一种NA酸酐改性煤焦油及其制备方法

    公开(公告)号:CN118725889A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411093395.4

    申请日:2024-08-09

    IPC分类号: C10C1/20 C10C1/18 C10C1/04

    摘要: 本发明公开了一种NA酸酐改性煤焦油及其制备方法,包括如下步骤:将煤焦油、改性剂、溶剂和催化剂混合进行增环改性反应得到第一粗产品,改性剂采用NA酸酐,煤焦油与改性剂的质量比为1:(1~2),将第一粗产品终止增环改性反应后得到第二粗产品,将第二粗产品与萃取剂混合进行萃取后旋蒸分离杂质得到改性煤焦油,杂质包括催化剂和溶剂。本发明使用的原料为煤焦油,来源广泛,生产成本低,同时产品附加值高,经济效益好。目标产品密度高,后续通过简单处理成为理想的高密度燃料调和组分,还可应用于其他领域。工艺简单,反应过程中不会产生大量杂质,且产品与催化剂溶剂易分离。

    一种液晶凝胶超稳定泡沫体系的制备方法

    公开(公告)号:CN113999687B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111387604.2

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: C09K23/44 B01J13/00

    摘要: 一种液晶凝胶超稳定泡沫体系的制备方法,包括以下步骤:将中碳链脂肪酸聚甘油酯水溶液在加热下搅拌至呈半透明均匀分散体系,得到表面活性剂脂肪聚甘油酯‑水混合液;将表面活性剂脂肪酸聚甘油酯‑水混合液,搅拌下发泡,得到液晶凝胶超稳定泡沫体系。本发明制备的粒径在40‑70μm大小的超稳定泡沫,可维持可稳定10个月以上,没有明显的消泡现象发生。这种由单一非离子表面活性剂制备稳定微泡沫的方法简便、快捷、价格低廉,为超稳定泡沫的制备及在日用化工品、食品工业、医药传递等领域的应用探索出一条新途径。

    一种煤焦油与生物质油混合加氢制备汽柴油的方法及系统

    公开(公告)号:CN112029533A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010942603.9

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: C10G67/02

    摘要: 本发明公开了一种煤焦油与生物质油混合加氢制备汽柴油的方法及系统,属于石油化工能源技术领域。本发明通过先将煤焦油经过催化加氢得到加氢预处理的煤焦油体系,然后将加氢预处理的煤焦油体系与生物质油脂混合得到混合油体系,继续对混合油体系进行催化加氢后,经精馏处理,得到汽柴油产物;其中,加氢预处理的煤焦油体系经过催化加氢形成供氢溶剂,利用氢自由基对生物质油脂进行加氢脱氧。本发明所述其系统,设置了分阶段的若干反应器,实现分段催化加氢反应的进行,并将煤焦油进行加氢预处理后与生物质油脂混合催化加氢。本发明相比于单一原料加氢技术,加氢速度快、结焦影响小,原料适应性也得到提高。

    一种利用煤焦油与生物质油脂共加氢制备汽柴油的方法及工艺系统

    公开(公告)号:CN112029532A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010942595.8

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: C10G67/02

    摘要: 本发明公开了一种煤焦油与生物质油混合加氢制备汽柴油的方法及工艺系统,属于石油化工能源技术领域。本发明通过先将煤焦油经过催化加氢得到加氢预处理的煤焦油体系,然后将加氢预处理的煤焦油体系与生物质油脂混合得到混合油体系,继续对混合油体系进行催化加氢后,经精馏处理,得到汽柴油产物;其中,加氢预处理的煤焦油体系经过催化加氢形成供氢溶剂,利用氢自由基对生物质油脂进行加氢脱氧。本发明所述其系统,设置了分阶段的若干反应器,实现分段催化加氢反应的进行,并将煤焦油进行加氢预处理后与生物质油脂混合催化加氢。本发明相比于单一原料加氢技术,加氢速度快、结焦影响小,原料适应性也得到提高。

    一种低温煤焦油全馏分加氢裂化集总动力学模型建模方法

    公开(公告)号:CN111863145A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010699219.0

