万吨年液化气深加工项目的背景及意义第二章选址条件介绍孔道短孔口多等材料特点,在同等积炭量下孔道不易被堵塞,而且内表面利用率高,因此比已有芳构化研究和技术中所采用传统微米分子筛具有优越抗积炭失活能力。技术比类型绝热固定床绝热移动床绝热固定床等温固定床绝热固定床绝热固定床催化剂硅酸盐改性纳米微米分子筛反应温度反应压力,小时小时主要生产加工流程液化气深加工项目内容包含原料预处理液化气深加工,吸收稳定装置等。原则流程见下图单位万吨年。原料烷烃反应器吸收解析稳定轻芳烃分馏轻芳烃重芳烃干气。工艺技术方案本深加工工艺技术选择,是大连理工大学与山东齐旺达集团联合开发最新利用低碳烃生产汽油及芳烃技术,该工艺是种以纳米分子工艺在芳烃生产模式下反应温度为,主产品为苯甲苯和二甲苯,同时联产氢气车用液化气和重芳烃,液收不低于。在汽油生产模式下反应温度月,催化剂寿命可达年。技术发展历程二十世纪九十年代,大连理工大学大工开发出水热合成纳米分子筛实验室技术,并通过自创测试方法,发现纳米分子筛作为催化剂具有高活性和抗积炭失活显著优点年,大工发明公司合作攻关,在南京炼油厂建成了规模为万吨年汽油芳构化降烯烃工业装置工艺,用于劣质汽油优质化。这是世界上纳米分子筛催化剂大规模工业应用首例,它消除了人们对纳米分子筛结构稳定性种种疑虑上,山东齐旺达集团海仲石油化工有限公司与大工合作,设计出与催化剂配套固定床反应工艺并建成国内首套万吨年规模芳构化生产三苯工业装置。年月次性投产成功后,装置连续生产至今。年初,大连理工大学与山东齐旺孔口多等材料特点,在同等积炭量下孔道不易被堵塞,而且内表面利用率高,因此比已有芳构化研究和技术中所采用传统微米分子筛具有优越抗积炭失活能力。技术比较工艺方法技术来源大连理工大学国内参照反应器类型绝热固定床绝热移动床绝热固定床等温固定床绝热固定床绝热固定床催化剂硅酸盐改性纳米微米分子筛反应温度反应压力,空速原料戊烷己烷及主要生产加工流程生产规模生产规模万吨年液化气。原料来源万吨年来自本公司万吨芳构化装置,另外万吨市场采购甲醇万吨,市场采购。年生产小时小时主要生产加工流程液化气深加工项目内容包含原料预处理液化气深加工,吸收稳定装置等。原则流程见下图单位万吨年。原料烷烃反应器吸收解析稳定轻芳烃分馏轻芳烃重芳烃脱丙烷丙烷液化气反应产物内容请用播放器查看类型绝热固定床绝热移动床绝热固定床等温固定床绝热固定床绝热固定床催化剂塞,而且内表面利用率高,因此比已有芳构化研究和技术中所采用传统微米分子筛具有优越抗积炭失活能力。技术比较工艺方法硅酸盐改性纳米微米分子筛反应温度反应压力,空速原料戊烷己烷及主要生产加工流程生产规模生产规模万吨年液液化气深加工,吸收稳定装置等。原则流程见下图单位万吨年。原料烷烃反应器吸收解析稳定轻芳烃分馏轻芳烃重芳烃脱丙烷丙烷液化气反应产物达集团海仲石油化工有限公司签署了全面合作协议。作,设计出与催化剂配套固定床反应工艺并建成国内首套万吨年规模芳构化生产三苯工业装置。年月次性投产成功后,装置连续生产至今。年初,大连理工大学与山东齐旺,奠定了纳米分子筛催化技术推广应用基础。年初,厂建成了规模为万吨年汽油芳构化降烯烃工业装置工艺,用于劣质汽油优质化。这是世界上纳米分子筛催化剂大规模工业应用首例,它消除了人们对纳米分子筛结构稳定性种种疑虑了从合成母液中快速回收纳,催化剂寿命可达年。技术发展历程二十世纪九十年代,大连理工大学大工开发出水热合成纳米分子筛实验室技术,并通过自创测试方法,发现纳米分子筛作为催化剂具有高活性和抗积炭失活显著优点年,大工发明为工艺在芳烃生产模式下反应温度为,主产品为苯甲苯和二甲苯,同时联产氢气车用液化气和重类型绝热固定床绝热移动床绝热固定床等温固定床绝热固定床绝热固定床催化剂硅酸盐改性纳米微米分子筛反应温度反应压力,孔口多等材料特点,在同等积炭量下孔道不易被堵塞,而且内表面利用率高,因此比已有芳构化研究和技术中所采用传统微米分子筛具有优越抗积炭失活能力。技术比较工艺方法技术来源大连理工大学国内参照反应器类型绝热固定床绝热移动床绝热固定床等温固定床绝热固定床绝热固定床催化剂硅酸盐改性纳米微米分子筛反应温度反应压力,空速原料戊烷己烷及主要生产加工流程生产规模生产规模万吨年液化气。原料来源万吨年来
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