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公开(公告)号:CN106433766B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201611042821.7
申请日:2016-11-21
摘要: 本发明公开了一种绿色芳烃油及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:减压渣油经稀释后进入抽提塔中进行溶剂精制,在所述抽提塔的塔底得到抽出液,经回收溶剂得到脱油沥青;在所述抽提塔的塔顶得到精制液,经回收溶剂得到脱沥青油,即为所述绿色芳烃油。本发明上述方法制备的绿色芳烃油也属于本发明的保护范围。本发明制备方法采用的原料为廉价的减压渣油,来源广,所制备得到的环保橡胶油附加值高,且经溶剂脱沥青得到的脱油沥青可做调和硬质沥青使用,无低附加值产品。本发明拓宽了原料来源,提高了减压渣油附加值,增加了环保橡胶油的供应,且生产工艺简单。
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公开(公告)号:CN106497598A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611026175.5
申请日:2016-11-18
摘要: 本发明公开了一种重质高酸原油的深度电脱盐脱水方法。所述电脱盐脱水方法包括如下步骤:1)重质高酸原油经换热后与注水混合得混合液;2)混合液进入至电脱盐罐中进行油水分离,混合液依次流经电脱盐罐下部的变频电场和上部的交直流电场;3)经步骤2)处理的混合液重复步骤2)进行再次油水分离,即实现对重质高酸原油的深度电脱盐脱水处理。本发明采用智能响应控制变频-交直流复合电场脱盐技术,罐体内电场布局采用多级梯度电场组合,依次为:高频弱电场、高频强电场,交流弱电场、直流电场、直流强电场等。采用本发明工艺加工重质高酸原油时,经两级电脱盐后,能够达到脱后原油盐含量小于2mg/L,脱后原油水含量小于0.2%,通常可节约电耗30%以上。
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公开(公告)号:CN105907421A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610451476.6
申请日:2016-06-21
IPC分类号: C10G53/08
CPC分类号: C10G53/08
摘要: 本发明公开了一种低黏度环保橡胶油的制备方法。该方法包括如下步骤:1)采用吸附剂对环烷基减一线馏分油进行吸附精制,去除吸附剂后得到精制油;2)对精制油进行蒸馏切割,去除轻组分,即得低黏度环保橡胶油;低黏度环保橡胶油的理化参数如下:倾点不低于?30℃;CA值不低于16%;苯并[a]芘含量低于1mg/kg;致癌性多环芳烃总含量低于10mg/kg。本发明制备方法可以充分利用附加值较低的环烷基减一线馏分油为原料,生产附加值高的低黏度环保橡胶油,提高了经济效益。本发明得到的低黏度环保橡胶油倾点低、芳烃含量高,本发明方法可以明显提高环烷基减一线馏分油的附加值,所得到的低黏度油品可以作为橡胶加工用油,特别适用于低温环境下使用的橡胶制品生产。
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公开(公告)号:CN105907421B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610451476.6
申请日:2016-06-21
IPC分类号: C10G53/08
摘要: 本发明公开了一种低黏度环保橡胶油的制备方法。该方法包括如下步骤:1)采用吸附剂对环烷基减一线馏分油进行吸附精制,去除吸附剂后得到精制油;2)对精制油进行蒸馏切割,去除轻组分,即得低黏度环保橡胶油;低黏度环保橡胶油的理化参数如下:倾点不低于‑30℃;CA值不低于16%;苯并[a]芘含量低于1mg/kg;致癌性多环芳烃总含量低于10mg/kg。本发明制备方法可以充分利用附加值较低的环烷基减一线馏分油为原料,生产附加值高的低黏度环保橡胶油,提高了经济效益。本发明得到的低黏度环保橡胶油倾点低、芳烃含量高,本发明方法可以明显提高环烷基减一线馏分油的附加值,所得到的低黏度油品可以作为橡胶加工用油,特别适用于低温环境下使用的橡胶制品生产。
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公开(公告)号:CN106433766A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611042821.7
申请日:2016-11-21
CPC分类号: C10G53/04 , C10G21/14 , C10G2300/1077 , C10G2400/30
摘要: 本发明公开了一种绿色芳烃油及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:减压渣油经稀释后进入抽提塔中进行溶剂精制,在所述抽提塔的塔底得到抽出液,经回收溶剂得到脱油沥青;在所述抽提塔的塔顶得到精制液,经回收溶剂得到脱沥青油,即为所述绿色芳烃油。本发明上述方法制备的绿色芳烃油也属于本发明的保护范围。本发明制备方法采用的原料为廉价的减压渣油,来源广,所制备得到的环保橡胶油附加值高,且经溶剂脱沥青得到的脱油沥青可做调和硬质沥青使用,无低附加值产品。本发明拓宽了原料来源,提高了减压渣油附加值,增加了环保橡胶油的供应,且生产工艺简单。
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公开(公告)号:CN105176110B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510552804.7
