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催化裂化C4烃类的研究现状与应用 被引量:13
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作者 张刘军 高金森 徐春明 《天然气与石油》 2005年第3期48-51,共4页
研究了催化裂化C4烃类的典型组成和特点,详细调研了催化裂化C4烃类催化裂解的国内外现状、C4烃类的催化剂及其机理研究的最新进展。调研结果表明:合理利用催化裂化C4烃类和开发新的C4烃类生产清洁友好燃料的工艺技术势在必行,纵观国内... 研究了催化裂化C4烃类的典型组成和特点,详细调研了催化裂化C4烃类催化裂解的国内外现状、C4烃类的催化剂及其机理研究的最新进展。调研结果表明:合理利用催化裂化C4烃类和开发新的C4烃类生产清洁友好燃料的工艺技术势在必行,纵观国内外C4烃类的利用现状,催化裂化C4烃类的烷基化工艺、回炼增产乙烯和丙稀工艺、芳构化工艺以及制备车用液化气的加氢工艺等将会成为新的研究热点。 展开更多
关键词 c4烃类 催化裂化 催化裂解 工业应用 研究现状 烃类 c4 应用 工艺技术 烷基化工艺
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N-甲基吡咯烷酮法萃取精馏分离C_4馏分中1,3-丁二烯的模拟 被引量:14
2
作者 陈雅萍 梁泽生 +1 位作者 徐伟 田云峰 《石油化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期253-257,共5页
采用NRTL方程和UNIFAC模型计算N-甲基吡咯烷酮(NMP)-C4物系的汽液平衡数据,由实验数据回归得到NRTL方程的二元交互作用参数。采用AspenPlus流程模拟软件对NMP法萃取精馏分离C4馏分中1,3-丁二烯的萃取精馏塔进行模拟,模拟结果与实验结果... 采用NRTL方程和UNIFAC模型计算N-甲基吡咯烷酮(NMP)-C4物系的汽液平衡数据,由实验数据回归得到NRTL方程的二元交互作用参数。采用AspenPlus流程模拟软件对NMP法萃取精馏分离C4馏分中1,3-丁二烯的萃取精馏塔进行模拟,模拟结果与实验结果的相对误差小于10%,表明萃取精馏塔的数学模型可靠。考察了回流比、溶剂比(溶剂NMP与进料C4的质量比)、理论板数等因素对分离1,3-丁二烯的影响。模拟结果表明,萃取精馏塔的最佳工艺条件为:理论板数70~80块,原料进料位置为第48~52块理论板,溶剂比12,回流比0.5~1.0,溶剂进料温度40~50℃,塔顶采出量0.150~0.155kg/h。 展开更多
关键词 碳四馏分 1 3-丁二烯 N-甲基吡咯烷酮 汽液平衡 萃取精馏 模拟 Aspen PLUS软件
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石化副产品的综合利用 被引量:11
3
作者 韩金玉 段衍泉 +1 位作者 刘翀 黄鑫 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2004年第11期1101-1106,共6页
结合最新相关技术进展,对C4、C5、重芳烃、炼厂气等主要石化副产品的综合开发利用进行了归纳与总结,介 绍了石化副产品的重要深加工产品,并对我国今后在石化副产品应用方面的发展方向进行了展望。
关键词 石化副产品 c4馏分 c5馏分 重芳烃 干气 液化石油气 综合利用
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高活性聚异丁烯的合成 被引量:11
4
作者 齐泮仑 西晓丽 +1 位作者 顾爱萍 李洪涛 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期19-23,共5页
在分析聚异丁烯聚合机理的基础上,进行了合成高活性聚异丁烯催化剂的研究,研制出了一种适用于利用混合碳四合成高活性聚异丁烯的催化剂体系,并探索了聚合反应规律。研究发现,利用不同原料合成聚异丁烯时,应该根据目标产物相对分子质量... 在分析聚异丁烯聚合机理的基础上,进行了合成高活性聚异丁烯催化剂的研究,研制出了一种适用于利用混合碳四合成高活性聚异丁烯的催化剂体系,并探索了聚合反应规律。研究发现,利用不同原料合成聚异丁烯时,应该根据目标产物相对分子质量确定反应温度和催化剂加入量。合成的聚异丁烯α-烯烃质量分数大于70%,相对分子质量可控,能够满足“热加合”工艺合成润滑油高档无灰剂的要求。 展开更多
