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公开(公告)号:CN112662423A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910987225.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种催化裂化汽油加氢改质过程的流程模拟方法,该方法包括:(1)综合考虑工艺过程中物流组成、分离和反应过程的特点,选择有代表性的真实分子,创建真实分子库;(2)根据原料组成的色谱分析数据,采用组分归并的方法确定分子在原料中的含量;(3)对反应过程建立分子级反应动力学模型;(4)采用商用流程模拟软件对催化裂化汽油加氢改质过程进行流程模拟。本发明克服了传统虚拟组分法不能包含物流组成详细分子信息,而现有采用真实组分的模拟方法不能兼顾分离和反应过程,并且采用优化算法来计算物流的组成,计算结果具有不确定性的缺点,实现在分子级别上对催化裂化汽油加氢改质过程的准确流程模拟。
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公开(公告)号:CN114073970B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010840189.0
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/051 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10G45/08
Abstract: 本发明提供一种硫化型加氢脱硫催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括载体、活性金属和助剂金属,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将含活性金属的化合物和硫化剂加入第一溶剂中,加热回流,得到活性金属硫化物;步骤2,将所述活性金属硫化物分散于载体上,然后浸渍含助剂金属的化合物溶液,焙烧,得到硫化型加氢脱硫催化剂。本发明方法得到的催化剂可以省去硫化过程,直接用于油品加氢脱硫,而且本发明方法可以避免活性金属与载体间的强相互作用,所制备的催化剂中,活性金属具有很高的硫化度和分散度,因此其对噻吩类含硫化合物具有很高的脱除活性。
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公开(公告)号:CN112662423B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910987225.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种催化裂化汽油加氢改质过程的流程模拟方法,该方法包括:(1)综合考虑工艺过程中物流组成、分离和反应过程的特点,选择有代表性的真实分子,创建真实分子库;(2)根据原料组成的色谱分析数据,采用组分归并的方法确定分子在原料中的含量;(3)对反应过程建立分子级反应动力学模型;(4)采用商用流程模拟软件对催化裂化汽油加氢改质过程进行流程模拟。本发明克服了传统虚拟组分法不能包含物流组成详细分子信息,而现有采用真实组分的模拟方法不能兼顾分离和反应过程,并且采用优化算法来计算物流的组成,计算结果具有不确定性的缺点,实现在分子级别上对催化裂化汽油加氢改质过程的准确流程模拟。
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公开(公告)号:CN114073970A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010840189.0
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/051 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10G45/08
Abstract: 本发明提供一种硫化型加氢脱硫催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括载体、活性金属和助剂金属,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将含活性金属的化合物和硫化剂加入第一溶剂中,加热回流,得到活性金属硫化物;步骤2,将所述活性金属硫化物分散于载体上,然后浸渍含助剂金属的化合物溶液,焙烧,得到硫化型加氢脱硫催化剂。本发明方法得到的催化剂可以省去硫化过程,直接用于油品加氢脱硫,而且本发明方法可以避免活性金属与载体间的强相互作用,所制备的催化剂中,活性金属具有很高的硫化度和分散度,因此其对噻吩类含硫化合物具有很高的脱除活性。
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公开(公告)号:CN119954590A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311490864.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种C1‑C4馏分选择性加氢方法,包括如下步骤:C1‑C4馏分与H2在含催化剂的加氢反应器内进行选择性加氢反应,所述选择性加氢反应的工艺条件为:反应器入口温度为110~135℃,反应压力为2~4MPa,体积空速为6000‑15000/h;以体积百分比计,所述C1‑C4馏分中CO含量为0.015%~0.04%;该加氢方法采用铁基催化剂结合工艺参数等的控制。能够实现乙炔和丁二烯的同时选择性加氢,且具有优异的加氢活性、选择性、抗结焦性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN119425652A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310962346.9
