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公开(公告)号:CN115093889B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210925896.9
申请日:2022-08-03
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低阶煤分级分质综合转化方法,将原料煤按粒径由粗到细被分选为粗面煤、中面煤以及细面煤;粗面煤经热解气化一体化反应单元转化后,副产的少量油泥返回热解;副产的重质焦油与中面煤、外来重油及催化剂混成油煤浆后依次经多相流反应单元、油品提质单元进行加氢转化;副产的粗灰、细灰以及含酚废水与细面煤、补充的原料煤混制成焦煤浆后送入焦煤浆气化单元深度转化;副产的合成气经部分提氢后为油煤浆转化供氢气,经脱烃所得高含烃混合气与油品提质单元副产不凝气一并作为上游粉煤烘干过程用燃料;油煤浆转化过程副产残渣作为热解的原料;该方法实现了低阶煤转化过程中三废的资源化高质利用,经济和环保效益显著。
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公开(公告)号:CN112960680B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110380589.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 一种提升ZSM‑5分子筛水热稳定性的改性方法,包括以下步骤;a)将ZSM‑5分子筛与水混合打浆,依次加入P化合物、可溶性Mn盐后形成浆液,然后经过水热搅拌、脱水、干燥、焙烧后,获得P/Mn‑ZSM‑5改性粉末;b)将P/Mn‑ZSM‑5改性粉末与水混合搅拌,依次加入可溶性亚Fe盐、可溶性K盐,用氨水调控浆液体系的PH为6.5~7.5,在空气或者氧气的条件下水热处理;c)对步骤b)的水热处理产物直接进行过滤,然后用去离子水洗涤、干燥、焙烧后获得改性ZSM‑5分子筛。本发明的改性ZSM‑5分子筛结晶度高、水热稳定性好、具有丰富的B酸中心,在烃类催化裂解反应过程中表现出优异的乙烯、丙烯选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN107940494A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711236086.8
申请日:2017-11-30
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: F23K1/00
CPC classification number: F23K1/00
Abstract: 一种制备不同粒径及水含量煤粉的装置及方法,属于煤化工领域,其特征在于:包括依次连接设置的动力风供给装置、动力风加热装置、煤粉研磨装置和煤粉收集装置;动力风供给装置包括动力风机、空气风机和空气预热器;空气风机经空气预热器后与大气相通;所述煤粉研磨装置包括破碎机、称重给煤机和碗式磨煤机;煤粉收集装置包括煤粉分离器、纤维分离器和煤粉贮仓;动力风机与煤粉分离器经循环风量调节阀和氧含量在线分析仪相连接。动力风可循环使用,解决了粉尘排放污染环境以及能源效率不高的问题;整个装置在惰性环境下运行,解决了干法制粉时煤粉自燃爆炸的隐患;整个装置在微正压下运行,降低了对设备的要求,大大减少了设备的投资费用。
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公开(公告)号:CN119505954A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411752889.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西北化工研究院有限公司
IPC: C10G67/00 , B01J23/745 , B01J35/61 , B01J23/00 , B01J23/755 , B01J29/80 , B01J29/00 , B01J23/888 , B01J35/00 , B01J29/08 , B01J29/44 , B01J29/85
Abstract: 一种煤油共加氢多产高性能航天燃料基础油的方法,将催化油浆、催化剂A与煤粉混合后通入微尺度混氢器与氢气混合后,进行快速加氢裂化反应,得到快速加氢裂化产物;将催化剂B和蒽油混合后与快速加氢裂化产物混合后进行深度加氢裂化反应,得到深度加氢裂化产物,分离得到轻质加氢裂化产物和重质加氢裂化产物;重质加氢裂化产物先经热低分、减压塔,分馏得到减压蜡油和尾渣,所述减压蜡油与轻质加氢裂化产物混合后与氢气混合,进行加氢改质反应,得到加氢改质产物;将加氢改质产物进行加氢异构化反应,得到加氢异构产物,分离,得到石脑油、航天燃料基础油、重柴组分和蜡油组分。本发明实现了对煤油共加氢的高效稳定深度转化。
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公开(公告)号:CN116902993A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310635740.1
申请日:2023-05-30
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: C01B39/40 , C01B39/02 , B01J20/18 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J29/40 , C07C4/06 , C07C11/04 , C07C11/06
