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公开(公告)号:CN112662423B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910987225.3
申请日:2019-10-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种催化裂化汽油加氢改质过程的流程模拟方法,该方法包括:(1)综合考虑工艺过程中物流组成、分离和反应过程的特点,选择有代表性的真实分子,创建真实分子库;(2)根据原料组成的色谱分析数据,采用组分归并的方法确定分子在原料中的含量;(3)对反应过程建立分子级反应动力学模型;(4)采用商用流程模拟软件对催化裂化汽油加氢改质过程进行流程模拟。本发明克服了传统虚拟组分法不能包含物流组成详细分子信息,而现有采用真实组分的模拟方法不能兼顾分离和反应过程,并且采用优化算法来计算物流的组成,计算结果具有不确定性的缺点,实现在分子级别上对催化裂化汽油加氢改质过程的准确流程模拟。
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公开(公告)号:CN114073980A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010840132.0
申请日:2020-08-19
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: B01J29/48 , B01J27/051 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/30 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/20 , C10G45/12
摘要: 本发明提供一种加氢脱硫催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:步骤1,将钼源溶于水制备成A溶液,将钴源溶于水并加入过氧化氢制备成B溶液,混合A溶液和B溶液,并加热、过滤,得到多金属氧酸盐;步骤2,将多金属氧酸盐分散于介孔ZSM‑5分子筛上,得到CoMo‑POM/ZSM‑5;步骤3,将CoMo‑POM/ZSM‑5浸渍钴源溶液,硫化,得到加氢脱硫催化剂。本发明所制得的催化剂具有较高的金属分散度,以及适宜的MoS2堆积层数,因而对噻吩类含硫化合物具有较高的脱除活性。
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公开(公告)号:CN114073970A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010840189.0
申请日:2020-08-19
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: B01J27/051 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10G45/08
摘要: 本发明提供一种硫化型加氢脱硫催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括载体、活性金属和助剂金属,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将含活性金属的化合物和硫化剂加入第一溶剂中,加热回流,得到活性金属硫化物;步骤2,将所述活性金属硫化物分散于载体上,然后浸渍含助剂金属的化合物溶液,焙烧,得到硫化型加氢脱硫催化剂。本发明方法得到的催化剂可以省去硫化过程,直接用于油品加氢脱硫,而且本发明方法可以避免活性金属与载体间的强相互作用,所制备的催化剂中,活性金属具有很高的硫化度和分散度,因此其对噻吩类含硫化合物具有很高的脱除活性。
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公开(公告)号:CN105800633B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201410852348.3
申请日:2014-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了SAPO‑11分子筛和烃类异构化催化剂及其制备方法。该SAPO‑11分子筛的二次晶化制备方法包括:将磷源和至少一种铝源溶于水中,搅拌;依次加入至少一种模板剂、至少一种共溶剂,溶解后,进行第一次晶化,得到晶化后的溶液;向晶化后的溶液中加入至少一种阳离子表面活性剂和至少一种硅源,老化,进行第二次晶化;对晶化产物进行冷却、离心分离、洗涤和干燥,得到梯级孔SAPO‑11分子筛原粉;将梯级孔SAPO‑11分子筛原粉在空气气氛中焙烧,得到SAPO‑11分子筛。本发明还提供了一种SAPO‑11分子筛,其是通过上述制备方法制备得到的。本发明还提供了以上述SAPO‑11分子筛为载体的烃类异构化催化剂及其制备方法。
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公开(公告)号:CN101837299A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200910080324.X
申请日:2009-03-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 一种用于催化裂化汽油加氢改质催化剂及其制备方法和应用。首先将HZSM-5分子筛或者经过水热处理的HZSM-5分子筛按液固比5ml/g~15ml/g置于碱溶液中,将pH调节至9~14,60~90℃下处理2~6小时,洗涤、干燥后经铵交换,干燥、焙烧后,于400~600℃下进行水热处理,得改性HZSM-5分子筛;将改性HZSM-5分子筛与粘结剂挤条成型,经干燥、焙烧后,制成催化剂载体;在所述催化剂载体上负载金属活性组分,再经干燥、焙烧后,得目标催化剂。本发明的改性HZSM-5分子筛催化剂在催化裂化汽油加氢改质中表现出较高的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112662423A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910987225.3
