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重油催化裂化装置设计

发布时间:2021-11-25 08:38:06

① 中国石化集团洛阳石油化工工程公司的科技英杰

陈俊武,男,中国科学院院士,公司技术委员会主任。1927年3月出生,福建省长乐县人。1948年北京大学化工系毕业。陈院士是我国炼油催化裂化工程技术的奠基人。六十年代,他担任了我国第一套60万吨/年流化催化裂化装置设计师,指导设计了我国第一套120万吨/年的催化裂化装置,及时解决了催化剂损耗大的技术难题,并开创了国内首次大型流态化工业测试技术,因此他在1978年获得科学大会奖。七十年代,他指导设计了我国第一套同轴式催化裂化工业试验装置,并于1982年在兰州炼油厂工业化放大成功,此项技术1985年获得国家科技进步一等奖。1982年,陈院士担任中国石化总公司催化裂化技术攻关组组长,组织科研、设计、炼油等单位和高等院校合作攻关,成功地开发了国家“六五”攻关重点项目“大庆常压渣油催化裂化”技术, 1987年获得国家科技进步一等奖。40多年来,他先后主持过多个炼油厂的总体设计,指导过上百套炼油装置设计,尤其对流化催化裂化工程技术的开发和发展做出了突出贡献,陈院士一直是我国炼油工程技术的带头人之一,为我国炼油工业的发展,做出了杰出的贡献。1995年,陈俊武获何梁何利基金科学与技术进步奖。
汪景砺,男,北京市人,1927年10月生,1949年北京大学化工系毕业。教授级高级工程师,国家设计大师。六十年代,汪景砺从事油母页岩制取页岩原油技术开发,对当时中国天然原油还未大力开发前的能源利用做出了贡献,受到了当时东北人民政府的重奖。1965-1974年,他担任工厂设计师,完成了长岭炼厂国内第一套独创设计的趸船式码头,获河南省科技进步奖。1972-1974年,担任格尔木—拉萨输油管线设计总负责人,受到西藏自治区政府和国家奖励,该项目获国家科技进步三等奖和国家优秀设计银奖。他负责过洛阳炼油厂总体规划及设计,先后主持审定了广西炼油厂、重庆炼油厂、东北南输管线等一批项目的技术经济论证,审定了洛阳、广西等一批炼油厂环境评价,为炼油厂设计水平的提高作出了重要贡献。他负责的石油化工厂环保(噪声)预评价方法及应用软件开发获中国石化总公司科技进步三等奖;1988年负责约旦页岩油试验,获中国石化总公司科技进步一等奖。
叶杏园,男,浙江宁波人,1934年2月生。1956年浙江大学煤炼油设计专业毕业。教授级高级工程师。国家设计大师。 叶大师指导设计了我国当时国内单系列最大的洛阳石化总厂80万吨/年加氢精制,担任了我国第一套中压加氢裂化装置改造的项目负责人,在国内的炼油装置首次实现了中压加氢裂化,该项目分获中石化总公司科技进步一等奖、国家科技进步三等奖。 他还负责参与过茂名石化公司、南京炼油厂加氢裂化装置的引进工作,成功地将上海石化总厂90万吨/年加氢裂化装置改造为能生产航空煤油的装置,将扬子石化公司120万吨/年加氢裂化装置改造成200万吨/年油、化、纤相结合的加氢装置,为我国炼油化工装置国产化创造了条件。八十年代后期,叶大师负责国家“七. 五”攻关项目——镇海炼化新建80万吨/年加氢裂化装置国产化的设计,该装置成套技术,分获石化总公司科技进步特等奖、国家科技进步一等奖。该项目工程设计,被评为全国第七届优秀工程设计金质奖。九十年代初,叶大师担任中石化总公司“八.五”十条龙攻关项目之一--大庆中压加氢改质技术项目攻关组副组长,该项目1994年获中石化总公司科技进步一等奖,并被国际知名杂志誉为世界三大催化柴油改质技术之一。叶大师负责组织茂名渣油加氢处理(S-RHT) “十条龙”攻关项目的设计与开发,2001年通过国家鉴定验收,得到了集团公司及与会专家的高度评价,认为整体技术达到国际先进水平,填补了我国在含硫原油加工技术领域的一项空白。此项目 2001年获石化总公司技术进步一等奖。
郝希仁(1942- ),男,山西大同人,国家设计大师,教授级高级工程师。郝大师1964年毕业于太原工学院。四十多年来,他曾参加过多项重点科技攻关项目的研发,主持完成了蜡油催化裂化、重油催化裂化、催化裂解等海内外四十多个炼厂、五十余套装置的工程开发和设计。他主持完成的我国规模最大的300万吨/年蜡油催化裂化装置,于1999年在镇海炼化投产,能耗、产品收率、操作性能均达到了国内领先、世界先进水平,获得了第十届全国优秀设计银奖、中石化优秀设计一等奖和科技进步二等奖;主持完成的大连石化350万吨/年重油催化裂化装置,解决了世界级大型装置处理重油的技术难题,于2002年投入工业运行,主要技术经济指标达到了世界先进水平。该装置荣获中石化优秀设计一等奖。自2000年以来,他作为攻关组主要成员,参与开发了降低汽油烯烃的MIP催化裂化工程技术。2003年在镇海炼化1#催化裂化装置改造中又实现了MIP-CGP技术的成功应用。仅镇海炼化一套装置每年就增加效益3亿元。该技术获中国石化科技进步一等奖和国家科技进步二等奖。在工程技术开发中,他作为第一发明人提出的2项专利已获授权。多年来,他累计获得国家级科技进步奖1项、优秀设计奖2项,省(部)级科技进步奖6项、优秀设计奖5项,申请专利10项。为我国催化裂化形成具有自主知识产权的成套技术、装置规模达到世界级做出了重大的贡献。他注重人才培养和技术交流,合著专著1部,在国家核心期刊上发表技术论文16篇。曾先后获得中国石化总公司有突出贡献的科技管理专家、国家劳动人事部中青年有突出贡献专家和中国石化集团公司劳动模范等称号。1997年开始享受政府特殊津贴。目前,他仍然奋战在我国石化工程建设的一线,主持着多个催化裂化新建及改造项目的设计工作,正致力于将具有自主知识产权的我国催化裂化技术推出国门,走向世界。

