首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
2.
利用超临界流体萃取分馏技术,将哈国减压渣油分离成10-15个窄馏分,并对窄馏分的密度、平均分子量、元素硫、氮、Fe、Ni、V的含量和粘度进行分析,对窄馏分的平均沸点进行预测。通过对各窄馏分性质分析,提出对哈国减压渣油的加工方案。  相似文献   

3.
实验观察了重质渣油-异丁烷馏分体系在溶剂临界区域的相行为,并对各种温度、压力及系统组成下的体系的相特性进行了分析和讨论.认为重质渣油-异丁烷馏分体系与Scott 和Van Ko-nynenburg 分类的简单二元系的第Ⅲ类相图有相似的相特性,在轻组分的临界温度附近,体系有一个液-液-汽三相共存在,当温度远离溶剂的临界温度,体系中无第三相出现.利用相图讨论了温度、压力、溶剂比等操作条件对渣油超临界溶剂萃取过程的影响.在萃取过程中,必须有适宜的溶剂比。溶剂比太低,体系中轻相体积分率过小,难于稳定操作。较大的溶剂比有利于提高抽出率和稳定操作.但是,当溶剂比达到一定程度后,溶剂的增加对萃取过程影响减弱.  相似文献   

4.
渣油超临界萃取馏分溶解度参数的测定新方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用RUSKA2370-601型高压无汞双釜PVT装置,测定了加拿大Athasca bitumen减压渣油(VTB)的超临界萃取馏分在丙烷中的液-液相平衡,用Scatchard-Hildebrand正规溶液理论公式计算了渣油馏分的溶解度参数,还考察了丙烷与渣油馏分的质量比(ms/mo=1.0-5.5)、实验温度(32-50℃)和压力(4-6MPa)对渣油馏分溶解度参数的影响。结果表明,渣油馏分的溶解度参数随丙烷与渣油馏分的质量比及压力变化有极大值,随温度知高而降低,且与丙烷的溶解度参数之差增大,互溶性变差。  相似文献   

5.
采用超临界技术萃取分离大港常压渣油,可有效的脱除一些喹啉不溶物和固体杂质,且获得相对分子质量分布窄,反应性均一的组分,该组分经加压缩聚,不仅提高炭化收率,还可进一步改善性能,为制备高性能炭材料提供有效的途径,通过元素分析,族组成分析和核磁共振等手段对原料的组成,结构进行了表征,并借助于热台偏光显微镜技术考察了所间相沥青液相炭化过程中的中间相转化行为,结果表明,体系中合理的脂肪侧链及环烷烃含量和相对分子质量分布是保证中间相良好发展的必要条件。  相似文献   

6.
采用超临界流体萃取技术(SCFE),分别将VRDS过程的原料和产物中的减压渣油(>490℃)分离为若干窄馏分,测定了渣油及其窄馏分的组成和性质。考察了孤岛减压渣油的组成和性质在VRDS过程中的变化。结果表明,孤岛减压渣油及其窄馏分的各项性质在VRDS过程中有了很大程度的改善,用改进的B—L法和密度法分别对它们的结构参数进行计算。从这些结构参数可以看出,在VRDS过程中,伴随着脱硫、脱氮和脱金属等反应,还发生芳环的加氢饱和、裂化反应和断侧链反应,从而使孤岛减压渣油的结构族组成发生较大的变化。VRDS作为渣油改质技术在重油改质加工中可以发挥重要作用  相似文献   

7.
超临界流体萃取技术在哈国减压渣油中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着国家能源战略的调整,中哈石油管道的建成,对哈国减压渣油的深入研究和加工迫在眉睫。使用超临界萃取分馏仪对哈国减压渣油进行馏分切割,切割成8~9个窄馏分,切割深度达到减压渣油的81.08%。并测定各个窄馏分的性质,分析它们的变化规律,为我国的炼化企业加工哈国减压渣油提供基础的可行性数据。  相似文献   

