首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到14条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
低压组合床重整技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍了石科院开发低压组合床重整技术拟达到的目的,试验方法,结果及讨论,以及所得到的结论。  相似文献   

2.
介绍了低压组合床重整装置的核心内客,与半再生重整装置及连续重整装置的产品性能比较、技术经济性比较,并对投资及经济效益比较的结果进行了分析,肯定了低压组合床工艺的优越性.  相似文献   

3.
介绍了国产500kt/a低压组合床催化重整装置首次在中国石化股份有限公司长岭分公司的工业试验情况。近两年的运转及标定结果表明试验是成功的,该技术达到了国外连续重整技术第一代与第二代之间的水平,并且投资小,适于小型固定床重整装置的改造。  相似文献   

4.
刘晖 《吐哈油气》2009,(4):395-397
该文介绍了重整低压组合床的工艺特点,对半再生和低压组合床两种重整工艺进行了对比,阐述了低压组合床是半再生工艺改造一条较好的途经。  相似文献   

5.
低压组合床重整技术的研究和开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
开发的低压组合床重整新工艺包括了“2+2”、“1+3”、“1+4”等几种流程,即前部是1或2个反应器为固定床,装入铂铼催化剂,后部是2个,3个或4个反应器为移动床,装入铂锡催化剂,前后串联操作。通过对催化重整基本反应的分析和大量中型试验装置数据的研究表明,该工艺技术可以在降低压力和氢油比的操作条件下运行,产品产率高、原适应性强、生产操作灵活性大,其计算的铂铼催化剂的周期寿命可达2a以上。  相似文献   

6.
建立了催化重整移动床径向两者器烧炭区的烧炭模型,模拟计算出径向再生器烧炭床层内温度、氧的体积分类及炭的质量分数的分布,详细讨论了各操作条件对床层温度和烧炭所需床层高度的影响。用该模型模拟计算得到的再生器烧炭床层温度分布与工业生产实测温度基本吻合,对设计和生产操作有参考价值。  相似文献   

7.
向运国  王良芥 《石化技术》2005,12(3):21-23,30
介绍了低压组合床重整装置投产运转近2年的能耗情况,对装置能耗进行了分析。针对生产运行中实际情况,为了节能降耗,提出了一系列节能措施,使装置单位能耗逐年下降,节能效果显著。  相似文献   

8.
本文介绍了长岭炼油化工总厂50万t/a低压组合床重整装置的设计依据,设计范围及改造内容。  相似文献   

9.
10.
介绍了长岭15万t/a固定床重整改造为50万t/a低压组合床重整装置的设计及投产标定情况,重整介绍了重整催化剂连续再生技术的设计特点,为目前国内老固定床重整装置的改扩建提供了一条新路子。  相似文献   

11.
低压组合床重整装置的技术经济性探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对比了低压组合床重整技术与固定床重整技术及连续重整技术的操作条件及产品性能,着重以0.50Mt/a规模为例,提出了新建或由0.15Mt/a固定床重整装置改造成0.5Mt/a的固定床重整、组合床重整与连续重整的6种技术方案,对6种技术方案的投资及经济效益进行了比较与分析,得出的结论是:改造方案中,低压组合床重整技术最佳;新建方案中,低压组合床重整技术与连续重整技术指标水平接近。  相似文献   

12.
在内径为 186mm的床层中填充国产催化重整 386 1催化剂载体 ,以空气为载气 ,氢气作为示踪气体引入床层中央 ,采用稳态有限源示踪技术 ,测定了不同操作气速、不同催化剂循环强度下床层内不同截面上示踪气体的浓度分布数据 ,通过求解二维扩散模型 ,获得了床层内的径向扩散系数 ,并将无因次的扩散系数与雷诺数 (Re)相关联 ,得到径向Peclet准数 (Per)与Re的关系式。分析表明 ,表观操作气速和催化剂循环强度是影响床层内气体扩散的主要因素。随着催化剂循环强度的增加 ,移动床与固定床在气体扩散规律上的偏离程度增大。  相似文献   

13.
砂砾性低渗气层压力敏感性的试验研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
低渗气层压力敏感性是钻井过程中造成气层损害的主要因素之一。采用来自胜利油田的岩样作为代表低渗气层的标准岩样,进行了气层压力敏感性的试验研究。试验表明,气层压力敏感效应的强弱决定于压力敏感声、的大小,气层存在明显的压力滞后现象,另外,气层内部含水饱和度越高,气层的压力敏感效应越强。  相似文献   

14.
高温、高压下气体的声学性质对于特殊条件下混合气体的识别,以及石油化工、石油测井、汽缸检测、天然气行业以及工程热物理学等有着重要作用。为此,在实验室内对N2、CO2、CH4等气体在高温(20 ~120 ℃)、高压(0~40 MPa)条件下进行了声学性质测量,得到了各种气体在不同温度、压力下声波波速的计算关系式,同时得到了各气体比热容比值随温度的变化规律。通过研究得出结论:通过不同温度、压力下的声波波速计算关系式,可以对温度在0 ~120 ℃之间、压力为0~40 MPa条件下的任意温度、压力状态的声波波速进行估算,计算得到的气体比热容比值可以满足工程要求。  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