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相似文献
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1.
UOP公司推出的淤浆加氢裂化技术可改质油砂沥青和重质原油。新的淤浆加氢裂化工艺基于从加拿大天然资源公司(NRCan)转让的技术。新工艺设计用于改质沥青以及加拿大、委内瑞拉和美国由油砂衍生的重质、焦油状、含高污染物的油,并可改质南美和中东地区其他重质、含高污染物的进料。UOP公司的淤浆加氢裂化技术利用淤浆催化剂,可使沥青和重质原油改质为轻质馏分油,轻质馏分油可再用于生产清洁汽油和超低硫柴油。  相似文献   

2.
分析了某油砂沥青改质厂合成原油产品收率的设计值与实际运行值,结合现有单元装置,探讨了提高合成原油产品收率的工艺流程优化方案.研究表明,先溶剂脱沥青后热裂化的工艺组合,以及对脱油沥青黏度的认识不充分,造成合成原油实际运行收率偏低.探讨了减压渣油先热裂化再溶剂脱沥青的工艺流程方案.与原设计方案相比,优化的工艺方案馏分油收率...  相似文献   

3.
4.
墨西哥石油协会(IMP)开发了一种原油改质工艺。这种工艺是以重油催化和加氢裂化为基础,在缓和的操作条件下,实现对金属、硫、氮和沥青质等杂质较高的脱除率,并且将原料中较重的组分大量转化为价值高的馏分油,同时将生成的沉积物和油泥保持在较低的水平。该工艺最重要的特性是以相对较低的投资和操作成本产生投资回报率。  相似文献   

5.
研究和开发高效减黏、抗硫氮和重金属的水热催化裂化改质催化剂是油砂沥青资源利用技术的关键,以天然斜发沸石为基质制备氢型沸石载体和微孔镍基沸石催化剂,考察其应用于模型化合物水热裂化的性能和对加拿大麦肯河SAGD油砂沥青减黏改质的效果。结果表明:在正十六烷为模型化合物的水热裂化过程中,微孔镍基沸石催化剂表现出良好的催化裂化性能和优良的水热稳定性;在油砂沥青改质试验中,微孔镍基沸石催化剂能够显著降低油砂的黏度,增产中间馏分油,并在一定程度上降低硫、氮含量,可用于中低温和非临氢条件下的油砂沥青减黏改质。  相似文献   

6.
加拿大油砂沥青减压渣油的梯级分离实验结果表明,在获得较大脱沥青油收率的前提下可使重脱沥青油(重脱油)的黏度降低近70%。重脱油在反应温度410℃、反应时间25 min条件下进行减黏处理,100℃动力黏度从4 187 mPa·s降低到1 366 mPa·s,黏度降低67%以上,减黏油的安定性为1级。将直馏煤、柴油、VGO(减压蜡油)及减黏油与少量的稀释剂进行调合,8℃(冬季)和15℃(夏季)时仅需分别加入14%和6%的稀释剂,调合油即可满足加拿大原油管输要求,稀释剂用量减少50%以上。  相似文献   

7.
UOP公司加氢裂化技术新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了UOP公司新型的加氧裂化催化剂及工艺,重点对UOP公司近几年公开的相关专利进行了汇总,并与国内现有的加氢裂化技术做了分析对比,对如何加快我国加氢裂化技术的发展提出了一些建议.  相似文献   

8.
《石油沥青》2011,(4):66-66
英荷壳牌加拿大子公司宣称建在加拿大艾伯塔省Scofford油砂沥青改质工厂的10万桶/日扩能改造工程已竣工投产,使油砂沥青改质能力达到25.5万桶/日。该改质工厂把Jackpine和MuskegRiver露天开采分离的油砂沥青进行改质。壳牌公司计划通过提高效率和脱瓶颈工程进一步提高改质工厂的改质能力。  相似文献   

9.
加拿大油砂沥青常压渣油供氢热裂化改质基础研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以加拿大油砂沥青常压渣油(常压渣油)馏分油FA,FB,FC为初选供氢剂,对其氢转移能力进行了评价,优选出合适的供氢剂;在此基础上研究了不同反应条件下优选供氢剂FB对常压渣油热裂化改质效果的影响。结果表明:3种馏分油的相对供氢能力由大到小的顺序为FB>FC>FA;相比于常规热裂化反应,供氢热裂化反应过程中的生焦诱导期延长3.0~4.5 min,改质油的斑点实验等级降低了1~2级(420 ℃,20~40 min),随着反应时间的延长和反应温度的升高,改质油的密度下降的趋势更为明显;此外供氢热裂化改质油总降黏率是掺稀降黏率的1.14~1.40倍。  相似文献   

10.
UOP、雅保和Petrobras公司于2008年10月宣布联合验证开发催化原油改质(CCU)工艺技术以改质重油,并进一步将该技术推向商业化。UOP公司于2005年开发CCU工艺.作为改质重质原油和由沥青生产的原油的低成本方案。  相似文献   

