Abstract:
Systems and processes are disclosed for producing petrochemical products, such as ethylene, propene and other olefins from crude oil in high severity fluid catalytic cracking (HSFCC) units. Processes include separating a crude oil into a light fraction and a heavy fraction, cracking the light fraction and heavy fraction in separation cracking reaction zones, and regenerating the cracking catalysts in a two-zone regenerator having a first regeneration zone for the first catalyst (heavy fraction) and a second regeneration zone for the second catalyst (light fraction) separate from the first regeneration zone. Flue gas from the first catalyst regeneration zone is passed to the second regeneration zone to provide additional heat to raise the temperature of the second catalyst of the light fraction side. The disclosed systems and processes enable different catalysts and operating conditions to be utilized for the light fraction and the heavy fraction of a crude oil feed.
Abstract:
The presently disclosed subject matter provides a simulation process for plant optimization using a steady-state model. In a particular limiting embodiment, the present disclosure provides a process for simulation and optimization of an olefin plant that simultaneously addresses issues related to profit, energy, and equipment constraints. In certain embodiments, a process for optimization of an olefin plant can include steady state optimization methods to simulate dynamic plant operations.
Abstract:
A process for removing heat from an oligomerization reaction includes introducing a gaseous ethylene stream at a first temperature to an oligomerization reactor, and oligomerizing at least a portion of the ethylene to provide a linear alpha olefin product, wherein the oligomerizing generates a heat of reaction. The process further includes continuously injecting a cooling liquid including C 2-4 olefins into the reactor. Injecting the cooling liquid into the reactor removes at least a portion of the heat of reaction generated during the oligomerization reaction.
Abstract:
The present invention relates to an integrated process to convert crude oil into petrochemical products comprising crude oil distillation, hydrocracking and steam cracking, which process comprises subjecting the crude oil to crude oil distillation to produce gases fraction, naphtha, kerosene, gasoil and resid; subjecting resid to resid upgrading to produce LPG, light-distillate and middle-distillate; subjecting at least a portion of one or more of the group consisting of middle-distillate produced by resid upgrading, kerosene and gasoil to middle-distillate hydrocracking to produce LPG, light-distillate and hydrowax; and subjecting at least a portion of one or more of the group consisting of light-distillate produced by resid upgrading, light-distillate produced by middle-distillate hydrocracking and hydrowax to steam cracking. Furthermore, the present invention relates to a process installation for performing the process of the present invention. The process and process installation of the present invention allows the conversion of crude oil into petrochemical products having an improved carbon-efficiency, while maintaining a high ethylene yield and a favourable ethylene : propylene ratio.
Abstract:
The present subject matter relates generally to processes for propylene recovery. More specifically, the present subject matter relates to processes for enhanced recovery of propylene and liquid petroleum gas (LPG) from the fuel gas produced in fluid catalytic cracking (FCC) units by minimizing the light ends and propylene in the unstabilized gasoline which is used as lean oil for the primary absorber of the FCC gas concentration unit.
Abstract:
The present application relates to a process for production of hydrocarbons comprising the steps of: converting a feed stream comprising alcohols, ethers or mixtures hereof over a Zn-containing zeolite based catalyst wherein Zn is at least partly present as ΖnAl 2 O 4 , active in dehydrogenation of hydrocarbons, in a conversion step thereby obtaining a conversion effluent, separating said effluent to obtain an aqueous process condensate stream, a liquid hydrocarbon stream and a gaseous stream, removing part of the hydrogen formed in the conversion step, and recycling at least part of the gaseous and/or liquid hydrocarbon stream to the conversion step.
