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我国乙烯产业链发展现状及对策建议 被引量:4
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作者 董雁春 《现代化工》 CAS 北大核心 2025年第1期1-6,共6页
在全球能源转型加速、环保标准日益严格、产业升级浪潮迭起以及我国供给侧结构改革深入实施的背景下,乙烯产业链正面临着巨大的变革和重塑。综述了乙烯产业链发展现状,并从政策、需求、供应3个方面分析了乙烯产业链发展趋势,随着“油转... 在全球能源转型加速、环保标准日益严格、产业升级浪潮迭起以及我国供给侧结构改革深入实施的背景下,乙烯产业链正面临着巨大的变革和重塑。综述了乙烯产业链发展现状,并从政策、需求、供应3个方面分析了乙烯产业链发展趋势,随着“油转化”、炼化一体化的深入推进,产业供需格局已发生根本性转变,乙烯产业链总体向原料多元化(降低生产成本)、产品高端化(提升产品附加值)发展转型,上游乙烷/混合轻烃裂解法占比逐步提升,下游向聚烯烃弹性体(POE)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、光伏级乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)等高端化工材料延伸趋势明显。针对国内乙烯产业链转型升级,从产业布局、企业转型、科技创新、国际拓展4个方面提出了发展建议。 展开更多
关键词 乙烯及其下游 乙烯产业链 原料 高端聚乙烯
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北京化工大学的乙炔选择加氢制乙烯催化剂研究获进展
2
作者 《石油炼制与化工》 北大核心 2025年第3期37-37,共1页
近日,北京化工大学的研究团队通过开发原位熵变策略,设计CuZn-Co/HEOs(高熵氧化物)催化剂,非活性Co纳米岛通过捕获CuZn合金催化位点产生热量,从而控制热效应,提升催化剂在放热反应中的稳定性。该 CuZn-Co/HEOs催化剂用于乙炔选择性加氢... 近日,北京化工大学的研究团队通过开发原位熵变策略,设计CuZn-Co/HEOs(高熵氧化物)催化剂,非活性Co纳米岛通过捕获CuZn合金催化位点产生热量,从而控制热效应,提升催化剂在放热反应中的稳定性。该 CuZn-Co/HEOs催化剂用于乙炔选择性加氢制乙烯反应中,乙炔转化率100%,乙烯选择性达到95.7%,可稳定运行超过530 h。相关研究成果发表于《德国应用化学》。 展开更多
关键词 北京化工大学 乙炔选择性加氢 催化剂研究 应用化学 放热反应 催化位点 研究团队 乙炔选择加氢
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第二代MHUG-E技术专用加氢改质催化剂RIC-33和RIC-31的开发
3
作者 任亮 张奎 +3 位作者 杨平 刘建伟 胡志海 聂红 《石油炼制与化工》 北大核心 2025年第3期1-7,共7页
为满足乙烯市场对优质乙烯原料的需求,中石化石油化工科学研究院有限公司开发了直馏柴油加氢改质生产优质乙烯原料(MHUG-E)技术第二代专用加氢改质催化剂RIC-33和RIC-31。与上一代催化剂RHC-131相比,RIC-33和RIC-31催化剂活性更适合加... 为满足乙烯市场对优质乙烯原料的需求,中石化石油化工科学研究院有限公司开发了直馏柴油加氢改质生产优质乙烯原料(MHUG-E)技术第二代专用加氢改质催化剂RIC-33和RIC-31。与上一代催化剂RHC-131相比,RIC-33和RIC-31催化剂活性更适合加工直馏柴油,同时反应所得的未转化柴油具有更高的链烷烃含量,未转化柴油和轻石脑油馏分均可作为优质乙烯原料。研究结果表明,催化剂RIC-33和RIC-31的原料适应性好、活性适中、稳定性高,同时其再生催化剂具有与新鲜剂相当的活性和链烷烃选择性。 展开更多