8.
以塔河常压渣油为原料,使用超临界水(SCW)(反应温度为400℃,氢初压为6.0 MPa条件下)对催化剂进行处理,并在剂油质量比为1∶10的条件下进行加氢转化实验,对比研究了SCW对渣油加氢反应过程中催化剂性能的影响.结果表明:SCW对渣油加氢反应过程中催化剂的表面积、孔体积和平均孔径等结构参数没有明显的影响;与空白试验相比,SCW条件下加氢反应转化率提高了2.41百分点,而加氢反应产物分布与空白试验相差不明显;与石英砂相比,SCW条件下催化剂可明显改善渣油加氢产物分布,在渣油转化率和焦炭产率较低的情况下,200 ~ 350℃馏分的收率提高了1.19百分点,350 ~ 500℃馏分的收率提高了2.99百分点,说明SCW对渣油加氢反应过程中催化剂的结构、活性不产生明显的影响.  相似文献   

9.
超临界流体萃取分馏法分离石油重质油   总被引:39,自引:9,他引:30  
石油渣油的分离和评价,对重质油加工技术水平的提高具有重要的指导作用。根据超临界流体萃取的基本原理,开发了一种以C3、C4、n-C5或它们的混合物为溶剂的超临界流体萃取分馏方法和仪器,采取恒定温差线性升压的操作模式将石油重质油按性质的差异分离成窄馏分进行深入的研究,从而为石油重质油的合理有效地加工利用提供基础数据和信息。着重介绍该分离方法的原理、仪器、分离条件的研究及其在重质油分离中的应用。本方法可  相似文献   

10.
以仪长管输原油渣油(简称仪长渣油)为原料、以沙特阿拉伯轻质原油渣油(简称沙轻渣油)作为对比油,采用傅里叶变换离子回旋共振质谱仪及核磁共振波谱仪对两类渣油的烃类组成及结构参数进行表征,对比考察两种渣油的加氢处理反应性能。结果表明,与沙轻渣油相比,仪长渣油具有硫含量低、氮含量高、胶质含量高、芳香分含量低、大量分子都含有氮原子、分子较大、支化程度高等特点,在相同的催化剂体系和工艺条件下,仪长渣油的残炭降低率显著低于沙轻渣油。  相似文献   

11.
 测定了不同温度下大港减渣及其超临界萃取分馏(SFEF)窄馏分的黏度,考察了不同SFEF窄馏分的黏度混合规则,讨论了SFEF窄馏分中混合萃余残渣对其黏度的影响。结果表明,随着SFEF窄馏分逐渐变重,其黏度逐渐增大,黏温性质变差。采用多元线性回归的方法,根据各SFEF窄馏分的密度和数均相对分子质量,对其黏度进行了关联,计算值与实测值平均相对误差为 16.56%;不同SFEF窄馏分混合,其黏度符合对数混合规则,计算值与实测值的平均相对误差分别为 13.42%(按质量分数加和)和14.77%(按体积分数加和)。萃余残渣对SFEF窄馏分黏度的影响很大,随着萃余残渣加入量的增加,体系的黏度增大,萃余残渣每递增1%时,体系黏度的平均增加值不断迅速增大,最高可达6444 mPa s。  相似文献   

12.
采用戊烷超临界萃取方法将科威特减压渣油分为4个窄馏分,并采用核磁、质谱等方法对渣油和窄馏分进行了表征,在固定流化床评价装置上采用惰性流化粒子对科威特减渣及其窄馏分的接触热裂化反应规律进行研究。结果表明:干气产率随原料中五环及五环以上芳烃含量增加而增大,焦炭产率随原料芳碳率的升高而升高,液体产率随原料中(链烷碳率+环烷碳率)的增加而增加,且均呈线性关系;原料中五环及五环以上芳烃含量越高,在相同工艺条件下裂解深度指标CH4/C3H6质量比越大,两者具有很好的线性关系;随原料变重,氢气选择性下降,甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等烷烃的选择性增加;原料性质越差,在干气和焦炭中单位转化率的氢分布比例越大,液体产物中氢分布比例越小。  相似文献   

13.
研究了采用超临界流体萃取技术(SFEF),以减压渣油和催化裂化油浆为原料,制备重交通道路沥青产品的可行性.结果表明:当原料中油浆掺入量为10%~30%时,可以生产出牌号为AH70,AH90,AH110的重交通道路沥青产品.工业试验表明,生产牌号为AH70,AH90的重交通道路沥青,采用此技术方案是可行的.  相似文献   