Abstract translation:本申请涉及生产烃的方法,其包括以下步骤:将包含醇,醚或其混合物的进料流在含锌沸石基催化剂上转化,其中Zn至少部分存在 作为在烃的脱氢中起活化作用的znAl 2 O 4,在转化步骤中,由此获得转化流出物,分离所述流出物以获得含水工艺冷凝物流,液态烃 流和气态流,除去在转化步骤中形成的部分氢气,并将至少部分气态和/或液态烃流再循环到转化步骤。 p>
Abstract:
A process for preparing C2 and C3 olefins comprises contacting a feedstream including hydrogen, carbon monoxide, and a bifunctional catalyst in a reaction under certain specified conditions. The catalyst includes as components (1) chromium oxide and zinc oxide mixed metal oxides, and (2) a SAPO-34 molecular sieve. The resulting product of the reaction is relatively high in the target lower olefins and relatively low in less desirable products, including C2 and C3 paraffins, C4+ hydrocarbons, oxygenates, and methane, thereby reducing or eliminating the need for certain previously common and costly separations. The bifunctional catalyst as used in the inventive process also offers improvements in catalyst life in comparison with some methanol-to-olefins catalysts. The process may be carried out as a single unit operation.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Prozess (100) zur Herstellung von Olefinen, bei dem Methan zusammen mit Sauerstoff einem katalytisch-thermischen Umsetzungsverfahren (10) zugeführt wird, das einen katalytischen Schritt (11, oxidative Kopplung von Methan, OCM) und einen sich dem katalytischen Schritt anschließenden thermischen Schritt (12, Post Bed Cracking) umfasst, wobei das Methan in dem katalytischen Schritt (11) zu einem Teil unter Bildung von Kohlenwasserstoffen mit zwei, drei und vier Kohlenstoffatomen umgesetzt wird, wodurch ein erstes Gasgemisch gebildet wird, das unter anderem die Kohlenwasserstoffe mit zwei, drei und vier Kohlenstoffatomen enthält, das erste Gasgemisch in dem thermischen Schritt (12) teilweise oder vollständig einem absteigenden Temperaturgradienten unterworfen wird, wodurch die Kohlenwasserstoffe mit zwei, drei und vier Kohlenstoffatomen zu einem Teil unter Bildung von Olefinen mit vier Kohlenstoffatomen, darunter 1-Buten, umgesetzt werden und ein zweites Gasgemisch gebildet wird, das unter anderem die Olefine mit vier Kohlenstoffatomen enthält, und aus dem zweiten Gasgemisch eine erste Fraktion abgetrennt wird, die das 1-Buten enthält und in den thermischen Schritt (12) zurückgeführt wird. Es ist vorgesehen, dass die erste Fraktion in dem thermischen Schritt (12) lediglich einem Teil des Temperaturgradienten unterworfen wird, so dass 1-Buten zu einem Teil zu 2-Buten isomerisiert, jedoch nicht oder zu weniger als 20% zu Kohlenwasserstoffen mit anderer Kohlenstoffzahl umgesetzt wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren (100, 200) zur trenntechnischen Bearbeitung eines Ausgangsgemischs, das überwiegend Wasserstoff, Methan und Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen enthält, wobei das Verfahren (100, 200) ein Bilden eines ersten Trenneinsatzes unter Verwendung des Ausgangsgemischs und ein absorptives Trennen des ersten Trenneinsatzes unter Verwendung einer Absorptionsflüssigkeit, die überwiegend Kohlenwasserstoffe mit zumindest drei Kohlenstoffatomen enthält umfasst, wobei das absorptive Trennen des ersten Trenneinsatzes das Erzeugen eines ersten Trennprodukts, das überwiegend Wasserstoff und Methan aus dem ersten Trenneinsatz enthält, und eines zweiten Trennprodukts, das Wasserstoff, Methan und Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen aus dem ersten Trenneinsatz und Kohlenwasserstoffe mit zumindest drei Kohlenstoffatomen aus der Absorptionsflüssigkeit enthält, umfasst. Es ist das Bilden eines zweiten Trenneinsatzes unter Verwendung des zweiten Trennprodukts und ein destillatives Trennen des zweiten Trenneinsatzes vorgesehen, wobei das destillative Trennen des zweiten Trenneinsatzes das Erzeugen eines dritten Trennprodukts, das überwiegend Methan, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen enthält, und das Erzeugen eines vierten Trennprodukts, das überwiegend Kohlenwasserstoffe mit zumindest drei Kohlenstoffatomen enthält, umfasst. Ferner ist das Bilden eines dritten Trenneinsatzes unter Verwendung des dritten Trennprodukts und ein destillatives Trennen des dritten Trenneinsatzes vorgesehen, wobei das destillative Trennen des dritten Trenneinsatzes das Erzeugen eines fünften Trennprodukts, das überwiegend Methan, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen enthält, und das Erzeugen eines sechsten Trennprodukts, das überwiegend Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen enthält, umfasst. Schließlich ist ein Verwenden des fünften Trennprodukts beim Bilden des ersten Trenneinsatzes vorgesehen. Eine entsprechende Anlage ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung.
Abstract:
The present disclosure relates to a fluid catalytic cracking process. The process of the present disclosure includes contacting a feedstock containing vacuum gas oil (VGO) with a catalyst composition in an FCC reactor, at pre-determined reaction parameters, to obtain a resultant product having high propylene yield.