关键词 聚异丁烯 催化剂 混合 碳四 聚合过程
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利用炼厂碳四生产化工产品路线分析 被引量:11
5
作者 邓月平 张学军 +1 位作者 徐新良 贺西宝 《精细石油化工进展》 CAS 2007年第3期18-21,共4页
简述了炼厂C4下游产品生产应用,详细介绍了正丁烷—顺酐—1,4-丁二醇、异丁烯—MTBE—甲基丙烯酸甲酯产品路线。并对其生产工艺技术、产品市场前景、建设投资和经济效益等加以分析,就炼厂副产的C4下游产品开发提出一些建议。
关键词 碳四 1 4-丁二醇 甲基丙烯酸甲酯综合利用
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碳四馏分制低碳烯烃技术进展 被引量:10
6
作者 张永军 刘剑 +3 位作者 汲永钢 孙淑坤 万书宝 明利鹏 《化学工业》 CAS 2011年第10期32-34,39,共4页
提出烯烃歧化、烯烃裂解、异丁烷脱氢和C4加氢作裂解原料等C4制取低碳烯烃技术,是解决C4资源过剩的有效手段。讨论了新技术工业应用的技术经济,预测烯烃裂解与烯烃厂结合将有很好的投资回报。
关键词 碳四馏分 烯烃 歧化 裂解 脱氢 加氢 技术经济评价
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Ni/Al_2O_3-SiO_2催化剂对C_4单烯烃加氢的催化性能 被引量:10
7
作者 徐泽辉 常慧 +1 位作者 顾超然 王佩琳 《燃料化学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期42-46,共5页
利用XRD、H2-TPR和孔结构的分析对C4馏分加氢催化剂N i/A l2O3-SiO2进行了表征,在固定床反应器内对催化剂的活性进行了评价,并对加氢机理进行了讨论。结果表明,在N i/A l2O3-SiO2催化剂表面至少存在两种活性中心,分别由体相N iO和高度... 利用XRD、H2-TPR和孔结构的分析对C4馏分加氢催化剂N i/A l2O3-SiO2进行了表征,在固定床反应器内对催化剂的活性进行了评价,并对加氢机理进行了讨论。结果表明,在N i/A l2O3-SiO2催化剂表面至少存在两种活性中心,分别由体相N iO和高度分散的N iO还原产生。研制的催化剂对C4馏分加氢具有很高的活性和良好的稳定性,进口温度18.6℃时就可进行加氢,属于低温型加氢催化剂。在C4单烯烃质量分数为74.85%、加氢压力为2.0MPa^2.7MPa、液时空速为1.0 h-1~2.0 h-1、氢油体积比为300~450下,原料中单烯烃转化率在98%以上。催化剂连续运行342 h,其活性基本保持不变。 展开更多
关键词 加氢 催化剂 表征 失活 c4馏分
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我国炼厂气体的综合利用 被引量:9
8
作者 徐喆 韩波 《当代化工》 CAS 2009年第3期257-261,共5页
介绍了我国炼厂气体的应用现状及我国炼厂气体的综合利用技术。综合利用炼厂气体是提高炼油加工深度和经济效益的必要手段,气体烯烃的催化裂解技术(DCC),多产汽油和液化气的技术(MGG)以及多产汽油和异构烯烃的技术(MIO)都已实现了工业... 介绍了我国炼厂气体的应用现状及我国炼厂气体的综合利用技术。综合利用炼厂气体是提高炼油加工深度和经济效益的必要手段,气体烯烃的催化裂解技术(DCC),多产汽油和液化气的技术(MGG)以及多产汽油和异构烯烃的技术(MIO)都已实现了工业化。催化裂化干气回收氢、催化裂化干气制乙苯等炼油干气的合成技术也在工业上加以应用。C4气体在化工生产中的应用也已成为人们关注的课题之一。 展开更多
关键词 炼厂气体 利用技术 c4组分
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MTBE原料C_4降硫方案研究与应用 被引量:9
9
作者 郭成 李晓辉 +1 位作者 周世岩 尤申国 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期72-76,共5页