14.
ABSTRACT

Supercritical extraction with n-pentane was used to separate asphalt into distinct fractions having different physical and compositional properties. A pilot-scale supercritical unit capable of processing thirty kilograms of asphalt per day was designed and fabricated specifically for asphalt fractionation. The operation and design of the unit is similar to the ROSE (Residuum Oil Supercritical Extraction) process of Keer-McGee. This unit was used to separate asphalt into five different fractions ranging from soft greases to asphaltene-like solids. Supplemental room-temperature solvent fractionation of the hardest of these five using binary pentane/cyclohexane mixtures produces, a total of eight fractions. A variety of analyses provide chemical and physical ctauracterization of the fractions. These include: (1) Corbett Fractionation, (2) FT-IR spectroscopy, (3) size exclusion chromatography, (4) nickel and vanadium atomic absorption, and (5) viscosity  相似文献   

15.
Supercritical extraction with n-pentane was used to separate asphalt into distinct fractions having different physical and compositional properties. A pilot-scale supercritical unit capable of processing thirty kilograms of asphalt per day was designed and fabricated specifically for asphalt fractionation. The operation and design of the unit is similar to the ROSE (Residuum Oil Supercritical Extraction) process of Keer-McGee. This unit was used to separate asphalt into five different fractions ranging from soft greases to asphaltene-like solids. Supplemental room-temperature solvent fractionation of the hardest of these five using binary pentane/cyclohexane mixtures produces, a total of eight fractions. A variety of analyses provide chemical and physical ctauracterization of the fractions. These include: (1) Corbett Fractionation, (2) FT-IR spectroscopy, (3) size exclusion chromatography, (4) nickel and vanadium atomic absorption, and (5) viscosity  相似文献   

16.
减压渣油及其超临界抽余油热转化性能的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
对大庆、大港、孤岛、胜利4种减压渣油及其经超临界流体萃取分馏得到的不同抽出程度的脱油沥青,共20种样品,测定了它们的元素组成、四组分组成、平均分子量和红外光谱,计算了它们的平均结构参数。结果表明,所得数据跨越幅度之大是用其它方法难以达到的,这为研究渣油的热转化行为提供了基本保持其原始体系的具有代表性的一系列油样。在容积为100ml的高压釜内,在410℃、1h条件下对上述原料的热转化行为进行了考察。  相似文献   

17.
中国石化大连(抚顺)石油化工研究院开发了以催化裂化柴油为原料生产高辛烷值汽油调合组分新工艺技术(FD2G技术)。针对催化裂化柴油加氢改质产品,通过分析其组分的烃类组成,分别加工利用,对于改善产品结构和提高市场竞争力十分有益。研究结果表明:加工高芳烃催化裂化柴油时,汽油产品芳烃含量高,辛烷值高,其中C6~C8芳烃富集的窄馏分可以作为芳烃抽提装置原料生产化工产品;加工低芳烃含量的催化裂化柴油时,汽油产品中芳烃含量低,辛烷值偏低,可将富集大量环烷烃的窄馏分作为重整装置原料,富含芳烃的窄馏分作为高辛烷值汽油调合组分。  相似文献   

18.
分析了加拿大油砂沥青合成原油(SCO)、大港原油以及混合原油(由大港原油与SCO混合得到,大港原油:SCO=7:3)的性质,在此基础上考察了三种原油窄馏分的物性.SCO是低硫低凝环烷基原油,其硫、氮、胶质、沥青质、蜡和金属含量,以及凝点都很低.SCO的轻质油收率高,350℃之前的质量收率为55.37%,大于500℃的减压渣油的质量收率仅5%左右.混合原油是低硫中间基原油,500℃时的总拔出率比大港原油提高了10个百分点.混合原油的凝点、运动黏度,以及氮、胶质、沥青质、蜡和金属含量都比大港原油有较大幅度的下降,其中镍质量分数由大港原油的37.5μg/g降至混合原油的26.8μg/g.混合原油窄馏分的特性因数、苯胺点和酸度均低于大港原油相同沸点的窄馏分的数值,而混合原油窄馏分的运动黏度、密度和折光率均高于大港原油相同沸点的窄馏分的数值.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号