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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
石油燃料清洁化标准不断提高,以及炼化原料的日益重质化、劣质化,对石油加工提出了难题。加氢裂化技术综合了油品轻质化裂化过程与清洁化加氢过程,具有高效、灵活的生产操作特点,能有效处理重质化、劣质化的原料,受到国内外炼油和石化行业的广泛关注。本文综述了加氢裂化技术的发展历程,并对加氢裂化技术的发展进行了展望。  相似文献   

2.
谢雪治 《广州化工》2014,(18):25-28
加氢裂化技术是油品轻质化的重要手段之一,随着环境要求的提高,各国对加氢裂化日趋重视,特别是为了生产中馏分油产品,相继建设了许多新的加氢裂化装置。通过对国内四套加氢裂化装置从基本概况、原料、产品、工艺进行对比,探讨这30年间加氢裂化技术的发展,总结出了加氢裂化技术的发展方向:规模大型化、原料重质高硫化、产品多样化、操作灵活化、生产清洁化。  相似文献   

3.
化工仿真技术作为一种信息化教学手段,借助计算机在仿真软件上模拟实际的化工生产操作与控制系统环境,再现化工生产过程的实时状况与特征,在学生专业能力的培养和综合素质的提高方面有其独特的作用,是普通课堂教学无法替代的。本文探索实践了将化工仿真技术应用到化工生产技术课程教学中,解决了本课程实践教学难以开展的难题,促进了学生学习的主动性,改善了教学效果。  相似文献   

4.
系统计算机仿真技术是近年来开发的一项新技术,一些发达国家应用面向对象的编程技术,对能够建立起系统的数学模型,借助计算机作为工具对系统进行计算机实验研究,可以大大养活实验费用,加快实验进程。我国在系统仿真方面的研究工作已经开始,系统计算机仿真技术将在科学研究,优化生产过程、提高生产效率、保障安全生产等方面发挥有效作用。本期刊登了北京化工大学安亮等撰写的《面向对象的吸收过程动态仿真建模分析》一文,提出了面向对象的通用建模思想,以化工操作单元吸收过程为例,采用面向对象的方法,对现有的主要吸收设备进行分…  相似文献   

5.
10万t/a高温煤焦油加氢装置的技术标定   总被引:2,自引:1,他引:1  
以黑龙江省七台河宝泰隆煤化工股份有限公司10万t/a炼焦油轻质化项目为例,介绍了高温煤焦油加氢工艺。在高温煤焦油加氢生产燃料油的过程中,为得到高燃料油收率,采用了加氢精制和加氢裂化相结合的工艺。主要对本套煤焦油加氢装置进行了操作条件和物料分析的技术标定总结,并进行技术分析,提出了合理化建议,以对今后的生产操作提供依据,保证装置的连续稳定运行。  相似文献   

6.
以含玻璃纤维注塑的汽车蓄电池托盘为例,研究并实施了模流分析和结构仿真的联合仿真技术,将注塑成型过程中产生的玻璃纤维取向结果导入结构仿真中,以提升结构仿真的精度。为了验证联合仿真技术的精度提升效果,在蓄电池托盘的设定工况下,分别进行了传统结构分析、联合仿真技术分析及实际样品力学实验,将两种分析结果与实验结果进行对比。结果表明:与实际测试结果相比,联合仿真技术分析的误差率为13%,传统结构分析的误差率为32.6%,联合仿真技术的准确度更高。  相似文献   

7.
<正> 我国从五十年代初开始研制加氢裂化技术,第一套高压加氢裂化装置于1951年投产,用碱煮页岩轻柴油为原料,生产汽油和煤油。进入六十年代对加氢裂化催化剂的研制有了新的突破,第一套由我国自己设计,制造的高压加氢裂化装置于1983年在大庆炼油厂投产。七十年代末,我国引进了四套加氢裂化装置,以生产燃料油为目的产品的加氢裂化装置两套,以生产  相似文献   

8.
化工仿真训练系统在石油化工类专业实习中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
化工仿真训练系统是以计算机软件为基础,对石油化工生产过程进行的动态模拟,从而实现学生在计算机上对化工生产过程进行操作与实验。具有弥补教学手段和实验条件限制等优点,能与生产实际紧密结合,对培养高技能、复合型人才发挥着重要作用。  相似文献   

9.
通过INNOGRAPHY专利检索分析数据库对国内外公开申请的催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术领域的相关专利进行检索,重点分析了催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术在全球及中国的专利技术现状,以掌握催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术在国内外的研究发展趋势,为该项技术的研究发展提供了有利支撑.  相似文献   

10.
对胜利蜡油一段法缓和加氢裂化过程,提出了四集总动力学模型,用修正停留时间的方法正确处理了加氢脱氮与加氢裂化之间的关系,并对雪弗龙加氢裂化动力学模型进行扩展,使其可以应用于一段法缓和加氢裂化过程。由实验数据求出了模型参数,并对模型进行了验证。  相似文献   

11.
随着社会和科技的发展,虚拟仿真技术在高职建筑工程技术实训教学中的运用越来越广泛。虚拟仿真技术是仿真技术和虚拟技术相结合的产物,它以多媒体技术、网络通讯技术等高新技术为基础,能够通过计算机创建虚拟的环境,并以此为基础进行操作、实验和运行等。本文简单分析了虚拟仿真技术在建筑工程实训教学中的应用现状,并阐述了虚拟仿真在建筑工程实训教学中的应用前景。  相似文献   

