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相似文献
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1.
基于渣油加氢-催化裂化双向组合技术RICP中小型开发和工业应用结果,探讨了RICP组合技术中催化裂化操作单元的作用、所受的影响及其调整措施。在RICP组合技术中,催化裂化装置是重油得以最终转化为产品的操作单元,同时提供低粘度、高芳香性的HCO和/或澄清油等中间物流作为渣油加氢装置的进料组元之一。RICP双向组合技术能够改善催化裂化操作单元的进料性质,提高催化裂化装置的加工能力或掺渣率,同时改善产品分布和产品性质,提升催化裂化装置的综合效益。采用RICP技术对催化裂化操作单元中进料体系、加工能力、产品分布和性质、操作模式、分馏系统、催化剂体系造成多方面的影响,应进行相应的调整,以发挥RICP组合技术的优势。  相似文献   

2.
在沧州炼油厂500kt/a重油催化裂化装置进行了多产柴油的工业试验。结果表明,采用分段进料组分的选择性催化裂化工艺,降低汽油干点,提高柴油干点,应用MLC-500催化剂,在较苛刻的反应条件下,能明显提高催化裂化柴汽楷,改善产品分布。  相似文献   

3.
浅议重油催化裂化技术的进步   总被引:4,自引:0,他引:4  
回顾了国内外重油催化裂化技术的重要发展情况,包括重油催化裂化工艺发展初期装置的操作情况,重油催化裂化装置反应系统构件如进料雾化喷嘴、待生催化剂汽提设备、带预汽提的旋风分离器、油气快速分离器等的改进,催化剂的发展,催化剂再生温度的控制等;同时对这些技术进步进行了分析.  相似文献   

4.
增加催化裂化原料的经验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解决炼油厂催化裂化原料短缺,中石化荆门分公司对原有的催化裂化原料构成进行了改进,采取的技术措施包括:提高减压蒸馏拔出率以增产蜡油,延迟焦化和丙烷脱沥青装置扩能以多产焦化蜡油和脱沥青油;糠醛精制装置的抽出油和酮苯装置的蜡下混入催化裂化蜡油进料。焦化汽油和直馏汽油进入提升管底部作为催化裂化原料,催化裂化装置提高参渣率等。上述措施基本上解决了两套催化裂化装置的原料供应问题。  相似文献   

5.
提高催化裂化柴油产率的常用措施   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析了提高催化裂化柴油产率的传统方法,如选择适当的原料油,降低操作苛刻度(缩短反应时间,降低反应温度、剂油比、催化剂活性),改变柴油的切割点等;介绍了石油化工科学研究院新近开发的增产柴油催化剂及分段进料的组分选择性裂化的新工艺;沧州炼油厂在采用上述新催化剂和工艺,拓宽柴油馏程等措施后,使渣油催化裂化装置的柴汽比从0.83提高到1.27。  相似文献   

6.
UPC-a新型高效喷嘴的工业应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍UPC-a新型高效喷嘴的性能、应用情况。表明UPC-a新型高效进行喷嘴可以提高催化裂化装置进料雾化效果,有效解决提升管内进料喷嘴上方结焦问题,提高装置总液收及经济效益,是值得广泛推广的进料喷嘴之一。  相似文献   

7.
《江西石油化工》2006,18(2):44-46
550kt/a抽提蒸馏分离苯、甲苯工艺技术鉴定,催化裂化汽油在催化剂上的加氢改质研究,柴油逆流加氢超深度脱硫芳烃技术的研究和开发,降低FCC汽油硫含量技术的应用,催化裂化装置吸收稳定系统进料工艺分析。[编者按]  相似文献   

8.
将两段提升管催化裂化(TSRFCC)新技术应用于焦化蜡油的加工,设计出了五种TSRFCC-Ⅰ工艺的进料方案,在XTL-5小型提升管催化裂化试验装置上对这些方案逐一进行了考察,结果表明TSRFCC-Ⅰ型工艺由于其催化剂接力、分段反应、短反应时间和大剂油比等鲜明的技术特点,使其在处理掺兑焦化蜡油的原料时,能在提高转化深度的同时改善产品分布和汽油质量,解决传统催化裂化装置因为掺炼焦化蜡油而带来的诸多难题.  相似文献   

9.
介绍我国某些原油渣油的主要特点及深加工的基本状况。重点叙述了北京燕山石油化工公司减压渣油催化裂化工艺的特点及工业装置的设计要点,该工艺使用了RIPP最新开发的加工石蜡基原油减压渣油的新一代渣油催化裂化剂和短接触时间的提升管反应器,在大剂油比下操作,采用混合温度控制技术、高的雾化蒸汽量和新的进料设计、高效雾化喷嘴、以及提升管出口剂油快速分离技术,高效挡板分段汽提技术等。  相似文献   

10.
本文总结了我厂催化裂化装置六年来的运转情况,分析了提高催化裂化汽油辛烷值的影响因素.当原料的相对密度增加0.01,反应温度提高10℃时,转化率可提高5%,或回炼比下降0.1,均可使汽油的MON增加约0.5左右.通过甩油浆技术和提升管分段进料提高了汽油辛烷值,并保持较高的轻质油收率.  相似文献   

11.
反再部分是催化裂化装置的核心,也是配管设计的技术难点之一,以某催化裂化并联双反应沉降器单再生器装置为例,探讨反再部分设备和管道的平面、立面布置;反应进料喷嘴、催化剂管道等管道布置及支吊架设计。为后续催化裂化装置设计提供了参考。  相似文献   