11.
委内瑞拉超重原油和加拿大油砂沥青是世界上最重要的两种非常规石油资源,但这两种非常规原油都是高比重、高黏度、高硫、高残炭、高金属、高沥青质的劣质原油,常规炼厂直接加工这两种原料会出现一系列问题。目前这两种非常规原油主要在其本国的改质工厂进行改质,改质得到的合成原油可作为炼厂原料进一步加工生产运输燃料和其他石油产品。委内瑞拉现有四座超重原油改质工厂,其中三座改质工厂生产重质高硫合成原油,另外一座改质工厂生产高质量的轻质低硫合成原油,四座改质工厂采用的核心改质工艺都是焦化。加拿大现有6座主要的油砂沥青改质工厂,改质途径主要是焦化和/或加氢,生产的合成原油性质也有所差别。非常规石油资源是未来我国炼厂原料重要的接替资源,我国石油公司必须加快相关领域关键技术的研发和推广应用,以技术提升核心竞争力,拓展国际能源合作的机遇。  相似文献   

12.
油砂沥青改质所得中间馏分生产柴油和喷气燃料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对Athabasca油砂沥青进行改质可以得到轻瓦斯油窄馏分,研究了将这些轻瓦斯油窄馏分作为柴油和喷气燃料时的性能。分析了轻瓦斯油窄馏分的馏程、十六烷值、烟点以及其他性质如芳烃含量、苯胺点、硫氮含量之间的关系。研究表明,选择合适的加工流程、选取恰当的馏分可生产出符合当前严格环境法规和未来产品规格要求的柴油和喷气燃料。同时,回归出了预测十六烷值和烟点的新型关联式,其变量包括密度、模拟蒸馏馏程、采用超临界流体色谱法测定的单环芳烃含量及总芳烃含量;这些关联式可用来预测油砂沥青改质得到的宽馏程中间馏分的十六烷值和烟点。  相似文献   

13.
乔明  任静  聂光华 《石化技术》2012,19(4):57-61
委内瑞拉超重原油和加拿大油砂沥青是目前世界上开发利用程度相对较高的非常规原油资源。目前主要在其产地进行稀释或在该国的改质工厂进行改质,改质方案主要有脱碳和加氢两种,得到的产品送入炼厂进一步加工生产运输燃料和其他石油产品。委内瑞拉现有4个超重原油改质工厂,生产高质量的轻质低硫合成原油或重质高硫合成原油。加拿大现有6个主要的油砂沥青改质工厂,生产不同品质的合成原油。近年来,我国石油公司分别与委内瑞拉和加拿大的能源公司就超重原油和油砂沥青的开发利用开展了多项合作,随着合作的深入,我国炼油企业加工这两种非常规原油的机会也将越来越多。为更好地利用这些资源,提出了加快开发具有自主知识产权的非常规原油加工技术的建议。  相似文献   

14.
《石油化工设计》2004,21(1):18-18
雪佛龙菲利普斯化学(CPChem)公司于2 0 0 4年1月15日宣称,它的环管淤浆技术已经转让给在中国建造的一座35万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置上使用。CPChem没有透露它与中国石化国际公司间这笔交易的财务情况,中国石化国际公司是位于我国广东省的中国石化的茂名石化联合企业计划建造这一装置引进这一技术的。CPChem还谈到了有关中国石化该项目的所有其他问题。总部设在美国休斯顿正北方Woodland的CPChem ,是一体化石油公司雪佛龙德士古(ChevronTexaco)和科诺科菲利普斯(ConocoPhillips)公司的一个合资企业。茂名石化新HDPE装置使用C…  相似文献   

15.
稀浆封层和水泥乳化沥青混凝土都是对乳化沥青的一种运用,都是一种冷拌冷铺的路面材料,两者既有很多相同之处,也有不同之处。从两种路面材料的组成和设计方法出发,分析了两者的异同。  相似文献   

16.
李伟杰 《石油沥青》2008,22(6):48-50
稀浆封层和水泥乳化沥青混凝土郝是对乳化沥青的一种运用,郝是一种冷拌冷铺的路面材料,两者既有很多相同之处。也有不同之处。从两种路面材料的组成和设计方法出发,分析了两者的异同。  相似文献   

17.
《石油炼制与化工》2021,(4):F0002-F0002
为满足市场对喷气燃料和优质尾油的需求,中国石化石油化工科学研究院通过加氢裂化工艺优化并结合专用催化剂的级配优化,开发了增产喷气燃料、压减柴油并改善尾油质量的加氢裂化技术。在一次通过流程下,喷气燃料馏分收率为35%~50%,尾油馏分BMCI可达到6~8。本技术已获授权专利15件。  相似文献   

18.
《石油沥青》2010,(5):41-41
为了推动乳化沥青、稀浆封层及微表处技术在我国的进步和发展,《乳化沥青简讯》编辑部和《石油沥青》编辑部联合征集2010年乳化沥青、稀浆封层及微表处技术论文。论文征集事项说明如下:  相似文献   

19.
UOP公司和道达尔石化公司于2008年1月31日宣布,欧洲化学(Eurochem)技术公司(新加坡)旗下的Viva甲醇公司将向尼日利亚位于Lekki的石化联合装置转让上述两家公司共同开发的技术。这将是由UOP公司和诺斯克海德罗公司开发的甲醇制烯烃(MTO)工艺及道达尔公司和UOP公司开发的烯烃裂解工艺在世界上的第一次商业化规模应用。新装置计划于2012年投产,将生产1.3Mt/a乙烯和丙烯。  相似文献   

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