关键词 乙烯 MHUG-E 加氢改质 催化剂 直馏柴油 链烷烃
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乙烯装置脱丙烷塔系统长周期运行的探讨
4
作者 白宇辰 《石油炼制与化工》 CAS 北大核心 2025年第1期99-106,共8页
脱丙烷塔系统是乙烯装置的重要单元之一,通常由高压脱丙烷塔、低压脱丙烷塔组成。该系统运行的好坏直接影响着产品规格以及装置的长周期安全稳定运行。通过对国内乙烯装置脱丙烷塔系统长周期运行过程中遇到的问题进行分析,提出利用工艺... 脱丙烷塔系统是乙烯装置的重要单元之一,通常由高压脱丙烷塔、低压脱丙烷塔组成。该系统运行的好坏直接影响着产品规格以及装置的长周期安全稳定运行。通过对国内乙烯装置脱丙烷塔系统长周期运行过程中遇到的问题进行分析,提出利用工艺优化降低高压脱丙烷塔和低压脱丙烷塔塔釜温度的措施,同时也对该系统的长周期运行提出一些建议,以期对乙烯装置分离单元中脱丙烷塔系统的工艺设计和实际操作具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 乙烯装置 脱丙烷塔系统 塔釜温度 工艺优化 工艺设计
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清华大学的硫中毒Pd催化剂回收再利用研究获进展
5
作者 《石油炼制与化工》 北大核心 2025年第3期154-154,共1页
近日,清华大学的研究团队对硫中毒的钯基废料进行回收再利用研究,通过一步热解法实现了硫化钯纳米颗粒和硫化Pd/C原子化为Pd单原子位催化剂。该Pd单原子位催化剂用于乙炔半加氢制乙烯反应,在150℃反应条件下,乙炔转化率为99.7%,乙烯选... 近日,清华大学的研究团队对硫中毒的钯基废料进行回收再利用研究,通过一步热解法实现了硫化钯纳米颗粒和硫化Pd/C原子化为Pd单原子位催化剂。该Pd单原子位催化剂用于乙炔半加氢制乙烯反应,在150℃反应条件下,乙炔转化率为99.7%,乙烯选择性为80.1%。相关研究成果发表于《美国化学会志》。 展开更多
关键词 回收再利用 硫中毒 乙炔转化率 单原子 钯纳米颗粒 热解法 催化剂 研究团队
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轻烃裂解炉对流段炉管泄漏分析与防护
6
作者 马红杰 张文泽 +2 位作者 伍世昌 王明明 杨伟东 《石油炼制与化工》 北大核心 2025年第3期121-126,共6页
某石化公司轻烃裂解炉对流段原料预热第一段炉管频繁发生泄漏,采用宏观检查、光谱分析、金相分析、扫描电子显微镜及能谱分析等方法进行检测分析,结果表明泄漏炉管底部密布马蹄形、海绵状的腐蚀凹坑,形成与炉管轴向平行排列的多条腐蚀沟... 某石化公司轻烃裂解炉对流段原料预热第一段炉管频繁发生泄漏,采用宏观检查、光谱分析、金相分析、扫描电子显微镜及能谱分析等方法进行检测分析,结果表明泄漏炉管底部密布马蹄形、海绵状的腐蚀凹坑,形成与炉管轴向平行排列的多条腐蚀沟槽,炉管最大腐蚀速率为0.58 mm/a。考虑腐蚀介质、对流段工艺流程、烧焦工艺流程及汽蚀等影响因素,分析了原料预热第一段炉管的腐蚀原因,发现轻烃裂解炉对流段执行轻烃流程时产生的汽蚀与烧焦时产生的溶解氧腐蚀是导致原料预热第一段炉管腐蚀泄漏的主要原因,在二者的共同作用下,炉管内壁不断腐蚀、减薄,并最终出现穿孔泄漏。采用在原料预热第一段入口设置稀释蒸汽吹扫线的工艺防护措施可从根本上避免炉管的腐蚀泄漏。 展开更多
关键词 轻烃 裂解炉 对流段 炉管 腐蚀 防护
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Aspen Plus在脱丁烷塔降压案例中的应用
7
作者 廖昌勇 黄国金 +1 位作者 刘贤光 朱俊桦 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期144-149,共6页
