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期刊信息/Journal information
石油炼制与化工
石油炼制与化工

汪燮卿 李才英(执行)

月刊

1005-2399

sylz.ripp@sinopec.com

010-62311582

100083

北京海淀学院路18号(北京914信箱9分箱)

石油炼制与化工/Journal Petroleum Processing and PetrochemicalsCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是我国炼油和石化界历史最久的技术类科技杂志。1992年获第一届全国优秀科技期刊二等奖;1997年获第二届全国优秀科技期刊一等奖;1999年获首届国家期刊奖,2003年、2005年分别获得第二、三届国家期刊奖提名奖,2009年获得“新中国60年有影响力的期刊”称号;被世界著名检索性期刊CA和EI EnCompass、API等收录。本刊为中国核心期刊。被《中国科技论文分析与统计》、《中国科技引文数据库》、《中国科学技术期刊文摘数据库》等收录。
正式出版
收录年代

    应对市场需求变化的灵活高效催化裂化工艺技术研究与工业实践

    王启飞白旭辉许友好于福东...
    1-7页
    查看更多>>摘要:能源结构调整关头,成品油和化工产品市场需求量和价格呈现正弦型波动,现有炼油转型技术存在不可逆性,且生产方案不可灵活调整,无法满足市场需求.在微观尺度调控单分子和双分子反应路径是解决催化裂化工艺由炼油向化工转型发展缺乏灵活性问题的有效方法,提出双分子反应指数可以作为单分子和双分子反应的发生比例量度,发现反应温度和分子筛催化剂类型是影响液化气和汽油产率的两个显著变量.试验结果显示:转化率相近时,530 ℃条件下Y分子筛催化剂作用下的汽油和(丙烯+丁烯)产率分别为47.55%和13.31%,580 ℃条件下MFI分子筛催化剂作用下的汽油和(丙烯+丁烯)产率分别为22.05%和31.45%;得到反应温度和催化剂类型比例与目标产物产率的关系,提出工业装置生产方案灵活切换调整思路,形成灵活高效催化裂化工艺.工业应用结果显示:数周内完成(丙烯+丁烯)与成品油的生产方案切换,生产方案灵活,为低成本渐进式转型发展提供了技术思路.

    单分子反应双分子反应双分子反应指数催化裂化Y分子筛MFI分子筛

    到2024年太阳能和电池储能将占美国新增发电装机容量的81%

    胡一鸣
    7页

    加氢改质页岩油催化裂化工艺研究

    唐津莲梁家林龚剑洪袁起民...
    8-14页
    查看更多>>摘要:为实现页岩油的高效利用,通过加氢改质脱除页岩油中含氮化合物等杂质,采用小型固定流化床(FFB)装置,分别使用富含Y分子筛的SCG催化剂与富含ZRP型分子筛的DCC催化剂,考察催化剂与反应苛刻度对加氢改质页岩油催化裂化的影响.结果表明:脱氮率高达99.74%的加氢改质页岩油催化裂化的转化率高达79%~85%,液体产品收率高达89%~94%;使用SCG催化剂时的汽油收率高,在反应温度为500 ℃、剂油质量比为6.0的条件下,收率高达51.77%,研究法辛烷值(RON)在90以上,且汽油收率随着转化率提高呈线性下降;使用DCC催化剂时的液化气(LPG)收率与三烯(乙烯+丙烯+丁烯)收率更高,在反应温度为560 ℃、剂油质量比为10.3的条件下二者分别高达41.62%和32.90%,且二者均随着转化率提高而大幅度增加.两种催化剂上汽油中烯烃含量均随着转化率提高而线性降低,RON线性提高.

    页岩油加氢改质催化裂化催化剂汽油液化气

    固定床渣油加氢与MIP或DCC组合工艺对比研究

    邵志才魏晓丽戴立顺
    15-21页
    查看更多>>摘要:利用催化裂化油浆和重循环油(HCO)质量比为3∶1的混合原料A,在体积空速为0.30 h-1、氢分压为3.0 MPa、氢油体积比为100、温度为360 ℃的条件下,开展固定床加氢试验,得到收率为99.78%的加氢重馏分油;利用中东渣油(MM)和混合原料B(A加氢重馏分油与MM的质量比为7.98∶100)、保持MM空速不变,分别开展4项不同深度的固定床加氢试验,得到4种加氢常压渣油;进而利用4种加氢常压渣油分别开展MIP和DCC试验.结果表明:以100%MM进料计,采用渣油加氢回炼油浆与MIP组合工艺试验时,加氢较浅和加氢较深产物的轻质油品(汽油+柴油)产率分别较非组合工艺试验增加2.20百分点和2.52百分点;采用渣油加氢回炼油浆与DCC组合工艺试验时,较深加氢产物丙烯产率较非组合工艺降低1.22百分点.