申请日:2019-10-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种催化裂化汽油加氢改质过程的流程模拟方法,该方法包括:(1)综合考虑工艺过程中物流组成、分离和反应过程的特点,选择有代表性的真实分子,创建真实分子库;(2)根据原料组成的色谱分析数据,采用组分归并的方法确定分子在原料中的含量;(3)对反应过程建立分子级反应动力学模型;(4)采用商用流程模拟软件对催化裂化汽油加氢改质过程进行流程模拟。本发明克服了传统虚拟组分法不能包含物流组成详细分子信息,而现有采用真实组分的模拟方法不能兼顾分离和反应过程,并且采用优化算法来计算物流的组成,计算结果具有不确定性的缺点,实现在分子级别上对催化裂化汽油加氢改质过程的准确流程模拟。
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公开(公告)号:CN106542545B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201510612188.X
申请日:2015-09-23
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: C01B39/40
摘要: 本发明提供了一种梯级孔ZSM‑5沸石及其制备方法。该制备方法包括:将模板剂与水混合得到溶液;向溶液中加入氢氧化钠、铝源、短链醇、硅源,混合形成凝胶混合物,其中,硅源以SiO2计,铝源以Al2O3计,氢氧化钠、铝源、硅源、模板剂、短链醇和水的摩尔比为(5‑15):1:(30‑100):(0.5‑3):(70‑500):(1000‑8000);对凝胶混合物进行晶化,将固体产物分离、洗涤、干燥,得到ZSM‑5沸石原粉;对ZSM‑5沸石原粉进行焙烧,得到梯级孔ZSM‑5沸石。本发明还提供了一种由上述制备方法制得的梯级孔ZSM‑5沸石。本发明提供的梯级孔ZSM‑5沸石具有有序的大介孔,有利于大分子化合物的有效扩散和反应。
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公开(公告)号:CN103043680A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110312397.4
申请日:2011-10-14
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: C01B39/24
摘要: 本发明属于石油化工技术领域,涉及一种具有多级孔结构的NaY分子筛/天然矿物复合材料及其制备方法。该复合材料是以天然高岭土矿物和天然硅藻土矿物提供分子筛合成的全部硅源和铝源,并作为分子筛生长的基质,经原位晶化形成的晶体产物。在该复合材料中,NaY分子筛的质量百分含量为25%至50%,且NaY分子筛的硅铝比为3至5.5。本发明扩展了原位合成方法制备分子筛/天然矿物复合材料的原料来源,同时也可大幅降低分子筛/天然矿物复合材料的生产成本。
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公开(公告)号:CN102941115A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210359583.8
申请日:2012-09-24
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种正构烃类加氢异构化催化剂的制备方法及应用。该制备方法包括以下步骤:将去离子水和磷源混匀后,分别加入铝源、硅源和微孔模板剂,搅拌均匀,然后加入介孔模板剂,搅拌得到溶胶并进行陈化,加入基质,进行动态水热晶化;对产物进行洗涤、分离、干燥、焙烧,得到梯级孔SAPO-11/γ-Al2O3复合材料;采用等体积浸渍法,将金属活性组分分步浸渍到所述梯级孔SAPO-11/γ-Al2O3复合材料上,然后经过室温晾干、干燥、焙烧,得到正构烃类加氢异构化催化剂。本发明还提供了上述方法制备的催化剂在正构烃类异构化反应中的应用。本发明所提供的制备方法制备得到的催化剂在保持较高的正构烃类加氢异构化转化率的同时具有优良的双支链与多支链异构体的选择性。
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公开(公告)号:CN114073970B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010840189.0
申请日:2020-08-19
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: B01J27/051 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10G45/08
摘要: 本发明提供一种硫化型加氢脱硫催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括载体、活性金属和助剂金属,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将含活性金属的化合物和硫化剂加入第一溶剂中,加热回流,得到活性金属硫化物;步骤2,将所述活性金属硫化物分散于载体上,然后浸渍含助剂金属的化合物溶液,焙烧,得到硫化型加氢脱硫催化剂。本发明方法得到的催化剂可以省去硫化过程,直接用于油品加氢脱硫,而且本发明方法可以避免活性金属与载体间的强相互作用,所制备的催化剂中,活性金属具有很高的硫化度和分散度,因此其对噻吩类含硫化合物具有很高的脱除活性。
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