中国石油华北石化公司针对其生产的MTBE中硫质量分数高达457μg?g,无法作为生产满足京Ⅴ或国Ⅴ排放标准的汽油的调合组分的情况,研究制定了MTBE原料C4降硫方案并进行了应用。MTBE原料C4降硫方案为:双脱部分采用纤维膜接触器技术对液化... 中国石油华北石化公司针对其生产的MTBE中硫质量分数高达457μg?g,无法作为生产满足京Ⅴ或国Ⅴ排放标准的汽油的调合组分的情况,研究制定了MTBE原料C4降硫方案并进行了应用。MTBE原料C4降硫方案为:双脱部分采用纤维膜接触器技术对液化气脱硫醇工艺进行改造;气体分馏装置充分利用催化裂化装置的低温余热,增设轻、重C4分离塔;优化催化裂化装置操作。上述方案实施后,MTBE中总硫质量分数降低至13μg?g,为调合生产满足京Ⅴ排放标准的汽油提供了可能性。 展开更多
关键词 MTBE 降硫 纤维膜 c4组分 硫含量
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C_4综合利用与技术进展 被引量:8
10
作者 何锦 漆志文 《石油化工技术与经济》 2009年第6期1-6,共6页
介绍了炼油和乙烯生产过程中副产C4的精细化工应用及工艺概况,阐述了C4大型化综合利用的技术进展与难点。建议我国C4的综合利用应该抓住机遇,集中资源和技术优势,开发流程相对简洁的大型化C4综合利用技术,形成规模效应;同时加强炼厂C4... 介绍了炼油和乙烯生产过程中副产C4的精细化工应用及工艺概况,阐述了C4大型化综合利用的技术进展与难点。建议我国C4的综合利用应该抓住机遇,集中资源和技术优势,开发流程相对简洁的大型化C4综合利用技术,形成规模效应;同时加强炼厂C4利用技术的开发,主要是环境友好的烷基化技术和烷烃转化技术,实现总体效益最大化,提高石化企业的综合竞争能力。 展开更多
关键词 c4综合利用 技术进展
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C_4馏分异丁烯制备甲基丙烯酸甲酯的技术进展 被引量:8
11
作者 李华锋 黄尚顺 +2 位作者 王俊 韦少平 韦志明 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2010年第S2期30-33,35,共5页
针对甲基丙烯酸甲酯的市场需求,综述了C4馏分异丁烯氧化法制备甲基丙烯酸甲酯(MMA)的研究进展。重点介绍了生产工艺路线、反应原理、催化剂进展以及产品后处理的研究状况。突出了甲基丙烯醛一步氧化酯化制备甲基丙烯酸甲酯的技术、经济... 针对甲基丙烯酸甲酯的市场需求,综述了C4馏分异丁烯氧化法制备甲基丙烯酸甲酯(MMA)的研究进展。重点介绍了生产工艺路线、反应原理、催化剂进展以及产品后处理的研究状况。突出了甲基丙烯醛一步氧化酯化制备甲基丙烯酸甲酯的技术、经济优势及在我国采用该技术工业化生产MMA的重要意义。 展开更多
关键词 c4馏分 异丁烯 甲基丙烯酸甲酯 技术进展
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碳四烃中异丁烯水合制叔丁醇技术进展 被引量:8
12
作者 董炳利 周金波 +3 位作者 王艳飞 苟文甲 程中克 李吉春 《应用化工》 CAS CSCD 2012年第4期693-696,共4页
综述了碳四烃中异丁烯水合制叔丁醇技术的生产和研究进展,介绍了硫酸水合法、树脂并流水合法、溶剂树脂水合法、催化精馏法、逆流水合法等,并对各种方法的发展前景进行了展望。
关键词 异丁烯 叔丁醇 碳四 水合
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新型乙腈法丁二烯抽提工艺的模拟研究 被引量:8
13
作者 过良 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期542-546,共5页
提出一种新型乙腈法丁二烯抽提工艺。先对C4馏分选择加氢,将其中总炔烃脱除至小于15×10-6(w),再进行丁二烯抽提。采用Aspen Plus流程模拟软件对新型乙腈法丁二烯抽提工艺进行模拟计算。模拟结果表明,新工艺取消了第二萃取精馏塔系... 提出一种新型乙腈法丁二烯抽提工艺。先对C4馏分选择加氢,将其中总炔烃脱除至小于15×10-6(w),再进行丁二烯抽提。采用Aspen Plus流程模拟软件对新型乙腈法丁二烯抽提工艺进行模拟计算。模拟结果表明,新工艺取消了第二萃取精馏塔系统,简化了流程;与传统工艺相比,新工艺萃取剂与C4馏分的质量比由6.6降至6.2,蒸汽、冷却水、电的消耗分别节省14.8%,11.9%,17.1%;取消了汽提塔的侧线采出,既提高了丁二烯的回收率,又提高了生产过程的安全性。 展开更多