脱丁烷塔聚合物结垢问题是制约乙烯装置长周期运行的主要因素之一。目前新建装置通过降低操作压力在防止脱丁烷塔聚合物结垢方面取得了显著效果。以脱丁烷塔为例,对降压过程的可行性、经济性以及风险点进行分析和总结,利用化工流程模拟... 脱丁烷塔聚合物结垢问题是制约乙烯装置长周期运行的主要因素之一。目前新建装置通过降低操作压力在防止脱丁烷塔聚合物结垢方面取得了显著效果。以脱丁烷塔为例,对降压过程的可行性、经济性以及风险点进行分析和总结,利用化工流程模拟软件Aspen Plus对降压后各项工艺参数进行模拟优化,将优化结果应用于实际生产过程。结果表明,脱丁烷塔的降压极限为350 kPa,降压后全塔温度降低约4℃,塔釜粗裂解汽油中的C_(4)摩尔分数降低0.32百分点,节省低压蒸汽1.3 t h,装置能耗和C_(4)产品损失降低,循环水侧压降、循环水在换热器内的流速和对数传热温差均在合理范围之内。 展开更多
关键词 乙烯 脱丁烷塔 聚合结垢 流程模拟 降压操作
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变压吸附分离技术在催化干气乙烯回收中的应用 被引量:2
8
作者 章海春 王一程 +1 位作者 陈中明 张宏宇 《低碳化学与化工》 CAS 北大核心 2024年第3期73-78,共6页
介绍了深冷分离技术、吸收分离技术和变压吸附分离技术3种催化干气乙烯回收技术。某石化公司炼油结构调整,催化干气产能由15×10^(4) t/a扩至21×10^(4) t/a,考虑变压吸附分离技术操作简单、无需辅助原料,操作条件变化后装置运... 介绍了深冷分离技术、吸收分离技术和变压吸附分离技术3种催化干气乙烯回收技术。某石化公司炼油结构调整,催化干气产能由15×10^(4) t/a扩至21×10^(4) t/a,考虑变压吸附分离技术操作简单、无需辅助原料,操作条件变化后装置运行能快速平稳,以及综合能耗低等优势,仍继续采用该技术。根据扩能改造设计原则,将原两段法工艺改为一段法工艺,并将同时处于抽空步骤的塔数由2塔增加为3塔,处于吸附步骤的塔数由4塔增加为5塔。结果表明,产品质量相当时,扩能改造后综合能耗降低约14%,运行指标优于改造前。在减少碳排放的背景下,变压吸附分离技术因综合能耗低于其他技术,更具应用优势。 展开更多
关键词 催化干气 变压吸附分离技术 乙烯回收
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蒸汽裂解生产乙烯的原料优化选择与配置 被引量:8
9
作者 王小强 蔡小霞 +1 位作者 景媛媛 杨淑萍 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期47-53,共7页
目的对国内乙烯裂解原料的优化配置问题进行分析,为炼化企业提质增效提供相关信息和技术参考。方法对乙烷裂解制乙烯投资热进行理性分析后,指出国内蒸汽裂解生产乙烯的原料来源广泛,以石脑油为主,兼及少量低碳烃和低辛烷值油品。阐述了... 目的对国内乙烯裂解原料的优化配置问题进行分析,为炼化企业提质增效提供相关信息和技术参考。方法对乙烷裂解制乙烯投资热进行理性分析后,指出国内蒸汽裂解生产乙烯的原料来源广泛,以石脑油为主,兼及少量低碳烃和低辛烷值油品。阐述了石脑油的分离技术及裂解评价试验对乙烯裂解原料优化的重要作用。对煤基石脑油与石油基裂解原料的物性和裂解性能进行对比分析。结果煤基石脑油中正构烷烃质量分数达到72.83%,其裂解乙烯、丙烯、双烯(乙烯+丙烯)及三烯(双烯+1,3-丁二烯)的收率分别比石油基石脑油高出18.33%~26.27%、5.92%~12.34%、16.50%~21.41%、12.66%~17.53%。煤基石脑油裂解乙烯收率分别比拔头油和油田轻烃高出10.95%和10.74%,双烯收率分别比拔头油和油田轻烃高出4.28%和4.09%,三烯收率分别比拔头油和油田轻烃高出6.89%和6.22%,裂解性能优异。结论立足于国内“富煤、贫油、少气”的能源结构实际,充分发挥炼化一体化优势,积极盘活石油基乙烯裂解原料,对炼油厂副产低碳烃和低辛烷值油品等适合做乙烯裂解原料的烃类,应该合理利用。以煤基石脑油为突破口拓展新的裂解原料来源,是解决国内乙烯裂解原料短缺问题、实现炼化装置提质增效、推动炼化行业高质量发展,保障能源安全和实现乙烯工业可持续发展的有效途径。 展开更多
