减四线脱油蜡的精制
发布时间:2021-04-06 18:20
油蜡并举是实现润滑油基础油"老三套"工艺提质增效的主要措施。反序工艺减四线脱油蜡性质差、杂质含量高,后精制加工达到石蜡产品指标要求难度大。针对某厂反序工艺生产的减四线脱油蜡中间产品,通过考察白土筛选及精制、加氢精制及添加抗氧剂与抗紫外剂光照对比试验,改善了产品颜色及光安定性能,达到了市售优良半精炼石蜡产品要求,在此基础上提出了劣质重质脱油蜡后精制过程的加工技术方案。
【文章来源】:石油炼制与化工. 2020,51(03)北大核心CSCD
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
66号蜡料碳数组成
表1 66号蜡料主要性质 项 目 数 据 项 目 数 据 密度(70 ℃)/ (g·cm-3) 0.795 金属质量分数/ (μg·g-1) 熔点/℃ 65.5 Ca 18.85 w(油),% 2.0 Cu 0.02 针入度/(0.1 mm) 26 Fe 2.74 色度(赛波特)/号 <-16 Mg 0.49 嗅味(赛波特)/号 2.0 Na 6.60 光安定性(赛波特)/号 >+9 Ni 0.01 热安定性(赛波特)/号 <-16 V 0.02 简易FDA1)吸光度 Zn 2.02 280 nm 2.980 烃类组成(w),% 290 nm 2.630 正构烷烃 45.85 馏程/℃ 异构烷烃 54.15 初馏点/5% 390.4/439.2 w(硫)/(μg·g-1) 156 95%/终馏点 537.8/564.4 1)简易FDA是一种表征芳烃的简化试验法。图1 66号蜡料碳数组成
加氢精制试验采用中国石化大连(抚顺)石油化工研究院研制的加氢试验装置,流程示意见图2。液态原料蜡由高压泵注入装置与高压氢气(脱氧、脱水后的电解氢,体积分数大于99.9%)混合加热后进入反应器,与催化剂接触进行加氢反应,产物再进入吸附器,由吸附脱硫剂去除硫化氢后,加氢产物进入高压分离器中分离出气体,然后减压分离得到加氢石蜡产品。1.3.2 催化剂
【参考文献】:
期刊论文
[1]石蜡加氢精制工艺技术的现状及发展[J]. 徐友明,沈本贤,廖士纲. 石油炼制与化工. 2006(11)
[2]加工流程次序对石蜡和基础油生产过程的影响[J]. 王利君. 当代化工. 2003(04)
[3]FV-1型石蜡加氢精制催化剂的工业应用[J]. 胡伟龙,张忠清,王家寰,赵江,李伟,顾平权. 石油炼制与化工. 2000(08)
[4]RJW-1石蜡加氢精制催化剂的工业应用[J]. 玗满初,赵克礼,殷锡典,杨旦平. 石油炼制与化工. 1994(01)
本文编号:3121900
【文章来源】:石油炼制与化工. 2020,51(03)北大核心CSCD
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
66号蜡料碳数组成
表1 66号蜡料主要性质 项 目 数 据 项 目 数 据 密度(70 ℃)/ (g·cm-3) 0.795 金属质量分数/ (μg·g-1) 熔点/℃ 65.5 Ca 18.85 w(油),% 2.0 Cu 0.02 针入度/(0.1 mm) 26 Fe 2.74 色度(赛波特)/号 <-16 Mg 0.49 嗅味(赛波特)/号 2.0 Na 6.60 光安定性(赛波特)/号 >+9 Ni 0.01 热安定性(赛波特)/号 <-16 V 0.02 简易FDA1)吸光度 Zn 2.02 280 nm 2.980 烃类组成(w),% 290 nm 2.630 正构烷烃 45.85 馏程/℃ 异构烷烃 54.15 初馏点/5% 390.4/439.2 w(硫)/(μg·g-1) 156 95%/终馏点 537.8/564.4 1)简易FDA是一种表征芳烃的简化试验法。图1 66号蜡料碳数组成
加氢精制试验采用中国石化大连(抚顺)石油化工研究院研制的加氢试验装置,流程示意见图2。液态原料蜡由高压泵注入装置与高压氢气(脱氧、脱水后的电解氢,体积分数大于99.9%)混合加热后进入反应器,与催化剂接触进行加氢反应,产物再进入吸附器,由吸附脱硫剂去除硫化氢后,加氢产物进入高压分离器中分离出气体,然后减压分离得到加氢石蜡产品。1.3.2 催化剂
【参考文献】:
期刊论文
[1]石蜡加氢精制工艺技术的现状及发展[J]. 徐友明,沈本贤,廖士纲. 石油炼制与化工. 2006(11)
[2]加工流程次序对石蜡和基础油生产过程的影响[J]. 王利君. 当代化工. 2003(04)
[3]FV-1型石蜡加氢精制催化剂的工业应用[J]. 胡伟龙,张忠清,王家寰,赵江,李伟,顾平权. 石油炼制与化工. 2000(08)
[4]RJW-1石蜡加氢精制催化剂的工业应用[J]. 玗满初,赵克礼,殷锡典,杨旦平. 石油炼制与化工. 1994(01)
本文编号:3121900
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