-
公开(公告)号:CN100432186C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200710001215.5
申请日:2007-01-04
申请人: 煤炭科学研究总院 , 甘肃煤田地质研究所 , 腾达西北铁合金有限责任公司
发明人: 李文博 , 郭万喜 , 李克健 , 任乾 , 史士东 , 高旭 , 王雨 , 朱晓苏 , 何平 , 师钰 , 赵鹏 , 李培霖 , 张帆 , 杜淑凤 , 高振楠 , 胡发亭 , 毛学锋 , 石智杰 , 刘立麟 , 谷小会
IPC分类号: C10G1/06
摘要: 本发明涉及混合煤种直接加氢液化方法,该方法包括将含活性组份γ-FeOOH的纳米级铁系催化剂均匀分布在载体煤表面后,再与原料煤和溶剂调合成煤浆,然后与氢气混合预热后进行直接加氢液化。该方法中Fe系催化剂为纳米级,高分散不易团聚,催化活性高,加氢液化条件缓和,液化油收率高,价格低廉又无环境污染,为新一代煤直接加氢液化方法,可广泛应用于不同性质煤种混合直接加氢液化。
-
公开(公告)号:CN100999678A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200710001215.5
申请日:2007-01-04
申请人: 煤炭科学研究总院 , 甘肃煤田地质研究所 , 腾达西北铁合金有限责任公司
发明人: 李文博 , 郭万喜 , 李克健 , 任乾 , 史士东 , 王雨 , 朱晓苏 , 何平 , 赵鹏 , 李培霖 , 张帆 , 杜淑凤 , 高振楠 , 胡发亭 , 毛学锋 , 石智杰 , 刘立麟 , 谷小会
IPC分类号: C10G1/06
摘要: 本发明涉及混合煤种直接加氢液化方法,该方法包括将含活性组份γ-FeOOH的纳米级铁系催化剂均匀分布在载体煤表面后,再与原料煤和溶剂调合成煤浆,然后与氢气混合预热后进行直接加氢液化。该方法中Fe系催化剂为纳米级,高分散不易团聚,催化活性高,加氢液化条件缓和,液化油收率高,价格低廉又无环境污染,为新一代煤直接加氢液化方法,可广泛应用于不同性质煤种混合直接加氢液化。
-
公开(公告)号:CN102002382B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201010548489.8
申请日:2010-11-17
申请人: 煤炭科学研究总院
IPC分类号: C10G1/08
摘要: 本发明涉及一种用于煤加氢液化的微型高压反应釜实验装置及其实验方法,该装置包括:微型高压反应釜、支架和盐浴炉;所述的微型高压反应釜,包括:微型高压反应釜釜体、高压反应釜釜盖和搅拌系统,该微型高压反应釜的容积为100ml~200ml;所述的微型高压反应釜通过高压反应釜釜盖悬空固定在支架上;所述的盐浴炉位于微型高压反应釜的下方,用于通过电加热炉管加热熔盐间接对微型高压反应釜釜体的加热,且该盐浴炉设置在一升降台上。该发明综合考虑可快速升温的实验室煤加氢液化间歇式高压反应釜实验的准确性参数,如高压反应釜容积、反应升温速率、温度控制等,与原有技术相比,首次将实验数据的准确性和升温速率联系在一起,准确性高、操作简单。
-
公开(公告)号:CN102380396B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010272981.7
申请日:2010-09-03
申请人: 煤炭科学研究总院
发明人: 李文博 , 张晓静 , 史士东 , 王勇 , 朱晓苏 , 艾军 , 毛学锋 , 杜淑凤 , 吴艳 , 朱肖曼 , 谷小会 , 赵鹏 , 胡发亭 , 石智杰 , 张帆 , 李培霖 , 王伟 , 颜丙峰 , 赵渊 , 黄澎
IPC分类号: B01J23/881 , B01J27/232 , B01J27/25 , C10G67/00 , C10G1/08
摘要: 本发明涉及双金属或多金属高分散复合型煤焦油加氢催化剂及其制备方法,该催化剂包括来自钼、镍、钨或钴的金属的水溶性盐类化合物的一种或多种混合物的分子级高活性组分、纳米级的低活性组分γ-FeOOH粒子和微米级或亚纳米级载体煤粉,活性组分均匀高度分散在载体煤粉表面上,催化剂呈微米级或亚纳米级细小粉末状,该催化剂活性高,活性组分颗粒小,高度均匀分散在载体表面上,催化剂用量低,降低成本,可广泛应用于煤焦油加氢或煤液化中。
-
公开(公告)号:CN102895973A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201110216486.9
申请日:2011-07-29
申请人: 煤炭科学研究总院
IPC分类号: B01J23/755 , B01J23/883 , B01J23/881 , C10G1/06
摘要: 本发明是关于一种复合型煤直接液化催化剂及其制备方法。所述的催化剂是将含铁、镍两种或多种活性金属组分的、主要产自东南亚等赤道附近国家的露天天然红土镍矿,经过简单加工后研磨成细粉,得到煤直接液化催化剂;或以该天然红土镍矿或其他含铁矿石为原料,以人工方法将含有镍、钼、钴等过渡金属元素活性组分的化学品或矿石为原料负载在铁矿石上,形成复合型煤直接液化催化剂。这种以天然红土镍矿为催化剂,或者以红土镍矿及其他铁矿石为原料,人工担载钴、钼、镍等活性金属组分的催化剂制备方法简单成熟,使用制备的复合型煤直接液化催化剂进行煤直接液化反应,具有催化剂用量少、煤转化率高、产品油收率高等特点。
