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溶剂抽提改质减压瓦斯油作蒸汽裂解原料 被引量:2
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作者 李镇虎 刘希尧 +1 位作者 曹湘洪 俞翊棠 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-4,共4页
对溶剂抽提改质大庆减压瓦斯油 (VGO)作蒸汽裂解原料的工艺进行了研究。结果表明 ,N 甲基吡咯烷酮 (NMP)具有优异的脱芳烃和脱胶质性能 ,在 2 0 0t/a中试抽提装置上 ,温度 75℃、相比 (原料油与溶剂体积比 )为 2的条件下 ,试验所得抽余... 对溶剂抽提改质大庆减压瓦斯油 (VGO)作蒸汽裂解原料的工艺进行了研究。结果表明 ,N 甲基吡咯烷酮 (NMP)具有优异的脱芳烃和脱胶质性能 ,在 2 0 0t/a中试抽提装置上 ,温度 75℃、相比 (原料油与溶剂体积比 )为 2的条件下 ,试验所得抽余油的收率和脱芳烃率均大于 70 % ,BMCI值小于 16 ,经 785℃模拟蒸汽裂解试验 ,抽提改质油的乙烯收率和乙烯、丙烯及丁二烯总收率分别大于 2 7%和 5 0 % 。 展开更多
关键词 溶剂萃取 改质 减压瓦斯 抽余 蒸汽裂解 原料
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生物油可改质为汽油、喷气燃料、柴油和减压瓦斯油馏分
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作者 章文 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期65-65,共1页
Dynamotive能源系统公司于2009年6月29日公布改质的生物油试样蒸馏分析结果,确认其为汽油、喷气燃料、柴油和减压瓦斯油馏分,拥有开发合成烃类车用燃料的潜力。
关键词 减压瓦斯 喷气燃料 生物 馏分 改质 能源系统
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高含蜡减压馏分油(VGO)直接溶剂脱油
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作者 苗振华 刘伟 朱瑜芬 《石油炼制》 CSCD 1990年第12期9-15,共7页
高含蜡减压馏分油生产石蜡时,老式的“冷榨脱蜡-发汗脱油”工艺不能适应;传统的“溶剂脱蜡-脱油联合工艺又太复杂;本文提出的“馏分油直接溶剂脱油”制蜡新工艺,可以简化制蜡工艺流程,改善蜡结晶和过滤条件,提高装置生产率和产品质量.... 高含蜡减压馏分油生产石蜡时,老式的“冷榨脱蜡-发汗脱油”工艺不能适应;传统的“溶剂脱蜡-脱油联合工艺又太复杂;本文提出的“馏分油直接溶剂脱油”制蜡新工艺,可以简化制蜡工艺流程,改善蜡结晶和过滤条件,提高装置生产率和产品质量.新建成的15×10~4 t/a生产装置可以取得低油分硬蜡. 展开更多
关键词 减压馏分 vgo 溶剂 石蜡
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傅里叶变换离子回旋共振质谱仪表征VGO馏分油中噻吩类含硫化合物 被引量:33
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作者 刘颖荣 刘泽龙 +2 位作者 胡秋玲 祝馨怡 田松柏 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期52-59,共8页
在平均质量分辨率为220000,m/z检测范围150~1200的条件下,采用大气压光致电离源(APPI)的9.4T傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FTICRMS),建立了VGO馏分油中噻吩类硫化物的表征方法。在所研究的VGO中,主要包括2种(含1个硫原子S... 在平均质量分辨率为220000,m/z检测范围150~1200的条件下,采用大气压光致电离源(APPI)的9.4T傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FTICRMS),建立了VGO馏分油中噻吩类硫化物的表征方法。在所研究的VGO中,主要包括2种(含1个硫原子S1和含2个硫原子S2)共计29类噻吩类硫化物,碳数分布范围为15~50。对VGO依沸点分布的窄馏分进行含硫化合物种类分布考察结果表明,在4个窄馏分中,均以S1硫化物为主,S2硫化物含量较少,而且随着馏分沸点的增加,其中的烷基取代基的碳数增加,多环芳烃含硫化合物含量增加,S2硫化物含量增加。 展开更多
