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直馏蜡油掺炼劣质原料全循环加氢裂化工艺研究
被引量:
10
1
作者
范思强
王仲义
+2 位作者
曹正凯
孙士可
吴子明
《石油与天然气化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期17-22,共6页
采用全循环加氢裂化工艺处理直馏蜡油混兑焦化蜡油与催化柴油的混合劣质加氢原料,考查不同转化深度对产物分布与产品质量的影响。研究结果表明:全循环加氢裂化工艺可实现灵活生产柴油与航空煤油的生产目标。在最大量生产柴油的方案下,...
采用全循环加氢裂化工艺处理直馏蜡油混兑焦化蜡油与催化柴油的混合劣质加氢原料,考查不同转化深度对产物分布与产品质量的影响。研究结果表明:全循环加氢裂化工艺可实现灵活生产柴油与航空煤油的生产目标。在最大量生产柴油的方案下,柴油产品收率为80%,十六烷指数可保持在58以上;在最大量生产航空煤油的方案下,合格航空煤油产品收率可达46%,副产柴油的十六烷指数高达79。
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关键词
焦化蜡油
催化柴油
加氢裂化
全循环
直馏蜡油
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职称材料
生物法制备甲壳素/壳聚糖的研究进展
被引量:
24
2
作者
王蒙
李澜鹏
+2 位作者
张全
彭绍忠
曹长海
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期213-222,共10页
甲壳素是继纤维素之后又一天然生物高分子材料,因其具有重要的物理化学性质及优良的生物相容性、安全性、可生物降解性,使其在农业、医药、食品加工、环境保护及生物技术等领域有着重要的应用。由于其强烈的氢键作用,甲壳素很难溶解,这...
甲壳素是继纤维素之后又一天然生物高分子材料,因其具有重要的物理化学性质及优良的生物相容性、安全性、可生物降解性,使其在农业、医药、食品加工、环境保护及生物技术等领域有着重要的应用。由于其强烈的氢键作用,甲壳素很难溶解,这在很大程度上限制了其应用。甲壳素经脱N-乙酰基得到壳聚糖,由于乙酰基的减少,壳聚糖分子间作用力减弱,溶解性在一定程度上得到改善,同时,由于其存在大量游离的氨基,使其在药物缓释、促进伤口愈合等医药方面有着更重要的经济价值。阐述了甲壳素的传统化学制备方法 -酸碱法,该方法虽技术成熟,却仍存在能耗高、成本高、环境污染严重等诸多局限性和缺点;基于此,重点综述了绿色环保的酶法及微生物发酵法,讨论了酶法和微生物发酵方法各自的优缺点,同时归纳了甲壳素的重要衍生物-壳聚糖的生物制备方法,并分析讨论了在目前生物法制备甲壳素/壳聚糖从实验室研究到工业化过程中存在的限制性问题,进一步展望了甲壳素/壳聚糖生物制备方法的研发方向。
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关键词
甲壳素
壳聚糖
生物法制备
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职称材料
工业挥发性有机物处理技术分析与展望
被引量:
52
3
作者
孟凡飞
王海波
+2 位作者
刘志禹
廖昌建
刘忠生
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期387-395,共9页
挥发性有机物(VOCs)是大气污染物的主要来源之一。对现有工业VOCs处理技术进行了归类及概述,总结了各类技术中主要方法的工作原理、技术特点、适用范围和应用现状,包括吸收法、吸附法、膜分离法、冷凝法等回收技术,热氧化(燃烧)法、生...
挥发性有机物(VOCs)是大气污染物的主要来源之一。对现有工业VOCs处理技术进行了归类及概述,总结了各类技术中主要方法的工作原理、技术特点、适用范围和应用现状,包括吸收法、吸附法、膜分离法、冷凝法等回收技术,热氧化(燃烧)法、生物降解法、低温等离子法、光催化法等非回收消除技术,以及工业上典型的VOCs集成组合治理技术。指出,集成组合治理技术的研发是该领域未来的发展方向。
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关键词
挥发性有机物(VOCs)
吸收
吸附
蓄热氧化
催化氧化
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职称材料
炼油企业挥发性有机物无组织排放通量监测现状与发展
被引量:
10
4
作者
李凌波
程梦婷
+1 位作者
李龙
方向晨
《中国环境监测》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期19-28,共10页
炼油企业是重要的挥发性有机物(VOCs)人为排放源,排放的VOCs主要来自无组织源,监控及排放核算困难。笔者总结了国内外炼油企业VOCs排放通量监控及核算技术体系,综述了各类VOCs无组织排放通量监测技术的原理及适用范围,着重评述了工业场...
