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1.
通过分析汽油中硫的分布及脱硫工艺技术原理。模拟提升管—流化床催化裂化装置反应过程,对流化床操作条件(剂油比、反应温度、空速)和不同的汽油馏程进行了考察,说明了在催化裂化条件下的降硫效果,为催化剂在降低汽油硫含量方面的应用提供了依据。  相似文献   
2.
利用ACE评价装置考察了镍沉积对催化裂化反应性能和汽油性质的影响。实验表明,镍在催化剂上沉积对催化剂中钠和稀土氧化物含量影响不大,但比表面积、孔体积和酸性降低,重油转化能力降低,干气和焦炭产率增加,汽油性质变差。  相似文献   
3.
采用FTIR、MAT、XRD考察不同Na含量USY分子筛的酸性、水热稳定性。结果表明,在一定晶胞和稀土含量下,随着Na含量的增加,分子筛的稳定性和活性降低,B酸、L酸都降低。通过强酸量、弱酸量的变化趋势可以看出,采用浸渍方法浸渍上去的Na优先作用于分子筛的强酸部分,尤其是分子筛骨架上的强酸部位。MAT反应结果表明,USY分子筛的积碳含量随分子筛Na含量的增加而降低,且焦炭选择性随Na含量的增加呈增加趋势。  相似文献   
4.
采用浸渍法、交换法、混合法、先沉淀法及后沉淀法向RDSY分子筛中引入Mg元素。结果表明,采用浸渍法、交换法、混合法及先沉淀法向RDSY分子筛中引入Mg元素后,分子筛的微反活性降低;而使用后沉淀法引入Mg元素后,分子筛微反活性呈现先增加后降低的趋势,当Mg元素含量在1.20%~1.64%之间微反活性出现最大值。  相似文献   
5.
分别制备了含有REHY、HZSM-5和Hβ分子筛的模型催化剂,用固定床微反装置研究模型催化剂的活性保留率,用ACE装置研究模型催化剂的重油裂化性能。结果表明:①含有REHY分子筛的模型催化剂的活性保留率最高,100%水蒸气减活处理17 h后的活性保留率为47%,而含有HZSM-5分子筛的模型催化剂的活性保留率仅为25%;②含有REHY分子筛的模型催化剂的重油和焦炭产率分别为15.90%和5.05%,具有重油转化能力强,焦炭产率低等特点;HZSM-5分子筛的重油转化能力和汽油产率最低(34.52%,23.86%),但有较高的丙烯产率和丙烯选择性。  相似文献   
6.
以中国石油大庆炼化公司重油催化裂化装置所用原料油为原料,在固定流化床催化裂化试验装置上评价了LCC-2型催化剂的反应性能。结果表明,反应温度升高时,汽油、柴油和重油收率逐渐下降,干气和焦炭收率逐渐增加;液化气收率先升高后降低,590℃时达到最大值;乙烯收率逐渐增加,但丙烯和丁烯收率先升高后降低,均在620℃达到最大值。当反应温度为560~590℃时,低碳烯烃总收率最高可达到23.93%,液化气、汽油和柴油总收率最高为81.35%,干气、重油和焦炭的产率相对较低,产物分布较好。  相似文献   
7.
采用溶胶-凝胶法制备磷改性的氧化铝,考察加入磷对氧化铝酸性、酸类型和活性的影响。研究表明,经过磷改性,氧化铝表面的酸类型不变,但在一定程度上改变了γ-Al2O3的酸量和活性,且随磷含量的增加,总酸量呈峰形,强酸量降低,催化活性也呈峰形,在磷含量为0.5%左右时总酸量和活性最高。  相似文献   
8.
采用DCR催化裂化评价装置,选取2种不同的催化剂,考察剂油比调变方式对剂油比及产品分布的影响,以指导DCR装置的评价及工艺开发,其中剂油比的调变采取3种方式,即原料油温度、再生剂温度、反应温度。实验结果表明:原料油温度每降低90℃、再生剂温度每降低30℃或者反应温度每增加15℃,对于催化剂A,剂油比增加1个单位左右;对于催化剂B,剂油比增加0.9个单位左右。同种原料油,同样的剂油比调变方式,不同类型的催化剂条件下,对剂油比的影响不大。因此,在DCR装置评价不同催化剂时,可参考其他催化剂裂解同种原料油条件下的剂油比调变方式,会进一步提高对同一家炼厂进行市场服务的效率。  相似文献   
9.
在小型固定流化床装置上,考察了4种不同原料油在相同条件下的催化裂化反应;分别考察了反应温度、剂油比、空速对原料油裂化反应干气产率的影响、干气组成的影响,并通过计算热裂化因子R的数值,结合相关研究得出在本实验条件下,干气主要是由于原料油催化裂化反应产生。实验结果表明:选用原料油不同,同样实验条件下,干气产率有所不同;随着反应温度升高,干气产率增加;随着剂油比增大,干气产率增加;随着空速增加,干气产率降低。  相似文献   
10.
介绍了一种双试样红外透射池的组成和应用情况。在气体进气口设有气体分配器,实验过程中可以随意切换2种探针分子,操作简便。文中分别以吡啶、氨气作为探针分子测定FCC催化剂的酸性,用来考察透射池的重复性和平行性。结果表明:采用双试样红外透射池测定固体催化剂中的酸性时,与单试样透射池相比,两者实验误差均在仪器的误差范围之内;且在同一实验测试条件下,实验数据的重复性良好,其相对标准偏差RSD小于5%,实验数据的平行性误差小于3μmol/g,由于可以同时测试2个样品,提高了实验效率。  相似文献   
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