申请日:2015-09-01
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油炼油化工科学研究院(北京)有限公司
摘要: 本发明公开了一种改性沥青及其制备方法。其由如下质量份数的组分组成:50号沥青100份、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物4‑6份、组分A 0.5‑3份和稳定剂0.1‑0.5份,其中,组分A选自聚乙烯或多聚磷酸。其制备方法依次通过剪切处理和搅拌发育即可制备得到,通过选用50号沥青提高了沥青产品PG高温等级,选用PE或多聚磷酸提高了改性沥青的高温性能,所得到的改性沥青针入度较低,软化点较高,PG等级能够达到PG 82‑22,高温性能良好,高温抗车辙性能良好。
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公开(公告)号:CN104710804B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510115627.6
申请日:2015-03-17
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油炼油化工科学研究院(北京)有限公司
摘要: 本发明公开了一种SBS改性沥青及其制备方法。SBS改性沥青由下述重量份数的组分制成:基质沥青65~95份;改性剂2.0~5.0份;相容剂1.0~3.0份;稳定剂0.1~0.4份。其制备方法如下:1)将基质沥青、相容剂和改性剂混合,使改性剂分散于基质沥青中,然后进行改性反应,得到混合物;2)将混合物与稳定剂混合,经搅拌、发育,得到SBS改性沥青。本发明采用的改性剂与30/70嵌段比的改性剂相比,提高了提高产品低温性能,5℃延度可提高40%以上,5℃老化后延度可提高30%以上,产品发育时间可由7~10h缩短至4~6h,生产量提高50‑80%;与20/80改性剂相比可提高产品高温性能,软化点提高比例达7%以上;降低了15%以上的改性剂的使用量,成本降低;简单易行,便于操作,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104711014B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510105481.7
申请日:2015-03-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种20号硬质沥青及其制备方法。它包括如下步骤:1)将原油经减压深拔后,收集其中的减压渣油;所述减压深拔的过程为所述原油经常压塔蒸馏得到常压渣油,所述常压渣油再经减压塔蒸馏;2)所述减压渣油在氧化塔中被氧化,即得到所述20号硬质沥青。本发明中提高减压深拔过程中减压炉出口的温度,使减压塔制备得到的减压渣油的软化点提高,针入度降低,有利于减压渣油氧化得到抗氧化性能更好的硬质沥青;本发明20号硬质沥青可用于部分代替70号沥青或SBS改性沥青铺设于沥青路面,具有高温稳定性和抗车辙能力,增加了路面的使用寿命,无明显低温使用开裂现象,低温性能良好;用于铺设路面时,具有社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN103406143B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310309832.7
申请日:2013-07-22
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 一种轻油型加氢裂化催化剂载体,包括改性 Y分子筛、改性ZSM-23分子筛和小孔氧化铝。本发明载体同时含有裂解活性高的改性Y分子筛和异构性能优异的改性ZSM-23分子筛,使得载体的催化性能更全面。Y分子筛经改性脱铝,提高其骨架Si/Al导致晶胞收缩、表面酸中心浓度降低、酸中心强度增加、同时产生丰富的二次中孔,有利于改善分子筛的吸附、脱附性能,减少反应物、生成物的扩散阻力,提高反应速率,从而使催化剂获得较高的催化裂解性能,多产轻质馏分油。改性后的ZSM-23分子筛孔道通畅,酸中心数目少,异构性能突出,有利于轻石脑油组分异构使其辛烷值提高。
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公开(公告)号:CN104710804A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510115627.6
申请日:2015-03-17
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种SBS改性沥青及其制备方法。SBS改性沥青由下述重量份数的组分制成:基质沥青65~95份;改性剂2.0~5.0份;相容剂1.0~3.0份;稳定剂0.1~0.4份。其制备方法如下:1)将基质沥青、相容剂和改性剂混合,使改性剂分散于基质沥青中,然后进行改性反应,得到混合物;2)将混合物与稳定剂混合,经搅拌、发育,得到SBS改性沥青。本发明采用的改性剂与30/70嵌段比的改性剂相比,提高了提高产品低温性能,5℃延度可提高40%以上,5℃老化后延度可提高30%以上,产品发育时间可由7~10h缩短至4~6h,生产量提高50-80%;与20/80改性剂相比可提高产品高温性能,软化点提高比例达7%以上;降低了15%以上的改性剂的使用量,成本降低;简单易行,便于操作,适用于工业化生产。
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