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公开(公告)号:CN106140268A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510154741.X
申请日:2015-04-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 甲醇转化制丙烯催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将全硅分子筛在碱液中进行处理,碱液的浓度为0.005-0.5mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:1-1:50;优选的,碱液的浓度为0.01-0.2mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:5-1:30;(2)步骤(1)碱处理后的全硅分子筛直接干燥;或离子交换后,再过滤、干燥;(3)步骤(2)的全硅分子筛经干燥以及焙烧后压制成颗粒,得到甲醇转化制丙烯催化剂;或者步骤(2)焙烧后的全硅分子筛与粘合剂混捏后挤条成型,并干燥、焙烧,得到甲醇转化制丙烯催化剂。制备得到的催化剂的甲醇转化活性高,丙烯选择性好,且稳定性高。
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公开(公告)号:CN104845661B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201510221027.8
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种催化裂化再生器实验模拟方法,包括以下步骤:气体1和气体2在线混合后,进入反应器;混合气体使反应管中的催化剂处于流化状态;混合气体与催化剂进行反应;反应后的气体经过气固分离;对分离后的气体进行计量和/或分析以及实施上述方法的装置。本发明利用流态化原理,在设定的操作条件下,能够保证待生催化剂在反应管内处于良好的流化状态,从而能够有效地模拟工业状态下催化裂化待生催化剂的再生过程,对预测和指导实际工业过程具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105921166A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610304692.8
申请日:2016-05-09
Applicant: 青岛神飞化工科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J29/035 , C07C11/06 , C07C5/333
Abstract: 本发明涉及一种用于烷烃催化脱氢的介孔分子筛催化剂,其特征在于,在合成介孔分子筛HMS的过程中原位引入金属活性组分M;所述的活性组分M为Pt、Pd、Ru、Rh、Ni、Co、Fe、Sn和Zn的金属或金属氧化物中的一种或几种。本发明提供的用于烷烃催化脱氢的介孔分子筛催化剂及其制备方法,采用的活性组分低价环保,且被锚定在分子筛骨架上,高度分散,在反应过程中不易发生聚集烧结,烷烃单程转化率高,目的产物烯烃选择性好,性能稳定,再生周期长。
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公开(公告)号:CN103861437B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410105073.7
申请日:2014-03-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B01D53/50 , B01J21/10 , B01J23/745 , B01J23/83 , B01J23/06
Abstract: 本发明提供了一种混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用,所述的硫转移剂以氧化镁、钛酸镁和镁铝尖晶石三种混合晶相作为脱硫载体和脱硫活性中心,负载金属氧化物作为氧化还原促进剂,采用二次生长法制备得到的,以该硫转移剂的总重量为基准,其中,氧化镁、钛酸镁、镁铝尖晶石和金属氧化物的质量百分含量分别为1%-50%、1%-90%、1%-90%和5%-50%。本发明利用钛镁结构材料与镁铝尖晶石材料形成复合结构,大大增强了硫转移剂的脱硫效果和使用寿命,扩宽了硫转移剂的组成范围。
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公开(公告)号:CN105013506A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510358288.4
申请日:2015-06-25
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/89 , B01J23/83 , B01J23/835 , B01J23/889 , C01B3/26
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明提供了一种用于甲烷催化裂解的双功能催化剂及其制法与制氢方法。该催化剂的通式为xX·aA·yY·bB·(100-x-y-a-b)M。该催化剂的制备方法为载体M与组分A的金属硝酸盐、磷酸盐或氧化物混合,干燥、焙烧;改性载体与铈硝酸盐混合,加入氨水,沉淀干燥、焙烧;铈基复合金属氧化物与镍硝酸盐、组分B的金属碳酸盐、氢氧化物或氧化物混合,沉淀干燥、焙烧,得到催化剂。该方法采用循环流化床反应器与再生器进行甲烷催化裂解制氢和催化剂的再生、循环使用。该催化剂可在较低温度下催化甲烷制氢,且将积碳选择性氧化成CO,具备双功能。该方法可廉价大规模联产氢气和CO,具有能耗低、效率高、生产方便、安全性好等优点。
