油加氢精制-催化裂化-延迟焦化方案;对于高硫减压蜡油,加氢裂化(全循环)-延迟焦化方案的经济效益好于蜡油加氢精制-催化裂化-延迟焦化方案。  相似文献   

5.
<正> 一、前言胜利炼油厂北催化裂化装置原设计加工经加氢预处理的孤岛蜡油或其与胜利焦化蜡油的混合蜡油。但由于加氢装置未同步投产,二年多来,孤岛蜡油不经加氢预处理直接进催化裂化,已暴露出:轻质油收率低、催化剂失活快、设备腐蚀严重等问题。加氢预处理虽然可改进产品质量但经济效益不高,若先经缓和加氢裂化不仅可以改进产品质量,且可以增加轻质油收率,有利于提高经济效益。对于胜利炼油厂孤岛蜡油,今后是经加氢预处理还是缓和加氢裂化?需经进一步试  相似文献   

6.
结合蜡油加氢预处理技术(RVHT)的工业实践,对延长蜡油加氢预处理装置运行周期的技术关键进行了分析和总结。分析结果显示,延长蜡油加氢预处理装置运行周期的技术关键包括:原料油管理、优化的工艺参数设计、催化剂性能和合理的催化剂级配方案。工业实践结果表明:RVHT技术及其配套催化剂对减压深拔蜡油、焦化蜡油、溶剂脱沥青油等各类劣质蜡油原料均有较好的适应性,精制蜡油产品的性质优良;装置运转稳定性好,催化剂失活速率低,可满足炼油厂长周期运转的需要。  相似文献   

7.
乙烯生产原料除自前普遍使用的石脑油、直馏轻柴油外,胜利油的加氢焦化汽油、加氢焦化柴油,加氢精制蜡油以及缓和加氢裂化尾油都是良好的乙烯生产原料。本文根据大量试验数据,提出了几个乙烯裂解原料路线。  相似文献   

8.
结合中委合资广东石化2 000万t/a重油加工工程项目,针对委内瑞拉Merey 16重油难以加工的特性,论述了减压渣油、直馏和二次加工蜡油及柴油等关键馏分油主要加工技术的选择。经对比优化,推荐采用加氢与脱碳相结合的"延迟焦化-蜡油加氢处理-催化裂化-蜡油加氢裂化"总加工路线,高硫石油焦经气化制氢(POX)为全厂提供氢源。  相似文献   

9.
提出并实践以协同优化为主要特征的催化裂化装置高效运行策略,主要通过原油分储分炼、常减压蒸馏-延迟焦化-蜡油加氢分馏协同运行,有效降低了催化裂化装置进料中的小于350 ℃馏分含量;在此基础上通过提高溶剂脱沥青装置和蜡油加氢装置负荷,提高催化裂化掺渣比,实现了催化裂化装置的高效利用;在重整和变压吸附氢气系统负荷增大的基础上实现了重柴油及催化裂化柴油不同形式的转化,降低了柴汽比;焦化装置在低负荷运行的同时也通过回收全厂轻烃及重油再分离得到新的定位。  相似文献   

10.
在100毫升和3升加氢装置上,采用复合催化剂加氢裂化处理含50%焦化蜡油的混合原料,能制得收率为48%以上的-35号柴油,为加氢裂化处理焦化蜡油提供了可靠的依据,并为焦化蜡油的合理利用开辟了一条新的途径。  相似文献   

11.
The coker gas oil from Daqing, Shengli, and Liaohe, which are three famous oil fields in China, are studied. The properties, chemical composition, and structural composition of coker gas oil from Daqing, Shengli, and Liaohe saturated hydrocarbon are analyzed. The results show that nitrogen and sulfur content in Daqing coker gas oil is the lowest, and saturated hydrocarbon content is the highest, and Daqing coker gas oil is the most easily processed raw material, and Liaohe coker gas oil mediates between two raw materials, but Shengli coker gas oil is the most difficult to process. By comparing with vacuum gas oil and nitrogen, sulfur content and carbon residue in the coker gas oils is higher and saturated hydrocarbon content is lower. Shengli coker gas oil is a somewhat inferior raw material. The factor of effecting on the processing and use of coker gas oil are analyzed, and the processing ways of coker gas oil are put forward.  相似文献   

12.
Abstract

The coker gas oil from Daqing, Shengli, and Liaohe, which are three famous oil fields in China, are studied. The properties, chemical composition, and structural composition of coker gas oil from Daqing, Shengli, and Liaohe saturated hydrocarbon are analyzed. The results show that nitrogen and sulfur content in Daqing coker gas oil is the lowest, and saturated hydrocarbon content is the highest, and Daqing coker gas oil is the most easily processed raw material, and Liaohe coker gas oil mediates between two raw materials, but Shengli coker gas oil is the most difficult to process. By comparing with vacuum gas oil and nitrogen, sulfur content and carbon residue in the coker gas oils is higher and saturated hydrocarbon content is lower. Shengli coker gas oil is a somewhat inferior raw material. The factor of effecting on the processing and use of coker gas oil are analyzed, and the processing ways of coker gas oil are put forward.  相似文献   

13.
本文提出了单程焦化-溶剂抽提组合新工艺。与常规延迟焦化相比,单程焦化可大大提高焦化装置处理能力,增加液体产物收率,降低焦炭产率。管输原油渣油中型试验结果表明,液收增加5.07个百分点,焦炭减少3.35个百分点。但单程焦化蜡油占液体产物的比例增加,且质量更差。采用双溶剂抽提工艺处理单程焦化蜡油,可使其中97%以上的饱和烃进入抽余油,硫、氮脱除率分别在50%和80%左右。抽余油饱和烃含量达70%以上,是优质催化裂化原料。抽出油主要是重质芳烃,特别是双溶剂抽提的抽出油,芳烃含量可达98%以上,可用于开发多种化工产品。  相似文献   