关键词 乙烯 低碳烯烃 蒸汽裂解 煤基石脑油
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甲基离子在裂化反应过程中生成及转化研究 被引量:4
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作者 许友好 阳文杰 +5 位作者 刘凌涛 白旭辉 王鹏 欧阳颖 朱金泉 韩月阳 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期277-283,共7页
在固定床微型反应器装置上,采用2种活性位点密度不同的MFI分子筛进行1-戊烯催化裂化反应实验,发现二者气相产物组成尤其是氢气和甲烷存在较大差异,进一步引入热裂化反应气体组成进行对比。研究发现:在负氢离子转移反应较强的环境下,甲... 在固定床微型反应器装置上,采用2种活性位点密度不同的MFI分子筛进行1-戊烯催化裂化反应实验,发现二者气相产物组成尤其是氢气和甲烷存在较大差异,进一步引入热裂化反应气体组成进行对比。研究发现:在负氢离子转移反应较强的环境下,甲基离子易发生双聚或与烯烃叠合反应,氢离子也易发生迁移反应;在负氢离子转移反应几乎为零的热裂化反应系统中,甲基自由基则主要与氢自由基结合或者发生夺氢反应生成甲烷。热裂化反应和催化裂化反应过程中甲烷的生成在本质上具有相似性,均源于前身物甲基离子与氢离子的结合。研究结果为调控甲基离子的反应路径提供理论基础,从而达到抑制甲烷生成的目的。 展开更多
关键词 甲基离子 甲烷 热裂化 催化裂化 乙烯 丙烯
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La_(0.75)Sr_(0.25)MnO_(3)钙钛矿涂层抗结焦性能研究 被引量:2
11
作者 李中青 梁贻景 +4 位作者 王联程 舒子涵 赫远韬 全辉 王志远 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期168-177,共10页
在热裂解法生产乙烯过程中,炉管内壁的结焦现象难以避免。钙钛矿氧化物由于表面丰富的化学吸附氧组分的赋存、灵活的改性调控方法、较高的热稳定性和优异的氧化还原性能等优势,已在环境保护、热化学转化、催化剂材料合成等领域得到广泛... 在热裂解法生产乙烯过程中,炉管内壁的结焦现象难以避免。钙钛矿氧化物由于表面丰富的化学吸附氧组分的赋存、灵活的改性调控方法、较高的热稳定性和优异的氧化还原性能等优势,已在环境保护、热化学转化、催化剂材料合成等领域得到广泛的应用。受La_(1-x)Sr_(x)MnO_(3)钙钛矿材料在环保领域脱除碳氢化合物的启发,利用等离子喷涂法在不锈钢表面制备了La_(0.75)Sr_(0.25)MnO_(3)钙钛矿涂层,利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)等手段考察了钙钛矿涂层和表面焦层的形貌、成分及化学结构。结果显示,涂层表面致密,厚度约为30μm。通过石脑油热裂解结焦试验评价了涂层的抗结焦效果,结果表明:裂解时间为1 h和3 h时的抑制结焦率分别达到70.4%和64.8%;6次结焦清焦循环后,涂层的结焦抑制率仍有35.6%;涂层在900℃高温条件下仍能保持良好的结构稳定性,可以满足抑制烃类热裂解结焦的需求。 展开更多
关键词 石脑油 热解 结焦 钙钛矿涂层 等离子喷涂 抑制结焦
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乙烯裂解炉现场标定试验及裂解工艺优化 被引量:2
12
