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公开(公告)号:CN118268025A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211688368.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种ZSM‑5分子筛的改性方法及得到的改性分子筛,改性方法包括如下步骤:步骤1,将ZSM‑5分子筛和含磷水溶液混合,在研磨下进行浸渍,研磨转速为300~600r/min;步骤2,将步骤1得到的混合物转移至密闭容器中,控制混合物温度为100~180℃,压力为0.1~1.0Mpa,在搅拌下进行浸渍;步骤3,将步骤2得到的混合物干燥、焙烧,得到改性ZSM‑5分子筛。本发明ZSM‑5分子筛与含磷水溶液经过两次不同浸渍,可以促进磷物种在ZSM‑5分子筛上的分散程度和向骨架中迁移,提高ZSM‑5分子筛的水热稳定性。
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公开(公告)号:CN118142565A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211566399.0
申请日:2022-12-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抗磨损的催化裂解催化剂的制备方法,包括如下步骤:将高岭土、分子筛、第一粘结剂与去离子水混合,得分子筛浆液;将高岭土、第二粘结剂、无机酸和去离子水混合后熟化,得基质浆液;将分子筛浆液和基质浆液混合后,加入第三粘结剂,均质、喷雾干燥、焙烧,即得;其中,第一粘结剂为酸性溶胶类粘结剂,pH为2‑5;以干基计,分子筛浆液中第一粘结剂与分子筛的质量比为0.05‑0.25,分子筛浆液中高岭土的干基含量≤20wt%。本发明提供的制备方法制得的抗磨损的催化裂解催化剂,具有优异的抗磨损性能,特别是针对高择型的催化剂。
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公开(公告)号:CN118005040A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211409090.0
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多级孔ZSM‑5分子筛的制备方法,该制备方法包括:在去离子水、碱源和铝源的混合溶液中按顺序加入模板剂、晶种、R晶化调节剂、逐滴滴加硅源,搅拌均匀得到混合溶胶;其中,所述晶种为晶粒尺寸为50~500nm的纳米ZSM‑5分子筛,所述晶种的质量和SiO2的质量比为0.05~1.0:1;所述混合溶胶中各组分的摩尔比为SiO2:Al2O3:模板剂:M2O:H2O:R晶化调节剂=1:0.001~0.04:0.01~0.1:0.05~0.3:15~60:0.01~1;将上述步骤得到的混合溶胶在120~200℃进行水热晶化30~80h,产物经冷却、分离、洗涤、干燥、焙烧,得到所述多级孔ZSM‑5分子筛。通过本发明的制备方法得到的多级孔ZSM‑5分子筛颗粒尺寸小,颗粒之间存在大量的连通的晶间介孔结构。
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公开(公告)号:CN116410048A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111662507.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种低碳烯烃制备方法,包括:使石蜡基原油进入提升管中与催化剂接触进行裂解反应,制得低碳烯烃;其中,催化剂包括第一微球和第二微球,第一微球包括Y型分子筛、大孔基质材料和第一粘结助剂,大孔基质材料的孔体积为0.8~2.5cm3/g,平均孔径为6~50nm;第二微球包括改性ZSM‑5分子筛、金属氧化物和第二粘结助剂,改性分子筛是由ZSM‑5分子筛原料经改性剂改性得到,金属氧化物包括CaO、Cr2O3、ZnO、Fe2O3、NiO、SnO2中的至少一种;改性剂包括Mg、Ca、Al、Zn、Fe、La、Ce、Y、P的一种或几种。本发明能够提高原油转化率及乙烯、丙烯、丁烯等低碳烯烃的产率。
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公开(公告)号:CN119954174A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311491586.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种金属改性氢型ZSM‑5分子筛及其合成方法与1‑己烯氢甲酰化反应催化剂。该合成方法包括将有机胺配体、金属盐溶解在去离子水中,搅拌得到溶液A;将无钠硅源和铝源溶解在去离子水中,搅拌得到溶液B;将溶液B与溶液A混合,加入模板剂、氨水,得到反应液,经过水热晶化、冷却、离心、干燥、焙烧,得到金属改性的氢型ZSM‑5分子筛。本发明采用氨水作为矿化剂,并直接一步法将金属原位引入氢型HZSM‑5分子筛中,省去传统方法中多次离子交换和焙烧的步骤,减少了废水排放和污染。本发明的金属改性氢型ZSM‑5分子筛中的金属分散均匀,可应用于1‑己烯氢甲酰化反应催化剂,具有较高的1‑己烯转化率和正庚醛选择性。
