首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
低温克劳斯催化剂CT6—4侧线试验研究报告   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述低温克劳斯工艺及催化剂的技术经济特性。在实验室研制的基础上,放大制备的低温克劳斯催化剂CT 6-4,用工业硫回收装置尾气作原料气,在侧线试验装置上,采用相当于和比工业装置设计更苛刻的工艺操作参数,进行了50循环和44循环的Sul f ree n工艺(两反应器)的平行试验,同时进行了不同空速的考察。侧线试验结果证实CT 6-4抗硫酸盐化特性及热稳定性与实验室小试吻合,低温克劳斯活性稳定,其活性和硫容量均能满足工业应用的要求,是低温克劳斯过程的良好催化剂。并建议进行工业应用试验。  相似文献   

2.
为加快西南油气田公司硫磺回收及尾气处理催化剂的国产化工业应用工作。天然气研究院相关技术人员对近期开发的新产品——超级克劳斯硫磺回收工艺用催化剂CT6—9展开了紧锣密鼓的推广应用工作。该产品依托天然气研究院股份公司级课题《硫磺回收及尾气处理新工艺技术研究》,于2008年完成了产品实验室研究和中试试验,为工业应用打下了良好基础。  相似文献   

3.
超级克劳斯工艺是在传统克劳斯工艺基础上开发的一种改良型克劳斯工艺,其总硫回收率可达到99%以上。重庆天然气净化总厂新建的超级克劳斯硫回收装置是该工艺良好应用的证明。现就该厂超级克劳斯硫回收装置的运行情况总结其工艺特点。  相似文献   

4.
详细介绍了中石化沧州炼油厂三级转化克劳斯磺回收装置的工艺原理及流程、装置特点及操作工况。硫磺回收装置经过近一年的运行,状况良好,标定实验认为,CT6-4B催化剂的应用可使装置总硫转化率达97%以上,有机硫水解率达96%以上。CT6-4B催化剂在运行过程中体现了良好的克劳斯活性、有机硫水解活性、活性稳定性,以及良好的抗“漏氧”性能和低温活性使用性能。  相似文献   

5.
该催化剂用于克劳斯法制硫装置。系采用高温快速脱水工艺制成的活性氧化铝型催化剂。在催化剂研究过程中,对不同条件制备的催化剂进行了综合评价。结果表明CT6-2(WHA-201)催化剂在物化性质、催化活性、热稳定性、抗硫酸盐化性能等方面均相当于法国罗纳-普朗克(Rhone-Poulenc)公司的CR4-6催化剂,并具有一定的有机硫水解性能,是一种良好的硫回收催化剂。图9,表5,参10。  相似文献   

6.
硫磺回收催化剂工业应用分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了洛阳分公司硫磺回收装置的基本情况,对CT6-4B硫回收催化剂的应用情况进行了总结,并结合原使用LS-931催化剂生产标定数据。对其使用性能进行了技术分析,从中发现CT6—4B硫磺回收催化剂具有高的反应活性和较强的抗干扰能力。在正常操作工况下,两级克劳斯的转化率大于96%。  相似文献   

7.
针对硫磺回收装置尾气SO_2达标排放问题,开发了SO_2超低排放核心技术。通过在克劳斯段采用有机硫水解性能优良的CT6-8钛基硫磺回收催化剂、在尾气加氢反应器中采用CT6-11新型尾气低温水解催化剂和在加氢尾气脱硫系统采用CT8-26加氢尾气H_2S深度脱除溶剂,达到了降低装置排放尾气中SO_2质量浓度的目的。该技术在塔河炼化公司和中金石化公司成功进行了工业应用,实现了排放烟气中SO_2质量浓度分别低至50 mg/m~3和31 mg/m~3以下的超低排放水平。  相似文献   

8.
为了节省投资,改善传统克劳斯装置效能,提高硫回收率,使尾气达标排放,从国内外典型的硫回收工艺技术中,选取超级克劳斯工艺与超优克劳斯工艺,分别从主要操作条件、公用工程消耗、催化剂类型、设备清单、应用实例、技术指标等方面进行对比,为新建或改造硫回收装置工艺选择提供参考依据。  相似文献   

9.
在日益严格的环保形势下,控制天然气净化厂硫磺回收装置停产除硫过程中的SO2排放对达标生产尤为重要.通过对停产除硫过程进行分析,就除硫程度、除硫时间及除硫期间SO2排放量等因素进行分析与探讨,对常用硫磺回收工艺装置提出了停产除硫优化方案.实践结果表明:在超级克劳斯工艺末级可控地投入超级克劳斯反应器,能明显降低排放尾气中S...  相似文献   

10.
超级克劳斯(SuperClaus)工艺的工程实践及初步剖析   总被引:9,自引:0,他引:9  
四川忠县天然气净化厂硫磺回收装置设计采用荷兰JE公司许可的四级转化超级克劳斯(Super Claus)工艺。通过对引进技术的整理,经过充分消化吸收引进装置的通用先进技术及重点专利技术,结合国内硫磺回收装置的设计经验,对引进工艺的技术进行初步剖析,揭示常规克劳斯工艺的局限性和超级克劳斯工艺的改良性以及超级克劳斯工艺在工业实践中突显的优点。说明实现超级克劳斯工艺国产化的可能性。  相似文献   

