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公开(公告)号:CN107285976B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710465272.2
申请日:2017-06-19
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海石油舟山石化有限公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油惠州石化有限公司
摘要: 一种由粗苯加氢副产非芳烃与重整C9+重芳烃生产混二甲苯的方法,包括以下步骤:粗苯加氢副产的非芳烃原料经过预热后进入脱氢反应器,得到一段烃类混合产物;一段烃类混合产物在芳构化反应器内,得到二段烃类混合产物;二段烃类混合产物与相同质量的经过预热后的重整C9+重芳烃混合后,得到以混二甲苯为主的三段混合烃类产物;三段混合烃类产物经气液分离罐、脱丁烷塔、脱非芳塔、脱甲苯塔、脱二甲苯塔分离后得到混二甲苯,本方法的优势是:将粗苯加氢副产非芳烃脱氢、芳构化与C9+重芳烃轻质化技术组合,将非芳烃脱氢、芳构化副产的氢气和苯/甲苯提供给重芳烃轻质化工段,企业无需配套氢气、苯/甲苯原料;具有十分理想的原料转化率和混二甲苯收率。
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公开(公告)号:CN107285976A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710465272.2
申请日:2017-06-19
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海石油舟山石化有限公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油惠州石化有限公司
摘要: 一种由粗苯加氢副产非芳烃与重整C9+重芳烃生产混二甲苯的方法,包括以下步骤:粗苯加氢副产的非芳烃原料经过预热后进入脱氢反应器,得到一段烃类混合产物;一段烃类混合产物在芳构化反应器内,得到二段烃类混合产物;二段烃类混合产物与相同质量的经过预热后的重整C9+重芳烃混合后,得到以混二甲苯为主的三段混合烃类产物;三段混合烃类产物经气液分离罐、脱丁烷塔、脱非芳塔、脱甲苯塔、脱二甲苯塔分离后得到混二甲苯,本方法的优势是:将粗苯加氢副产非芳烃脱氢、芳构化与C9+重芳烃轻质化技术组合,将非芳烃脱氢、芳构化副产的氢气和苯/甲苯提供给重芳烃轻质化工段,企业无需配套氢气、苯/甲苯原料;具有十分理想的原料转化率和混二甲苯收率。
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公开(公告)号:CN105621442B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201410710147.X
申请日:2014-11-27
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油惠州石化有限公司
摘要: 本发明公开了一种改性NaY分子筛及其制备方法和应用以及含有该改性NaY分子筛的加氢处理催化剂用载体和应用,改性NaY分子筛的制备方法包括:将NaY分子筛与有机酸在含水溶剂中接触,得到改性NaY分子筛,其中,所述改性NaY分子筛的孔道口的形状为喇叭状。根据本发明的方法得到的改性NaY分子筛,由于其孔道口为喇叭口状,减少了堵塞的几率,从而提高了催化剂的活性并且延长了催化剂的使用寿命。由此可见,本发明的改性NaY分子筛具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN105688976B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201410705809.4
申请日:2014-11-27
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油惠州石化有限公司
摘要: 本发明公开了一种单环芳烃加氢轻质化催化剂,该催化剂包括:载体和负载在载体上的金属元素,所述载体按如下步骤制备:将NaY分子筛与有机酸在含水溶剂中接触,得到改性NaY分子筛,其中,所述改性NaY分子筛的孔道口的形状为喇叭状。本发明的单环芳烃加氢轻质化催化剂中的分子筛载体由于其孔道口为喇叭口状,减少了堵塞的几率,从而提高了催化剂的活性并且延长了催化剂的使用寿命。由此可见,本发明的单环芳烃加氢轻质化催化剂具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108239557A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810059156.5
申请日:2018-01-22
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油舟山石化有限公司
IPC分类号: C10G67/02
摘要: 本发明公开了一种焦化汽柴油与重芳烃混合加工方法。该方法包括:将焦化汽柴油和重芳烃作为原料进行深度加氢精制,脱除原料中含有的硫、氮、二烯烃、胶质,同时饱和部分双环芳烃;加氢精制到的产物进入分馏系统中切割得到包含干气和液化气的轻烃、高芳汽油和205℃以上馏分;其中干气和液化气的轻烃经稳定塔脱除,高芳汽油作为产品输出;205℃以上馏分进行加氢裂化反应,裂化得到的产品返回分馏系统中与精制产品混合进行切割;加氢裂化反应所用催化剂贵金属加氢裂化催化剂,催化剂载体为氧化铝和HY或USY型分子筛的混合物,活性组分为Pt,占0.1-0.3wt%,助剂金属Ce或La,占0.5-3wt%。通过本发明方法能够最大限度生产高辛烷值汽油,并且催化剂使用寿命长。
