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公开(公告)号:CN106635109A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610946334.7
申请日:2016-11-02
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: C10G1/083 , B02C17/10 , C10G1/002 , C10G1/065 , C10G2300/10 , C10G2300/1077
Abstract: 本发明涉及提高煤的反应性能的方法技术领域,是一种提高低阶煤/环烷基减压渣油共液化转化率与柴油馏分含量的方法;原料按重量份数包括低阶煤7份至13份、环烷基减压渣油7份至13份和洗油15份至25份。本发明公开了一种提高低阶煤/环烷基减压渣油共液化转化率与柴油馏分含量的方法,通过加入第三种物质洗油作为制浆剂和供氢溶剂,形成三元共液化物系,再辅助于机械化学法活化预处理,显著降低煤粉液化反应活化能,提高其反应活性;降低煤粉液化反应活化能从而降低液化反应温度,有效阻止低阶煤/环烷基减压渣油在反应器局部结焦,达到提高低阶煤/环烷基减压渣油共液化转化率和柴油馏分含量的目的。
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公开(公告)号:CN105542828A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610058984.8
申请日:2016-01-28
Applicant: 新疆大学
IPC: C10G1/06
CPC classification number: C10G1/06
Abstract: 本发明涉及提高煤的反应性能的方法技术领域,是一种提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,该提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,按下述步骤进行:第一步,将所需量的低阶煤、所需量的洗油与玛瑙球加入球磨机上的球磨罐内,将加入低阶煤、洗油与玛瑙球后的球磨罐密封后开始进行球磨,球磨后得到活化煤浆;第二步,将活化煤浆经过真空抽滤后得到滤液和滤饼。本发明所述的提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,能够提高低阶煤直接加氢催化液化的油产率、沥青质产率和转化率,并且能够降低低阶煤直接加氢催化液化的气产率,从而提高了低阶煤直接加氢催化液化的反应性能,能够提高低阶煤的利用率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105542828B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610058984.8
申请日:2016-01-28
Applicant: 新疆大学
IPC: C10G1/06
Abstract: 本发明涉及提高煤的反应性能的方法技术领域,是一种提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,该提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,按下述步骤进行:第一步,将所需量的低阶煤、所需量的洗油与玛瑙球加入球磨机上的球磨罐内,将加入低阶煤、洗油与玛瑙球后的球磨罐密封后开始进行球磨,球磨后得到活化煤浆;第二步,将活化煤浆经过真空抽滤后得到滤液和滤饼。本发明所述的提高低阶煤直接加氢催化液化反应性能的方法,能够提高低阶煤直接加氢催化液化的油产率、沥青质产率和转化率,并且能够降低低阶煤直接加氢催化液化的气产率,从而提高了低阶煤直接加氢催化液化的反应性能,能够提高低阶煤的利用率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102719269B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210188152.X
申请日:2012-06-08
Applicant: 新疆大学
IPC: C10G47/02
Abstract: 一种减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂及制备方法和使用方法;该减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂按下述步骤得到:第一步,选择黄铁矿,将铁的质量百分含量为40%至50%的黄铁矿作为原料。本发明所得减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂,其采用廉价的黄铁矿原料,具有原料来源广泛、处理和制备过程简单;在低压条件下生焦率小和馏分收率高;生成的焦能悬浮于液化油中而不粘结在高压电磁搅拌反应釜的内壁上,防止了工业化装置中反应器及管道的堵塞;采用两段反应对减压渣油进行加氢轻质化,使温度控制平稳,防止减压渣油进行加氢轻质化过程中温度飙升的现象,进而抑制了生焦率;为渣油悬浮床加氢裂化技术的工业化奠定了基础。
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公开(公告)号:CN102719269A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210188152.X
申请日:2012-06-08
Applicant: 新疆大学
IPC: C10G47/02
Abstract: 一种减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂及制备方法和使用方法;该减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂按下述步骤得到:第一步,选择黄铁矿,将铁的质量百分含量为40%至50%的黄铁矿作为原料。本发明所得减压渣油悬浮床加氢裂化催化剂,其采用廉价的黄铁矿原料,具有原料来源广泛、处理和制备过程简单;在低压条件下生焦率小和馏分收率高;生成的焦能悬浮于液化油中而不粘结在高压电磁搅拌反应釜的内壁上,防止了工业化装置中反应器及管道的堵塞;采用两段反应对减压渣油进行加氢轻质化,使温度控制平稳,防止减压渣油进行加氢轻质化过程中温度飙升的现象,进而抑制了生焦率;为渣油悬浮床加氢裂化技术的工业化奠定了基础。
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