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公开(公告)号:CN104998654A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510358286.5
申请日:2015-06-25
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/888 , B01J23/847 , C01B3/26
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明提供了一种镍基催化剂及其制备方法与甲烷催化裂解生产氢气的方法。该催化剂包括通式xX·yA·zB·(100-x-y-z)M所示的镍基复合金属氧化物,X为Ni和/或其氧化物,A为辅助金属组分,B为助剂金属组分,M为载体。该甲烷催化裂解生产氢气的方法包括:使包括甲烷的原料气在高密度循环流化床反应器中与催化剂接触并发生催化裂解反应,得到包括氢气的生成气和失活的催化剂,在沉降器中分离后,催化剂携带积炭进入再生器再生,得到包括CO或合成气的再生烟气,再生后的催化剂重新进入反应器。再生产生的热量用来提供整个系统的能量需要,实现自热操作。该方法能够大规模廉价连续生产氢气,可有效降低能耗,节约生产成本。
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公开(公告)号:CN104178207A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410221662.1
申请日:2014-05-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C10G55/00
Abstract: 一种高酸原油流化脱酸与催化裂化的装置,包括:供高酸原油脱酸的第一提升管反应器、供催化裂化的第二提升管反应器、沉降器、换热器、以及催化剂再生器;其中,第一提升管反应器的上端与沉降器连接,第二提升管反应器的上端与沉降器连接,通过管道一将催化剂再生器与第二提升管反应器连接,通过管道二将沉降器与第一提升管反应器连接,在管道2上设有热交换器,供待生催化剂与高温再生催化剂进行热交换。该装置实现高酸原油的催化脱酸、脱残炭与重组分催化裂化,同时可避免轻组分的损失。采用两个提升管反应器,分别组成两路循环,一路用于高酸原油的脱酸、脱残炭,一路用于重组分的裂化,提高液、轻油等的收率。
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公开(公告)号:CN103571536B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201310423606.1
申请日:2013-09-17
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东石大科技集团有限公司
IPC: C10G69/00
Abstract: 本发明公开了一种催化裂化与加氢生产清洁汽油并增产丙烯的装置及方法。该装置包括反应—再生系统,分馏系统,吸收—稳定系统和加氢精制单元。通过在催化裂化分馏塔顶增加汽油分馏塔将粗汽油分割为轻、重馏分:重汽油进入加氢单元精制;轻汽油一部分进入吸收稳定系统得到稳定轻汽油,另一部分直接返回催化裂化提升管反应器下部在较苛刻的反应条件下裂解增产丙烯;最后将稳定轻汽油和改质后的重汽油调和得到清洁汽油产品。该方法,既高效改质了催化裂化汽油,增产了丙烯,还可增加催化裂化装置的剂油比促进重质石油烃的转化,同时还降低了吸收稳定系统的负荷和能耗,简化了流程,强化了催化裂化和加氢精制两套装置间的协同作用,降低了加工成本。
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公开(公告)号:CN103861437A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410105073.7
申请日:2014-03-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B01D53/50 , B01J21/10 , B01J23/745 , B01J23/83 , B01J23/06
Abstract: 本发明提供了一种混合晶相的催化裂化烟气硫转移剂及其制备方法与应用,所述的硫转移剂以氧化镁、钛酸镁和镁铝尖晶石三种混合晶相作为脱硫载体和脱硫活性中心,负载金属氧化物作为氧化还原促进剂,采用二次生长法制备得到的,以该硫转移剂的总重量为基准,其中,氧化镁、钛酸镁、镁铝尖晶石和金属氧化物的质量百分含量分别为1%-50%、1%-90%、1%-90%和5%-50%。本发明利用钛镁结构材料与镁铝尖晶石材料形成复合结构,大大增强了硫转移剂的脱硫效果和使用寿命,扩宽了硫转移剂的组成范围。
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公开(公告)号:CN103571534A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310423263.9
申请日:2013-09-17
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东石大科技集团有限公司
IPC: C10G67/00
Abstract: 本发明公开一种催化裂化与加氢精制联合生产清洁汽油的装置及方法。该装置包括反应—再生系统,分馏系统,吸收—稳定系统和加氢精制单元。本方法通过在催化裂化分馏塔顶增加汽油分馏塔将粗汽油分割为轻、重馏分:重馏分汽油进入加氢精制单元进行选择性加氢脱硫;轻馏分汽油一部分进入吸收稳定系统得到稳定轻汽油,另一部分直接返回催化裂化第二提升管反应器上部反应区在缓和的条件下进行改质;将稳定轻汽油和改质后的重汽油调和得到清洁汽油产品。采用本方法,既高效改质了催化裂化汽油,还可增加催化裂化装置的剂油比促进重质石油烃的转化,同时还降低吸收稳定系统的负荷和能耗,强化了催化裂化和加氢精制两套装置间的协同作用,降低加工成本。
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