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THHC-I轻油型加氢裂化催化剂的研究开发与工业化生产 被引量:6
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作者 肖寒 于海斌 +3 位作者 张景成 张玉婷 南军 臧甲忠 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1946-1952,共7页
针对高氮、环烷基特性的馏分油多产重整原料加氢裂化工艺,本文通过改性Y分子筛硅铝比、载体中分子筛含量与催化剂中Ni-Mo金属含量的优化,经过中试制备、工业放大与工业化生产,成功地开发出THHC-I加氢裂化催化剂。工业生产THHC-I加氢裂... 针对高氮、环烷基特性的馏分油多产重整原料加氢裂化工艺,本文通过改性Y分子筛硅铝比、载体中分子筛含量与催化剂中Ni-Mo金属含量的优化,经过中试制备、工业放大与工业化生产,成功地开发出THHC-I加氢裂化催化剂。工业生产THHC-I加氢裂化的物理化学性质与催化剂性能及中试制备、工业放大的催化剂相当,催化剂对舟山焦化重馏分油的1500h中试评价结果为:>345℃馏分转化率75.8%,<170℃石脑油收率42.7%,石脑油中硫含量为1μg/g,氮含量为0.6μg/g,柴油中硫含量为5μg/g,氮含量为3μg/g。表明THHC-I加氢裂化对焦化重馏分油具有优异的加氢裂化活性、轻油选择性与稳定性。该催化剂完成30t的生产,并成功应用于舟山石化焦化重馏分油加氢裂化多产重整原料工艺中。 展开更多
关键词 加氢 催化剂 分子筛 选择性
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THDS-I加氢精制催化剂的研发与性能评价 被引量:7
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作者 肖寒 于海斌 +1 位作者 南军 张景成 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期72-77,共6页
为了对低硫含量、高氮含量、高酸值、环烷基特性的馏分油进行加氢精制,中国海油天津化工研究设计院有限公司采用硅改性拟薄水铝石为载体原料,通过对载体前躯物、催化剂形状与催化剂制备方法的优化,并在催化剂制备过程中引入有机络合剂,... 为了对低硫含量、高氮含量、高酸值、环烷基特性的馏分油进行加氢精制,中国海油天津化工研究设计院有限公司采用硅改性拟薄水铝石为载体原料,通过对载体前躯物、催化剂形状与催化剂制备方法的优化,并在催化剂制备过程中引入有机络合剂,开发出中国海油第一代五齿球形THDS-I加氢精制催化剂。中试评价结果表明,该催化剂具有优异的加氢性能与活性稳定性。工业放大与工业生产催化剂的评价结果表明,THDS-I加氢精制催化剂生产流程合理可行,采用该催化剂在适宜的工艺条件下可生产出符合国Ⅴ排放标准要求的柴油。 展开更多
关键词 柴油 加氢精制 催化剂 五齿球形 加氢活性
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一种新型多季铵盐反相破乳剂的合成及性能评定 被引量:11
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作者 齐玉 滕厚开 +1 位作者 韩恩山 姚光源 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期94-97,共4页
以聚醚胺D-230、环氧氯丙烷、N,N-二甲基乙醇胺为原料,合成一种新型多季铵盐反相破乳剂,将n(D-230)/_n(环氧氯丙烷)分别为1∶2和1∶4得到的产品命名为Y-562、Y-564。取渤海某平台新鲜原油用瓶试法对合成多季铵盐反相破乳剂产品进行评价... 以聚醚胺D-230、环氧氯丙烷、N,N-二甲基乙醇胺为原料,合成一种新型多季铵盐反相破乳剂,将n(D-230)/_n(环氧氯丙烷)分别为1∶2和1∶4得到的产品命名为Y-562、Y-564。取渤海某平台新鲜原油用瓶试法对合成多季铵盐反相破乳剂产品进行评价,结果表明,在破乳温度为70℃、破乳时间为20 min的条件下,当Y-564添加量为15 mg/L时,油中含水量为0.7%,水中含油质量浓度为80_mg/L,下层水质清且油水界面清晰,达到最佳脱水效果。 展开更多
关键词 多季铵盐 反相破乳剂 O/W型乳状液
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加氢后回炼油作为焦化供氢剂的效果考察 被引量:1
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作者 牛毓 王伟 +2 位作者 王兴 舒畅 王红 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期75-79,共5页
对催化裂化回炼油三段窄馏分的供氢能力进行测定,选取供氢能力最强的一段进行加氢处理,以加氢后的催化裂化回炼油窄馏分为焦化供氢剂,通过中型试验考察其供氢效果。结果表明:三段窄馏分中,小于400℃馏分供氢能力最强;加氢处理能够进一... 对催化裂化回炼油三段窄馏分的供氢能力进行测定,选取供氢能力最强的一段进行加氢处理,以加氢后的催化裂化回炼油窄馏分为焦化供氢剂,通过中型试验考察其供氢效果。结果表明:三段窄馏分中,小于400℃馏分供氢能力最强;加氢处理能够进一步提高其供氢能力,以加氢后回炼油小于400℃馏分作为供氢剂能够使液体收率提高1.32百分点,焦炭产率降低2.45百分点。 展开更多
关键词 焦化 供氢剂 催化裂化 回炼油 窄馏分 加氢处理 供氢能力
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