    催化裂化油浆固定床渣油加氢MIP工艺DCC工艺组合工艺

    影响油泥超声波除油效果的因素与机理

    李晨阳谭文捷桑义敏赵端...
    22-29页
    查看更多>>摘要:油泥超声波除油技术绿色环保,但目前除油效率不高、机理不明,在工业中未得到广泛应用.针对南方某油田高含油钻屑油泥的特性,设计了一套油泥超声除油试验装置,考察了超声频率、超声功率、超声温度等7个主要因素对除油效果的影响.结果表明:超声频率、超声功率、超声作用时间、固液比(油基钻屑与水质量比)和pH对油泥除油效果影响较大,而超声温度和超声处理次数对除油效果影响较小.在最佳工艺条件下,除油率达到57.18%;当超声空化作用产生的剪切力大于油与固体颗粒之间的相互作用力时,附着在固体颗粒表面的油分脱附,且随温度升高和固液比降低,油泥的黏度降低,超声空化作用增强;弱碱环境下HSiO3-占据油泥颗粒吸附位点,可阻止油的再吸附,除油效率较高.

    含油污泥超声波除油效果破乳机理

    伍德麦肯兹公司分析报告指出全球20%以上的炼油产能面临风险

    许建耘
    29页

    糠醛精制装置处理焦化蜡油存在的问题及对策

    魏川林
    30-37页
    查看更多>>摘要:糠醛精制装置加工焦化蜡油时,因焦化蜡油含较多轻组分,导致装置各部位携带油增多,物料和溶剂损耗较大,通过模拟计算得到携带油和溶剂损耗的分布及性质,结合实际运行经验,发现携带油是造成溶剂损耗的关键,且携带油不宜回炼.通过计算汽提塔不同回流介质及塔顶温度对溶剂和物料损耗的影响,建议精制油汽提塔采用精制油液作回流介质,控制塔顶温度为100~115 ℃,抽出油汽提塔顶可不投用回流,当加工量为44.2 t/h时,精制油损耗小于等于164.1 kg/h,抽出油损耗小于等于185.1 kg/h,全装置物料携带溶剂损耗可降低至37.48 kg/h.采取升级管线材质、调整流程及操作等措施可以解决焦化蜡油含硫化氢所带来的问题.调整换热流程可以减小精制油加热炉负荷,可节约燃料气41 m3/h,节约循环水19 t/h.增加反冲洗过滤器可以脱除焦化蜡油中焦粉.通过适当改造及操作调整,以应对糠醛精制装置加工焦化蜡油的问题,可为现有工业装置的操作优化和新建装置的设计提供借鉴.

    糠醛精制焦化蜡油携带油溶剂消耗

    芳烃抽提汽提塔压差波动的原因分析与优化

    张玉荣
    38-41页
    查看更多>>摘要:抽提单元是芳烃联合生产装置的重要环节之一,利用环丁砜溶剂实现芳烃与非芳烃的分离.在日常生产中发现汽提塔经常出现压差波动异常,严重影响了抽提单元的工艺稳定性和芳烃装置的生产连续性.通过对汽提塔压差波动的典型现象进行研究,从温度、压力、进料组成等方面分析异常原因,提出提高操作压力与进料温度、降低进料中轻组分含量等相应优化措施与应急处置方法.经过一系列优化调整,未再出现汽提塔压差异常波动现象,产品质量也保持在较好水平,汽提塔的工艺稳定性和生产效率得到提升,为维护装置长周期、高负荷运行的安全性与经济性提出可行性建议.

    芳烃抽提汽提塔压差波动优化

    催化裂化柴油加氢转化技术的工业应用

    赖作通
    42-47页
    查看更多>>摘要:我国石化企业催化裂化装置配置权重大,催化裂化柴油(LCO)芳烃和氮含量高、密度大、十六烷指数低,加氢精制困难,同时国内柴油需求下降,必须找出合适的加工方法处理LCO.中国石化茂名分公司采用中石化(大连)石油化工研究院有限公司开发的FD2G LCO加氢转化技术,对闲置的加氢裂化装置进行改造,加工LCO原料,生产高辛烷值汽油,副产清洁柴油和气体产品.改造后装置运行平稳,产品合格,成功消减柴油约400 kt/a,达到了增产汽油、解决柴油出厂困难难题和增加企业效益的目的.

    LCO加氢处理催化剂转化

    高选择性润滑油异构脱蜡催化剂RIW-30的研究与开发

    杨清河毕云飞黄卫国韩嘉宝...
    48-53页
    查看更多>>摘要:在深入认识烷烃异构化反应机理的基础上,通过分析现有催化剂的特点,进行文献调研和试验研究,成功合成了具有特定结构和硅铝比的BCM-168分子筛.通过控制BCM-168分子筛的关键物化性质指标并优化催化剂配方,开发了具有高异构选择性的润滑油异构脱蜡催化剂RIW-30.分子筛工业放大和催化剂制备重复性试验结果表明,BCM-168分子筛和RIW-30催化剂制备技术具有较好的重复性.以RIW-30催化剂加工加氢裂化尾油、减四线加氢处理生成油和蜡下油等原料时,主产品收率高、黏度指数损失低,RIW-30有很好的活性、异构选择性和原料适应性.与现有工业催化剂RIW-2相比,采用RIW-30催化剂加工加氢裂化尾油时,黏度指数损失减少4,主产品收率提高4~5百分点.工业应用结果表明,采用RIW-30催化剂可以在较温和的反应条件下生产HVI Ⅲ类基础油,润滑油收率高,黏度指数损失小,催化剂整体性能优于RIW-2催化剂.

    润滑油异构脱蜡催化剂分子筛RIW-30