关键词 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FTICR MS) 大气压光致电离源(APPI) 噻吩类含硫化合物 减压瓦斯(vgo)
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GC/MS测定VGO馏分烃类组成及沸点分布研究 被引量:10
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作者 李诚炜 刘泽龙 田松柏 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期58-63,共6页
建立了 GC/MS 测定 VGO 馏分烃类组成沸点分布的新方法。该方法采用固相萃取技术分离出饱和烃和芳烃馏分,然后用双柱分流的方式,同时进入质谱和 FID 检测器,得到样品的色谱图和总离子流色谱图。通过自行编制的数据处理程序,得到 VGO 样... 建立了 GC/MS 测定 VGO 馏分烃类组成沸点分布的新方法。该方法采用固相萃取技术分离出饱和烃和芳烃馏分,然后用双柱分流的方式,同时进入质谱和 FID 检测器,得到样品的色谱图和总离子流色谱图。通过自行编制的数据处理程序,得到 VGO 样品烃类组成沸点分布,所得结果与标准方法测定结果接近,该方法具有很好的准确性。 展开更多
关键词 色质联用 减压瓦斯 烃类 组成 沸点 分布
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3996重质馏分油加氢精制催化剂的研制 被引量:6
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作者 王继锋 温德荣 +2 位作者 Liang Xiangcheng 梁相程 魏登凌 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期33-36,共4页
考察了不同物化性质及孔结构的载体对重质馏分油加氢精制催化剂性能的影响 ,以及浸渍液的配制和浸渍方法对金属分布的影响。试验结果表明 ,选择孔容和比表面积较大 ,堆密度大 ,且孔分布集中的载体 ;改进浸渍液的配制方法 ,优化其化学组... 考察了不同物化性质及孔结构的载体对重质馏分油加氢精制催化剂性能的影响 ,以及浸渍液的配制和浸渍方法对金属分布的影响。试验结果表明 ,选择孔容和比表面积较大 ,堆密度大 ,且孔分布集中的载体 ;改进浸渍液的配制方法 ,优化其化学组成 ;在浸渍金属溶液前采用预浸工艺等 ,可改善载体与金属间的相互作用 ,明显提高催化剂的脱氮加氢性能。小试定型及工业放大的催化剂 3996具有比表面积大、孔容大、孔分布集中、金属分布均匀、堆密度适中、强度好、活性高和使用寿命长等特点。在 2 0 0mL小型加氢装置上进行了 2 0 0 0h稳定性试验 ,结果表明 ,3996催化剂的加氢脱氮性能达到当前国际同类催化剂的先进水平 。 展开更多
关键词 减压瓦斯 加氢精制 加氢脱氮 催化剂 重质馏分
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先进炼油化工技术催化裂解技术(DCC)
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作者 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期F0002-F0002,共1页
DCC技术是中国石化石油化工科学研究院开发的重质原料油催化裂解技术,原料包括减压瓦斯油(VGO)、减压渣油(VTB)、脱沥青油(DAO)等,产品包括可作为化工原料的低碳烯烃、液化气(LPG)、汽油、中馏分油等。其工艺流程与FCC相似,包括反应-再... DCC技术是中国石化石油化工科学研究院开发的重质原料油催化裂解技术,原料包括减压瓦斯油(VGO)、减压渣油(VTB)、脱沥青油(DAO)等,产品包括可作为化工原料的低碳烯烃、液化气(LPG)、汽油、中馏分油等。其工艺流程与FCC相似,包括反应-再生系统、分馏系统以及吸收稳定系统。 展开更多
关键词 化工 吸收稳定系统 减压 减压瓦斯 分馏系统 催化裂解技术 脱沥青 馏分
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石脑油催化裂化生产丙烯
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作者 江茂修(摘译) 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2013年第7期72-72,共1页
