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- 一种石脑油加氢改质的处理工艺
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- 一种汽油加氢改质装置及方法
- 本发明公开了一种汽油加氢改质装置及方法。汽油进入一段催化蒸馏塔,向上进入各催化剂床层的氢气梯次接触进行反应;加氢产物分离为轻、重馏分,重馏分进入二段催化蒸馏塔,与向上的氢气在多个催化剂床层梯次进行加氢脱硫及改质反应,加氢...
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- 石油加氢改质装置换热网络改造技术研究
- 2025年
- 针对石油加氢改质装置换热网络的能效瓶颈问题,提出基于多尺度建模与多目标优化的系统性改造。通过集成计算流体力学(CFD)模拟、热力学分析,构建换热网络动态优化框架。实验结果表明,优化后系统能量回收率提升至82%(误差±2.3%),压降降低23.5%。改造后石油加氢改质装置2Mt/a,年节约标煤1.2万吨,投资回收期缩短至2.8年。研究结果为炼油装置能效提升提供了理论依据与工程范式。
- 李宁
- 关键词:换热网络高效换热器
- 柴油加氢改质装置催化剂再生性能评价
- 2025年
- 目的评估某柴油加氢改质装置催化剂再生后的性能,确认是否满足生产需求。方法通过催化剂再生前后的装填数据对比、活性损失评价、选择性能分析、产品质量及分布、装置能耗变化等评估催化剂再生后各项性能。结果评估结果表明,精制平均温度提高3℃,裂化平均温度提高11℃,再生后的催化剂活性损失较小。液体C5+组分收率达到98.04%,化学氢耗为2.1%,催化剂选择性能良好。目标产品重石脑油收率为27.2%,3号喷气燃料收率为18.7%,柴油收率为47.0%;重石脑油芳潜为56.7%,3号喷气燃料烟点为22.1 mm,柴油十六烷值为61.2,较原料提高了20.7个单位,产品质量优良。结论催化剂再生后各产品的分布和关键性质指标均达到设计指标,再生的催化剂性能可满足装置实际生产及长周期运行的要求。
- 李保良魏增扬
- 关键词:柴油加氢改质催化剂再生性能评价
- 一种连续催化加氢改质粗生物油的方法
- 本发明公开了一种连续催化加氢改质粗生物油的方法,属于新能源技术领域,包括以下步骤:将秸秆水热液化油与正己烷溶剂按质量混合加入Pt/C催化剂,在还原气氛中进行第一次加氢改质,反应后冷却并离心分离得到轻油;将轻油与Pt/C催...
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- 一种FCC汽油加氢改质脱硫催化剂及其制备方法
- 本发明属于清洁汽油生产催化剂技术领域,公开了一种FCC汽油加氢改质脱硫催化剂及其制备方法。包括改质组分、选择性脱硫组分、粘结剂。改质组分、选择性脱硫组分、粘结剂干基质量百分比为:40‑85%:5‑60%:0‑20%。采用...
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- FCC汽油窄馏分烃类分布规律及其加氢改质性能
- 2025年
- 采用实沸点蒸馏法对中国石油哈尔滨石化分公司催化裂化(FCC)汽油进行了窄馏分切割,归纳分析全馏分及各切割窄馏分段的族组成、辛烷值、总硫含量和硫形态分布规律;采用等体积饱和浸渍法制备了ZnLaNiMo/ZSM-5加氢改质催化剂,采用XRD、N_(2)吸附-脱附、吡啶红外光谱等手段对该催化剂进行表征,并分别以FCC汽油不同窄馏分及其混合馏分为原料考察ZnLaNiMo/ZSM-5/γ-Al_(2)O_(3)催化剂的加氢改质性能。结果表明:窄馏分中烯烃质量分数为6.39%~44.78%,烯烃含量随着馏分沸点的升高而显著降低,FCC汽油中约80%以上的烯烃集中在<115℃的轻馏分中,主要是C_(5)~C_(8)烯烃;ZnLaNiMo/ZSM-5加氢改质催化剂的比表面积、孔径和孔体积分别为272.9 m 2/g、7.28 nm和0.25 cm^(3)/g,采用该催化剂加氢改质处理Cut-2~Cut-5混合馏分时,在反应压力2.0 MPa、体积空速1.5 h^(-1)、氢/油体积比300、反应温度340℃的条件下,加氢脱硫率为62.5%,加氢改质产物的烯烃体积分数降低了12.04%、研究法辛烷值增加1.14,说明ZnLaNiMo/ZSM-5加氢改质催化剂同步具有加氢脱硫、大幅降烯烃和保持辛烷值三重功能。
- 钟海军张学瑞宋玺文陈渤燕王月高卓然胡亚琼李望良
- 关键词:FCC汽油加氢改质窄馏分烃族组成硫分布
- 一种含卤素的加氢改质催化剂、制备方法和应用
- 本发明提供了一种含卤素的加氢改质催化剂,其制备方法和用途。该制备方法包括以下步骤:(1)将拟薄水铝石、助挤剂、分子筛,以及任选的无定型硅铝搅拌均匀得到混粉;(2)将含卤素的无机酸加入到步骤(1)得到的混粉中,混捏均匀,在...
- 苏益民单贤根李慧萍何子川卢文丽曹雪萍石玉林
- 不同温度下Ni-Mo-W加氢改质催化剂反应规律
- 2025年
- 以Ni-Mo-W复合氧化物和分子筛为原料制备了非负载加氢改质催化剂,研究不同温度下四氢萘在该催化剂上反应的产物分布。结果表明:四氢萘在Ni-Mo-W非负载催化剂上加氢开环是一个单分子反应和双分子反应并行的反应过程。低温度有利于烷基化反应,高温促进脱氢反应,较低和较高温度都会促进双分子反应。在一定范围内升高温度能够促进单分子反应,有利于异构化和开环,但温度持续升高则会抑制加氢过程并且脱氢反应加剧,二次裂化的程度也加剧。温度为320~340℃时单分子反应过程选择性最高,催化剂异构化和选择性开环性能相对较高,二次裂化选择性相对较低,脱氢生成的稠环芳烃所占比例最小。
- 王利强杨雪茜敖银慧梁怀怀
- 关键词:加氢改质四氢萘
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