12.
渣油加氢-催化裂化双向组合技术 RICP   总被引:7,自引:2,他引:5  
渣油加氢-催化裂化双向组合技术RICP与通常的渣油加氢-催化裂化组合技术不同之处是除了渣油加氢尾油去催化裂化外,催化裂化的回炼油掺入到渣油加氢原料中,一起加氢后再作催化裂化原料。回炼油的掺入降低了渣油加氢进料的粘度,提高了渣油加氢脱硫、脱金属、脱残炭和脱沥青质反应的速率,改善了生成油的性质。同时回炼油经过加氢,增加了氢含量,提高了催化裂化装置的轻油收率,降低了生焦量,因此提高了催化裂化装置的处理量和经济效益。  相似文献   

13.
铁对催化裂化催化剂的危害及其对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了催化裂化原料油中铁的来源及存在形态 ,分析了催化裂化催化剂铁中毒的机理及产生的影响 ,对工业上应用的各种防治铁污染的方法分别作了阐述 ,如优化常减压蒸馏装置“一脱四注”工艺、磁分离技术、钝化剂、装置关键部位更换为不锈钢材质、吸附脱铁、减少进料中钠和钙及采用铝溶胶催化剂等  相似文献   

14.
催化裂化轻循环油生产高辛烷值汽油技术 LTAG 的工业应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
福建联合石油化工有限公司在蜡油加氢处理和催化裂化装置上采用LTAG技术,以催化裂化轻循环油(LCO)和蜡油生产高辛烷值汽油。对LCO和蜡油混合加氢后得到的加氢LCO和加氢蜡油分别在催化裂化提升管反应器下部不同位置分层顺序进料方式(LTAG技术)与在催化裂化反应器下部混合进料方式的生产数据进行了系统的分析和总结。结果表明:与混合加氢油进料的常规方式进行对比,LTAG技术的LCO催化裂化表观转化率提高5.17百分点,表观裂化率提高7.87百分点,表观缩合率降低2.01百分点,稳定汽油中烯烃和芳烃的体积分数分别增加1.2百分点和2.0百分点,汽油辛烷值RON和MON分别提高1.4个单位和0.8个单位。LTAG技术是将LCO高效转化为高辛烷值汽油的重要手段。  相似文献   

15.
FCC装置围绕降低重油催化裂化生焦、改善产品分布、降低装置烟气排放、延长装置开工周期等,对催化裂化设备进行了大量研究,开发了许多新技术。对催化裂化装置进料雾化喷嘴、提升管出口快分、高效汽提器、三级旋风分离器等进行了不断改进,同时提出了一些新颖的概念。  相似文献   

16.
国外动态     
流化催化裂化中某些技术的试用经验美国石油炼制者协会去年的技术问答会上突出讨论了渣油催化裂化的内容。一、作为催化裂化进料的渣油1.渣油的性质与渣油的催化裂化渣油催化裂化允许的残炭值和金属含量决定于装置的局限性、气体压缩机和鼓风机的能力,以及再生器耐温极限等。许多进料的生焦性会在渣油裂化中引起麻烦。多碳物质在提升管中引起催化剂活性中心堵塞,以致运转中得到负的转化率,使裂化后的渣油或油浆,反比不通过 FCC 装置时还多。渣油裂化产品的质量,可能与同一原油的瓦斯油裂化不同,但这不一定归因于渣油本身,更可能是操作条件所致,因为渣油裂化所产焦炭比瓦斯油裂化高,要求降低剂/油比,以保持反应温度不变。剂/油比过高,进料和催化剂在会合点的混合物平均温度比较高,结果会加剧热裂化而不是催化裂化。反之,如各方面的情况相同,估计同一原油的瓦斯油和渣油催化裂化的产  相似文献   

17.
催化裂化多产柴油工业试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
在沧州炼油厂500kt/a重油催化裂化装置进行了多产柴油的工业试验。结果表明,采用分段进料组分的选择性催化裂化工艺,降低汽油干点,提高柴油干点,应用MLC-500催化剂,在较苛刻的反应条件下,能明显提高催化裂化柴汽比,改善产品分布。可使柴汽比提高0.44,柴油产率提高8.62个百分点,轻质油收率提高3.25个百分点,汽油RON达到91以上,取得了明显的经济效益。  相似文献   

18.
总结了1#催化裂化装置多掺渣油技术改造后的特点,采用旋流式快分(VQS)、多段进料、提升管中部温度控制和快速床前置烧焦罐再生等新技术,便装置的各项技术水平有了较大的提高,通过技术标定找出了装置目前仍存在的问题,并提出了改进意见。  相似文献   

19.
提高催化裂化技术水平增强炼油企业竞争能力   总被引:3,自引:0,他引:3  
对近年来国内外催化裂化工艺在加工能力、装置规模、新工艺新催化剂开发,催化裂化工艺在重油加工中的作用等进行了综述。对进一步提高催化裂化技术水平提出了几点意见,如延长装置运行周期,提高装置负荷率;提高催化裂化装置加工劣质原料的技术水平;加快清洁燃料生产技术的开发工作;增产轻质烯烃等。  相似文献   

20.
由于催化裂化投资和操作费用低,原料适应性强,转化率高,自1942年第一套工业化流化催化裂化装置运转以来,它已发展成为炼油厂中的核心加工工艺,是重油轻质化的主要手段之一。催化裂化产品是主要的运输燃料调合组分。在世界范围内,FCC汽油占总汽油产量的25%一80%,FCC柴油占总柴油量的10%一30%,而且是仅次于蒸汽裂解制取丙烯的又一大生产装置。面对日益严格的环保法规的要求,通过装置改造和与其它上下游工艺结合(如进料加氢,产品后处理等),催化裂化能以合适的费用生产合适的产品。即使从更长远的目标看,催化裂化装置所产汽油经加氢饱和后也应能成为燃料电池的一种燃料组分。  相似文献   

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