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公开(公告)号:CN116240050A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111493683.5
申请日:2021-12-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G69/04 , C10L3/10 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
摘要: 一种从原油生产基础有机化工原料的组合加工方法,该方法以全馏分原油为原料,经过脱盐脱水预处理,通过与高温换热介质换热后进行闪蒸分离为轻质石脑油和重质馏分油,利用重油催化裂解单元、轻油催化裂解单元、加氢裂化和产品分离单元,优选适合裂解和裂化的原料,将裂解和裂化原料性质组成与低碳烯烃、轻质芳烃等产物在分子结构上高度匹配,实现轻、重馏分的深度裂解和裂化转化,达到加工成本低、低碳烯烃和轻质芳烃收率高的目标。
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公开(公告)号:CN116240046A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111491397.5
申请日:2021-12-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G69/04 , C10L3/10 , C07C4/06 , C07C4/04 , C07C7/00 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C11/02 , C07C15/02
摘要: 一种从原油直接生产低碳烯烃兼产轻质芳烃的组合加工方法,包括:原油脱盐脱水后送入催化裂解单元,预热后进入裂解反应器裂解;反应后的油气分离为干气、液化气、裂解汽油、回炼油和油浆;干气分离出乙烯、氢气、甲烷和乙烷;液化气分离出丙烯、丁烯、丙烷和丁烷,丁烷送入蒸汽裂解单元生产低碳烯烃;裂解汽油分离出轻质芳烃、富烷烃汽油和富烯烃汽油,富烷烃汽油送入蒸汽裂解单元生产低碳烯烃和轻质芳烃,富烯烃汽油送回催化裂解单元生产低碳烯烃和轻质芳烃;回炼油分离出富饱和烃馏分油和富芳烃馏分油;富饱和烃馏分油送回催化裂解单元生产低碳烯烃和轻质芳烃,富芳烃馏分油进入加氢裂化单元生产轻质芳烃。该方法低碳烯烃兼产轻质芳烃收率高。
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公开(公告)号:CN112246250B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011082543.4
申请日:2020-10-12
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种整体式催化燃烧催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括:(1)将氧化铝载体负载至少一种非贵金属的步骤;所述非贵金属选自锰、铜、铈、铝、镧、镁、铁、钴和铬中的一种以上的组合;(2)将负载了非贵金属的载体进一步负载至少一种贵金属的步骤;所述贵金属选自铂、钯和钌中的一种或多种的组合;(3)将步骤(2)得到的负载了贵金属的载体与蒸馏水混合配制成混合浆液,将堇青石蜂窝陶瓷载体在混合浆液中浸渍,然后经过干燥和焙烧得到所述的整体式VOCs催化燃烧催化剂。本方法制备的整体式VOCs催化燃烧催化剂具有贵金属及非贵金属氧化物负载量低,贵金属及非贵金属活性组分分布均匀,催化活性及稳定性良好。
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公开(公告)号:CN110317630B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910308601.1
申请日:2019-04-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G11/18
摘要: 本发明提供了一种催化剂分区催化裂化方法及装置。所述装置包括主反应器(3)、副反应器(11)、再生器(14)以及A催化剂初旋分离器(19)和B催化剂储罐(22),B催化剂储罐(22)内部上方设置B催化剂初旋分离器(20),再生器(14)分别通过管路与主反应器(3)和A催化剂初旋分离器(19)连接,A催化剂初旋分离器(19)顶部通过管路与B催化剂初旋分离器(20)连接、且底部通过管路与再生器(14)连接,B催化剂初旋分离器(20)顶部通过管路与再生器(14)连接,B催化剂初旋分离器(20)底部设置与B催化剂储罐(22)内部空腔连通的开口,B催化剂储罐(22)底部通过管路与副反应器(11)连接。
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公开(公告)号:CN110317629B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910308589.4
申请日:2019-04-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G11/18
摘要: 本发明提供了一种双催化剂分区催化裂化方法及装置。包括主反应器(3)、副反应器(11)、以及再生器(14),再生器(14)中段的内部设置第一隔板(21)和第二隔板(25),以将再生器分隔为B催化剂贮藏室(22)、A催化剂贮藏室(20)、以及催化剂再生室(26),A催化剂贮藏室(20)内部设置A催化剂初旋分离器(16),A催化剂初旋分离器(16)入口通过管路穿过第二隔板(25)与催化剂再生室(26)连通,A催化剂初旋分离器(16)底部设置开口与A催化剂贮藏室(20)连通,B催化剂贮藏室(22)内部设置B催化剂初旋分离器(17)。