12.
通过INNOGRAPHY专利检索分析数据库对国内外公开申请的催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术领域的相关专利进行检索,重点分析了催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术在全球及中国的专利技术现状,以掌握催化柴油加氢裂化生产汽油和BTX技术在国内外的研究发展趋势,为该项技术的研究发展提供了有利支撑。  相似文献   

13.
介绍了加氢工艺中几种典型的反应原理,包括催化加氢精制反应和加氢裂化反应。从物料,工艺设备和生产过程方面分析加氢工艺存在的危险因素,并对开车操作,正常生产操作和停车操作过程的事故预防措施进行了探讨。  相似文献   

14.
杨旭  汪坤  肖翔  周靖  史彬  鄢烈祥 《化工进展》2016,35(3):722-726
加氢裂化反应的历史生产数据包含了丰富的操作规律,而目前没有被充分挖掘和利用。针对该问题,本文 提出了基于粗糙集的智能可视化优化方法,并应用该方法对加氢裂化反应的操作变量进行了优化。采用自适应离 散化的方法对加氢裂化反应的生产操作数据进行离散化,得到离散化的数据集。针对数据集属性约简的N-P 难题, 提出了基于列队竞争算法的属性约简计算方法。通过对加氢裂化反应的数据集约简计算,使预设的12 个操作变量 约简到了8 个,除去了4 个冗余变量,有效降低了优化搜索空间。在此基础上,应用智能可视化优化方法将约简 后的加氢裂化反应数据降维映射到平面,并生成航煤收率的等值线,据此,直观地确定出了航煤收率的优化区域 和优化操作点。结果说明,选出的优化工况点与原工况航煤收率33.98%相比,能使航煤收率提高到37.58%.  相似文献   

15.
在化学化工教学中,实验教学长期使用传统教学方式,其存在的一系列局限和弊端难以得到有效的解决。而基于OBE理念的虚拟仿真技术的应用有利于改善与解决实验教学方面的很大一部分问题。我们以本科阶段化工实验课程为改革目标,通过虚拟仿真技术构建了一系列仿真教学软件,并以此进行教学改革探索。本文以恒压过滤系统实验为例,发现虚拟仿真技术的软件引入实验教学对学生掌握实验内容和设备操作有很大促进作用。  相似文献   

16.
姬明利 《广州化工》2011,39(15):163-165
主要介绍了加氢裂化沸腾床反应器循环泵的工作原理与结构特点,涉及了循环泵或称沸腾泵在加氢裂化沸腾床反应器内的作用、操作运行及故障的处理。重质油品或含固油品的加氢裂化反应工艺条件苛刻,循环泵或称沸腾泵的设计充分考虑了加氢裂化沸腾床反应器内的高温高压、临氢、油品含固以及催化剂颗粒存在的复杂操作条件,并保证了其可在此复杂环境中长周期运行。  相似文献   

17.
孙书彬  方向晨  张英  高景山 《当代化工》2014,(11):2279-2282,2284
通过对某炼厂的加氢裂化过程理论最小能耗和实际能耗的比较,分析了产生差距的原因,为过程的节能指明了方向。首先对过程理论最小能耗进行了推导,并运用到某炼厂的加氢裂化装置,然后将求得的理论最小能耗与实际能耗作比较,最后分析导致理论最小能耗与实际能耗差别的原因并作出结论。  相似文献   

18.
虚拟仿真技术逐渐应用到食品专业教学过程中,本文探究仿真技术在切达干酪制作工艺教学中的应用。3D虚拟场景使学生直观感受发酵乳制品的生产环境,通过2D与3D场景结合了解机械设备的操作及动态控制,掌握切达干酪加工工艺及关键控制点。虚拟仿真技术弥补发酵乳制品实验教学在时间和空间上的局限,将切达干酪制作工艺与生产实际结合,提高学习兴趣,为食品专业应用型人才培养开拓新的教学思路。  相似文献   

19.
王文清 《工业催化》2015,23(8):645-647
对中国石油大庆石化公司炼油厂1.2 Mt·a-1加氢裂化装置2012年开始使用的由中国石油石油化工科学研究院开发的PHC-03型加氢裂化催化剂的工业应用进行分析,包括PHC-03型加氢裂化催化剂的装填、硫化、钝化及长周期工业应用。结果表明,PHC-03型加氢裂化催化剂在工业装置长周期工业应用过程中具有操作易控制、运行平稳、对不同生产方案和负荷适应能力强、催化剂性能良好、液体收率高和中间馏分油选择性好等特点,性能达到预期要求。  相似文献   

20.
从树脂传递模塑(RTM)的专用树脂、增强材料、理论研究、工艺、仿真技术、模具等方面阐述了当前我国RTM技术的研究进展,指出了当前我国RTM存在研究成果应用于实践的较少,受成本限制,应用领域较窄,成型产品性能低下等问题,并提出了低成本、高性能、易操作和能快速成型的原材料研究方向,以及把理论实验研究与实际生产应用结合起来的解决思路。  相似文献   

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