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相似文献
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1.
<正>全球化学领域在2015年会继续强劲增长。最主要的扩能将发生在亚太地区、拉丁美洲和中东地区的发展中国家。一些最强劲的增长在美国,已宣布的2020年前利用便宜的天然气作原料的新产能投资超过1 000亿美元。2015年及以后,石化领域最迫切的问题是,除了利用乙烷生产乙烯之外,石化领域还有哪些新的机遇。在美国,利用页岩气中的乙烷生产乙烯,导致丙烯和丁二烯等产量相对于石脑油裂解有所下降,这意味着石化生产商要想办法避免这种短缺出现。在美国以外,创新看来是生存的关键,欧洲公司正在设计新的战略,打算购买有成本优  相似文献   

2.
正美国页岩气行业的兴起对中国石化行业的影响日益显著。2017年11月,英力士和中国新浦化学公司达成协议,将向新浦化学在江苏泰兴新建的一家石化工厂供应来自美国的乙烷。此外,浙江卫星石化公司正计划在中国东部新建一个由美国页岩气衍生的乙烷作原料的巨型石化工厂。该石化工厂包括两套乙烯裂解装  相似文献   

3.
北美地区对页岩气的大力开发令当地化学工业焕发勃勃生机,因为来自于页岩气的天然气液体产品一方面增加了石化裂解装置原料供应量,另一方面页岩气储量的大幅增加也使美国天然气和天然气液体产品的价格与石油基原料价格相比有望在较长一段时间维持在低位。乙烷  相似文献   

4.
国外动态     
在美国用重质油做原料的乙烯装置正在增加。目前,西欧虽然照例使用裂解石脑油,但是,将来欧美均将使用粗柴油做原料。用粗柴油那样的重质原料油进行水蒸汽裂解时,乙烯已经不是主要的产物了,而是裂解成为乙烷、丙烷那样的轻质油将成为主要的产物。乙烯产量激烈地减少,由使用石脑油时的27%减少至23%,丙烯增加到36%,丁二烯也增加,丁烯的产量急剧地增加100%以上。用重质原料油时,由于气体的裂解,其收率大大  相似文献   

5.
<正>据美国《世界炼油商务文摘周刊》报道,美国页岩气为当地市场提供了廉价乙烷,正引发美国新一轮乙烯生产投资。同时,中东地区生产企业正日益关注较重的石化原料,并投资延伸产业链。中东地区曾经拥有充足的廉价乙烷资源,生产企业大幅扩能,但目前情况已发生转变,由于缺少可获取的乙烷资源,严重阻碍了当地以低成本乙烷为原料的乙烯生产,使投资转向以液化天然气和石脑油为原料的乙烯生产。由于低成本原料页岩气的出现,过去几年  相似文献   

6.
<正>印度石油公司于2014年11月2日宣布,其正在印度东海岸建设的一套裂解装置拟采用来自美国的页岩气乙烷作为原料。印度石油公司执行董事S.Mitra称,目前正在考虑从美国进口原料在奥里萨邦帕拉迪布建设100×104~120×104 t/a乙烯装置。该公司将成为进口美国乙烷的第二家印度石化生产商。印度最大的石化生产商信诚工业公司最近  相似文献   

7.
晓华 《中国石油》2014,(19):9-9
美国页岩气革命所带来充裕的乙烷原料供应正在掀起美国新一轮裂解装置建设热潮。截至目前,美国已经宣布的11个新建裂解装置项目中已经有4个项目正在建设之中,另外有2个新建裂解装置项目已经获得部分必要的许可证,正在等待其他许可证的发放,预计近期获得所有必要的许可证,然后就将开始建设。  相似文献   

8.
丙烯是全球烯烃市场的重要产品,广泛用作许多化工和塑料产品的中间体。丙烯是蒸汽裂解和炼厂催化裂化装置的副产品。但由于能够从页岩气中得到大量的廉价乙烷,乙烷已经超过石脑油优先用作蒸汽裂解装置的原料,实际使用乙烷作裂解原料已经导致丙烯产量减少。本文介绍生产丙烯的专用技术,其中丙烷脱氢(PDH)就是一种很有吸引力的优选方案,已用于世界上许多装置。丙烷脱氢工艺本文介绍的丙烷脱氢工艺是德国ThyssenKrupp工业公司采用氧化脱氢原理的STAR(蒸  相似文献   

9.
<正>为了充分利用美国丰富的页岩气资源,应对石油产品价格攀升的局面,去年,BASF Total石化有限责任公司(简称BTP)对位于德克萨斯州Port Arthur地区的蒸汽裂解装置进行了改造。目前,其第10个乙烷裂解炉也建成投运。使该地区的乙烯产能超过1Mt/a。BTP是BASF公司和Total公司的合资企业,持股比例为60∶40,该项目是BTP公司运营的全球最大的蒸汽裂解装置之一,此举可以改进该蒸汽裂解装置的原料灵活性。  相似文献   

10.
吴伟  罗超  张鉴  刘文平 《石油学报》2016,37(12):1463-1471
通过分析四川盆地和北美Appalachian、Fort Worth等盆地页岩气和常规油型气乙烷碳同位素特征和成因,得出随着成熟度的增加,乙烷碳同位素经历3个演化阶段:初次生气阶段正常增加,与甲烷碳同位素具有线性相关;二次裂解阶段同位素值减少,与乙烷含量的倒数具有线性关系,符合二端元气混合模型;湿气裂解阶段碳同位素值增加,与乙烷含量的自然对数呈线性关系,符合瑞利分馏模型。不同阶段页岩气碳同位素倒转的成因不同,瑞利分馏阶段碳同位素分馏速率乙烷>丙烷,并且甲烷碳同位素发生次生变化是造成过成熟阶段页岩气碳同位素反序的原因。富12C的乙烷是四川盆地页岩气高产井的重要地球化学特征。对于成熟度Ro>2.2%的天然气,乙烷碳同位素用于气源鉴别需要用瑞利分馏的公式校正。  相似文献   