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公开(公告)号:CN109652030B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811501140.1
申请日:2018-12-10
申请人: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及油气开采领域,具体涉及流型调节剂以及大温差恒流变油基钻井液。所述流型调节剂含有组分A、组分B、组分C和组分D;所述组分A为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元、由二元胺类化合物提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第一共聚物;所述组分B为含有长链二元酸提供的结构单元、二元胺类化合物提供的结构单元和由二元醇类化合物提供的端基的第二共聚物;所述组分C为含有由二聚脂肪酸提供的结构单元和由脂肪胺聚氧乙烯醚提供的结构单元的第三共聚物;所述组分D为醚类化合物。本发明所提供的含有所述流型调节剂的大温差恒流变油基钻井液可以在2~120℃内保持动切力满足现阶段深水钻井的安全钻井需求。
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公开(公告)号:CN110317630A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910308601.1
申请日:2019-04-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G11/18
摘要: 本发明提供了一种催化剂分区催化裂化方法及装置。所述装置包括主反应器(3)、副反应器(11)、再生器(14)以及A催化剂初旋分离器(19)和B催化剂储罐(22),B催化剂储罐(22)内部上方设置B催化剂初旋分离器(20),再生器(14)分别通过管路与主反应器(3)和A催化剂初旋分离器(19)连接,A催化剂初旋分离器(19)顶部通过管路与B催化剂初旋分离器(20)连接、且底部通过管路与再生器(14)连接,B催化剂初旋分离器(20)顶部通过管路与再生器(14)连接,B催化剂初旋分离器(20)底部设置与B催化剂储罐(22)内部空腔连通的开口,B催化剂储罐(22)底部通过管路与副反应器(11)连接。
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公开(公告)号:CN105861045B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610280039.2
申请日:2016-04-29
申请人: 中国石油大学(北京) , 河北鑫鹏化工有限公司
IPC分类号: C10G67/00
摘要: 本发明提供了一种分级分区转化催化裂化循环油的方法及装置。所述装置包括沉降器(1)、再生器(2)、提升管反应器(3)、催化加氢装置(4)和分馏装置(5),再生器设置在沉降器底部,提升管反应器顶部的油气出口(31)与沉降器连接,提升管反应器底部通过斜管(6)与再生器底部连接,沉降器顶部与分馏装置连接,分馏装置与催化加氢装置连接以使得从分馏装置出来的轻循环油和重循环油能够合并后进入到催化加氢装置中;提升管反应器由上至下分别设置原料油反应区(32)和循环油反应区(33),在原料油反应区和循环油反应区连接区域设置原料油入口(34),在循环油反应区底部设置循环油入口(35),并与催化加氢装置的循环油出口(41)连接。
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公开(公告)号:CN105419868B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510850362.4
申请日:2015-11-27
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G69/02
摘要: 本发明提供一种重油催化裂化方法和装置。本发明提供的重油催化裂化方法采用提升管底部串联快速床作为反应器,包括:使重油原料从下部进入提升管,催化剂从下部进入快速床,上行进入提升管与重油原料接触并共同上行,同时发生第一催化裂化反应;将反应油气分馏获得裂化气、汽油、柴油、回炼油和油浆;将回炼油进行催化加氢反应,条件为反应温度340‑380℃,体积空速0.5‑2.0h‑1,氢油体积比300‑800,反应压力7‑12MPa,将反应生成的油气分馏,获得裂化气、汽油、柴油和催化加氢重油;将催化加氢重油引回快速床进行第二催化裂化反应,生成的反应油气进入提升管,进行第一催化裂化反应。本发明能够实现最大量地生产轻质油品和高附加值的化工原料,同时提高重油原料的利用率。
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公开(公告)号:CN105505463B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510850141.7
申请日:2015-11-27
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种重油催化裂化方法和装置。该方法采用的反应器包括第一提升管和第二提升管,包括使重油原料和催化裂化催化剂第一提升管中接触并上行发生第一催化裂化反应;将反应油气分馏获得裂化气、汽油、柴油、回炼油和油浆;使用芳烃抽提溶剂对回炼油进行脱芳烃处理,获得芳烃抽出油和芳烃抽余油;将芳烃抽出油进行催化加氢反应,反应温度340‑380℃,体积空速0.5‑2.0h‑1,氢油体积比300‑800,反应压力7‑12MPa,将生成的油气分馏获得裂化气、汽油、柴油和催化加氢重油;将催化加氢重油和芳烃抽余油引入第二提升管进行第二催化裂化反应,将反应油气分馏获得裂化气、汽油和柴油。本发明能够实现最大量地生产轻质油品和高附加值的化工原料,同时提高重油原料的利用率。
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