作者 王小强 杨淑萍 +3 位作者 程中克 李博 孟宏 景媛媛 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期35-40,共6页
目的为乙烯裂解炉的优化运行提供迅捷的技术方案,提升乙烯裂解装置的运行效益。方法确定乙烯裂解炉现场标定试验方案,分析裂解原料的物性和组成,应用自主开发的在线采样装置,以石脑油裂解炉和加氢尾油(HTO)裂解炉为例,开展乙烯裂解炉现... 目的为乙烯裂解炉的优化运行提供迅捷的技术方案,提升乙烯裂解装置的运行效益。方法确定乙烯裂解炉现场标定试验方案,分析裂解原料的物性和组成,应用自主开发的在线采样装置,以石脑油裂解炉和加氢尾油(HTO)裂解炉为例,开展乙烯裂解炉现场标定试验,用标定试验得到的结果,指导乙烯裂解炉出口温度(COT)的优化调整。结果标定试验得到石脑油裂解炉和HTO裂解炉适宜的COT分别为855℃和830℃。在上述控制温度下,石脑油裂解炉双烯(乙烯+丙烯)收率和三烯(乙烯+丙烯+1,3丁二烯)收率分别达到最高值45.53%和49.15%,HTO裂解炉双烯收率和三烯收率分别达到最高值52.10%和59.21%,提升明显。结论采用自主开发的在线采样装置,应用文中所述标定试验方案,在生产能力80×10^(4) t/a的乙烯裂解装置上,对不同原料裂解炉进行现场标定,优化裂解工艺,能有效地提高裂解目的产物的收率,提升乙烯裂解装置的运行效益。 展开更多
关键词 乙烯 蒸汽热裂解 裂解炉 标定
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林德工程公司开发乙烷氧化脱氢制乙烯/醋酸工艺 被引量:1
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作者 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期105-105,共1页
林德工程公司开发了一种商业化的乙烷氧化脱氢制乙烯/醋酸工艺(ODH-E),通过多相催化剂将乙烷和氧选择性地转化为乙烯和醋酸,经分离和纯化后得到聚合级乙烯与冰醋酸。该工艺的专有催化剂基于混合金属氧化物,包括钼(Mo)、钒(V)、碲(Te)和... 林德工程公司开发了一种商业化的乙烷氧化脱氢制乙烯/醋酸工艺(ODH-E),通过多相催化剂将乙烷和氧选择性地转化为乙烯和醋酸,经分离和纯化后得到聚合级乙烯与冰醋酸。该工艺的专有催化剂基于混合金属氧化物,包括钼(Mo)、钒(V)、碲(Te)和锯(Nb),使用寿命在2年以上。在示范装置中,该专有催化剂已被证明在工业操作条件下具有优异的稳定性。 展开更多
关键词 示范装置 多相催化剂 醋酸工艺 聚合级 混合金属氧化物 乙烷氧化脱氢制乙烯 钒(V) 操作条件
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金属与分子筛的匹配性对乙烷催化脱氢性能的影响 被引量:1
14
作者 谢健鹏 胥月兵 +1 位作者 刘冰 刘小浩 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期24-32,共9页
开发廉价、环境友好且高效的过渡金属分子筛体系用于乙烷催化脱氢制乙烯反应,对补充传统石油路线生产烯烃具有重要意义。金属离子锚定在分子筛中Br nsted酸位点上可表现出独特的C—H键和C—C键选择性活化能力,利用离子交换法考察了一系... 开发廉价、环境友好且高效的过渡金属分子筛体系用于乙烷催化脱氢制乙烯反应,对补充传统石油路线生产烯烃具有重要意义。金属离子锚定在分子筛中Br nsted酸位点上可表现出独特的C—H键和C—C键选择性活化能力,利用离子交换法考察了一系列过渡金属(Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Mn)与不同类型分子筛(MOR,β,Y,MCM-22,MCM-41,SAPO-11,SAPO-34,USY,ZSM-5)间的匹配性对乙烷催化脱氢反应的影响规律。采用X射线衍射、紫外-可见吸收光谱和H 2程序升温还原等表征手段揭示落位于Br nsted酸位点上的金属离子具有高度分散和抗还原性质。试验结果及自旋密度泛函理论计算结果表明,Co具有优异的选择性活化C—H键的潜力,但产物分布仍依赖于分子筛的类型和性质。在孔径适宜的分子筛上乙烯选择性可接近100%,否则脱氢产物易在剩余Br nsted酸位点发生二次反应生成芳烃和积炭等产物。 展开更多
