炼厂常减压装置换热网络优化研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:whp_cac
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因车辆数量过快增长,轴载增加、车辆大型化以及全球气候升温等一系列问题,沥青路面出现了许多早期破损问题,其中,车辙病害在诸多问题中占有压倒性的比重。抗车辙剂制备技术是目前的一大研究热点。本文构建出一种新型核壳结构抗车辙剂的概念,用高分子材料和增塑剂,提高聚合物与沥青的相容性,而在“壳”中裹覆一种具有较高强度的“核”,使抗车辙剂具有足够的强度,仍然保证对混合料的抗车辙效果。本文以HDPE、粉煤灰、蜡类
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碳酸二苯酯(DPC)是合成聚碳酸酯(PC)的一种重要的化工原料,其合成方法主要有光气法,酯交换法和苯酚氧化羰基化法。与前两种方法,苯酚氧化羰基化法有着制备路径简单,环保性和安全性较好,原料易得等优点。本文通过两种不同的方法,制备了两种钯系贵金属催化剂,通过XRD、TEM、XPS、氮气吸脱附等手段对其进行表征分析,考察了催化剂、反应条件对于碳酸二苯酯(DPC)收率的影响。具体研究内容如下:首先,通过
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石墨烯基气凝胶作为新型多孔碳材料,其特殊性质使其在吸附领域表现出良好的吸附性能。本论文将氧化石墨烯与纤维素复合,经水热还原反应、冷冻干燥制得纤维素-石墨烯复合气凝胶。通过改变纤维素与氧化石墨(GO)的质量比、纤维素种类等条件制得不同类型的复合气凝胶;并通过多种表征手段进行分析。分别以阳离子型染料亚甲基蓝(MB)和三种重金属离子为吸附对象进行实验,根据相关参数分析其吸附机理。以改进的Hummers法
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煤/重油加氢共炼工艺以重油替代传统煤直接液化中的供氢溶剂,利用煤与重油间的反应协同效应,在分散型催化剂和高压氢气氛条件下,同时实现煤的液化及重质油的轻质化。本文围绕煤与重油的配伍性、催化剂的作用效果,以及反应操作条件对煤/重油加氢共炼的影响,对比了共六种煤与三种重油的匹配性差异,考察了不同催化剂种类及加入量的影响,并对反应温度、反应时间、氢气初始压力、氢油比等工艺操作条件进行了单变量因素考察,并且
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醇类选择性氧化制备醛或酮是工业上重要的有机合成过程,例如苯甲醇部分氧化制苯甲醛。目前工业上苯甲醛制备工艺主要是通过氯化物水解,造成其产物中含有氯化物,制约了产品在医药和食品行业的应用。苯甲醇直接氧化法制备苯甲醛过程由于具有较高的原子经济性,工艺简单,环境友好等特点而表现出良好的应用前景。其中高效的催化剂的开发是苯甲醇直接氧化过程的关键所在。本文系统考察了助剂组分及制备工艺对负载型Au-Pd催化剂苯
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近年来,生物质热解已成为热解领域的研究热点。作为固体有机物,生物质的化学组成复杂,而生物质的化学组成对其热解行为影响显著。传统的木质生物质研究通常将其组成分为纤维素、半纤维素和木质素三大类,但是这种分类方法不具有普遍的适用性。在部分草本生物质、农林业废弃物以及海洋生物质中,除上述“三素”以外,还包含大量其他组分。为了解决上述问题,本课题组借鉴了石油研究领域“化学族”的概念,提出了一种具有广泛适用性
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随着环境问题的日益严峻和环保意识的增强,人们对清洁能源尤其是优质汽油、柴油及高级润滑油的需求不断增大。正构烷烃异构化反应在提升汽油辛烷值等改善石油产品的性能方面发挥着重要作用。SAPO-11分子筛由于其适宜的酸性和分子择形性被广泛的应用于正构烷烃异构化过程中。但是SAPO-11分子筛存在着孔径小,重质油品中长链烷烃的传质阻力大,反应中间体支链化程度低及产物难以逸出而结焦的问题,导致反应活性降低。因
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劣质催化裂化柴油具有密度大、硫氮含量高、多环芳烃含量高的特点,将其用于生产清洁柴油具有条件苛刻、氢耗高、产品质量差的问题。将劣质催化裂化柴油进行选择加氢后作为催化裂化的原料用于生产高辛烷值汽油调和组分,具有良好的经济效益。本文选取工业NiMo/Al_2O_3加氢精制催化剂和Ni W/Al_2O_3-分子筛加氢改质催化剂,以中国石化青岛炼化分公司催化裂化柴油为原料,进行多环芳烃选择加氢活性评价,结果
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随着化石能源的日渐消耗,通过油气深加工生产高附加值的产品是应对油气资源危机的重要举措。近年来,作为优化利用液化石油气、炼厂气和油田伴生气的一个重要途径,异丁烷脱氢生产高附加值的异丁烯备受关注。然而,该技术主要采用价格昂贵且易失活的铂基催化剂,或对环境污染严重的铬基催化剂,由此限制了其发展空间,寻找低成本的催化剂具有重要意义。研究发现钒基催化剂在异丁烷脱氢过程中表现出优良的脱氢反应活性,且价格低廉、
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近年来,温室效应引发的环境问题愈发突出,致使CO_2捕集等课题广受关注。在众多CO_2捕集材料中,活性炭以其原料价格低廉、孔结构可调控、吸附能力强等优点成为研究的重点。现有研究集中于提高活性炭的CO_2质量吸附性能,但在实际工业应用中,活性炭将置于吸附床,吸附床的尺寸及效率皆取决于其CO_2体积吸附性能,而如何调控该性能鲜见研究。为提高活性炭的体积脱碳性能,本工作系统研究了活化温度、原料类型以及机
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