② 四川成都彭州炼油厂重油催化裂化

经过对厂区建设情况的查看和了解,装建现在才刚刚开始,还没有开始大量招聘人才,大量招聘预计应该在4月中旬开始,届时,我会通知你的

③ 重油催化裂化装置中再生器的原理和作用

裂化催化剂在反应过程中因为缩合反应生成积炭附着在催化剂上使催化剂失活,再生器的主要作用就是烧去催化剂上的积炭。请参看:石油炼制工程一书。几句话难以解释清楚。

④ 重油催化裂化的双动滑阀的阀板间隙设计依据是什么

双动滑阀阀板间隙主要考虑热膨胀时,是否两阀板互相接触甚至挤紧,以防打开困难。我想,无论从安全角度或者节能角度,都不会存在双动滑阀人为关死的情况。

⑤ 重油催化裂化岗位有哪些控制方法

催化裂化的反应器是流化床,在再生器温度达到650℃以上时,保持低主风量、低再生压专力,迅速向再生器属加催化剂,并保证床温不低于350℃,若床温下降过快减慢加剂速度,等催化剂盖过燃烧油喷嘴,可以喷燃烧油升温

⑥ 重油催化裂化装置的外取热器的工作原理是什么

外取热器装在再生器外面。再生催化剂从再生器密相床引出来,进入外取热器,加热给水,使水汽化后将热量带走,催化剂冷却后再回到再生器,这种取热方法叫外取热。

⑦ 重油催化裂化催化剂的我国新开发的重油催化裂化新工艺

我国开发出多种具有不同原料及产品特色的重油催化裂化新工艺,以及相配合的催化剂;其中有:
DCC(DeepCatalyticCracking)已工业化的技术DCC-I和DCC-1I,DCC-I是以最大量生产轻烯烃为目的的流化催化裂化技术,所用催化剂CHP-1和CRP-1是以择形沸石为主要活性组分的催化剂。DCC-Ⅱ是以多产轻烯烃兼顾高辛烷值汽油为目标的技术,所用催化剂为CIP一1。
MGG(MaximumGasPlusGasoline)ARGG()主要目的是多产轻烯烃和高辛烷值的优质汽油。两种技术的主要差别是MGG用于以VGO为主要原料的催化裂化装置,ARGG用于以常压渣油为原料的催化裂化装置。这两项技术使用的催化剂为RMG和RAG系列催化剂。RAG催化剂的活性组分是由几种分子筛构成,通过调整分子筛的种类和比例可制得性能各异的一系列RAG催化剂。RMG-2是MGG工艺专用的催化剂,其结构稳定性好,有良好的孔分布梯度,可使大小不同烃类的分子与活性中心进行有选择的接触,活性高,水热稳定性好,抗镍污染能力强,气体烯烃选择性好,焦炭产率低。RAG-6是ARGG技术专用催化剂,抗磨性能有待改进。
MIO(MaximumIso—Olefine)是多产异丁烯和异戊烯的流化催化技术。使用RFC―1催化剂,最大量的生产异构烯烃和高辛烷值汽油。RFC―1催化剂具有良好的异构烯烃选择性,其中异构产物中烯烃与烷烃比及异丁烯和异戊烯的产率均比常规催化裂化高一倍以上。与MGG相比,MIO汽油产率低,而异丁烯和异戊烯产率高得多,可达8.6%13.1%。
HCC(Heavy—oilContactCrackingProcess)工艺是目前国内外用重油直接裂解制乙烯的主要工艺技术之一。在HCC工艺过程中催化剂的性能有极其重要的影响,催化剂既要传递大量的热量,又要起到催化的作用,并要长期经受苛刻的操作条件。LCM-1型~LCM-9型催化剂评价结果表明,LCM-5的烯烃选择性较LCM-1有明显的提高,LCM-8的乙烯产率最高,LCM-9的丙烯产率最高。这些催化剂具有优良的活性和选择性,并具有良好的水热稳定性和抗热崩能。

⑧ 你能把 你那140万吨/年重油催化裂化联合装备分馏塔设计发给我看看吗我也是做这个的,谢谢,

你这个是要做毕业设计,还是怎样,没谈清晰

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