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相似文献
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1.
利用自行设计制造的单块页岩热解反应装置,对约旦块状页岩进行了热解实验,建立了包括传热因素在内的综合性的反应动力学模型。根据抚顺炉加工约旦页岩时的现场操作数据,利用此模型对抚顺炉干馏段进行了核算。核算结果表明,在不考虑页岩破碎的情况下。抚顺炉加工约旦页岩时,干馏段的高度略有富余。  相似文献   

2.
氧化铝在不同的温度下焙烧,可以得到活性各不相同的吸附剂。应用减活氧化铝柱色谱法对抚顺、茂名页岩油进行分离,可将油中极性相同或相近的组分富集在同一馏分中,且其损失率较小。  相似文献   

3.
对抚顺页岩油(<350℃)用4根活性递增的减活氧化铝色谱柱预分离所得的各馏分,用GC、GC/MS分析鉴定其中的化合物类型、相应的碳数分布以及同分异构体的存在情况。结果表明,鉴定出的主要化合物类型有:链烷烃,烯烃,环烷烃,单、双、多环芳烃等烃类;苯酚(一元、二元酚)、萘酚、2-酮、环己酮、二苯并呋喃、腈、吡啶、喹啉、苯并喹啉、吲哚、咔唑等非烃类,以及一些甾、萜类化合物;鉴定出933种化合物(不包括含硫化合物),其中非烃473种,芳烃322种,脂肪烃138种。  相似文献   

4.
《精细石油化工》2015,(5):47-51
对抚顺页岩油柴油馏分经酸碱抽提得到的酸性组分、碱性组分及柱分离中性组分得到的极性组分进行GC-MS表征,结果表明:抚顺页岩油柴油馏分中鉴定出71种含氧化合物和77种含氮化合物。酸性组分中的含氧化合物以酚类化合物为主,其相对质量分数为52.7%;中性组分中的含氧化合物以脂肪酮和芳香酯为主。碱性组分中的氮化物主要是六元环杂氮化合物,以喹啉类化合物为主,其相对质量分数为44.1%;中性组分-3的含氮化合物主要是脂肪腈类。  相似文献   

5.
针对抚顺页岩油柴油馏分加氢脱硫(HDS)反应的特点,采用集总的方法建立了抚顺页岩油柴油馏分加氢脱硫三集总动力学模型,并对相应的动力学参数进行了计算。结果表明,利用该模型计算得到的产物硫剩余率与实测值吻合较好,误差较小。该模型能够预测抚顺页岩油柴油馏分 HDS 过程中的硫化物脱除情况,所求取的动力学参数可靠,且模型具有一定的外推性。  相似文献   

6.
通过与“油页岩”、“致密油”和“泥岩裂缝性油藏”等资源的对比分析,将石油勘探界的页岩油定义为以页岩为主的页岩层系中所包含的石油资源.通过分析页岩油地质特点,认为页岩油与常规石油资源有较大区别,但与页岩气在地质特征和开发方式方面有很多相似性.页岩油的“甜点”与裂缝发育程度、基质孔隙大小和地层异常压力情况关系密切.在分析鄂尔多斯盆地延长组页岩层系地质特征后认为,该区页岩油与页岩气可能存在共生现象,页岩油资源潜力巨大;中国在页岩油理论研究和勘探实践过程中应借鉴美国成功的理论模型和勘探开发经验,同时根据中美地质条件的差异性探索适合中国地质条件和经济技术水平的页岩油之路.  相似文献   

7.
在微型固定床加氢反应装置上,以复合分子筛NiW/HUSY-γ-Al2O3(HUSY质量分数15%)为催化剂,对抚顺页岩油进行加氢处理,考察了工艺条件对加氢处理效果的影响.结果表明,最佳工艺条件为:反应温度400℃,反应压力9.0 MPa,氢油比(体积比)600∶1,液时空速0.5h-1;在此工艺条件下,加氢处理生成油的含硫量由5 571.2 μg/g降至201.1 μg/g,含氮量由12 157.6 μg/g降至1 203.6 μg/g,产品液体收率达到91.2%;与页岩油原料相比,汽油、柴油馏分收率分别提高了7.5,20.4个百分点.  相似文献   

8.
9.
以甲苯为溶剂,氯化铁晶体(Fe Cl3?6H2O)为络合剂,对抚顺页岩油柴油馏分(实沸点馏程200~350℃)进行络合精制,考察了工艺条件对精制效果的影响。结果表明,在络合温度为60℃,络合时间为4 h,溶剂比(甲苯与柴油的体积比)为0.2,络合比(Fe Cl3?6H2O与柴油的质量比)为0.25的优选工艺条件下,柴油馏分的碱性氮质量分数由0.480%降至0.069%。  相似文献   

10.
以硫化态Co-Mo/Al2O3为催化剂,利用固定床小型加氢反应装置,考察了反应温度、反应压力、体积空速、氢/油体积比对抚顺页岩油柴油馏分加氢精制效果的影响。结果表明,升高反应温度、增大反应压力、降低体积空速,有利于抚顺页岩油柴油馏分的脱硫、脱氮和烯烃饱和,特别是可明显提高加氢脱氮效果,而氢/油体积比的改变对产物性质影响相对较小。在反应温度380℃、反应压力7MPa、体积空速0.5h-1、氢/油体积比600的条件下,抚顺页岩油柴油馏分加氢精制后,其杂原子和不饱和烃含量低、密度小、芳香烃含量少,可作为优质清洁柴油直接使用。  相似文献   