关键词 丁二烯 乙腈抽提 选择加氢 碳四馏分 AspenPlus软件
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树脂载钯双功能催化剂的制备及其催化碳四烯烃临氢叠合反应 被引量:1
14
作者 李浩东 温朗友 +2 位作者 高永恩 夏玥穜 苏鑫 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期629-636,共8页
基于碳四烯烃叠合反应工艺,设计并制备了酸性树脂(KC110、Amberlyst35)载钯双功能催化剂,用于一步法催化1,3-丁二烯选择性加氢和异丁烯叠合反应。借助电子微区探针分析(EPMA)、N 2物理吸附-脱附(BET)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电... 基于碳四烯烃叠合反应工艺,设计并制备了酸性树脂(KC110、Amberlyst35)载钯双功能催化剂,用于一步法催化1,3-丁二烯选择性加氢和异丁烯叠合反应。借助电子微区探针分析(EPMA)、N 2物理吸附-脱附(BET)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对其物化性质进行表征,并进一步考察了双功能催化剂在碳四烯烃临氢叠合反应过程中的催化性能。结果表明:0.10%Pd/KC110双功能催化剂负载的钯纳米颗粒主要分布在树脂大孔表层结构,平均粒径为3~10 nm,且树脂载体本身的酸性和孔结构保存完好;在反应温度为25℃、压力为1.4~1.6 MPa、质量空速为2.7 h-1、氢气/丁二烯摩尔比为1.5的条件下进行0.10%Pd/KC110催化碳四烯烃临氢叠合反应,1,3-丁二烯可以完全脱除,异丁烯转化率高于81.5%,叠合产物中碳八选择性为75.1%。 展开更多
关键词 阳离子交换树脂 钯纳米颗粒 双功能催化剂 碳四馏分 临氢叠合
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分隔壁萃取精馏塔分离C_4烯烃与烷烃的模拟 被引量:7
15
作者 高思亮 田龙胜 +2 位作者 唐文成 赵明 吴巍 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期641-645,共5页
采用AspenPlus化工流程模拟软件中的MultiFrac模块,对分隔壁萃取精馏塔分离正丁烷和反-2-丁烯混合物的过程进行模拟,分析了溶剂比、回流比、汽相分配比对分离效果及能耗的影响。模拟结果表明,当分离要求为正丁烷纯度大于99.0%(w),反-2-... 采用AspenPlus化工流程模拟软件中的MultiFrac模块,对分隔壁萃取精馏塔分离正丁烷和反-2-丁烯混合物的过程进行模拟,分析了溶剂比、回流比、汽相分配比对分离效果及能耗的影响。模拟结果表明,当分离要求为正丁烷纯度大于99.0%(w),反-2-丁烯纯度大于99.9%(w)时,分隔壁萃取精馏塔主塔理论板数40,副塔理论板数10;最佳工艺条件为溶剂比2.5,主塔回流比3.5,汽相分配比2.5;分隔壁萃取精馏塔能有效避免常规萃取精馏塔内的返混效应,因此节能效果显著。与常规萃取精馏塔相比,分隔壁萃取精馏塔再沸器和冷凝器可分别节能17.31%,25.81%。 展开更多
关键词 萃取精馏 分隔壁萃取精馏塔 分离 碳四馏分
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C4烷烃与烯烃分离工艺研究
16
作者 崔婷 叶文亮 过良 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期90-96,共7页
以高沸点的甲乙酮(MEK)和N-甲酰吗啉(NFM)及低沸点的乙腈(ACN)为溶剂,对C4烯烃和烷烃的萃取分离工艺,采用Symmetry流程模拟软件进行了工艺模拟优化计算。优化结果表明,在C4烯烃产品回收率98.5%(w)、C4烷烃产品回收率95.0%(w)条件下,ACN... 以高沸点的甲乙酮(MEK)和N-甲酰吗啉(NFM)及低沸点的乙腈(ACN)为溶剂,对C4烯烃和烷烃的萃取分离工艺,采用Symmetry流程模拟软件进行了工艺模拟优化计算。优化结果表明,在C4烯烃产品回收率98.5%(w)、C4烷烃产品回收率95.0%(w)条件下,ACN与MEK-NFM工艺中烯烃产品的含量均可达92.7%(w)以上,但MEK-NFM工艺总能耗是ACN工艺的78%;C4烷烃回收率95.0%(w)条件下,原料烯烃含量范围在36.01%~46.30%(w)内,ACN与MEK-NFM工艺C4烯烃产品回收率分别可达到95.0%(w)与96.5%(w)以上;随着原料中烯烃含量的减小,ACN与MEK-NFM工艺烯烃产品回收率均逐渐降低;整体上,MEK-NFM工艺流程较短、能耗与物耗方面具有一定优势。 展开更多