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公开(公告)号:CN118272117A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211732586.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G11/00
Abstract: 本发明提供一种轻质油和重质油的催化装置和方法。本发明第一方面提供一种轻质油和重质油的催化装置,其包括第一反应单元、第二反应单元、沉降器和再生单元,其中,第一反应单元为重质油催化单元,包括预提升段、第一反应区、第二反应区和第三反应区,第二反应区内设置有第一内构件和第二内构件;第二反应单元为轻质油催化单元,第二反应单元的出口与第二反应区连通。本发明提供的装置能够进行轻质油和重质油的催化反应,并且通过设置第一内构件和第二内构件,改变了气体与催化剂的流动状态,拓宽扩径段气体表观气速的调节范围,实现产品性质和产品分布的灵活调整。
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公开(公告)号:CN119972762A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311492975.6
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B09B3/80 , B09B3/30 , B09B3/35 , B09B101/95
Abstract: 本发明提供了一种废催化裂化/催化裂解催化剂分级利用方法。该方法包括:将废催化裂化/催化裂解催化剂按照粒度筛分为两部分,将粒度在第一粒度阈值‑第二粒度阈值范围内的废催化裂化/催化裂解催化剂作为第一部分待处理催化剂,剩余部分作为第二部分待处理催化剂,第一粒度阈值≤第二粒度阈值且第一粒度阈值≥45μm、第二粒度阈值≤110μm;将第一部分待处理催化剂依次进行碱处理和酸处理,得到复活后的催化裂化/催化裂解催化剂;将第二部分待处理催化剂粉碎后进行酸浸处理,经固液分离得到浸取液和疏松微球;利用浸取液进行金属回收;疏松微球与氢氟酸溶液反应,产生的气体通入氢氧化钠溶液中,反应得到的产物除去固相得到液体硅酸钠。
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公开(公告)号:CN119951574A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311489064.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及裂解催化剂制备技术领域,公开了一种催化裂解组合催化剂及其制备方法。该组合催化剂包括催化剂A和催化剂B;其中,所述催化剂A的堆密度为0.7‑0.79g/cm3,所述催化剂B的堆密度为0.81‑0.87g/cm3,催化剂A与催化剂B的堆密度比为0.88‑0.95;其中,所述催化剂A与催化剂B中各自含有的Y型分子筛以干基计的重量比为2‑4:1。该组合催化剂的具有良好的抗磨损性能,用于重油催化裂解中具有较高的低碳烯烃收率和丙烯选择性,实现在提高低碳烯烃的收率的同时重油和柴油收率不增加。
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公开(公告)号:CN119943194A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311458846.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G16C20/30 , G01N23/207 , G16C20/90
Abstract: 本发明提供了一种分子筛晶胞参数确定方法和装置。该方法包括:获取基于标准物质确定的X射线实测衍射2θ角校正值方程;获取目标分子筛的X射线实测衍射数据,所述X射线实测衍射数据包括各实测晶面衍射指标和各实测衍射2θ角;基于目标分子筛的X射线实测衍射数据和X射线实测衍射2θ角校正值方程,确定目标分子筛各实测衍射2θ角对应的X射线实测衍射2θ角校正值数据,进而得到目标分子筛各矫正后的衍射2θ角;基于目标分子筛各矫正后的衍射2θ角以及目标分子筛的各实测晶面衍射指标,确定目标分子筛一组晶胞参数;基于目标分子筛各矫正后的衍射2θ角结合目标分子筛一组晶胞参数,得到矫正后的目标分子筛的晶胞参数。
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公开(公告)号:CN119656995A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311220149.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及催化技术领域,公开了一种催化裂解的装置和方法。该装置包括多级反应单元和裂解反应单元,多级反应单元包括多变径提升管和多级反应沉降器,裂解反应单元包括裂解提升管和裂解沉降器;多变径提升管包括沿其长度方向依次串联的第一反应区、第二反应区和第三反应区,第二反应区的内径大于第一反应区和第三反应区的内径,第三反应区与第二反应区的连接处设置有向第二反应区内部延伸的内输送管;裂解沉降器包括沿其长度方向依次设置的裂解汽提段、湍流反应段和裂解沉降段,裂解提升管的出口位于湍流反应段内,裂解汽提段设置有与第二反应区连通的裂解催化剂出口。该装置能够提高重油与轻烃催化裂解的反应效率,实现重油和轻烃的紧密耦合。
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