关键词 过渡金属 分子筛 离子交换 乙烷催化脱氢 C—H键活化
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中国科学院大连化学物理研究所的水直接加氢乙炔制乙烯研究获进展
15
作者 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期51-51,共1页
近日,中国科学院大连化学物理研究所与大连理工大学的研究团队利用碳化钼负载金(Auα-MoC)催化剂实现直接用水作为氢源的乙炔加氢制乙烯反应,在反应温度80℃下,催化剂稳定性高,乙炔转化率大于99%,乙烯选择性大于83%。相关研究成果发表... 近日,中国科学院大连化学物理研究所与大连理工大学的研究团队利用碳化钼负载金(Auα-MoC)催化剂实现直接用水作为氢源的乙炔加氢制乙烯反应,在反应温度80℃下,催化剂稳定性高,乙炔转化率大于99%,乙烯选择性大于83%。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。通过煤制乙炔,再经乙炔加氢制乙烯,是替代传统石油基乙烯生产路线的一种具有前景的途径。然而,目前乙炔加氢工艺通常需要100~300℃的高温,能耗高。此外,传统加氢过程消耗的H 2也需要水煤气变换(WGS)等高能耗制备过程,产生的H 2还需要后续分离和提纯等复杂工艺。因此,开发一种更经济、高效的低能耗乙炔加氢制乙烯途径具有重要意义。 展开更多
关键词 乙炔加氢 水煤气变换 乙烯生产 石油基 碳化钼 乙炔转化率 加氢过程 催化剂稳定性
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我国乙烯生产工艺现状与发展趋势分析 被引量:49
16
作者 李振宇 王红秋 +3 位作者 黄格省 任文坡 张博 魏寿祥 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期767-773,共7页
介绍了管式炉蒸汽裂解、石脑油催化裂解、重油催化裂解、原油直接裂解以及煤(甲醇)、生物质乙醇、合成气、甲烷制乙烯等乙烯工艺,阐述了各工艺的发展现状和特点,并从成本、投资、原料和产品等几个方面分析了我国乙烯生产的未来发展趋势... 介绍了管式炉蒸汽裂解、石脑油催化裂解、重油催化裂解、原油直接裂解以及煤(甲醇)、生物质乙醇、合成气、甲烷制乙烯等乙烯工艺,阐述了各工艺的发展现状和特点,并从成本、投资、原料和产品等几个方面分析了我国乙烯生产的未来发展趋势,结论认为,低油价下石脑油制烯烃将长期在我国烯烃生产路线中占据主导地位,在原料低成本化、多元化和炼化一体化上具有更大优化空间;煤、甲醇等非石油路线会受到抑制,但随着在建煤制烯烃(包括MTO)项目的投产和煤制烯烃技术的进步,其在乙烯总产能的占比还将增大,甲醇制烯烃的发展主要取决于稳定廉价的甲醇来源;乙烷裂解制烯烃则取决于我国乙烷资源的市场供应和价格情况;应加强甲烷制乙烯和合成气制乙烯的研究开发投入,力争催化剂等核心技术的突破和解决工程技术问题。 展开更多
关键词 乙烯 石脑油 甲醇 乙烷 甲烷 乙醇 合成气
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选择加氢催化剂载体氧化铝的改性及其工业应用(Ⅰ) 被引量:28
