催化柴油加氢裂化快速产出高辛烷值汽油的方法

    公开(公告)号:CN118344898A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410347933.1

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: C10G65/12 B01J33/00

    摘要: 本发明涉及催化柴油生产高辛烷值汽油领域,公开了一种催化柴油加氢裂化快速产出高辛烷值汽油的方法。该方法包括:在钝化原料油、氢气、C2‑C6的烷烃下,分别对加氢精制催化剂、加氢裂化催化剂进行第一钝化;在钝化原料油、氢气、C2‑C6的烷烃和第一钝化助剂下,分别对第一钝化的加氢精制催化剂、第一钝化反应后的加氢裂化催化剂进行第二钝化,得到钝化加氢精制催化剂和钝化加氢裂化催化剂,其中,第一钝化反应后的加氢裂化催化剂进行第二钝化反应过程中引入第二钝化助剂;将催化柴油和氢气依次与钝化加氢精制催化剂和钝化加氢裂化催化剂进行加氢精制和加氢裂化。该方法缩短开工初期汽油产品辛烷值的达标周期。

    一种改性高岭土及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104556081B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310516674.2

    申请日:2013-10-28

    IPC分类号: C01B33/40 B01J21/16 C10G11/02

    摘要: 本发明提供了一种改性高岭土及其制备方法,该方法包括:将高岭土原料与硫酸水溶液混合均匀,将得到的混合物进行第一热处理;将第一热处理后的固体水洗、过滤,将过滤后的固体进行第二热处理。本发明提供了本发明的改性高岭土在催化裂化中的应用。本发明的高岭土的孔分布得到了显著的改善,高岭土的表面积和孔体积都很高,用其作为载体制成的裂化催化剂与未经改性的高岭土制成的催化剂相比,其重油裂解能力以及活性和汽油产率都得到了明显的提高。

    焦化汽柴油加氢的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117903846A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211245042.2

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: C10G67/02 C10G45/02

    摘要: 本发明涉及炼油技术领域,公开了一种焦化汽柴油加氢的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦化汽柴油原料油进行第一分馏得到原料油轻馏分和原料油重馏分;(2)在第一加氢催化剂的存在下,使步骤(1)得到的原料油重馏分与氢气进行第一加氢反应,得到第一加氢反应产物;(3)在第二加氢催化剂的存在下,使步骤(2)得到的第一加氢反应产物与步骤(1)得到的原料油轻馏分进行第二加氢反应,得到第二加氢反应产物;(4)将步骤(3)得到的第二加氢反应产物进行气液分离,得到气相和液相,并将所述液相经汽提和第二分馏得到加氢产品。该方法通过控制反应区域的温度,避免了过度加氢脱硫。

    一种改性高岭土及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104556081A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310516674.2

    申请日:2013-10-28

    IPC分类号: C01B33/40 B01J21/16 C10G11/02

    摘要: 本发明提供了一种改性高岭土及其制备方法,该方法包括:将高岭土原料与硫酸水溶液混合均匀,将得到的混合物进行第一热处理;将第一热处理后的固体水洗、过滤,将过滤后的固体进行第二热处理。本发明提供了本发明的的改性高岭土在催化裂化中的应用。本发明的高岭土的孔分布得到了显著的改善,高岭土的表面积和孔体积都很高,用其作为载体制成的裂化催化剂与未经改性的高岭土制成的催化剂相比,其重油裂解能力以及活性和汽油产率都得到了明显的提高。

    一种油田探明储量预测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118780406A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310363655.4

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 G06N20/10

    摘要: 本申请实施例提供的一种油田探明储量预测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:确定影响盆地探明储量增长的主控因素以及研究的基本单元和盆地类型,所述基本单元为油田的年度石油累计探明储量;根据所述主控因素、研究的基本单元和盆地类型,建立机器学习样本数据集;采用所述机器学习样本数据集对机器学习模型进行训练,获得年度石油累计探明储量预测模型;采用所述年度石油累计探明储量预测模型对年度石油累计探明储量进行预测,获得预测结果。在本申请实施例中,考虑到不同类型盆地在储量增长趋势上的差异性,将油田按照盆地类型进行归类,把同类盆地作为一个整体进行研究,使得预测结果的适用范围更具有针对性。

    准静态J积分快速求解方法、系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116465761A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210026770.8

    申请日:2022-01-11

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/06 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了准静态J积分快速求解方法、系统、设备和存储介质,所述方法包括步骤:预先通过夏比冲击实验,分别生成各钢级类别对应的J积分求解方程;确定待测试样的钢级类别,并根据待定参数的取值与钢级类别的对应关系,确定所需的各待定参数的取值;并通过夏比冲击实验获得对应的载荷‑位移曲线;在载荷‑位移曲线确定出裂纹稳态扩展区间,并确定载荷‑位移曲线在所述裂纹稳态扩展区间中的斜率;根据J积分求解方程求解待测试样的准静态J积分。本发明不需要大型的专用的准静态拉伸试验设备,因此可以有效的节约实验成本;另一方面,本发明获得载荷‑位移曲线实验过程可以在瞬间完成,因此本发明还可以有效的节约实验时间,提高了效率。

    管道环焊缝可靠性灵敏度分析方法及装置

    公开(公告)号:CN111199089B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811291453.9

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: G06F30/20 G06Q10/06

    摘要: 本发明实施例提供一种管道环焊缝可靠性灵敏度分析方法及装置,包括:采集目标管道上预设数目的环焊缝的采样数据,根据采样数据获得各个管道变量的数值,并根据各个管道变量的数值确定对应的具体统计分布模型;从预设数值范围内获取多个分析点的数值,根据分析点的数值和具体统计分布模型获得各个分析点对应的各管道变量的数值;根据各个分析点对应的各管道变量的数值和预设的失效概率模型获得目标管道的失效概率,并根据失效概率模型划分失效域,获得失效域中的各个分析点对应的各管道变量的数值;根据各个分析点对应的各管道变量的数值和可靠性灵敏度分析模型获得可靠性灵敏度,能够准确评估管道变量对管道环焊缝可靠性影响的重要程度。

    地基沉降后非锚固储罐强度评价方法及装置

    公开(公告)号:CN109753670B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201711072959.6

    申请日:2017-11-04

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明提供了一种地基沉降后非锚固储罐强度评价方法及装置,方法包括:获取以Fourier级数表示的组合谐波的地基沉降量,接收输入的地基结构参数和储罐结构参数并根据参数生成呈网格节点划分形态的非锚固储罐有限元模型,接收输入的所述有限元模型的边界条件和载荷参数,采用预设算法根据接收到的边界条件和载荷参数对有限元模型进行求解获得求解结果,根据求解结果生成变化后的非锚固储罐有限元模型并显示,同时根据求解结果进行应力分析获得分析结果并显示,解决了现有简化模型与实际不符的问题,提高了模拟的准确性和评价结果的科学性。