炼油企业是重要的挥发性有机物(VOCs)人为排放源,排放的VOCs主要来自无组织源,监控及排放核算困难。笔者总结了国内外炼油企业VOCs排放通量监控及核算技术体系,综述了各类VOCs无组织排放通量监测技术的原理及适用范围,着重评述了工业场地VOCs无组织排放通量监测最佳实用技术--红外掩日通量监测(SOF)和差分吸收激光雷达(DIAL)及其在炼油企业的应用进展。总体上,SOF仪器及监测费用适中,但易受阳光等天气条件限制;DIAL几乎可全天候监测,但仪器及监测费用较高。SOF和DIAL监测的欧美炼油企业VOCs排放系数一般为0. 02%~0. 10%,约为排放清单值的3~10倍。国内炼油厂VOCs排放核算采用的排放系数约为美国排放清单值(0. 01%~0. 02%)的10倍,尚待实测校验和修订。VOCs无组织排放通量监测技术也可用于检查或评估炼油企业泄漏检测与修复(LDAR)等VOCs无组织排放控制效果。
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关键词
炼油企业
VOCS
无组织排放
通量监测
红外掩日通量监测
差分吸收激光雷达
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职称材料
液化气与焦化汽油混合加氢技术及工业应用
5
作者
祁文博
乔凯
+3 位作者
艾抚宾
彭绍忠
徐彤
袁毅
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期91-93,共3页
液化气与焦化汽油混合加氢技术被开发,其从热力学和动力学角度解决了液化气单独加氢时反应放热量大、集中,温升高且过快,加氢深度有限,难以得到合格乙烯原料,催化剂易结焦和运转周期缩短的问题。该技术适宜的工艺条件为:压力(基准+1.0)M...
液化气与焦化汽油混合加氢技术被开发,其从热力学和动力学角度解决了液化气单独加氢时反应放热量大、集中,温升高且过快,加氢深度有限,难以得到合格乙烯原料,催化剂易结焦和运转周期缩短的问题。该技术适宜的工艺条件为:压力(基准+1.0)MPa^(基准+3.0)MPa,入口温度(基准+50)℃^(基准+250)℃。加氢后液化气及焦化汽油中烯烃质量分数均≯1.0%。该项技术的特点是,在不影响液化气深度加氢的同时,加氢后的焦化汽油也是合格的乙烯原料。此外,可以通过调整焦化汽油的配比,实现与催化剂整个运转周期内的活性匹配。
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关键词
液化气
焦化汽油
加氢
工业应用
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职称材料
题名
直馏蜡油掺炼劣质原料全循环加氢裂化工艺研究
被引量:
10
1
作者
范思强
王仲义
曹正凯
孙士可
吴子明
机构
中国石油化工股份有限公司
大连
(
抚顺
)
石油化工
研究院
出处
《石油与天然气化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期17-22,共6页
文摘
采用全循环加氢裂化工艺处理直馏蜡油混兑焦化蜡油与催化柴油的混合劣质加氢原料,考查不同转化深度对产物分布与产品质量的影响。研究结果表明:全循环加氢裂化工艺可实现灵活生产柴油与航空煤油的生产目标。在最大量生产柴油的方案下,柴油产品收率为80%,十六烷指数可保持在58以上;在最大量生产航空煤油的方案下,合格航空煤油产品收率可达46%,副产柴油的十六烷指数高达79。
关键词
焦化蜡油
催化柴油
加氢裂化
全循环
直馏蜡油
Keywords
coker gas oil
FCC diesel
hydrocracking
full-cycle
vacuum gas oil
分类号
TE624.432 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
生物法制备甲壳素/壳聚糖的研究进展
被引量:
24
2
作者
王蒙
李澜鹏
张全
彭绍忠
曹长海
机构
中国石油化工股份有限公司
大连
(
抚顺
)
石油化工
研究院
生物燃料及生物
化工
重点实验室
出处
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期213-222,共10页
基金
中国石油化工集团公司资助项目(SH-1717)
文摘
甲壳素是继纤维素之后又一天然生物高分子材料,因其具有重要的物理化学性质及优良的生物相容性、安全性、可生物降解性,使其在农业、医药、食品加工、环境保护及生物技术等领域有着重要的应用。由于其强烈的氢键作用,甲壳素很难溶解,这在很大程度上限制了其应用。甲壳素经脱N-乙酰基得到壳聚糖,由于乙酰基的减少,壳聚糖分子间作用力减弱,溶解性在一定程度上得到改善,同时,由于其存在大量游离的氨基,使其在药物缓释、促进伤口愈合等医药方面有着更重要的经济价值。阐述了甲壳素的传统化学制备方法 -酸碱法,该方法虽技术成熟,却仍存在能耗高、成本高、环境污染严重等诸多局限性和缺点;基于此,重点综述了绿色环保的酶法及微生物发酵法,讨论了酶法和微生物发酵方法各自的优缺点,同时归纳了甲壳素的重要衍生物-壳聚糖的生物制备方法,并分析讨论了在目前生物法制备甲壳素/壳聚糖从实验室研究到工业化过程中存在的限制性问题,进一步展望了甲壳素/壳聚糖生物制备方法的研发方向。
关键词
甲壳素
壳聚糖
生物法制备
Keywords
chitin
chitosan
bio-production
分类号
TQ314.1 [化学工程—高聚物工业]
TQ929 [轻工技术与工程—发酵工程]
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职称材料
题名
工业挥发性有机物处理技术分析与展望
被引量:
52
3
作者
孟凡飞
王海波
刘志禹
廖昌建
刘忠生
机构
中国石油化工股份有限公司
大连
(
抚顺
)
石油化工
研究院
出处
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期387-395,共9页
基金
中国石化集团公司资助项目(315053)