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作者 朱警 戴伟 +3 位作者 穆玮 宋硕 郭彦来 彭晖 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期192-194,共3页
报道了将稀土元素加入催化剂载体Al2 O3 中改进了Al2 O3 的热稳定性 ,调节了载体的表面酸度。用这种改性载体制成的Pd -Al2 O3 催化剂提高了催化剂的活性及选择性。将改性的氧化铝载体用于工业化C2 选择加氢催化剂 ,性能卓越 ,降低了副... 报道了将稀土元素加入催化剂载体Al2 O3 中改进了Al2 O3 的热稳定性 ,调节了载体的表面酸度。用这种改性载体制成的Pd -Al2 O3 催化剂提高了催化剂的活性及选择性。将改性的氧化铝载体用于工业化C2 选择加氢催化剂 ,性能卓越 ,降低了副产物绿油的生成量。而且改性的Al2 O3 作为载体 ,适用于制备所有石油化工加氢催化剂及环保催化剂。 展开更多
关键词 乙烯 加氢催化剂 载体 氧化铝 改性 稀土元素 热稳定性
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C_2馏份选择加氢工艺和催化剂研究进展 被引量:37
18
作者 戴伟 朱警 万文举 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2000年第7期535-540,共6页
关键词 乙炔 选择加氢 催化剂 碳2 馏分 工艺 乙烯
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苛化法再生乙烯生产中的废碱液 被引量:10
19
作者 余政哲 孙德智 +3 位作者 杜龙弟 段晓东 史鹏飞 李长海 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期517-520,共4页
采用苛化技术对乙烯生产中的废碱液进行了再生研究,考察了影响再生效果的各种条件因素。当苛化反应温度大于80℃、反应时间超过2h、n(CaO)/n(Na2CO3)=1 1/1时,Na2CO3的转化率可在90%以上,并且再生碱液的物理性质以及再生碱液对CO2吸收... 采用苛化技术对乙烯生产中的废碱液进行了再生研究,考察了影响再生效果的各种条件因素。当苛化反应温度大于80℃、反应时间超过2h、n(CaO)/n(Na2CO3)=1 1/1时,Na2CO3的转化率可在90%以上,并且再生碱液的物理性质以及再生碱液对CO2吸收速率与新鲜碱液基本相同。 展开更多
关键词 苛化法 乙烯生产 废碱液 再生碱液 NA2CO3 转化率 碳酸钠 氢氧化钠
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BC-H-20A新型C_2选择加氢催化剂的研究和应用 被引量:12
20
作者 戴伟 朱警 +3 位作者 郭彦来 穆玮 彭晖 王功华 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2000年第4期268-275,共8页
开发出新型C2 馏份选择加氢催化剂BC -H - 2 0A ,侧线评价结果表明 ,该催化剂具有高空速、高选择性、绿油生成量少等优点 ,性能优于C31 - 1A、BC - 0 37、G - 58B、LT - 1 61和HO - 1 1等催化剂。BC -H - 2 0A催化剂已分别在辽阳石油化... 开发出新型C2 馏份选择加氢催化剂BC -H - 2 0A ,侧线评价结果表明 ,该催化剂具有高空速、高选择性、绿油生成量少等优点 ,性能优于C31 - 1A、BC - 0 37、G - 58B、LT - 1 61和HO - 1 1等催化剂。BC -H - 2 0A催化剂已分别在辽阳石油化纤公司和齐鲁石油化工公司投用 ,运行情况良好 ,可以替代进口的G - 58C催化剂。 展开更多
关键词 选择加氢 催化剂 碳工 己烯 脱乙炔
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