11.
报道了由石油化工科学研究院开发的PS-VI连续重整催化剂在中国石化镇海炼化分公司800kt/a连续重整装置上工业应用试验寿命期内性能跟踪情况。结果表明,与原使用催化剂相比,初期PS-VI催化剂的芳烃产率提高6.46个百分点,稳定汽油收率提高1.32个百分点、氢气产率提高0.35个百分点、积炭速率降低26%以上;PS-VI催化剂具有良好的耐磨性能、活性稳定性、水热稳定性和持氯性能。与使用初期PS-VI催化剂相比,末期PS-VI催化剂由于杂质含量增加,加权床层入口温度(WAIT)提高4.8℃,稳定汽油收率下降1.28个百分点。  相似文献   

12.
二甲苯异构化催化剂RIC-200长周期运行分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
二甲苯异构化装置催化剂的稳定性对装置长周期稳定运行起到关键作用。影响二甲苯异构化催化剂寿命的主要因素包括催化剂性能、原料性质、再生、工艺条件和装置稳定性。结合中国石化海南炼油化工有限公司一期芳烃装置长周期运转情况,对RIC-200催化剂性能稳定性进行了分析,催化剂初始活性高、原料杂质控制好、再生烧焦过程平稳、工艺参数调整合理等有助于提高催化剂稳定性。提出了延长二甲苯异构化催化剂使用寿命的建议,为提高芳烃联合装置长周期稳定运行提供借鉴。  相似文献   

13.
介绍了粗裂解汽油一反全馏分加氢催化剂SHP-01F的装填情况、活化条件、投料开车及初期运行情况、标定情况,并将其运行数据与进口催化剂LD-365的进行对比。初期生产运行数据表明,国产化一段催化剂SHP-01F具有高选择性、高活性、高空速的技术特点,各项技术指标均超过原来进口催化剂,能够满足装置的生产技术要求。  相似文献   

14.
五种克劳斯延伸硫磺回收装置运行情况的对比分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
傅敬强  万义秀 《石油与天然气化工》2012,41(2):148-155,168,246
对中国石油西南油气田公司所属的CBA、MCRC、SuperClaus、Clinsulf-SDP、CPS 5种克劳斯延伸硫磺回收装置应用情况进行了详细分析,就工艺、能耗、投运后出现的问题、装置操作难易程度及适应性等方面进行了综合对比。结果表明,这5种装置各有特点,其运行均是成功的,可达到设计的硫收率。CPS工艺兼备了CBA及MCRC工艺的优点,且在节能降耗上充分利用其烟气余热。SuperClaus作为一个稳态运行的工艺,不仅硫收率稳定且关键设备毋须进口,投运后问题较少。Clinsulf-SDP工艺因系等温反应,可使克劳斯反应进行得更为彻底,但对设备性能要求高,催化剂不便更换。  相似文献   

15.
针对裂解汽油加氢装置运行过程中出现的问题,进行了分析,提出了解决措施;对二段加氢催化剂再生方法进行改进,实施后效果显著。  相似文献   

16.
FC-14单段加氢裂化催化剂的工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了FC-14单段加氢裂化催化剂在新建1.5Mt/a单段加氢裂化装置的工业应用。分析了开工过程中FC—14催化剂装填、硫化、原料油切换等相关技术问题。根据装置运行初期标定的产品质量、产品收率对催化剂活性、选择性进行分析评价。结果表明,FC—14催化剂初期活性、中问馏分油选择性高,装置产品质量优良。  相似文献   

17.
 为进一步提高装置运行水平,对国内某炼油厂3.2 Mt/a蜡油加氢处理装置的长周期运行情况进行评价与分析。简要阐述该装置第一运行周期出现的问题,并提出相应对策。该装置在第一周期运行中催化剂平均失活速率为0.026 ℃/d,第一床层压降上升速率为9.9×10-5 MPa/d,第一周期结束时高压换热器垢阻为1.2×10-3 m2.K/W。综合考虑失活模型预测的催化剂寿命、反应器压降上升速率以及高压换热器结垢状况,预测出下一周期该装置的运行时间将可达到1 417天。  相似文献   

18.
A-2型甲胺催化剂的研制与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
研制的 A-2型甲醇与氨气相胺化制甲胺催化剂,已在国内甲胺工厂广泛应用.首批催化剂工业运转175天,甲醇转化率保持在98%以上,活性、选择性和稳定性良好,原料甲醇和氨单耗低,经济效益显著。  相似文献   

19.
不锈钢粉末烧结滤芯脱除FCC油浆中催化剂粉末中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对重油催化裂化油浆中大量残留催化剂颗粒限制了其作为高附加值产品应用的问题,采用不锈钢粉末烧结滤芯作为过滤介质,以分馏塔380 ℃重油催化裂化油浆为原料进行过滤净化中试研究。中试结果表明,在一个多月的运行和调试过程中,装置运行平稳,对油浆净化效果好,系统过滤效率在95%以上。油浆中灰分含量从2 000~3 000 μg/g降低到100 μg/g以下,可以满足各行业对油浆灰分的要求,增加了油浆的综合利用价值。  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