    申请日:2020-07-20

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/70 C10G47/00

    摘要: 本发明公开了一种低温煤焦油全馏分加氢裂化集总动力学模型建模方法,属于化学与化学工程技术领域。本发明对煤焦油加氢精制进行了动力学研究,所建立的动力学模型考虑到了催化剂活性的衰减,以及温度、压力、空速等工艺条件对产品性质的影响,加氢精制过程具有明确的脱硫、脱氮、脱氧和油品轻质化四个主要目标,在进行动力学研究时可以对煤焦油中的化合物进行较为简单的集总划分。通过建立一套煤焦油加氢过程HDS动力学模型、HDN动力学模型、HDO动力学模型和燃料油产率动力学模型,进而较为准确地预测不同空速、压力、温度件下加氢产品的硫、氮、氧含量以及目标产品产率,还能预测出长周期运转下产品性质的变化。

    一种可溶性化学清蜡球及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN108559675B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810402667.2

    申请日:2018-04-28

    摘要: 本发明提供一种可溶性化学清蜡球及其制备方法和使用方法,所述可溶性化学清蜡球,包括以下原料:表面活性剂60‑104份、增稠剂7‑27份;表面活性剂为硬脂酸钠、十六烷基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵、月桂酸钠、十八烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基溴化铵中的一种或几种;增稠剂包括:羧甲基纤维素钠2‑10份、聚丙烯酰胺2‑10份、多聚磷酸钠2‑7份。将原料按照比例加入无水乙醇中,搅拌均匀,采用模具成型,干燥,得到可溶性化学清蜡球。根据管线长度和结蜡情况等进行清蜡球的投加。本发明化学清蜡球具有物理清蜡和化学防蜡的双重作用,能够解决原油运输管道中蜡沉积问题。

    一种原油乳化泡沫稳定性的调控方法

    公开(公告)号:CN110485976A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910888483.6

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: E21B43/22

    摘要: 本发明提供一种原油乳化泡沫稳定性的调控方法,通过控制原油乳化泡沫中原油含量、表面活性剂的用量,可以达到控制其稳定性的目的,方法简单、实现成本低。原油对泡沫的稳定性有着显著影响,无论是稳泡作用还是消泡作用都在极大程度上决定了石油与天然气开采作业效率。本发明可为石油与天然气开采作业中,诸如泡沫驱油、泡沫堵水、堵气、泡沫排液、泡沫压裂等作业提供技术指导。

    一种非回收型化学清蜡球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109926407A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910189001.8

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: B08B9/057 A23L33/00

    摘要: 本发明提供一种非回收型化学清蜡球及其制备方法和应用,包括内核和包裹在内核外表面的外壳,外壳表面有多个沟槽;外壳的组分包括明胶和羧甲基纤维素钠,内核的组分包括柠檬酸钠和碳酸氢钠;清蜡球配方为:明胶30~45份,羧甲基纤维素钠20~30份,碳酸氢钠19~24份,柠檬酸钠9~20份。本发明非回收型清蜡球表面有许多沟槽,当清蜡球卡管时,沟槽作为原油流通的主要通道,从而防止清蜡球由于管道变形而引起的卡管现象;当清蜡球卡在管道中时,清蜡球外壳在油水混合物的冲刷下,缓慢溶解,当清蜡球内部柠檬酸钠和碳酸氢钠的混合物与油水混合物接触时,反应产生大量气泡,加速清蜡球的溶解,可以防止清蜡球卡管。

    一种以重氮甲烷实现煤焦油改性制备高密度燃料的方法

    公开(公告)号:CN118325642A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410477593.4

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: C10G67/02

    摘要: 本发明公开了一种以重氮甲烷实现煤焦油改性制备高密度燃料的方法,包括如下步骤:对煤焦油进行蒸馏分离得到煤焦油萘油馏分,在煤焦油萘油馏分中依次加入催化剂和改性剂进行增环改性反应得到改性产物,对改性产物进行分液和提纯,分液得到水相和有机相,对水相进行处理回收催化剂,对有机相进行提纯得到改性焦油,对改性焦油加氢处理合成高密度燃料;煤焦油萘油馏分在210℃~230℃馏程范围;改性剂采用重氮甲烷;提纯为对有机相进行旋转蒸发;对改性焦油加氢处理合成高密度燃料具体为:对改性焦油进行加氢精制得到加氢后的改性焦油,将加氢后的改性焦油进行深度加氢饱和反应得到深度加氢产物,深度加氢产物通入分离器进行分离得到高密度燃料。