目前全球烯烃市场需求中PIE值(丙烯与乙烯质量比)超过0.85,未来这种情况将继续,而石脑油蒸汽裂解的PIE值为0.53,减压瓦斯油(VGO)蒸汽裂解的PIE值为0.65,因此需要发展高PIE值的催化裂化工艺才能满足市场对丙烯的需求。未来石... 目前全球烯烃市场需求中PIE值(丙烯与乙烯质量比)超过0.85,未来这种情况将继续,而石脑油蒸汽裂解的PIE值为0.53,减压瓦斯油(VGO)蒸汽裂解的PIE值为0.65,因此需要发展高PIE值的催化裂化工艺才能满足市场对丙烯的需求。未来石脑油资源充足,主要是因为美国市场对节能的柴油需求增加,而对汽油需求量减少。另外,随着美国页岩气工业的发展,凝析油供应量增加,因此需要把石脑油转变成高附加值的丙烯和芳烃。 展开更多
关键词 催化裂化工艺 石脑 丙烯 生产 市场需求 蒸汽裂解 美国市场 减压瓦斯
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催化裂解技术(DCC)
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《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期F0002-F0002,共1页
DCC技术是中石化石油化工科学研究院有限公司开发的重质原料油催化裂解技术,原料包括减压瓦斯油(VGO)、减压渣油(VTB)、脱沥青油(DAO)等,产品包括可作为化工原料的低碳烯烃、液化气(LPG)、汽油、中馏分油等。其工艺流程与FCC相似,包括反... DCC技术是中石化石油化工科学研究院有限公司开发的重质原料油催化裂解技术,原料包括减压瓦斯油(VGO)、减压渣油(VTB)、脱沥青油(DAO)等,产品包括可作为化工原料的低碳烯烃、液化气(LPG)、汽油、中馏分油等。其工艺流程与FCC相似,包括反应-再生系统、分馏系统以及吸收稳定系统。原料油经蒸汽雾化后送入提升管加流化床(DCC-1型)或提升管(DCC-I)反应器中,与热的再生催化剂接触,发生催化裂解反应。反应产物经分馏/吸收系统,实现分离、回收。 展开更多
关键词 再生催化剂 提升管 吸收稳定系统 分馏系统 减压 减压瓦斯 脱沥青 DCC
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下流床流化催化裂化技术的进一步放大
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《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1300-1300,共1页
日本石油公司为验证其独家拥有的高苛刻度流化催化裂化技术(HS—FCC),计划在日本水岛炼油厂建设一套新的验证试验装置。作为日本石油能源中心主导的合作研究项目的一部分,该装置将于2010年建成,处理能力为3000桶/a。HS—FCC工艺... 日本石油公司为验证其独家拥有的高苛刻度流化催化裂化技术(HS—FCC),计划在日本水岛炼油厂建设一套新的验证试验装置。作为日本石油能源中心主导的合作研究项目的一部分,该装置将于2010年建成,处理能力为3000桶/a。HS—FCC工艺与传统的流化催化裂化技术不同,采用下流床反应器。催化剂和重油(如减压瓦斯油和常压渣油)被送入反应器,同时从上向下流动。向下流动的优点是能抑制返混,同时催化剂与反应物的接触时间较短(大约0.5s)。 展开更多
关键词 催化裂化技术 流化 放大 合作研究项目 公司 试验装置 FCC工艺 减压瓦斯
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最新专利文摘
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《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期374-374,共1页
该专利公开了一种煤焦油和渣油加氢裂化—热裂化组合处理方法。该方法如下:煤焦油经减压蒸馏后,得到轻质煤焦油和重质煤焦油;轻质煤焦油和渣油混合后进行加氢裂化反应,所得加氢裂化流出物经分离后得到气体和液相产物,液相产物分馏... 该专利公开了一种煤焦油和渣油加氢裂化—热裂化组合处理方法。该方法如下:煤焦油经减压蒸馏后,得到轻质煤焦油和重质煤焦油;轻质煤焦油和渣油混合后进行加氢裂化反应,所得加氢裂化流出物经分离后得到气体和液相产物,液相产物分馏得到汽油、柴油、减压瓦斯油和尾油;加氢裂化得到的尾油与重质煤焦油一起在超临界溶剂存在的条件下进行热裂化反应,反应得到裂化气、轻质馏分油、重质馏分油和裂化残渣油。 展开更多
关键词 专利文摘 加氢裂化反应 热裂化反应 轻质馏分 重质馏分 液相产物 煤焦 减压瓦斯
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