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公开(公告)号:CN114602550B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202011461858.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种C4烷基化固体酸催化剂,其包括载体和负载在所述载体上的全氟磺酸,所述载体为氟化改性含羟基多孔无机氧化物,所述氟化改性含羟基多孔无机氧化物是由氟化改性剂将羟基多孔无机氧化物进行氟化改性得到的;以催化剂质量为100%计,其中,氟磺酸载含量为5%~60%,该催化剂的BET比表面为:10m2/g~1000m2/g,孔径为2nm~10μm,酸密度为0.15~1.5mol/g。本发明还涉及一种C4烷基化固体酸催化剂的制备方法及应用。该C4烷基化固体酸催化剂选择性高,稳定性好,制备简单易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114602550A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011461858.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种C4烷基化固体酸催化剂,其包括载体和负载在所述载体上的全氟磺酸,所述载体为氟化改性含羟基多孔无机氧化物,所述氟化改性含羟基多孔无机氧化物是由氟化改性剂将羟基多孔无机氧化物进行氟化改性得到的;以催化剂质量为100%计,其中,氟磺酸载含量为5%~60%,该催化剂的BET比表面为:10m2/g~1000m2/g,孔径为2nm~10μm,酸密度为0.15~1.5mol/g。本发明还涉及一种C4烷基化固体酸催化剂的制备方法及应用。该C4烷基化固体酸催化剂选择性高,稳定性好,制备简单易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN119425541A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310940485.1
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种重油浆态床加氢装置,包含依次连通的预混合单元、预热单元、进料单元和浆态床加氢反应单元,通过设置预混合单元减缓预热过程中重油中生焦前驱物的产生;通过将进料单元设置于浆态床加氢反应单元的底部,将进料单元和浆态床加氢反应单元完全分隔,能够避免由于浆态床反应器内设置的进料结构提供生焦表面或可能造成的流动死区而发生结焦;通过在进料单元设第二氢气入口及氢气出口,且进料单元内重油与氢气的混合物与第二氢气不接触,利用氢气对浆态床加氢反应单元底部的扰动作用,避免催化剂或生焦物的沉积;同时强化浆态床反应器内的液相循环,冲刷浆态床反应器的内器壁,进一步减少生焦。
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公开(公告)号:CN119140085A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310719191.6
申请日:2023-06-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钼基劣质油浆态床加氢裂化催化剂、制备方法及应用方法,该制备方法包括:将浆态床加氢裂化尾渣与该工艺所得的石油脑进行混合后,经分离脱除尾渣中的油分以得到固体残渣;在空气气氛中焙烧,得到固体粉末;在搅拌条件下,每克固体粉末使用2~6ml的氨水溶解,控制溶解温度为50~100℃且溶解1~6h,以得到第一混合物;过滤以得到溶解液;在搅拌条件下,将硝酸锌和二甲基咪唑的甲醇溶液加到溶解液中;在室温条件下反应4~12h,得到第二混合物;过滤以得到第二混合物中的沉淀物;将沉淀物在60~150℃的条件下干燥1~12h,以制备出ZIF‑8包覆钼盐的催化剂前驱物;将ZIF‑8包覆钼盐的催化剂前驱物在无氧气氛中以400~800℃的焙烧1~6h,以得到钼基劣质油浆态床加氢裂化催化剂。
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公开(公告)号:CN116328793B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111598504.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J27/049 , B01J27/051 , B01J37/03 , B01J37/20 , C10G47/06
Abstract: 本发明提供了一种油溶性镍钨或镍钼双金属催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括将钼源或钨源与硫化剂混合后进行反应,得到硫代钼酸盐或者硫代钨酸盐;将硫代钼酸盐或者硫代钨酸盐与镍源混合后通过反应制得含硫镍钼双金属盐复合物或含硫镍钨双金属盐复合物;将含硫镍钼双金属盐复合物或含硫镍钨双金属盐复合物与有机酸反应制得油溶性镍钼双金属催化剂的前驱体或镍钨双金属催化剂的前驱体;将油溶性镍钼双金属催化剂的前驱体或镍钨双金属催化剂的前驱体溶于有机助分散剂,得到镍钼双金属催化剂的前驱体溶液或镍钨双金属催化剂的前驱体溶液;将镍钼双金属催化剂的前驱体溶液或镍钨双金属催化剂的前驱体溶液溶于助分散油,得到所述催化剂。