-
公开(公告)号:CN101580729A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910086158.4
申请日:2009-06-11
申请人: 煤炭科学研究总院 , 中国神华煤制油化工有限公司
IPC分类号: C10C3/04
摘要: 本发明涉及以煤液化残渣制备中间相沥青的方法,该方法将煤液化残渣经粉碎过筛烘干,利用有机溶剂作为萃取溶剂,在一定温度和搅拌时间下进行萃取,萃取后的混合液进行过滤提纯,再进行蒸发,将萃取液中的萃取溶剂蒸发,便可得到精制煤液化油沥青,从而再在高压釜中于410-460℃、恒压3-4MPa和搅拌条件下炭化4-10小时得中间相沥青。该方法工艺简单,操作方便安全,制得高质量中间相沥青,可作为高功率和超高功率石墨电极以及碳纤维等的原料。
-
公开(公告)号:CN1778871A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410091152.3
申请日:2004-11-22
申请人: 煤炭科学研究总院
IPC分类号: C10G1/06
摘要: 一种用于煤直接加氢液化的高分散铁基催化剂。本发明的目的是为煤直接加氢液化提供一种廉价高效可弃性催化剂。该催化剂外观是一种黑色或褐色的细小颗粒。本发明的催化剂由活性组分、载体煤及水杂质等三部分构成,活性组分为γ-FeOOH,其中Fe含量为催化剂的1~15wt%(干基);载体是液化煤本身,载体煤的含量为催化剂的50~90wt%(干基);其余含量为杂质水等。催化剂主要活性组分γ-FeOOH,它分散在液化煤的表面呈长条状,粒度大小范围为长60~200nm,宽20~100nm,由于催化剂活性组分颗粒尺寸小,因而有很高的催化活性。本发明的催化剂易于运输和保存,长期存放后使用其活性不受影响。催化剂产品生产原料来源广泛、成本低廉,每吨煤直接液化所消耗的催化剂成本为人民币5~50元/吨(液化煤,干基)。
-
公开(公告)号:CN102010741B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010568218.9
申请日:2010-11-26
申请人: 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明涉及一种包含液化残渣最大化利用的煤炭直接液化方法,包括煤浆配制、加氢液化、油品分离处理及提质加氢、残渣热萃取及固液分离、溶剂回收及重质油和沥青类物质的混合物加氢处理生产最终产品,重质油作为循环溶剂配制煤浆等技术步骤。该方法将液化工艺与残渣萃取有机结合,最大限度利用液化残渣,提高煤的转化率,使煤液化轻、中质油品收率提高10-60%,并提高油品质量,因而大大提高煤直接液化厂的经济效益及改善环境保护,具有重要的经济和社会意义,可广泛应用于煤的直接液化领域。
-
公开(公告)号:CN102796559A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210286623.0
申请日:2012-08-13
申请人: 煤炭科学研究总院
发明人: 张晓静 , 吴艳 , 史士东 , 李文博 , 刘立麟 , 颜丙峰 , 李培霖 , 毛学锋 , 王雨 , 王勇 , 赵鹏 , 胡发亭 , 石智杰 , 杜淑凤 , 谷小会 , 朱肖曼 , 黄澎 , 张帆 , 孙竟晔 , 钟金龙
IPC分类号: C10G67/00
摘要: 本发明提出一种加氢裂化生产燃料油的方法及装置。该方法包括以下步骤:原料油蒸馏,得到重油馏分;催化剂油浆制备;加氢裂化,是将剩余重油馏分、脱除了催化剂的加氢重馏分油、加氢精制尾油馏分、为原料和催化剂油浆进行加氢裂化反应;加氢裂化产物分离,得到顶部流出油和底部流出油;催化剂分离,将一部分底部流出油进行固液分离,得到催化剂残渣和加氢重馏分油;加氢精制,是将除原料油中重油馏分之外的其他馏分和上述的加氢裂化产物分离顶部流出油作为原料,混氢后进行加氢精制反应;产品分馏,得到燃料油馏分和尾油馏分。本发明实现了液体油收率最大化,提高催化剂的使用效果、降低催化剂的成本,可以大大节约设备投资和操作能耗。
-
公开(公告)号:CN102002382A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010548489.8
申请日:2010-11-17
申请人: 煤炭科学研究总院
IPC分类号: C10G1/08
摘要: 本发明涉及一种用于煤直接液化的微型高压反应釜实验装置及其实验方法,该装置包括:微型高压反应釜、支架和盐浴炉;所述的微型高压反应釜,包括:微型高压反应釜釜体、高压反应釜釜盖和搅拌系统,该微型高压反应釜的容积为100ml~200ml;所述的微型高压反应釜通过高压反应釜釜盖悬空固定在支架上;所述的盐浴炉位于微型高压反应釜的下方,用于通过电加热炉管加热熔盐间接对微型高压反应釜釜体的加热,且该盐浴炉设置在一升降台上。该发明综合考虑可快速升温的实验室煤直接液化间歇式高压反应釜实验的准确性参数,如高压反应釜容积、反应升温速率、温度控制等,与原有技术相比,首次将实验数据的准确性和升温速率联系在一起,准确性高、操作简单。
-
-
-
-
-
-
-
-
-