Abstract: 本发明公开了一种含磷ZSM‑5分子筛的合成方法,将硅源、铝源、模板剂、碱、水和少量磷源进行分步混合,移入搅拌釜内动态晶化获得晶化中间产物,将含晶化中间产物的浆液与含磷溶液进一步混合,调节溶液pH并水热处理,然后将溶液蒸干获得的干凝胶在氨水蒸汽辅助条件下进行晶化,最后依次进行洗涤、过滤、干燥、焙烧获得一种含磷的ZSM‑5分子筛。该方法能高效地将磷元素引入ZSM‑5分子筛,抑制骨架铝的脱除,改善其酸性质,从而提高分子筛的水热稳定性和催化反应性能,在轻烃催化裂解制低碳烯烃等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN113070095B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110380607.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 一种轻烃催化裂解制低碳烯烃催化剂及其制备方法,按质量百分比包括以下组分:该催化剂按最终的重量含量计,包含1)30~65%的MFI结构分子筛;2)20~45%的高岭土;3)3~18%的P2O5;4)0.01~0.5%的碱土金属氧化物;5)0.1~1.2%的Fe2O3;6)0.1~2%的MnO2;7)20~50%的氧化铝或者氧化硅;8)0~1.5%的稀土元素氧化物。本发明提供的催化剂用于轻烃催化裂解过程时,具有双烯烃产率高、甲烷产率低、C4组分二次裂解率高等优点。
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公开(公告)号:CN112960680A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110380589.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 一种提升ZSM‑5分子筛水热稳定性的改性方法,包括以下步骤;a)将ZSM‑5分子筛与水混合打浆,依次加入P化合物、可溶性Mn盐后形成浆液,然后经过水热搅拌、脱水、干燥、焙烧后,获得P/Mn‑ZSM‑5改性粉末;b)将P/Mn‑ZSM‑5改性粉末与水混合搅拌,依次加入可溶性亚Fe盐、可溶性K盐,用氨水调控浆液体系的PH为6.5~7.5,在空气或者氧气的条件下水热处理;c)对步骤b)的水热处理产物直接进行过滤,然后用去离子水洗涤、干燥、焙烧后获得改性ZSM‑5分子筛。本发明的改性ZSM‑5分子筛结晶度高、水热稳定性好、具有丰富的B酸中心,在烃类催化裂解反应过程中表现出优异的乙烯、丙烯选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112521981A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011365306.9
申请日:2020-11-28
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 一种循环流化床伴床料位检测及自动控制的装置及方法,包括循环流化床反应器、伴床料位自动检测及控制系统、在线粉体补充系统、高压高温粉体物料连续减压降温输送系统;所述循环流化床反应器分别与伴床料位自动检测及控制系统、在线粉体补充系统、高压高温粉体物料连续减压降温输送系统相连。本发明能够解决循环流化床伴床固体颗粒料位测量尤其是高温高压工况下固体颗粒料位测量以及在线粉体物料添加和流化床反应器内不同粒径固体物料的降温、减压、输送、外排;以及流化床反应器伴床料位自动控制,保证流化床反应器稳定运行。
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公开(公告)号:CN115259477A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211035262.2
申请日:2022-08-26
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种活性炭连续吸附再生装置及方法,包括废水预处理系统、废水输送控制系统、吸附/再生一体处理系统、活性炭再生介质控制系统;废水预处理系统实现废水酸碱环境控制。废水输送控制系统实现废水连续稳定输送、活性炭吸附和再生阶段转换。吸附/再生一体处理系统提供活性炭吸附和再生场所。活性炭再生介质控制系统实现载气和活化剂预处理控制和再生介质收集。本发明实现了对废水的连续稳定处理,效率高,产水的水质稳定,可实现多因素提高活性炭吸附效率以及活性炭活化再生重复利用,解决和缓解废活性炭处理过程中的高耗能、经济与资源浪费、环境污染严重问题。
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公开(公告)号:CN112521981B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011365306.9
申请日:2020-11-28
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 一种循环流化床伴床料位检测及自动控制的装置及方法,包括循环流化床反应器、伴床料位自动检测及控制系统、在线粉体补充系统、高压高温粉体物料连续减压降温输送系统;所述循环流化床反应器分别与伴床料位自动检测及控制系统、在线粉体补充系统、高压高温粉体物料连续减压降温输送系统相连。本发明能够解决循环流化床伴床固体颗粒料位测量尤其是高温高压工况下固体颗粒料位测量以及在线粉体物料添加和流化床反应器内不同粒径固体物料的降温、减压、输送、外排;以及流化床反应器伴床料位自动控制,保证流化床反应器稳定运行。
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