文摘
挥发性有机物(VOCs)是大气污染物的主要来源之一。对现有工业VOCs处理技术进行了归类及概述,总结了各类技术中主要方法的工作原理、技术特点、适用范围和应用现状,包括吸收法、吸附法、膜分离法、冷凝法等回收技术,热氧化(燃烧)法、生物降解法、低温等离子法、光催化法等非回收消除技术,以及工业上典型的VOCs集成组合治理技术。指出,集成组合治理技术的研发是该领域未来的发展方向。
关键词
挥发性有机物(VOCs)
吸收
吸附
蓄热氧化
催化氧化
Keywords
volatile organic compounds(VOCs)
absorption
adsorption
thermal oxidation
catalytic oxidation
分类号
X511 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
炼油企业挥发性有机物无组织排放通量监测现状与发展
被引量:
10
4
作者
李凌波
程梦婷
李龙
方向晨
机构
中国石油化工股份有限公司
大连
(
抚顺
)
石油化工
研究院
出处
《中国环境监测》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期19-28,共10页
文摘
炼油企业是重要的挥发性有机物(VOCs)人为排放源,排放的VOCs主要来自无组织源,监控及排放核算困难。笔者总结了国内外炼油企业VOCs排放通量监控及核算技术体系,综述了各类VOCs无组织排放通量监测技术的原理及适用范围,着重评述了工业场地VOCs无组织排放通量监测最佳实用技术--红外掩日通量监测(SOF)和差分吸收激光雷达(DIAL)及其在炼油企业的应用进展。总体上,SOF仪器及监测费用适中,但易受阳光等天气条件限制;DIAL几乎可全天候监测,但仪器及监测费用较高。SOF和DIAL监测的欧美炼油企业VOCs排放系数一般为0. 02%~0. 10%,约为排放清单值的3~10倍。国内炼油厂VOCs排放核算采用的排放系数约为美国排放清单值(0. 01%~0. 02%)的10倍,尚待实测校验和修订。VOCs无组织排放通量监测技术也可用于检查或评估炼油企业泄漏检测与修复(LDAR)等VOCs无组织排放控制效果。
关键词
炼油企业
VOCS
无组织排放
通量监测
红外掩日通量监测
差分吸收激光雷达
Keywords
refinery
volatile organic compounds
fugitive emission
emission flux monitoring
solar occultation flux
differential absorption light detection and ranging
分类号
X831 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
液化气与焦化汽油混合加氢技术及工业应用
5
作者
祁文博
乔凯
艾抚宾
彭绍忠
徐彤
袁毅
机构
中国石油化工股份有限公司
大连
(
抚顺
)
石油化工
研究院
出处
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期91-93,共3页
基金
中国石化科研基金资助项目(No.SH1301)
文摘
液化气与焦化汽油混合加氢技术被开发,其从热力学和动力学角度解决了液化气单独加氢时反应放热量大、集中,温升高且过快,加氢深度有限,难以得到合格乙烯原料,催化剂易结焦和运转周期缩短的问题。该技术适宜的工艺条件为:压力(基准+1.0)MPa^(基准+3.0)MPa,入口温度(基准+50)℃^(基准+250)℃。加氢后液化气及焦化汽油中烯烃质量分数均≯1.0%。该项技术的特点是,在不影响液化气深度加氢的同时,加氢后的焦化汽油也是合格的乙烯原料。此外,可以通过调整焦化汽油的配比,实现与催化剂整个运转周期内的活性匹配。
关键词
液化气
焦化汽油
加氢
工业应用
Keywords
liquefied petroleum gas
coker naphtha
hydrogenation
industrial application
分类号
TE65 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
直馏蜡油掺炼劣质原料全循环加氢裂化工艺研究
范思强
王仲义
曹正凯
孙士可
吴子明
《石油与天然气化工》
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
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职称材料
2
生物法制备甲壳素/壳聚糖的研究进展
王蒙
李澜鹏
张全
彭绍忠
曹长海
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
24
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职称材料
3
工业挥发性有机物处理技术分析与展望
孟凡飞
王海波
刘志禹
廖昌建
刘忠生
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2019
52
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职称材料
4
炼油企业挥发性有机物无组织排放通量监测现状与发展
李凌波
程梦婷
李龙
方向晨
《中国环境监测》
CAS
CSCD
北大核心
2020
10
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职称材料
5
液化气与焦化汽油混合加氢技术及工业应用
祁文博
乔凯
艾抚宾
彭绍忠
徐彤
袁毅
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019
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职称材料
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