关键词 c4馏分 分离 萃取精馏 甲乙酮 N-甲酰吗啉 乙腈 溶剂
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浅谈C_4的综合利用 被引量:3
17
作者 由宏君 丛玉凤 《河南化工》 CAS 2003年第11期4-6,共3页
介绍了国内外C4 的应用现状。主要讨论了C4 综合利用技术 ,其中包括C4 加氢生产优质蒸汽裂解原料、汽油氧化剂、分离制高纯度 1-丁烯和高纯度正丁烯、三苯 (苯、甲苯和二甲苯 )抗氧剂BHT、车用液化气和某厂C4 馏分利用流程图。C4 的合... 介绍了国内外C4 的应用现状。主要讨论了C4 综合利用技术 ,其中包括C4 加氢生产优质蒸汽裂解原料、汽油氧化剂、分离制高纯度 1-丁烯和高纯度正丁烯、三苯 (苯、甲苯和二甲苯 )抗氧剂BHT、车用液化气和某厂C4 馏分利用流程图。C4 的合理利用不仅可以有效利用石油资源 ,而且也是改善产品结构、提高产品质量。 展开更多
关键词 c4组分 综合利用 炼厂气
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C_4馏分和直馏汽油的非临氢改质技术及其工业应用 被引量:6
18
作者 韦舟武 《石化技术与应用》 CAS 2007年第4期332-335,共4页
将C4馏分和直馏汽油混合料进行非临氢改质技术处理,可得到辛烷值高且烯烃含量低的汽油和富含烷烃的液化气。该非临氢改质技术在7万t/a C4综合利用装置上的工业应用结果表明,其主要产品是研究法辛烷值(RON)为84.2左右而烯烃质量分数为5.... 将C4馏分和直馏汽油混合料进行非临氢改质技术处理,可得到辛烷值高且烯烃含量低的汽油和富含烷烃的液化气。该非临氢改质技术在7万t/a C4综合利用装置上的工业应用结果表明,其主要产品是研究法辛烷值(RON)为84.2左右而烯烃质量分数为5.43%的稳定汽油和C3~4烷烃质量分数在90%左右而烯烃质量分数低于10%的液化气,同时副产少量干气;稳定汽油和液化气的收率平均值分别为67.45%,30.19%,且稳定汽油收率比设计值高了13.03个百分点,而液化气收率比设计值低了13.74个百分点,达到了多出稳定汽油、少出液化气的目的。 展开更多
关键词 c4馏分 直馏汽油 综合利用 辛烷值 非临氢改质技术 工业应用
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从C_4馏分中分离高纯度正丁烯的新技术 被引量:5
19
作者 贾自成 童俊国 +1 位作者 董满祥 张明非 《炼油设计》 EI 1998年第5期10-12,共3页
简要介绍从C4馏分中分离正丁烯的新型混相反应精馏技术的特点,使用该项技术异丁烯转化率高达99.8%~99.9%,可生产聚合级的正丁烯,符合LLDPE的要求。
关键词 石油馏分 正丁烯 萃取 精馏 4
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剩余碳四原料及其加氢产物的气相色谱分析 被引量:6
20
作者 商宜美 雷鸣 李正艳 《石化技术》 CAS 2009年第1期15-18,共4页
用气相色谱法对甲基叔丁基醚(MTBE)合成后的剩余碳四馏分中含氧化合物进行了定性定量分析。采用的改性填充柱不仅使含氧化合物甲醇、MTBE与碳四烃类获得了较好的分离,而且用配外标气的方法进行了微量组分的定量分析。结果表明:该方法简... 用气相色谱法对甲基叔丁基醚(MTBE)合成后的剩余碳四馏分中含氧化合物进行了定性定量分析。采用的改性填充柱不仅使含氧化合物甲醇、MTBE与碳四烃类获得了较好的分离,而且用配外标气的方法进行了微量组分的定量分析。结果表明:该方法简便,易操作,具有较高的精密度和准确度。 展开更多
关键词 气相色谱 碳四 外标法 含氧化合物
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