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公开(公告)号:CN108236890A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611229577.5
申请日:2016-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 任世宏 , 马燕青 , 张忠东 , 张晨曦 , 孙艳波 , 王辰晨 , 曹兰花 , 廖翼涛 , 曹庚振 , 魏昭成 , 周颖 , 史晓杰 , 高雄厚 , 张海涛 , 刘宏海 , 王智峰 , 王宝杰 , 汪毅
摘要: 本发明涉及一种固定流化床反应器进料系统,该进料系统沿反应器顶端的中心进入反应器内,进料系统包括内流化管、原料管、外流化管、分流器、内流化管注射口;所述的内流化管、原料管、外流化管为筒形,三者上端对齐同轴环绕连接但互不相通,从外到内依次为外流化管、原料管和内流化管,且长度依次递增;内流化管的底端为密封的圆锥体,且内流化管的底部设置有能使流化气体向上流动的内流化管注射口。该进料系统能够较好的控制原料在进料管内的温度、有效控制反应温度、减小原料管内部原料的结焦。
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公开(公告)号:CN105778979A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410806280.5
申请日:2014-12-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京中海恒瑞科技发展有限公司
摘要: 一种降低催化裂化汽油硫含量的催化剂及其制备方法。该催化剂包括(1)催化裂化催化剂,(2)通过浸渍或喷淋的方式负载在催化裂化催化剂上的液体降硫助剂,以催化裂化催化剂干基质量为100份计算,液体降硫助剂为0.3~10份;所述的液体降硫助剂,主要包含金属化合物、氧化剂、溶剂和辅助组分的油溶性溶液,以液体降硫助剂质量为100%计算,金属化合物的含量为45~75%,氧化剂的含量为10~35%,溶剂含量为5~25%,辅助组分含量为5~15%。该催化剂能使催化汽油中的硫含量降低10~35%,且对催化裂化催化剂的活性和选择性无不良影响。
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公开(公告)号:CN101837301A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200910080323.5
申请日:2009-03-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 一种催化裂化增产丙烯催化剂是由10~60重%的择形分子筛和Y型分子筛、10~75重%的粘土、4~70重%的氧化铝、以P2O5计的0.03~6.0重%的磷和以RE2O3计的0~12.0重%的稀土组成。该催化剂是将择形分子筛与Y型分子筛混合后与粘土、氧化铝的前驱物或者再和无机酸混合均化形成浆液,喷雾干燥,然后经酸性溶液处理得到催化裂化催化剂。该催化剂不仅能有效地增加催化裂化液化气产率,提高催化裂化汽油的辛烷值,更具应用价值是还能大幅度提高催化裂化液化气中的丙烯收率与选择性。
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公开(公告)号:CN100355656C
公开(公告)日:2007-12-19
申请号:CN200410068837.6
申请日:2004-07-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种高铝含量的聚合氯化铝的制备方法,特别是以氢氧化铝为原料“一步法”直接制取高纯度、高铝含量的聚合氯化铝的方法,在反应釜中把氢氧化铝和工业盐酸混合均匀,加入含磷化合物催化剂或者同时加入含磷化合物催化剂和含铝化合物催化剂,蒸汽压力为1-8.0kgf/cm2,加热至90-180℃,反应时间2小时以上,然后将反应物放入沉淀槽中沉淀,上面清液即为聚合氯化铝产品,使用此方法制取的聚合氯化铝结构有无定形特征,杂质含量低,铝含量可以提高30%以上,原料利用率高,无污染。本产品作为工业污水净水剂,与现有技术相比,可以提高工业污水净水效果30%左右。
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公开(公告)号:CN112774722B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201911099135.7
申请日:2019-11-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种环烷芳烃选择性开环催化剂及其制备方法,催化剂包括活性组分、载体和粘结剂,所述活性组分负载于载体上,所述活性组分为ZSM‑5分子筛晶粒团聚体,其中晶粒的粒径为20‑500nm。在加氢和催化裂化联合工艺中环烷芳烃的选择性开环是至关重要的,本发明主要针对该反应,通过改性的酸性分子筛催化剂或沸石催化剂,使其具有较高的催化反应活性,大大提高了环烷芳烃的开环裂解反应活性,且该催化剂能大大提高环烷芳烃的开环反应选择性,促进环烷芳烃裂解多产单环芳烃汽油馏分和低碳烯烃产物。在适宜的反应条件下,四氢萘环烷芳烃的转化率高达85.13%,开环选择性能达到80.15%,反应性能优越。
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公开(公告)号:CN110193375A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201810159786.X