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种毫米级氧化铝球形载体的制备方法,该制备方法包括:成型溶胶经油柱成型制得所述球形载体,所述成型溶胶的制备过程中加入碱式氯化铝溶胶和氧化铝晶种溶液,所述氧化铝晶种溶液的质量占碱式氯化铝溶胶质量的0.1%~15%。本发明的毫米级氧化铝球形载体的制备方法,提高了载体的水热稳定性,且得到氧化铝载体的收缩率更高。
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公开(公告)号:CN118831611A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310443784.4
申请日:2023-04-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/89 , C08F8/04 , C08F240/00
Abstract: 本发明公开了一种石油树脂加氢催化剂,包括载体和活性组分,所述载体包括为氧化铝,所述载体比表面积为30~130m2/g,并具有双峰孔分布结构,其中小孔的孔径为10~50nm,大孔的孔径80~400nm;活性组分至少含有Pd、Mo、Ce、Pt、Ni、Cu,以催化剂的质量为100%计,Pd含量0.2~2.0%;Ni含量1.0~6.0%;Cu含量0.2~1.0%;Ce含量0.1~5.0%;Pt含量0.05~0.20%;Mo含量0.1~1.0%;Ni、Cu以微乳液法负载,Pd、Pt、Ce和Mo均采用溶液法负载,且Pt和Ce同时负载,Pd和Mo同时负载,Pd和Mo的负载先于Pt和Ce。
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公开(公告)号:CN118253314A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211712224.6
申请日:2022-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种裂解汽油馏分选择加氢催化剂,包括具有双峰孔分布结构的氧化铝和活性组分;活性组分包括Pd、Pt、Ce、W、Ni和Cu,以催化剂的质量为100%计,Pd含量0.2wt%~0.5wt%,Pt含量0.02wt%~0.15wt%,Ce含量0.5wt%~4.0wt%,W含量0.2wt%~2.5wt%,Ni含量0.5wt%~5.0wt%,Cu含量0.5wt%~3.0wt%,Ni‑Cu以微乳液法负载,Pd、Pt、Ce和W均采用溶液法负载,且Pt和Ce同时负载。该催化剂经过5次再生后,活性选择性没有明显变化,依然具有优异加氢活性和抗结焦性能。
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公开(公告)号:CN115703645B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110905370.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C01F7/32 , C01F7/308 , C01F7/306 , B82Y40/00 , B01J21/04 , B01J35/50 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J37/10 , B01J32/00
Abstract: 本发明公开了一种叶片状聚集体氧化铝及其制备方法,该氧化铝为叶片状聚集体结构,比表面积60~300m2/g、孔容0.25~0.72cm3/g,平均孔径为7~25nm。本发明叶片状氧化铝的制备方法包含以下步骤:所述的氧化铝通过以下的方法制备:(1)在无机铝盐水溶液中加入在后续水热处理中能分解成NH3和CO2的化合物,搅拌至完全溶解形成混合溶液;(2)混合溶液中通入0.1~2MPa压力的CO2气体,然后进行水热处理,将得到的产物进行过滤固液分离,将所得固体进行洗涤、干燥和焙烧。本发明的制备方法不添加模版剂,原料价格低廉,能有效降低制备成本,制备的氧化铝为规整形貌的叶片状聚集体结构且具有颗粒均匀、产品易过滤分离、结晶度和热稳定性高等特点。
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公开(公告)号:CN117466698A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210850118.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种炔烃选择加氢方法,所述炔烃选择加氢方法中,加氢反应器入口温度45~80℃,压力1.5~3.0MPa,气体体积空速2000~6000h‑1;所述炔烃选择加氢反应所使用的催化剂:载体为氧化铝或主要是氧化铝,催化剂的比表面积为15~40m2/g;活性组分至少含有Pd和Ag,以载体的质量为100%计,Pd的质量含量为0.02~0.04%,Ag的质量含量为0.03~0.015%,所述活性组分钯负载在有机笼内,所述有机笼位于催化剂的外表面,所述有机笼尺寸为1.4~2.6nm。本发明在载体上合成特定尺寸的有机笼结构,使活性组分钯负载在有机笼内,受有机笼的物理尺寸的限制,由钯构成的活性中心(团簇)的尺寸最大就是笼的尺寸。而该尺寸满足了乙炔选择性和活性的需要,同时降低副反应生成几率。
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