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首页 / 专利分类库 / 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 / 烃油裂化;液态烃混合物的制备,例如用破坏性加氢反应、低聚反应、聚合反应(裂解成氢或合成气入C01B;气态烃裂化或高温热解成一定或特定结构的单个烃或其混合物入C07C;裂化成焦炭入C10B);从油页岩、油矿或油气中回收烃油;含烃类为主的混合物的精制;石脑油的重整;地蜡
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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种加氢裂化生产白油的方法 CN202211291167.9 2022-10-20 CN117917460A 2024-04-23 郑选建; 翟俊; 于战德; 汪加海; 陈煌; 张波
发明属于石油化工技术领域,具体涉及一种加氢裂化生产白油的方法。本发明将混合原料油通过加热加压处理、加氢精制、加氢裂化及气液分离等工序后获得液相组分,液相组分经汽提分馏出柴油,柴油进入柴油侧线汽提塔进行气提,经换热、降温及脱后得到白油,从分馏塔塔底抽出的循环油进入混合油缓冲罐,从而实现尾油的回收利用;通过柴油侧线汽提塔气提分离出的柴油含水量降低,最后得到高品质的白油产品,所得白油产品的含水量低,芳含量低,开口闪点高。
2 由废塑料油制备低的方法和系统 CN202211289426.4 2022-10-20 CN117917387A 2024-04-23 石莹; 李蔚; 张利军; 蒋冰; 周丛; 巴海鹏
发明涉及废塑料回收利用领域,公开了由废塑料油制备低的方法和系统。该方法在裂解炉中实施,所述裂解炉包括串联连接的对流段、气液分离器和辐射段,该方法包括:将废塑料油与蒸气在对流段内混合并加热至横跨温度后,输送至气液分离器中进行气液分离,得到气相物料和液相物料;将所述气相物料输送至辐射段进行裂解,得到低碳烯烃;其中,所述横跨温度为350‑500℃。采用该方法,能够减少裂解炉对流段炉管中的结焦现象,延长辐射段烧焦周期,提高装置在线率,提高废塑料油的裂解效率。
3 复合固体酸催化剂及其制备方法和应用 CN202211289540.7 2022-10-20 CN117917276A 2024-04-23 李经球; 吴雅楠; 李旭光
发明涉及催化剂领域,公开了一种复合固体酸催化剂及其制备方法和应用。一种复合固体酸催化剂,所述催化剂含有分子筛、第一金属活性组分、硫酸根离子以及第二金属活性组分;所述第一金属活性组分选自第IIIA、IVB、VB、VIB、VIIB和VIII族非贵金属元素中的至少一种;所述第二金属活性组分选自贵金属元素中的至少一种;其中,所述催化剂中H0<‑12的超强酸量占H0<‑3的总酸量的比例在20%以上。本发明所述复合固体酸催化剂适合处理复杂类原料,应用于芳烃异构化、歧化与烷基转移、脱烷基或者加氢裂解等反应,具有反应活性高及产物选择性高的优点。
4 一种流化床催化裂解催化剂及其制备方法和应用 CN202210606535.8 2022-05-31 CN114904566B 2024-04-23 刘冰; 侯珂珂; 王东超; 郭再斌; 赵德明; 史会兵; 张凤岐; 王耀伟; 栾波
5 有机质萃取-分离-清洗-回收装置 CN201911055709.0 2019-10-31 CN110684552B 2024-04-23 杨禄; 涂波; 朱能敏
6 选择性1-己烯和1-辛烯催化剂的重质低聚物组合物 CN202280059407.4 2022-09-01 CN117916342A 2024-04-19 O·L·西多拉
一种具有大于55重量%的C10单烯的C10烃组合物,所述组合物含有从11至45重量%的1‑癸烯、至少0.5重量%的2‑丁基‑1‑己烯、至少1重量%的3‑丙基‑1‑庚烯、从0.5至12重量%的4‑乙基‑1‑辛烯、至少4重量%的4‑戊烯‑1‑基‑环戊烷和从2至40重量%的5‑甲基‑1‑壬烯。一种具有大于60重量%的C12单烯烃的C12烃组合物,所述组合物含有至少8重量%的1‑十二烯和至少0.5重量%的6‑庚烯‑1‑基‑环戊烷,并且所述组合物还含有庚基环戊烷和正十二烷,庚基环戊烷与正十二烷的重量比为从0:3:1至8:1。一种具有大于60重量%的C14单烯烃的C14烃组合物,所述组合物含有至少12重量%的1‑十四烯和至少0.5重量%的8‑壬烯‑1‑基‑环戊烷,并且所述组合物还含有从3至30重量%的正十四烷和壬基环戊烷。
