首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--石油炼制论文--炼油工艺过程论文

委内瑞拉重油悬浮床加氢裂化尾油循环工艺研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第9-20页
    1.1 选题背景与意义第9-10页
    1.2 重油悬浮床加氢工艺第10-15页
        1.2.1 重油悬浮床加氢工艺研究第10-13页
        1.2.2 重油悬浮床加氢催化剂的研究第13-14页
        1.2.3 重油悬浮床加氢裂化反应工艺条件的研究第14-15页
    1.3 重油悬浮床加氢裂化尾油循环反应研究第15-19页
        1.3.1 重油悬浮床加氢裂化尾油分析第15-16页
        1.3.2 重油悬浮床加氢裂化尾油加工处理及二次利用第16-17页
        1.3.3 重油悬浮床加氢裂化尾油循环反应研究第17-19页
    1.4 本课题研究内容第19-20页
第二章 委内瑞拉常渣悬浮床加氢裂化反应研究第20-33页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 原料油基本性质分析第21-22页
        2.2.2 实验仪器与试剂第22页
        2.2.3 高压釜加氢裂化反应及产物分离第22-23页
    2.3 不同工艺条件参数对重油悬浮床加氢裂化反应的影响第23-31页
        2.3.1 催化剂添加量对MRAR加氢裂化反应的影响第23-25页
        2.3.2 催化剂复配比对MRAR加氢裂化反应的影响第25-26页
        2.3.3 反应压力对MRAR加氢裂化反应的影响第26-28页
        2.3.4 反应温度对MRAR加氢裂化反应的影响第28-29页
        2.3.5 硫化剂添加量对MRAR加氢裂化反应的影响第29-30页
        2.3.6 助剂添加量对MRAR加氢裂化反应的影响第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 重油悬浮床加氢裂化尾油循环反应研究第33-53页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 尾油循环加氢裂化反应第34-35页
        3.2.2 加氢尾油性质分析第35页
        3.2.3 甲苯不溶物SEM分析第35页
    3.3 不同馏程尾油循环加氢裂化反应第35-48页
        3.3.1 大于 500℃的尾油循环反应研究第35-38页
        3.3.2 大于 400℃的尾油循环反应研究第38-43页
        3.3.3 大于 350℃的尾油循环反应研究第43-48页
    3.4 加氢尾油性质分析第48-52页
        3.4.1 加氢尾油元素含量分析第48-49页
        3.4.2 加氢尾油化学组成分析第49-50页
        3.4.3 加氢尾油金属含量分析第50页
        3.4.4 加氢尾油残炭值分析第50-51页
        3.4.5 甲苯不溶物SEM分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 加氢尾油循环反应过程中沥青质结构组成变化第53-60页
    4.1 引言第53页
    4.2 加氢尾油中沥青质分析第53-54页
        4.2.1 加氢尾油中沥青质的提取第53页
        4.2.2 沥青质元素组成和相对分子质量分析第53-54页
        4.2.3 沥青质结构组成表征第54页
    4.3 加氢尾油循环反应过程中沥青质结构组成变化第54-59页
        4.3.1 沥青质 ~1H-NMR分析第54-56页
        4.3.2 沥青质FT-IR分析第56-58页
        4.3.3 沥青质XRD分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:大庆和长庆渣油的深拔及其深拔蜡油催化反应性能研究
下一篇:生物过滤系统中温湿度变化规律的研究