申请日:2018-02-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 一种镁盐沉淀改性Y型分子筛的制备方法,所述的NaY沸石(硅铝比大于4.0,结晶度大于75%)为原料,经过稀土交换、分散交换和第一次焙烧,获得“一交一焙”稀土NaY分子筛;将“一交一焙”稀土NaY分子筛进行交换降钠改性,再与镁盐进行沉淀改性,进行第二次焙烧处理得到,其中镁盐沉淀改性既可以在第二次焙烧前进行,也可在第二次焙烧后进行,还可在第二次焙烧前后同时进行,顺序不特定限制。采用该分子筛制备裂化催化剂,可控制裂化过程不同反应的比例,减少轻质油的进一步裂化,提高轻质油收率。
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公开(公告)号:CN108163869A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201611114154.9
申请日:2016-12-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明是一种改善硅基介孔材料水热稳定性的方法。将硅基介孔材料和离子液体置于密闭反应釜中,离子液体用量是硅基介孔材料重量的2‑5倍,将反应釜置于100‑150℃温度下处理8‑12小时,结束后过滤、烘干,最后于500‑600℃焙烧4‑6小时。本发明方法由于采用环境友好的离子液体对硅基介孔材料进行高温二次处理,利用离子液体高温条件下对硅基介孔材料孔壁表面硅羟基的脱水缩合作用,提高了孔壁的交联度,增加了材料的结构稳定性,进而达到了改善硅基介孔材料水热稳定性的目的。本发明方法处理后的SBA系列硅基介孔材料经900℃、100%水蒸汽处理17h后,材料依然能保持良好的有序介孔结构,同时具有较大的比表面和孔容,显示出了优良的水热稳定性。
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公开(公告)号:CN106841506A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510889787.6
申请日:2015-12-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种催化剂水热老化装置及老化方法,该装置包括水计量系统、流化气体系统、老化反应器、可升降的加热系统和冷凝器,所述水计量系统的出口和流化气体系统的出口相连通后再与老化反应器的进料管相连通,老化反应器的气体出口管与冷凝器的入口管相连通,可升降的加热系统包裹于所述老化反应器外部;其中,所述老化反应器的数量为大于或等于2个,老化反应器自上而下包括沉降段、老化段和预分布段,所述老化反应器包括反应器顶盖和反应器筒体,所述反应器顶盖上设有多个气体出口管,所述气体出口管内安装有过滤器,所述反应器筒体横截面积自上而下逐渐缩小。本发明装置能够同时对多个样品进行水热老化处理,提高了催化剂水热老化效率。
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公开(公告)号:CN102050462A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910237007.4
申请日:2009-10-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C01B39/02
CPC分类号: B01J37/28 , B01J29/041 , B01J29/061 , B01J29/068 , B01J29/126 , B01J29/44 , B01J29/7415 , B01J37/0207 , B01J37/0236 , B01J37/08 , B01J2229/186 , B01J2229/24 , B01J2229/37 , B01J2229/40 , C01B39/026 , C07C4/06 , C07C2529/12 , C07C2529/22 , C07C2529/44 , C07C2529/74 , C10G11/18 , C10G2300/1044 , C10G2400/20 , C07C11/02
摘要: 一种提高水热稳定性的双组元改性分子筛及其制备方法,其特征在于将分子筛加入到含磷水溶液中,在pH值、反应温度以及反应压力一定的条件下反应一段时间,然后经过滤、干燥和焙烧,得到磷改性分子筛。然后将磷改性分子筛加入到含银离子水溶液中,在一定的反应温度条件下反应一段时间,然后经过滤、干燥和焙烧,得到双组元改性分子筛。所得改性分子筛含干基含量88~99重%的硅铝比为15~60的分子筛、以氧化物计0.5~10重%的磷与氧化物计0.01~2重%的银。采用该双组元改性分子筛制备模型催化剂比含未改性以及其它方法改性的分子筛模型催化剂有很高的水热稳定性和微活性能。
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公开(公告)号:CN101733140A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810226623.5
申请日:2008-11-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J29/072
摘要: 一种择形分子筛组合物的制备方法。该制备方法是将择形分子筛加入到含有过渡金属和稀土化合物、磷化合物的水溶液中,在pH值为4~8条件下反应5~60min,然后过滤、干燥和焙烧,所制得的择形分子筛组合物,以择性分子筛组合物总重量100%计,含80~98重%的干基择形裂化分子筛,以P2O5计0.5~10重%的磷,以RE2O3计0.1~8重%的稀土元素,以氧化物计0.5~10重%的过渡金属元素。
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