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公开(公告)号:CN110066689B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810058729.2
申请日:2018-01-22
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油舟山石化有限公司
IPC分类号: C10G75/02
摘要: 本发明公开了一种用于防止焦化汽柴油高压加氢换热器结焦的阻垢剂,该阻垢剂由碳数为C8~C14的烷基胺25~50wt%、分子量为5000~20000的硅油25~50wt%、2,4‑二甲基‑6‑叔丁基苯酚5~30wt%,和碳数为C12~C20的有机醇20~45wt%组成。本发明阻垢剂在焦化汽柴油高压加氢装置的原料进料泵前注入,可以通过氢气的分散作用形成均匀体系,在换热器中发挥阻垢作用防止结焦。
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公开(公告)号:CN110066689A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810058729.2
申请日:2018-01-22
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油舟山石化有限公司
IPC分类号: C10G75/02
摘要: 本发明公开了一种用于防止焦化汽柴油高压加氢换热器结焦的阻垢剂,该阻垢剂由碳数为C8~C14的烷基胺25~50wt%、分子量为5000~20000的硅油25~50wt%、2,4-二甲基-6-叔丁基苯酚5~30wt%,和碳数为C12~C20的有机醇20~45wt%组成。本发明阻垢剂在焦化汽柴油高压加氢装置的原料进料泵前注入,可以通过氢气的分散作用形成均匀体系,在换热器中发挥阻垢作用防止结焦。
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公开(公告)号:CN108441253A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810065112.3
申请日:2018-01-23
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油舟山石化有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于焦化汽油管线的阻垢剂。该阻垢剂下列质量百分含量的组分组成:10-20%的金属钝化剂,10-25%自由基终止剂,10-15%分散剂,5-10w%除垢剂,余量为200#溶剂油;其中金属钝化剂中各组分质量比例为20-30w%三羟乙基硫醇锑、25-35%十八烷基胺、35-55%二巯基噻二唑;自由基终止剂为40-50%2-仲丁基-4-6-二硝基酚,4-6%4-叔丁基邻苯二酚,44-56%N,N′-二仲丁基对苯二胺;分散剂为聚异丁烯丁二酰亚胺与苯并三氮唑、苯甲醛的曼尼希衍生物;除垢剂为30w%十二烷基苯磺酸和70w%400mgKOH/g的硫化烷基酚钙。本发明阻垢剂通过各组分协同作用使焦化汽油在管线中减少结垢,延长设备的使用周期。与现有用于焦化汽油管线的阻垢剂相比,适用性强,阻垢性能稳定。
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公开(公告)号:CN117986086A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410204092.9
申请日:2024-02-23
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种丙烯醛一步直接制备1,3‑丙二醇的方法,将水合加氢催化剂装填在水合加氢反应器的恒温区中,水合加氢催化剂两端装填石英砂,将液相原料与气相原料混合均匀后进入水合加氢反应器进行水合加氢反应,反应产物进入精馏塔分离,经分离得到高纯的1,3‑丙二醇。本发明制备方法流程短,操作简单,成本低,丙烯醛转化率大于94%,1,3‑丙二醇选择性大于89%,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN113816821A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111102573.1
申请日:2021-09-20
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司
IPC分类号: C07C4/06 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C7/00 , C10G69/02 , C01B3/26 , C01B32/05 , C01B32/184 , D01F9/12
摘要: 本发明提供了一种生产低碳烯烃、芳烃及优质碳素材料生产原料的组合工艺方法。本发明方法包括先将原料油进行定向改质,改质汽柴油产物中富含烯烃,通过催化裂解单元增产低碳烯烃与芳烃。改质重油中富含多环芳烃,经超临界处理后,可作为生产碳素材料的优质原料。本发明组合工艺方法具有原料适应性强、化学品收率高、氢耗低、操作条件缓和等优势,可用于工业化生产。
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