流化催化裂化装置
流化催化裂化装置的相关文献在1993年到2022年内共计116篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文84篇、会议论文7篇、专利文献10068422篇;相关期刊30种,包括共产党员:上半月、科技信息、中国石油大学学报(自然科学版)等;
相关会议5种,包括神华集团公司第一届煤制油化工车间主任大会、中国石油和化工勘察设计协会热工专委会、全国化工热工设计技术中心站2010年年会、中国化工学会2001年石油化工学术年会等;流化催化裂化装置的相关文献由209位作者贡献,包括张振千、田耕、B·W·海德瑞克等。
流化催化裂化装置—发文量
专利文献>
论文:10068422篇
占比:100.00%
总计:10068513篇
流化催化裂化装置
-研究学者
- 张振千
- 田耕
- B·W·海德瑞克
- 于佐军
- 樊麦跃
- 武立宪
- 汤海涛
- 王文柯
- 等
- 袁璞
- 郝希仁
- 陈曼桥
- A·D·R·皮尼奥
- A·M·杜伯斯
- C·F·M·多斯圣托斯
- J·G·F·拉姆斯
- J·迈德罗斯
- M·赛尔瓦
- N·小帕特里斯奥
- P·S·M·阿松桑
- P·S·弗莱雷
- W·K·胡茨瓦拉
- W·P·努恩斯
- 侯越峰
- 保罗·F·科伊森科滕
- 克里斯托弗·G·斯玛丽
- 刘为民
- 刘耀宇
- 卢春喜
- 吕亮功
- 岛田孝司
- 布赖恩·埃里克·亨利
- 布里恩·A·坎宁安
- 张伟清(摘译)
- 张司苒
- 张晔
- 张永民
- 张蓉生
- 拉思纳·P·达武卢里
- 斋藤直哉
- 李国梁
- 杨宝康
- 毕志予
- 焦伟州
- 禹淞元
- 程娇(绘)
- 翟伟
- 菲利普·A·鲁日斯科
- 边兴福
- 达纳·W·诺里
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张伟清(摘译)
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摘要:
据路透社报道,美国超级巨头雪佛龙(Chevron)公司正在研究在其加利福尼亚的流化催化裂化装置(FCCU)上如何加工生物原料的问题,希望在2021年年底前生产出可供应给南加州市场的可再生汽油。Chevron公司正在与美国环保署(EPA)和加州空气资源协会(California Air Resources Board)合作,开发一条生产可再生汽油的途径,所产汽油将获得加州的低碳燃料标准信用。
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张晔;
程娇(绘)
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摘要:
1944年,陈俊武考取了北京大学工学院应用化学系,他和同学赴辽宁抚顺参观时,看到了一家日本人留下的页岩油炼厂,工厂宏大的气势和先进的设备给他留下了深刻的印象。1948年7月,陈俊武大学毕业,之后,他来到辽宁抚顺矿务局,参与人造石油工厂修复的工作。当时技术资料匮乏、生产条件简陋,勤奋好学的陈俊武一头扎进车间。
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张晔;
程娇(绘)
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摘要:
1944年,陈俊武考取了北京大学工学院应用化学系,他和同学赴辽宁抚顺参观时,看到了一家日本人留下的页岩油炼厂,工厂宏大的气势和先进的设备给他留下了深刻的印象。
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夏先清;
孙自豪;
李砺瑾
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摘要:
他,被誉为我国催化裂化工程技术的奠基人,曾开创炼油工业的多项"共和国第一"。他,曾两度进入煤制油领域,耄耋之年又指导攻克煤制烯烃的世界性难题。他,潜心石油替代能源战略研究,在国家新建煤制油、煤化工项目建设中担负着技术把关重任。
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薛今
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摘要:
石油被称为"工业的血液",人们日常生活中的衣食住行,不少离不开石油化工产品。我国是世界上最早利用石油的国家,然而,由于旧中国积贫积弱,石油产业一度远远落后于世界发达国家。但中华儿女从不甘于人后,我国石油化工行业人才辈出,用不懈努力将行业水准推向了世界先进水平。
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王迪;
孙立强;
严超宇;
魏耀东
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摘要:
炼油厂中流化催化裂化(FCC)装置催化剂跑损的故障原因分析多数来自现场工程师,在故障机理方面少有报道.为了解决这一问题,本文利用故障树分析方法(FTA),研究FCC装置催化剂跑损机制.采用催化剂跑损为顶事件,结合跑损途径和跑损机理,确定FCC装置故障、操作工艺异常和催化剂颗粒物性3个因素作为中间事件,并通过逐层向下深入分析,确定诸如翼阀磨损等21个因素作为底事件,建立催化剂跑损故障树模型.根据FCC装置故障树风险分析,得到任何一个底事件出现都有可能导致顶事件发生,且对FCC装置催化剂跑损的贡献度相同.研究结果表明:利用FTA方法可以更深层次了解装置跑剂原因,对考察FCC装置催化剂跑损机理具有指导意义,并提出了相应的故障判定流程和跑剂预防措施.
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摘要:
印度信诚工业有限公司(RIL)和印度石油研究院(IIP)合作开发出一种从流化催化裂化装置轻质石脑油馏分中抽提苯的新工艺技术.2011年,RIL和IIP签署协议,共同开发这一抽提精馏工艺.该工艺被称为“苯回收装置”,采用一种特制溶剂.装置投运后,其标准的萃余液产品(苯体积分数小于0.2%)可送至储罐,用于掺混和销售.据称,这项新技术已得到一些用户关注并寻求授让.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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张振千;
田耕
- 《2015年中国石油炼制科技大会》
| 2015年
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摘要:
基于FCC装置NOx生成机理的研究,提出了通过改造FCC装置汽提器和再生器内构件来降低再生烟气中NOx排放量的新途径.三套FCC装置沉降器汽提器改造后,焦炭中氢含量下降17%~21%,汽提效率提高,在原料油性质和反应再生系统操作条件变化不大的情形下,再生烟气中NOx量降低了20%~40%.在对C企业FCC装置再生器主风分布器优化设计改造后,分布器压降由改造前的25~31kPa下降为7~9kPa,再生器密相温差、稀相温差由改造前的20°C左右下降为3~9°C,主风用量由改造前的40000~52000Nm3/h下降为39000Nm3/h左右;再生烟气中的NOx下降了30%.上述案例说明,通过改造FCC装置内构件可以降低再生烟气中NOx排放量.
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