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中国石化镇海炼化分公司2套70 kt/a硫磺回收装置于2010年2月处理汽油吸附脱硫(S Zorb)装置再生烟气,经过5个月的试运,2套硫磺回收装置运行工况正常。从S Zorb装置再生烟气进硫磺回收装置流程及控制、硫磺回收装置引烟气操作及装置工况变化、S Zorb装置再生烟气组分波动情况、处理该烟气对硫磺回收装置能耗影响、硫磺回收装置烟气二氧化硫排放情况等方面介绍了硫磺回收装置处理S Zorb再生烟气试运情况。 相似文献
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介绍了炼厂干气的来源、组成和回收的重要性,分别说明3种常用干气回收的装置单元组成、工艺流程及技术特点;干气回收装置流程与乙烯装置工艺流程的相互关系。阐述了干气中典型杂质氧、氮氧化物及砷、汞的特性和杂质对干气回收装置及相关装置的影响及杂质的脱除方法,相关装置对杂质影响的监测及处理程序。干气回收装置技术选择要因地制宜,干气回收装置与乙烯装置联合设计不仅可以减少项目投资,还可以优化装置布置、减少占地,节能降耗。 相似文献
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程玉明 《石油化工腐蚀与防护》1991,8(2):14-19
详细介绍我厂在1989年4月~1990年5月的生产周期中,常减压装置、催化裂化装置、延迟焦化装置、加氢精制装置、二联合车间、烷基化装置的腐蚀状况及防护对策. 相似文献
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芳烃联合装置的设计及考核 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了天津石油化工公司芳烃联合装置的设计和考核情况。该装置由预加氢、连续重整、芳烃抽提、二甲苯分馏、歧化、吸附分离、二甲苯异构化等七套装置组成 ,除预加氢装置采用国内技术外 ,其它装置均采用UOP公司专利技术。装置的工程设计由国内负责 ,设备国产化率达到 95 %。从考核结果看 ,装置各项技术指标达到或超过了合同规定值。 相似文献
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介绍了常减压蒸馏装置、催化裂化装置、加氢装置及连续重整装置等典型炼油装置的重点腐蚀部位,分析了腐蚀机理,提出了工艺防腐蚀措施,并对注剂喷嘴结构设计及适用范围进行了归纳总结,为炼油装置的改造、设计与防护提供了借鉴与参考。 相似文献
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根据中国石化青岛炼油化工有限责任公司3.20 Mt/a加氢处理装置满负荷标定数据进行装置能耗分析,结合装置的生产实际情况,指出装置节能降耗的方向。通过采用先进的技术、优化操作条件、增上技改技措项目和加强管理等措施,提高装置的管理水平,降低了装置能耗,2009年装置能耗累计值为293.44 MJ/t,比2008年下降了34.2%,2010年装置能耗累计值为 198.13 MJ/t,比2009年下降了32.4%,刷新了中国石化同类装置能耗记录,同时也为新建加氢装置或老装置改造提供了节能思路。 相似文献
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石脑油芳构化改质工艺技术(GAP),是利用择形分子筛催化剂将石脑油中烷烃转化为芳烃来提高汽油辛烷值的新的工艺技术。GAP工艺技术总液体收率高达93%~96%,其中高辛烷值汽油组分收率65%~75%,液化石油气收率20%~30%;汽油辛烷值(RON)根据需要可在86~93之间灵活调节。根据各个厂家的不同情况,可以选择汽油辛烷值高的GAP—Ⅰ和GAP—Ⅱ工艺方案,也可以选择总液体收率高的GAP—Ⅲ工艺方案。该工艺技术为炼油厂生产清洁汽油开辟了一条新途径。 相似文献
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稠油蒸汽吞吐转汽驱的条件时机及影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
国内外生产实践证实,蒸汽驱是改善浅层稠油开采的有故措施之一,但蒸汽驱比蒸汽吞吐史为复杂,它既受油藏地貭条件限制,也与蒸汽吞吐过程、时机、蒸汽干度、井网及注采强度等相关.本文在分析克拉玛依油田九区及汽驱先导试驗区矿场实际资料的基础上,利用油藏数 值糢拟结果,对蒸汽吞吐料蒸汽驱的条件、时机及其此影响因素进行了较详细的讨论,同时还介绍了进一步提高汽驱故果的几种途径. 相似文献
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本文对乌石化炼油厂芳烃车间提高石油苯产量这一问题进行了探讨,以大量的实验数据为依据对BT单元[注]和歧化单元操作提出了优化方案,并在实际生产中达到了提高石油苯产量的目的. 相似文献
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简要介绍歧口17-2油田工艺流程,并对工艺流程设计中存在的问题进行了分析,提出了 改进措施和建议。 相似文献
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J.A. Anabtawi D.S. Redwan A.M. Al-Jarallah A.M. Aitani 《Petroleum Science and Technology》1991,9(1):1-23
Catalytic reforming of naphtha remains the key process for production of high octane gasoline and aromatics (BTX) which are used as petrochemicals feedstocks. The increased demand for these products has led refiners to investigate ways for improving the performance of the reforming process and its catalysts. Moreover, in order to comply with environmental restrictions, the reduction in lead content would require further increase in the reformate octane number. In response to these requirements, refiners and catalyst manufacturers are examining the role of the catalysts in improving the selectivity to aromatics and in octane enhancement. By understanding the chemistry and the mechanism of the reforming process, higher performance catalysts with longer life on stream and lower cost can be developed.
This review covers recent developments in reforming catalysts, process reaction chemistry and mechanism. It also highlights prospective areas of research. 相似文献
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