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1.
介绍了世界各地油砂组成、尾砂形成原因、尾砂脱水研究意义及尾砂脱水处理技术的研究进展。详述了传统沉降法、混凝处理法及机械/物理法等油砂尾砂脱水处理技术,并对相应的技术做出评价。  相似文献   
2.
印尼油砂的尾砂矿中含有约80%的钙盐,利用其丰富的钙含量将其合成二水石膏,进一步合成半水石膏。分别考察反应温度,二水石膏质量分数,氯化钠质量分数和溶液p H值,最终确定反应温度为96℃,二水石膏质量分数为15%,氯化钠质量分数为15%,溶液p H=5为反应适宜条件。得到的石膏经过X射线衍射和电镜扫描确定反应基本完成,晶体为长条六棱柱状,为半水石膏理想形态。  相似文献   
3.
水洗法分离印尼油砂制得的油砂油,其密度大、黏度高以及机械杂质含量高等性质严重影响加工和利用。通过改变油砂油的黏度和密度,可以降低机械杂质的含量,有利于提高油砂油的质量。试验采用自然沉降法对印尼油砂油进行净化,分别考察了沉降时间、轻油加入量和沉降温度等因素对净化效果的影响,探寻最佳的操作条件。结果表明:在沉降时间为72h,轻油加入量为40%,沉降温度为90℃的条件下,可以有效降低油砂油中机械杂质的含量,使机械杂质含量小于0.1%。  相似文献   
4.
以己内酰胺(CPL)、丙二酸(MOA)为原料合成了一种新型低共熔溶剂CPL-MOA,利用FTIR对CPL-MOA的结构进行了表征,并分别采用含吲哚或喹啉的模型柴油及焦化柴油考察了它的萃取脱氮性能,以及不同工艺条件对脱氮性能的影响。实验结果表明,CPL-MOA脱除碱性氮喹啉的性能优于非碱性氮吲哚。在萃取时间30 min、萃取温度40℃、剂油质量比1∶3的条件下,CPL-MOA对焦化柴油中的碱性氮的脱除率为97.7%,且重复使用4次后,碱性氨脱除率为73.2%。  相似文献   
5.
阐述了国内近几年FCC催化剂在重油催化裂化、汽油降烯烃、脱硫及多产低碳烯烃方面的进展.提高抗重金属污染能力、用中孔沸石代替 ZSM-5小孔沸石及大幅度提高催化剂基质的活性仍是今后研发 FCC催化剂的热点.  相似文献   
6.
以抚顺石油二厂润滑油糠醛精制装置抽提塔底抽出液为溶剂,对该厂焦化柴油进行了抽提小试研究。采用单因素实验方法,考察精制温度、助剂与油的质量比、剂油体积比等操作条件对精制效果的影响。确定出使焦化柴油安定性指标符合一级品要求的适宜精制条件,即精制温度为70℃,助剂与油的质量比为0.005,剂油体积比为1.0,精制时间为30 min,沉降时间为30 min。  相似文献   
7.
检测强噪声背景中的微弱特征磁场信号,方法通过和低通滤波器相结合,利用磁传感器所产生的磁场信号和参考控制电流的相关输出,给出正比于待测磁场信号的直流输出电压。*用计算机对霍尔传感器进行模拟。结果给出了有关噪声特性、谐波抑制和灵敏度的理论结果。*结论由上述理论演变而成的仪器其最小可测磁场为10-6T。除了直流输出之外,此类具有磁电相*乘功能的传感器还可测量待测磁场信号的相位,并有良好的谐波抑制和噪声去除能力。  相似文献   
8.
采用微反-色谱联合的方法,考察了反应温度、反应时间及催化剂活性对哈尔滨炼油厂流化催化裂化汽油催化裂解的产品分布、低碳烯烃(乙烯、丙烯和丁烯)产率和产品汽油族组成的影响。结果表明,在反应温度590℃、剂油比170、反应时间0.24s的实验条件下,FCC汽油经催化改质后,烯烃含量大幅度下降,可由改质前的41.6%降到改质后的13.4%,满足汽油新标准的要求,而异构烷烃和芳烃含量有较大幅度增加,分别由改质前的33.3%、13.3%增到40.4%、35.7%,使汽油在降低烯烃含量的同时,辛烷值不会降低,并且还会增加低碳烯烃的产率。此外,提高反应温度、延长反应时间、提高催化剂活性均有利于降低改质汽油的烯烃含量,增产低碳烯烃。  相似文献   
9.
我国的油砂资源丰富,可采资源量22.58亿吨,位居全世界第5位,具有含油率中等、油质较好等特点。文中主要针对内蒙、新疆油砂,介绍了热碱水洗、水剂空气化、YSFL系列清洗剂、微乳剂、超声波辅助处理、溶剂萃取、热解干馏等技术的分离机理及研究进展。对我国油砂的开发利用前景作了展望,在当前国内石油资源紧张的情况下,油砂资源的充分利用必将提升我国能源的保障能力。  相似文献   
10.
合成了1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐离子液体([Bmim]HSO4),在常压和303.15K~333.15K的温度范围内测定了该离子液体水溶液的密度和粘度,分别计算出过量摩尔体积和黏度偏差,并采用Redlich-Kister方程对过量摩尔体积和黏度偏差进行拟合。实验结果表明:随着水含量增加、温度升高,[Bmim]HSO4水溶液的密度和黏度均减小,过量摩尔体积和黏度偏差在全部水含量范围内均为负值。Redlich-Kister四阶方程可以很好的拟合该二元体系的过量摩尔体积和黏度偏差。离子液体水溶液的密度和黏度性质受离子液体阴阳离子之间的相互作用以及离子液体与水之间形成的氢键作用的影响。  相似文献   
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