11.
受原料短缺的困扰,海湾合作委员会(GCC)国家的石化产业正在被迫转型,从平衡下游转向高附加值产业。与此同时,受页岩气革命大获成功带来充足的低成本乙烷原料供应,美国或重新登上全球领先的石化产品出口国的宝座,海合会地区的石化统治地位正受到美国的强劲挑战。  相似文献   

12.
凝析油裂解的工业试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
以凝析油作为裂解原料 ,在毫秒炉装置上通过裂解温度、水油质量比条件试验及与石脑油和乙烷共裂解条件试验 ,得出一个较为适宜的裂解工况条件。工业试验表明 ,凝析油是一种性能优异的裂解原料 ,在高温、低水油质量比裂解条件下 ,可以得到较高的乙烯收率、丙烯收率和三烯 (乙烯、丙烯、丁二烯 )总收率。  相似文献   

13.
乙烯一般采用宽范围的烃类原料通过蒸汽裂解来生产。在欧洲和亚洲,主要来自石脑油、瓦斯油和凝析油裂解得到乙烯,并联产丙烯、C_4烯烃和芳烃(从热解汽油得到)。中东以乙烷和丙烷裂解为主,美国和加拿大在乙烷和丙烷裂解方面也有优势,乙烷和丙烷裂解仅生产乙烯和丙烯,使装置建设较为廉价,并且操作不复杂。  相似文献   

14.
美国《化学周刊》报道近年来由于美国页岩气产量盼陕速增长,导致美国天然气供给充足,价格大跌,从2008年中期的每百万英热单位近14美元跌至目前的4美元左右。由于页岩气使供应美国裂解装置的乙烷和丙烷在价格上具有很强的竞争力,  相似文献   

15.
裂解原料     
1.用减粘裂化中间馏份作裂解原料减粘裂化可以被视为重柴油或渣油的轻度热裂化,这个过程用于生产大量的中间馏份、少量的汽油和较轻组份以及重质渣油。 Zdonik 用减粘裂化中间馏份为原料进行小型裂解试验,结果列于下表。数据表明,用乙烷循环裂解,乙烯最大收率可达24.2%。此收率与中东直馏柴油或加氢脱硫柴油为原料裂解所具有的水平差不多。  相似文献   

16.
目前,我国丁二烯原料的来源有二:其一系裂解重轻油原料制备乙烯时,付产大量C_4馏分,其中含有30—50%丁二烯;其二系从丁烯—2用磷钼铋催化剂氧化脱氢制得。从这二种原料中萃取丁二烯的萃取剂,目前也仅用二甲基甲酰胺和乙腈二种。关于二甲基甲酰胺及其副产物二甲胺对本体系的影响,前报已介绍,本文将报导乙腈及其水解生成物氨对镍体系催化聚合丁二烯的影响。  相似文献   

17.
选择性加氢     
一、蒸汽—裂解汽油 1.概况六十年代初期,裂解的原料是轻质烃(乙烷和丙烷),美国尤其是这样。目前,在许多国家里,裂解原料变得越来越重了。新建的裂解装置非常灵活,它可加工液化石油气,石脑油及汽油等。  相似文献   

18.
《石油化工》2016,45(2):139
通过自生成热裂解反应网络模型对单组分碳四烯烃的裂解反应进行模拟。模拟结果表明,1-丁烯和2-丁烯的裂解产物中丁二烯收率高于常规裂解原料。利用模拟裂解实验装置,进行富烯烃碳四物料的裂解实验,验证了模拟计算结果;并将富烯烃碳四物料与石脑油原料进行混合裂解,产物中丁二烯收率有所提高。进一步在工业裂解炉上进行了富烯烃碳四物料与石脑油混合裂解试验。工业试验结果表明,裂解产品中丁二烯收率明显提高,同时三烯(乙烯、丙烯和丁二烯)收率有所提高,达到了增产丁二烯的目的。  相似文献   

19.
用结构导向集总方法描述原料分子和构建反应网络,分别采用Materials Studio软件和四五阶龙格库塔法计算反应速率常数和求解动力学微分方程组,建立了1个石脑油蒸汽裂解过程的结构导向集总模型.模型选用7种结构向量描述石脑油分子组成,74条反应规则建立石脑油蒸汽裂解过程的反应网络.它可以在不同操作条件下预测不同石脑油原料蒸汽裂解过程中132种种子分子收率随时间的分布.模型计算结果表明,乙烯和丙烯收率的计算值和实验结果符合良好,相对误差不超过8%.模型对丁二烯,甲烷,乙烷等非主要产物也具有一定的预测能力.  相似文献   

20.
优选出多产丁二烯的裂解原料和裂解工艺条件,可最大限度地适应波动的市场。通过考察裂解原料(4种轻烃、炼厂资源)、裂解条件对丁二烯收率的影响,优选出C6~C8环烷烃质量分数高的原料,在低裂解温度、高水油比条件下,丁二烯的收率高。同时还提出,为获得最大的经济效益,优选原料多产丁二烯要综合考虑双烯收率、烯烃市场价格以及结焦等问题。  相似文献   

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