14.
通过分析炼油厂蜡油系统运行过程中存在的问题及节能潜力,在较少投入的情况下,实施优化蜡油加工总流程、改进加氢裂化原料供应方式、改善脱沥青油(DAO)供催化裂化装置流程、提高油罐储存温度、减少蜡油伴热管线数量、优化蜡油输送泵配置等措施,对蜡油系统的运行和节能方式进行优化,累计节能9 556 kW,年可节约燃料302 173 GJ。并针对目前优化后的蜡油系统运行工况,提出了扩大油罐储存温度的实施范围、进一步提高常减压蒸馏装置的热物料直供率等下一步的设想。  相似文献   

15.
针对塔河稠油重质化加剧,其减渣调制90号A级道路沥青产品存在闪点和PI值不能满足JTG F40规范A级道路沥青质量要求的问题,本文采用塔河稠油或塔河常压渣油掺炼焦化蜡油蒸馏工艺,对减渣及其调制道路沥青性能的影响进行了研究。结果表明,掺炼焦化蜡油有助于提高塔河减渣的蒸馏切割温度和改变其四组分分布,焦化蜡油的适宜掺炼比例为15%,此时塔河减渣调制的90号道路沥青闪点由237 ℃提高到258 ℃,PI值由1.33降低到0.57,也兼顾了沥青的高温性能和抗老化性质,满足了A级道路沥青产品质量要求,同时沥青混合料高温和水稳定性能得到改善。  相似文献   

16.
介绍了RN-32V催化剂在福建联合石油化工公司2.3 Mt/a蜡油加氢处理装置的应用情况,该装置的蜡油原料中含脱沥青油及焦化蜡油,具有干点高,沥青质含量、残炭和金属含量高的特点。初期标定结果表明:在反应压力14.04 MPa、床层平均温度384.6 ℃、体积空速1.11 h-1的条件下,使用RN-32V催化剂能够较好地降低进料蜡油硫含量和氮含量,改善催化裂化装置进料的性质。  相似文献   

17.
以塔河常压渣油为原料,在中国石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心开发的在线循环延迟焦化中型试验装置上考察了循环比对其产品分布和产品性质的影响。结果表明:当循环比由0.92降低到0.39时,气体和焦炭的产率分别降低了1.71和2.57百分点,而液体产品的收率则增加了4.17百分点,液体产品收率的增加主要表现在焦化蜡油收率增加了8.97百分点;降低循环比后焦化蜡油的性质变差,密度(20℃)由918.0 kg/cm~3上升到938.3 kg/cm~3,残炭由0.03%增加到0.25%,95%馏出温度由390℃提高到463℃,尽管这会增加其加氢精制的难度,但仍可作为加氢处理工艺的掺兑原料。  相似文献   

18.
中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司稠油延迟焦化装置的焦化蜡油由于氮含量高而不能作为催化裂化原料,为此采取了减少焦化蜡油收率、最大限度提高焦化汽油和柴油收率的措施。这些措施有:增设蜡油汽提塔;将分馏塔底脱过热段的人字形换热挡板更换成抗堵格栅填料,并增设上下进料抗堵分配器;降低循环比;降低分馏系统压力和控制焦炭塔急冷油的注入量等。采用这些措施后汽油和柴油收率明显提高,在减压渣油掺炼率比较小的情况下汽油和柴油的收率可以增加2—4个百分点;在减压渣油掺炼率接近45%的情况下仍然可以增加汽油和柴油的收率2~3个百分点,降低蜡油收率2个百分点左右,每年可产生效益7486×10^4RMB¥。  相似文献   

19.
以国外某炼油厂1.0 Mt/a加氢裂化装置为例,对焦化蜡油与直馏蜡油的理化性质进行了对比,分析出加氢裂化装置加工焦化蜡油的难点为硫、氮、不饱和烃、芳烃及焦粉含量高,原料干点偏高且重杂质多。针对焦化蜡油加工难点提出了以下对策:尽量控制焦化蜡油干点不高于520℃;原料油和注水罐设置氮气气封;适当注入质量分数为50~100μg/g的阻垢剂;加强注水管理,优先选用加氢类汽提水、加氢裂化塔顶凝结水、除氧水等优质水源;优化设备设计与选材;设置焦化蜡油预过滤器等一系列针对性措施,有利于加氢裂化装置的长周期稳定运行。对进料中含有焦化蜡油的加氢裂化装置的设计具有一定的指导意义。  相似文献   

20.
以不同胶质添加量的胜利减压渣油为原料,在高压反应釜中进行加氢反应,并对加氢前后的油样进行元素分析、平均相对分子质量测定、模拟蒸馏及金属(Ni、V)含量分析。结果表明:与原料相比,不同胶质添加量的胜利减压渣油加氢液相产物的平均相对分子质量、硫含量、氮含量、金属含量均不同程度减小,而H/C摩尔比均增大;随着胶质添加量增大,渣油加氢液相产物的平均相对分子质量和H/C摩尔比均逐渐增大,硫含量逐渐减小,氮含量和金属含量则先减小后增大;随着胶质添加量增大,渣油加氢液相产物中汽油+气体、加氢残渣油、焦炭的产率呈降低趋势,而柴油、加氢重油馏分的收率呈上升趋势。  相似文献   

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