7 焦化汽柴油加氢的方法 CN202211245042.2 2022-10-12 CN117903846A 2024-04-19 陈光; 石磊; 薛军; 蒋新民; 姜文华; 孙延举
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
8 一种高石脑油的加工方法 CN202211271225.1 2022-10-18 CN117903841A 2024-04-19 代萌; 陈光; 李扬; 丁贺; 徐大海
发明公开了一种高石脑油的加工方法,包括如下内容:高硅石脑油、混合汽柴油原料和氢气进入轻组分反应区,在一定温度和压条件下进行烯饱和、脱硅以及脱硫反应,轻组分反应区流出物经换热后进入重组分反应区进行深度脱硫脱芳反应,重组分反应区流出物经汽提分馏,得到柴油产品和石脑油产品;其中高硅石脑油和/或混合汽柴油原料中加入含羟基和/或羧基的有机物;轻组分反应区内的加氢反应器内级配装填捕硅剂和轻质馏分油加氢催化剂,重组分反应区内的加氢反应器内装填柴油加氢催化剂。本发明将高硅石脑油与焦化汽柴油混合加工,并通过轻组分、重组分分区反应,充分利用反应热,可以实现Si的高效脱除,延长焦化油加工装置运转周期。
9 变压器油脱装置 CN202211248399.6 2022-10-12 CN117903838A 2024-04-19 沈娟; 石磊; 林耀; 李萌; 吴海燕; 殷婷
发明提供了一种变压器油脱装置,包括脱水罐及可拆卸地安装在所述脱水罐内的内胆,所述脱水罐包括罐体及可拆卸地盖合于所述罐体顶部的顶盖,所述顶盖上设置有一进油口,所述脱水罐的底部具有一出油口,所述内胆内装填有可再生的脱水剂,变压器油由所述进油口进入并流经所述脱水剂后从所述出油口排出。通过在脱水罐装填可再生的脱水剂对变压器油进行脱水处理,能够快速高效的脱除变压器油中的水分,提高变压器油的电气性能。并且,由于装填有可再生脱水剂的内胆可拆卸地安装在所述脱水罐内,当所述脱水剂使用一段时间后,可将所述顶盖拆除并取出所述内胆,以便对所述脱水剂进行再生处理,进而循环利用,有效降低了生产成本。
10 一种高选择性重整生成油加氢催化剂及其制备方法和应用 CN202311835620.2 2023-12-27 CN117899875A 2024-04-19 楼巧琳; 曹澎锐; 罗海林; 奚俊
发明涉及催化材料领域,本发明公开了一种高选择性重整生成油加氢催化剂及其制备方法和应用。本发明催化剂包括载体以及负载于载体上的单晶Ni粒子、Ni‑Si和Ni‑Si/SiO2。本发明催化剂的载体上负载有单晶Ni粒子、Ni‑Si和NiSi/SiO2,由于Ni‑Si、NiSi/SiO2对单晶Ni粒子起到阻隔作用,以及NiSi/SiO2中NiSi与SiO2之间具有强相互作用,因此将该催化剂应用于重整生成油的加氢催化脱烯中,具有催化活性高,烯烃加氢选择性高,不易积和成本低的优点,从而在重整生成油脱烯烃过程中能够有效提高效率,降低芳烃损耗并显著延长使用寿命。
11 一种生物炭改性TiO2光催化剂的制备及应用 CN202311652165.2 2023-12-05 CN117899844A 2024-04-19 黄强; 杜小虎; 金鑫; 陈东; 陈坤元; 刘光蓉
发明具涉及一种生物炭改性TiO2光催化剂的制备及应用,属于光催化降解污染物领域,本发明首先将生物质和TiO2混合;其次在相应的热条件进行制备即可,本发明整体制备过程简单,反应条件温和,生产成本相对较低,安全性高。其制备的光催化剂在可见光光催化降解含N化合物的燃料油中,可以将燃料油中的含N化合物化为无机离子NO3‑,实现最终的矿化。同时整个反应在室温条件下进行,其工艺简便,降解效率高,成本低。至此,实现了TiO2在可见光下的降解污染物方面的应用,这也可为进一步拓展降解污染物领域和功能利用提供科学依据。
12 一种基于苯酚多孔材料的制备方法及其应用 CN202410062200.3 2024-01-16 CN117899823A 2024-04-19 崔鹏; 张芳芳; 刘东妮; 朱文帅
发明属于清洁油品功能材料和多环芳吸附新技术领域,具体涉及一种基于苯酚多孔材料的制备方法及其应用。其中基于苯酚多孔碳材料吸附剂是用酚羟基化合物聚合的有机多孔材料碳化得到的;具体步骤为:将苯酚化合物、二甲基甲烷和无三氯化在二氯甲烷溶剂体系中聚合,经过滤、洗涤和干燥,最后通过碳化即可得到苯酚基多孔碳吸附剂;所制备的材料可应用于多环芳烃类有机污染物的吸附,主要用于去除模拟催化裂化柴油中的多环芳烃和蒽;结果表明其对多环芳烃萘和蒽的吸附量最高可达96mg/g和175mg/g(500ppm)。本发明制备的苯酚基多孔碳吸附剂具有操作简便、吸附效率高、循环稳定性好、成本低廉等优点。