11.
以硫化态Co-Mo/Al2O3为催化剂,利用固定床小型加氢反应装置,考察了反应温度、反应压力、体积空速、氢/油体积比对抚顺页岩油柴油馏分加氢精制效果的影响。结果表明,升高反应温度、增大反应压力、降低体积空速,有利于抚顺页岩油柴油馏分的脱硫、脱氮和烯烃饱和,特别是可明显提高加氢脱氮效果,而氢/油体积比的改变对产物性质影响相对较小。在反应温度380℃、反应压力7MPa、体积空速0.5h-1、氢/油体积比600的条件下,抚顺页岩油柴油馏分加氢精制后,其杂原子和不饱和烃含量低、密度小、芳香烃含量少,可作为优质清洁柴油直接使用。  相似文献   

12.
全世界页岩油资源主要分布在俄罗斯、美国、中国、阿根廷和利比亚等国家,中国的页岩油可采资源量全球第三,美国和加拿大为全球页岩油产量的大国,美国由于页岩油开发核心技术的进步和相关配套政策措施的辅助作用,继页岩气革命后,又掀起了页岩油的开发热潮,"井工厂"开发模式实现了页岩油气藏的安全、经济、高效开发,推进页岩油的快速发展;中国页岩油开发需要在科技创新和财税政策上进行激励。  相似文献   

13.
以抚顺页岩柴油为原料,经N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶剂萃取精制,初步得到浓缩碱性氮化物的抽出油,再以抽出油为深度富集碱性氮化物的原料,采用柱色谱分离方法,从抽出油中分离得到了碱性氮化物,对分离得到的碱性氮化物进行FTIR和GC-MS分析。实验结果表明,抚顺页岩油柴油馏分中的碱性氮化物可通过DMF溶剂精制和柱色谱技术得到有效的分离和富集,碱性氮化物的含量(w)由抽出油的17.191%提浓到产物的72.630%,富集分离的产物中鉴定出了73种碱性氮化物,主要为喹啉类、吡啶类和苯胺类化合物,各占产物质量的39.229%,16.474%,11.856%。  相似文献   

14.
用硅胶/氧化铝双吸附剂柱色谱法结合二氯化钯/硅胶G薄层配位体色谱法对抚顺、茂名页岩油(<350℃)中的噻吩类和硫醚类化合物进行了分离富集,再用气相色谱/质谱及气相色谱/火焰光度检测器分析了这些含硫化合物。以高含硫(硫含量为7.7%)的约旦页岩油(<350℃)验证了这种分离方法的可行性,并以其部分化合物的色谱保留值作为鉴定时的标准。在抚顺油中共检出204种、茂名油中153种单环至四环的噻吩类化合物,但在两种油中均未检出硫醚类化合物。  相似文献   

15.
Judy  R.  Clark  高贵生 《国外石油动态》2006,(21):20-24
随着美国就地开采页岩油,核能正在作为一种热源被推荐为天然气发电的替代物。  相似文献   

16.
美国《世界炼油商务文摘周刊》报道由于美国页岩油产量的不断增加,使其国内炼厂原油加工更加灵活多样,原油加工量同比2011年前5个月增加了33万桶/日。其中,将近100万桶/日的原油是来自贝肯和EagleFord的页岩油,足以显示这些页岩油对美国炼厂,特别是墨西哥湾和中西部地区炼厂产生的积极影响。  相似文献   

17.
致密油与页岩油的概念与应用   总被引:14,自引:0,他引:14  
通过国内外大量的文献调研,了解和分析了致密油和页岩油术语的不同含义与应用情况,对比了它们之间的异同点,并提出了应用和完善致密油和页岩油概念的建议。致密油含义有广义与狭义之分;页岩油除用于指油页岩加工的石油外,其含义也有广义和狭义之分。致密油与页岩油异同点表现为3种情况:①致密油与页岩油概念完全不同,属于不同的非常规石油资源类型;②致密油与页岩油含义完全相同,可以互换使用;③致密油与页岩油概念既有关系,也有差别。在应用致密油和页岩油术语时,要遵循"尊重习惯、方便交流"的原则。致密油和页岩油有不同含义,不要只从字面上机械理解,要真正理解它们的实际内涵。对于致密油和页岩油术语使用中遇到的问题,应采取"不断完善,适时修正"的原则,不断完善致密油和页岩油术语的定义,使它们的定义和应用更加科学、规范,同时也要方便、适用和与国际接轨。  相似文献   

18.
页岩油赋存状态对评价页岩油的可动性具有重要意义,针对不同演化阶段古龙页岩油赋存状态不清楚的问题,选取不同成熟度的页岩样品,综合应用岩石热解、氯仿抽提、热解气相色谱等地球化学分析技术,研究了古龙页岩干酪根生烃演化规律,结合页岩油组成特征分析,探讨了岩石和干酪根中游离态与吸附态页岩油的分布及演化规律.结果表明:当Ro=0....  相似文献   

19.
应用结构参数及官能团浓度计算法对抚顺、茂名页岩油350 ̄450℃和〉450℃馏分的平均结构组成进行计算,以大致表征这两种页岩油馏分的化学结构性质。结构参数计算结果表明,茂名页岩油较抚顺页岩油有较高的芳碳率及芳烃缩合度。官能团浓度计算结果表明,茂名页岩油较抚顺页岩油含有稍多的杂原子化合物(如噻吩、酚类)和多环芳烃,而抚顺页岩油较茂名页岩油则含有更多的饱和烃和单环芳烃。两种计算结果都表明,页岩油〉45  相似文献   

20.
对用减活Al2O3柱色谱法分离的茂名页岩油各馏分,用气相色谱、色谱-质谱联用技术共鉴定出574种化合物,其中杂种子化合物272种,芳烃化合物221种,脂族烃化合物81种。  相似文献   

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