催化裂化汽油生产烯烃和芳烃的工艺方法

    公开(公告)号:CN116622406A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210838105.9

    申请日:2022-07-17

    IPC分类号: C10G57/00 C10G11/05 C10G50/00

    摘要: 本发明公开了一种催化裂化汽油生产烯烃和芳烃的工艺方法,属于石油化工产品加工技术领域。所述工艺方法包括:将催化裂化汽油送入常压蒸馏装置分离,得到轻汽油馏分和重汽油馏分;接着,将所述轻汽油馏分送入催化裂解装置处理,得到C1‑C4组分和C5+组分,将所述重汽油馏分和所述C5+组分混合后送入芳构化装置处理,得到第二干气、液化气和混合芳烃。本发明提供的工艺方法和以往将催化裂解汽油加氢脱硫降烯烃不同,是将催化裂化汽油直接进行常压蒸馏,后分别进行催化裂解和芳构化处理,从而能够生产低碳烯烃和轻质芳烃,工艺流程新颖,能够最大限度的生产低碳烯烃和轻质芳烃,既能满足市场对化学品的需求,又能提高经济效益。

    一种催化裂化汽油直接生产烯烃和芳烃的方法

    公开(公告)号:CN115261057A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210838117.1

    申请日:2022-07-17

    IPC分类号: C10G11/05 B01J29/40 B01J37/02

    摘要: 本发明公开了一种催化裂化汽油直接生产烯烃和芳烃的方法,属于石油化工产品加工技术领域。所述方法包括:将催化裂化汽油送入催化裂解装置处理后得催化裂解产物;随后将所述催化裂解产物送入吸收稳定系统处理,得C1‑C2组分、C3‑C4组分和C5+组分;接着,将所述C3‑C4组分送入分离装置处理,得丙烯、丙烷和C4组分,将所述C5+组分送入芳构化装置处理,得第二干气、液化气和混合芳烃。本发明提供的一种催化裂化汽油直接生产烯烃和芳烃的方法,和以往将催化裂解汽油加氢脱硫降烯烃不同,不做分离处理直接送入催化裂解装置进行催化裂解处理生产低碳烯烃,所得汽油馏分C5+组分和C4组分不用预处理即可直接进行芳构化生产轻质芳烃,工艺流程新颖,工艺流程短。

    一种低喹啉不溶物高软化点石油基包覆沥青的制备方法及系统

    公开(公告)号:CN115093874A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210912838.2

    申请日:2022-07-31

    IPC分类号: C10C3/02 C10C3/06

    摘要: 本发明公开了一种低喹啉不溶物高软化点石油基包覆沥青的制备方法及系统,属于包覆沥青制备技术领域。所述制备方法包括:重油原料与外加降黏剂经氧化交联反应后,得氧化沥青和油气;所述油气经闪蒸处理后得2~3环芳烃组分和1~3环芳烃组分与水的混合物,所述2~3环芳烃组分作为回流降黏剂回流至重油原料与外加降粘剂的混合物料中;所述氧化沥青经汽提处理后,即得低喹啉不溶物高软化点石油基包覆沥青。本发明通过外加降黏剂与回流降黏剂的使用,有效阻止β树脂向α树脂的转变,保证了制备得到的包覆沥青的高软化点和低喹啉不溶物含量,制备工艺简单,无需原料处理,反应条件缓和,且降黏剂可循环使用,产品收率高,生产成本低。

    重油基包覆沥青的制备装置和方法

    公开(公告)号:CN114891527A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210401885.0

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: C10C3/02

    摘要: 本申请涉及石油化工领域,重油基包覆沥青的制备装置和方法。制备装置包括交联反应器、气液分离装置、氧化沥青加热器以及缩合反应器;交联反应器的底部连接有含氧混合气进管,交联反应器的出料口与气液分离装置的进料口连接,气液分离装置的液体出口与氧化沥青加热器的进料口连接,气液分离装置的气体出口与缩合反应器底部的吹扫气进口连接,氧化沥青加热器的出料口与缩合反应器的进料口连接。制备方法包括:采用上述的装置制备包覆沥青。本申请提供的装置和方法可实现包覆沥青连续化生产,且制得的包覆沥青喹啉不溶物(QI)含量非常低。

    一种储能碳材料的制备方法、超级电容器及储能碳材料

    公开(公告)号:CN111606328B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010601141.4

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明公开了一种储能碳材料的制备方法、超级电容器及储能碳材料。该制备方法利用催化油浆中的固体颗粒物作为天然模板剂,在惰性气体的气氛下,模板剂与碱试剂反应以及后续的酸洗反应、催化油浆碱刻蚀反应共同构造出储能碳材料的多级孔结构,有助于提高材料的比容量与倍率性能。设置分段式的碳化活化反应过程:低温碳化可以有效地调控催化油浆族组成:降低饱和烃组分,提高大分子稠环芳烃的含量,有利于形成均匀层状结构碳材料,结合二段高温碱活化造孔以及后续的酸洗脱模板剂过程,可以在一定程度上定向控制储能碳材料的孔径分布和比表面积。本发明提供的储能碳材料可以用于快速充放电的超级电容器的电极材料,应用前景广阔。