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公开(公告)号:CN116554919B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210114234.3
申请日:2022-01-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微气泡强化重油浆态床加氢轻质化的方法,包括如下步骤:原料氢气与循环气混合后一部分与原料重油经预热后,流向气泡破碎单元,将氢气破碎成微气泡,均匀分散在原料重油中,自气泡破碎单元出来的原料重油经预热后进入浆态床反应器的上升管内发生加氢裂化反应,生成的反应产物由浆态床反应器流向高压分离器,进行气液分离,得到第一气相产物和第一液相产物,第一液相产物接着进入低压分离器,再次气液分离,得到第二气相产物和第二液相产物,第二液相产物进一步进入稳定塔进行气液分离,得到气相产物和轻质油品,降低了重油浆态床加氢裂化过程反应条件苛刻度,提高了重油加氢裂化过程液相收率,减缓生焦,延长设备运行周期。
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公开(公告)号:CN118222324A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211643059.3
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G67/00
Abstract: 本发明公开了一种乙烯裂解焦油多产高附加值产品的方法,本工艺采用先分馏将轻组分分离出去,再将重组分进行加氢的路线,一方面可以避免在加氢裂化过程中将250℃以下部分的萘、甲基萘等进行加氢生成四氢萘等,从而影响目标产品的收率;另一方面小于250℃的组分大约占30%~50%,提前把这部分分出去,也可以降低后续加氢裂化中的氢耗。对重馏分进行加氢裂化后,重馏分中的一部分多环芳烃可裂化生成部分单环芳烃,可用于生产芳烃溶剂油,因此将加氢裂化产物中的轻馏分分离出来,混入预分馏产生的轻馏分中,进行下一步加工,可以进一步提高高附加值产品的收率。
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公开(公告)号:CN118204082A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211620129.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种铁基催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:1)对包括含硅化合物和铁基化合物的混合原料体系进行第一焙烧处理,得到第一焙烧产物;2)对第一焙烧产物进行碱处理,得到碱处理产物;3)将碱处理产物、助金属盐水溶液以及沉淀剂水溶液混合,对混合体系进行沉淀处理,得到沉淀产物;4)对沉淀产物进行第二焙烧处理,得到铁基催化剂;碱处理包括:使第一焙烧产物在碱水溶液中进行水浴反应,水浴反应的温度为40~95℃,时间为0.5~4h。该制备方法简单易操作,且制备得到的铁基催化剂具有优异的催化活性。
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公开(公告)号:CN115248193B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110456527.5
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/03 , G06F17/10
Abstract: 本发明为一种催化重整工艺生成油的在线多通道测量方法,本方法包括催化重整工艺生成油样品集建立、光谱预处理、可直接传递多元校正模型建立等步骤,通过将吸光度光谱转化为余弦谱的光谱标准化方法进行模型传递,只需利用一个产品通道上采集的光谱建立的模型就可直接应用于其他通道,实现了催化重整工艺生成油组成和性质在线多通道测量。该方法所用模型传递方法与现有方法相比,不需要通过一组标样集建立不同通道间的数学关系,不需要利用所有通道的光谱建立混合模型便可进行模型传递,实现多个通道同时在线测量,工作量小,易于推广。该方法也可用于不同仪器间的模型传递,有利于近红外光谱分析技术的推广应用。
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公开(公告)号:CN116554919A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210114234.3
申请日:2022-01-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微气泡强化重油浆态床加氢轻质化的方法,包括如下步骤:原料氢气与循环气混合后一部分与原料重油经预热后,流向气泡破碎单元,将氢气破碎成微气泡,均匀分散在原料重油中,自气泡破碎单元出来的原料重油经预热后进入浆态床反应器的上升管内发生加氢裂化反应,生成的反应产物由浆态床反应器流向高压分离器,进行气液分离,得到第一气相产物和第一液相产物,第一液相产物接着进入低压分离器,再次气液分离,得到第二气相产物和第二液相产物,第二液相产物进一步进入稳定塔进行气液分离,得到气相产物和轻质油品,降低了重油浆态床加氢裂化过程反应条件苛刻度,提高了重油加氢裂化过程液相收率,减缓生焦,延长设备运行周期。
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