针对克拉玛依A1区稠油油样,本实验对其基本性质进行了评价并采用热重分析仪,在空气条件下,对65?C^600?C升温过程中稠油的氧化燃烧特性进行了研究.研究结果表明:随着温度的升高,该稠油试样在空气气氛中的热转化过程经历了低温氧化(LTO)...针对克拉玛依A1区稠油油样,本实验对其基本性质进行了评价并采用热重分析仪,在空气条件下,对65?C^600?C升温过程中稠油的氧化燃烧特性进行了研究.研究结果表明:随着温度的升高,该稠油试样在空气气氛中的热转化过程经历了低温氧化(LTO)、燃料沉积(FD)和高温氧化(HTO)三个过程;三个过程的失重率分别达到26.9%、6.5%、54.2%,说明在有氧氛围中主要发生高温氧化燃烧反应,温度达590?C后氧化燃烧过程结束.动力学参数估算结果:低温氧化阶段,活化能为22.36 k J/mol,指前因子为2.68 min-1;高温氧化阶段,活化能为81.90 k J/mol,指前因子为1.40×105min-1.展开更多
在2个串联的固定床反应器内,研究了和什托洛盖煤热解挥发物的二次裂解行为,考察二段固定床内温度及载体对焦油裂解性能的影响。结果表明:当二段管温度从400℃升至600℃时,焦油产率从13.3%降至12.5%,H2产率则由83.5 m L/g增加至111.8 m L...在2个串联的固定床反应器内,研究了和什托洛盖煤热解挥发物的二次裂解行为,考察二段固定床内温度及载体对焦油裂解性能的影响。结果表明:当二段管温度从400℃升至600℃时,焦油产率从13.3%降至12.5%,H2产率则由83.5 m L/g增加至111.8 m L/g;当温度低于500℃时,重质焦油产率无明显变化,但较单固定床明显降低,说明低温裂解可提高焦油品质;当温度≥550℃时,焦油裂解程度加剧,致使其重质组分产率较单固定床增加;当二段管温度为550℃时,与不添加催化剂相比,Ni/USY,Ni/HZSM-5(38)和Ni/HZSM-5(50)不同程度提高了焦油中轻质组分分率,其中Ni-USY的提质效果最明显,可使轻质焦油分率提高到71.9%,增幅达28.2%。展开更多
文摘针对克拉玛依A1区稠油油样,本实验对其基本性质进行了评价并采用热重分析仪,在空气条件下,对65?C^600?C升温过程中稠油的氧化燃烧特性进行了研究.研究结果表明:随着温度的升高,该稠油试样在空气气氛中的热转化过程经历了低温氧化(LTO)、燃料沉积(FD)和高温氧化(HTO)三个过程;三个过程的失重率分别达到26.9%、6.5%、54.2%,说明在有氧氛围中主要发生高温氧化燃烧反应,温度达590?C后氧化燃烧过程结束.动力学参数估算结果:低温氧化阶段,活化能为22.36 k J/mol,指前因子为2.68 min-1;高温氧化阶段,活化能为81.90 k J/mol,指前因子为1.40×105min-1.
文摘在2个串联的固定床反应器内,研究了和什托洛盖煤热解挥发物的二次裂解行为,考察二段固定床内温度及载体对焦油裂解性能的影响。结果表明:当二段管温度从400℃升至600℃时,焦油产率从13.3%降至12.5%,H2产率则由83.5 m L/g增加至111.8 m L/g;当温度低于500℃时,重质焦油产率无明显变化,但较单固定床明显降低,说明低温裂解可提高焦油品质;当温度≥550℃时,焦油裂解程度加剧,致使其重质组分产率较单固定床增加;当二段管温度为550℃时,与不添加催化剂相比,Ni/USY,Ni/HZSM-5(38)和Ni/HZSM-5(50)不同程度提高了焦油中轻质组分分率,其中Ni-USY的提质效果最明显,可使轻质焦油分率提高到71.9%,增幅达28.2%。