13 用于生物油脂加氢脱催化剂及其制备和应用 CN202110338440.8 2021-03-30 CN115138370B 2024-04-19 王涛; 丁云杰; 卢巍; 龚磊峰; 于婷婷
14 一种燃油蒸发系统 CN202011032706.8 2020-09-27 CN112280586B 2024-04-19 高剑; 高健峰; 王何阳; 严丁刘; 罗英哲; 于坤; 刘春宁; 毛成思; 李扬眉; 吴彦震; 马庶; 诸旻; 马明杰
15 一种喷气燃料的加氢裂化处理工艺 CN202211257871.2 2022-10-14 CN117887486A 2024-04-16 范思强; 曹正凯; 王仲义; 孙士可; 羡策
发明公开了一种喷气燃料的加氢裂化处理工艺,所述处理工艺为将喷气燃料和氢气混合后进入反应器,反应器内按照物料流动方向包括加氢裂化反应区和加氢精制反应区,并与反应器内的催化剂接触进行反应,反应料流经分离后得到轻石脑油、重石脑油和尾油;其中,加氢裂化反应区内设有第一加氢裂化催化剂床层、第二加氢裂化催化剂床层、第三加氢裂化催化剂床层;加氢精制反应区装填有加氢精制催化剂。所述工艺通过对催化剂级配体系的调整,解决了使用现有加氢裂化工艺与催化剂处理喷气燃料时的转化深度和产品质量及选择性低的问题。
16 一种基于高压脉冲电场的旋流耦合破乳分离系统 CN202311825576.7 2023-12-28 CN117886469A 2024-04-16 张传兵; 郭倩倩; 徐亚慧; 庄云萍; 赵曙光; 吴曼静; 李瑞明; 潘永超; 张辉; 刘怀凯; 司程远; 蒋迎磊
发明涉及石油技术领域,尤其涉及一种基于高压脉冲电场的旋流耦合破乳分离系统,包括:破乳分离单元,用以通过旋流以及螺旋电场针对目标乳化油进行破乳脱水;数据采集单元,用以采集需求信息;预处理单元,用以针对目标乳化油废水进行初始含水状态检测,并根据初始含水状态选择预处理模式;数据分析单元,用以根据脱水状态确定分析调节模式,分析调节模式下针对杂质含量参考值进行检测,或,针对脱水参数进行调节;针对脱水参数的调节中,检测第一压降和第二压降以确定压降状态,数据分析单元根据压降状态确定脉冲电压调节模式;根据实际乳化油废水的质量状态以及脱水效果调节工作参数,进而提高破乳工作参数的精度,以满足实际工作需求。
17 一种镍基催化剂在加氢重整工艺中的应用 CN202410027858.0 2024-01-09 CN117884137A 2024-04-16 唐振辰; 周宇宸; 刘延琳; 曾丰; 陈日志
发明公开了一种镍基催化剂在加氢重整中的应用,涉及废弃塑料以及直链正构烷的加氢重整领域。催化剂的制备包括以下步骤:首先利用热法制备化物载体,其次使用浸渍法负载镍,然后将所得粉末还原,得到镍基催化剂。本发明的催化剂是含有酸位点和金属位点的双功能催化剂,金属位点暴露充分,酸性位点多,有利于在加氢重整过程中直链碳键的异构与断键。本发明提供催化剂能够在较温和的反应条件应用在釜式反应器或固定床反应器中,有效的加氢重整多种聚烯烃与直链正构烷烃,有着较高的催化活性和目标产物的选择性,同时催化剂的合成过程中原料价格便宜,易于制备,适用于工业生产。
18 钼钽双金属MOF衍生MoO2-Ta2O5/C复合催化剂的制备方法及其脱硫应用 CN202410035682.3 2024-01-09 CN117884114A 2024-04-16 张黔会; 张俊婕; 谢增胜; 杨博涵; 荀苏杭; 贺敏强
发明属于复合材料技术领域,涉及一种钼钽双金属MOF衍生MoO2‑Ta2O5/C复合催化剂的制备方法,包括:称取五氯化钽、4,4‑联吡啶和嵌段式聚醚F127加入去离子中,超声分散均匀后添加二水合钼酸钠,恒温油浴搅拌加热回流反应;冷却至室温后,将反应获得的物质分别用去离子水和无水乙醇离心洗涤,所得前驱体干燥、研磨;移至磁方舟中在氮气氛围中置于管式炉中300~1000℃程序升温煅烧1~6 h即得。本发明还公开了所制得催化剂在催化脱硫领域的应用。本发明采用热回流和高温煅烧结合,构建了双金属活性中心,具有选择性好、热稳定性高和可回收重复利用等优点,在温和条件下,以O2为氧化剂,对含硫化合物4,6‑DMDBT在4 h内能实现超深度脱除,脱硫率100%。
19 一种柠檬酸三分支化合物及其制备方法与应用 CN202310532526.3 2023-05-09 CN116789561B 2024-04-16 米远祝; 申利伟; 谢芳琴; 蒋学彬; 刘汉军; 黄敏; 孙玉; 刘石; 贺吉安; 颜学敏
20 一种封装双金属构筑b轴向ZSM-5分子筛及其催化MTA反应的应用 CN202211395805.1 2022-11-08 CN115646538B 2024-04-16 褚睿智; 周扬; 孟献梁; 朱路奇; 顾丙辰; 吴国光; 李伟松; 杨邦明; 李鹏程; 朱德正