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相似文献
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1.
王进善 《齐鲁石油化工》1993,21(1):72-77,54
<正> 一、前言过去40年来催化裂化催化剂的发展是很快的,差不多每十年就有一代新的催化剂用于工业。50年代以无定型硅酸铝催化剂为主。60年代开发了以Y—型分子筛为活性组份,硅酸铝为基体的全合成高活性分子筛催化剂,使催化裂化催化剂及工艺有了一个飞跃的发展。 70年代的一个重大发展,是以天然高岭土为基体的半合成催化剂的开发,尽量降低基体的比表面及活性,以充分发挥分子筛的  相似文献   

2.
近日,由中国石化石油化工科学研究院、催化剂长岭分公司、湛江东兴石化有限公司共同承担的项目含双孔结构Y型分子筛复合材料的催化裂化催化剂开发在北京通过了中国石化股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定。该项目首次利用高岭土原位晶化合成技术开发出含有丰富二级孔道的双孔结构Y型分子筛复合材料,以此复合材料取代常规凝胶法制备的Y型分子筛为活性组分,集合了高岭土原位晶化制备技术和半合成制备技术,研究开  相似文献   

3.
MZ-3是荷兰 Ketjen 公司生产的催化裂化分子筛硅铝催化剂。由于该催化剂的活性、选择性、产品分布、再生性能等均具有较高水平,因而我们对其物化性质进行了比较全面的剖析,同时也将兰州炼油厂生产的偏-Y及 Y-4催化剂进行了对比。一、催化剂物化性质的考察  相似文献   

4.
本发明公开了一种催化裂化催化剂。该催化剂由活性组分、载体和粘结剂组成,其中活性组分由Y型分子筛、HZSM-5分子筛和SAPO分子筛组成;Y型分子筛是REY、REHY、USY或REUSY,占催化剂总重量的1—54重量%;HZSM分子筛占催化剂总重量的1—50重量%;SAPO为改性SAPO-34分子筛,占催化剂总重量的1—60重量%。使用本发明催化剂,可在生产石油产品的同时,将醇类和醚类转化为低碳烯烃。[第一段]  相似文献   

5.
长岭炼油厂开发并生产的 KBZ-1和 KBZ-2催化裂化催化剂是以稀土 Y 型分子筛为活性组元,高岭土为基质的粘结剂型半合成催化剂。NBZ-2是在KBZ-1催化剂的基础上对活性组元进行了特殊的预处理,并对生产流程作了适当的简化。两种催化剂都具有活性高、水热稳定性好、比表面积低、堆  相似文献   

6.
刘欣梅  阎子峰 《石油化工》2004,33(Z1):109-111
以HZSM-5为载体,镍、钒的氧化物为活性组分,采用固相热扩散法、浸渍法和水热分散法把不同量的镍和钒负载到HZSM-5分子筛上.经过烘干、研磨、压片、筛分和焙烧制备出低碳烃齐聚芳构化催化剂.然后把这种催化剂与USY和高岭土以一定的比例混合成型制备出优化的催化裂化催化剂.在小型固定床微型反应器上对齐聚芳构化催化剂的活性进行评价.  相似文献   

7.
RHZ-300YL型裂化催化剂的研制及其在印度尼西亚的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对印度尼西亚SUNGAI GERONG炼油厂重油催化裂化装置的特点及对产品的要求,开发了RHZ-300YL型催化剂。该剂采用了超稳Y型分子筛的改性技术及活性担体技术,并对催化剂配方进行了优化,使该剂具有重油裂化能力强、活性稳定性好、丙烯及汽油产率高等特点。该剂在印度尼西亚SUNGAI GERONG炼油厂催化裂化装置工业应用表明。在掺炼渣油的条件下,丙烯产率达到5.65%,汽油产率达到50.5%。  相似文献   

8.
1979年石油化工科学研究院研制成功的Y-7系列分子筛半合成催化裂化催化剂,于1982年通过了石油工业部和化学工业部的部级鉴定。该催化剂系采用天然高岭土为载体,以氧化铝为粘结剂,稀土Y型分子筛作活性组份,经过混合、胶溶、喷雾干燥三个步骤即得产品。与现有稀土Y型分子筛/高铝硅铝  相似文献   

9.
石油二厂催化裂化装置改造成提升管裂化后,于1978年4月25日至5月6日进行了一次标定。其目的是考察多生产柴油方案和进一步提高装置处理能力时,将在那些部分受到限制。标定使用的催化剂是兰州炼油厂生产的高铝担体分子筛催化剂,装置平衡活性为57(微反活性),原料为大庆直馏蜡油。标定中,在生产汽油和-10~#轻柴油时,  相似文献   

10.
制备了核-壳结构Y型分子筛/介孔氧化铝复合物,所制备复合物具有Y型沸石分子筛核心和虫洞状介孔氧化铝壳层。以所制备复合物为活性组分的催化裂化催化剂具有大比表面、大孔体积以及良好的大分子酸性位可接近等物理结构特性,从而显示了优良的重油催化裂化性能。与以单纯Y型沸石为活性组分的催化剂相比,所制备催化剂重油转化率增加了2.73个百分点,重油产率和焦炭产率分别下降了2.23和1.28个百分点。  相似文献   

11.
多产柴油和液化气的裂化催化剂RGD的研究开发   总被引:11,自引:3,他引:8  
多产柴油和液化气的重油催化裂化催化剂RGD采用了活化处理后的高岭土半合成载体,与改性的复合超稳Y型分子筛为活性组分。活化处理后的高岭土比表面积增加了40m^2/g以上,微反活性提高了5个单位以上。采用双金属对超稳Y型分子筛进行改性,在试验范围内,金属组元镁使分子筛的强酸量降低了41.2%-58.8%,弱酸量略有降低;金属组元稀土使分子筛的强酸量增加了25.2%-38.5%,弱酸量略有增加。重油微反评价结果表明,与多产柴油的MLC-500催化剂相比,在重油转化率相当的情况下,RGD催化剂的液化气加柴油的产率提高5个百分点,液化气柴油指数提高6个单位,焦炭选择性略好。  相似文献   

12.
Co-Mo/SBA-15深度加氢脱硫催化剂的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以介孔分子筛SBA-15为载体,担载Co-Mo双金属活性组分制备了深度加氢脱硫催化剂。通过XRD、BET表征,担载金属后SBA-15分子筛仍然保持二维晶相结构,比表面积略有下降。用0.5% 二苯并噻吩(DBT)的环己烷溶液为模型化合物,在固定床反应器上考察了金属负载量的影响及最佳反应条件,并用高硫催化裂化柴油为原料评价了催化剂的脱硫反应活性。结果表明,当催化剂负载Co-Mo(5,25)时,在反应温度360 oC,压力4 MPa,氢油体积比400,空速4.0 h-1的条件下,催化裂化柴油脱硫率最高可以达到95.59%。  相似文献   

13.
为了适应催化裂化工艺发展的需要,近两年来,我厂研究所开发了一种新型催化裂化催化剂——全白土型分子筛裂化催化剂.该剂以高岭土为原料,采用高岭土微球部分晶化法的制备路线.如下图所示.  相似文献   

14.
采用X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪、N2吸附-脱附仪等仪器对高岭土、埃洛土及累托土进行了表征,并考察了3种土源对所制备催化裂化(FCC)催化剂性能的影响。结果表明:3种土源的主要化学组分均为Si O2和Al2O3;埃洛土的孔体积和比表面积最大,高岭土次之,累托土最小;累托土的平均粒径最大,高岭土最小; 3种土源作为FCC催化剂的载体,均可有效保护Y型分子筛的活性中心不被破坏,并且制得的催化剂均具有较高的裂化活性,高岭土、埃洛土制得的催化剂具有较好的产品选择性,累托土制得的催化剂产品选择性和焦炭选择性均较差。  相似文献   

15.
针对洛阳石化总厂炼油厂FCCU以高钒混合常压渣油为原料,在保证汽油辛烷值的条件下,提高柴/汽比的要求,石油化工科学研究院和长岭催化剂厂研究开发了CC-20D(ly)催化裂化催化剂。为了满足上述对催化剂多方面的要求,并与柴油生产方案相匹配,CC-20D(ly)催化裂化催化剂采用复合超稳Y分子筛为裂化活性组元;以高硅铝比的ZRP-5分子筛为助辛活性组元;以高活性、大比表面积的高岭土和常规高岭土为基质。另外,还采用了高固含量催化剂制造技术,以提高催化剂的物理性能。1999年2月,CC-20D(ly)催…  相似文献   

16.
干法磨细是目前新兴的一种非金属矿物质机械造粒技术,广泛应用于矿山、煤电、化工企业生产。中国石化催化剂公司齐鲁分公司将干磨技术应用于分子筛制备工艺,使分子筛的粒度分布更加优化,使分子筛制备过程更加高效、节能、环保、可操作性强。分子筛在催化裂化催化剂制备过程中作为活性组分,其粒度分布状况的优劣对于催化剂产品的强度、活性、稳定性等性能的影响至关重要。  相似文献   

17.
共交法生产的Y型分子筛裂化催化剂,在提升管催化裂化工业装置上的使用试验结果表明,与MZ-3剂相比,它的汽油和焦炭选择性较好,汽油方案中,汽油收率高4~9%,轻质油收率高2~5%;柴油方案中,柴油收率低5~7%。但它的再生性能和催化剂单耗稍差。  相似文献   

18.
<正> Y—7半合成催化剂是石油化工科学研究院研制、周村催化剂厂工业放大试制成功的一种新型催化裂化催化剂。此剂是采用天然高岭土为载体,拟薄水铝石为粘结剂,稀土Y型分子筛为活性组份的半合成裂化催化剂。由上述原料成胶制备而得到的胶体,经高压喷雾后,即得产品。与全合成催化剂的制备工艺相比,可以省去硅铝胶过滤、催化剂洗涤和气流干燥等工序,是一条具有制备流程短、降低能耗、减少污染、降低成本等特点的工艺路线。 Y—7半合成催化剂具有高堆比、高强度、低比表面、小孔容、结构稳定、裂化选择性和再生性能好等特点,已达到国外同  相似文献   

19.
用常规方法制备了一系列Y型分子筛,测定了其热稳定性。催化裂化及氢转移活性,采用模式识别方法,对Y型分子筛组成与其催化裂化性能的关系进行了深入的分析,其结果有助于催化裂化催化剂的设计和信息积累。  相似文献   

20.
在实验室规模,用苏洲高岭土可以稳定地合成出丫型分子筛(结晶度>80%,硅铝比>4.5)。这种高硅 Y 型分子筛具有比较好的催化裂化活性和水热稳定性。  相似文献   

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