EA024334B1 - Способ и установка для экономичного получения малосернистого высокооктанового бензина - Google Patents

Способ и установка для экономичного получения малосернистого высокооктанового бензина Download PDF

Info

Publication number
EA024334B1
EA024334B1 EA201490093A EA201490093A EA024334B1 EA 024334 B1 EA024334 B1 EA 024334B1 EA 201490093 A EA201490093 A EA 201490093A EA 201490093 A EA201490093 A EA 201490093A EA 024334 B1 EA024334 B1 EA 024334B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
unit
pipeline
reforming
gasoline
distillation column
Prior art date
Application number
EA201490093A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201490093A1 (ru
Inventor
Жаньфэн Дин
Original Assignee
Бейджин Гранд Голден-Брайт Инджиниринг Энд Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бейджин Гранд Голден-Брайт Инджиниринг Энд Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Бейджин Гранд Голден-Брайт Инджиниринг Энд Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of EA201490093A1 publication Critical patent/EA201490093A1/ru
Publication of EA024334B1 publication Critical patent/EA024334B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/18Organic compounds containing oxygen
    • C10L1/185Ethers; Acetals; Ketals; Aldehydes; Ketones
    • C10L1/1852Ethers; Acetals; Ketals; Orthoesters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G67/00Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G67/00Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only
    • C10G67/02Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only plural serial stages only
    • C10G67/04Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one process for refining in the absence of hydrogen only plural serial stages only including solvent extraction as the refining step in the absence of hydrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G69/00Treatment of hydrocarbon oils by at least one hydrotreatment process and at least one other conversion process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/04Liquid carbonaceous fuels essentially based on blends of hydrocarbons
    • C10L1/06Liquid carbonaceous fuels essentially based on blends of hydrocarbons for spark ignition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/20Characteristics of the feedstock or the products
    • C10G2300/201Impurities
    • C10G2300/202Heteroatoms content, i.e. S, N, O, P
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/20Characteristics of the feedstock or the products
    • C10G2300/30Physical properties of feedstocks or products
    • C10G2300/305Octane number, e.g. motor octane number [MON], research octane number [RON]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2400/00Products obtained by processes covered by groups C10G9/00 - C10G69/14
    • C10G2400/02Gasoline

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установке для получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах и способу для этого, причем установка состоит из экстрактора, первой ректификационной колонны, этерификационной установки, установки гидрообессеривания, установки предварительной обработки для риформинга, второй ректификационной колонны, изомеризационной установки, риформинг-установки и стабилизационной установки. Серой из сырьевого материала обогащается подвергнутый экстракции нефтепродукт при введении экстрактора в изобретение, тем самым уменьшая габариты установки гидрообессеривания. Масштаб риформинг-установки увеличивается для обработки тяжелого рафината, полученного из кубовой части первой ректификационной колонны в риформинг-установке. Экстрактор бензола и соответствующая установка для фракционирования становятся более экономичными за счет корректирования температуры фракционирования во второй ректификационной колонне, тем самым значительно сокращая капиталовложения и энергопотребление и повышая выход бензина. Капиталовложения на риформинг-установку снижаются, тогда как выход жидкого продукта возрастает благодаря введению патентной технологии риформинга. Содержание серы во всех бензиновых продуктах снижается до 10 млнвыбором установки и способа. Установка и способ имеют очевидные преимущества в отношении капиталовложений, масштаба гидрирования, чистоты продукта, качества и т.д.

Description

Изобретение относится к способу и установке для получения бензина, более конкретно - к установке и способу для получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах.
Уровень техники
В настоящее время международные требования к качеству бензина подразделяются на четыре системы стандартов, а именно Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии и Αοτίά Рие1 БресШсаΐίοη (Всемирные технические характеристики топлива). Хотя конкретные предельные значения среди различных стандартов бензина различаются, проявляется общая тенденция к большему ужесточению. Европейский Союз сделал обязательными сверхмалосернистые (т.е. 10 млн-1) стандарты Евро-У в
2009 году, Япония ввела обязательные сверхмалосернистые стандарты в 2008 году, содержание серы согласно стандартам бензина в Калифорнии, в США, было ниже 15 млн-1, и очевидно, что общей тенденцией является малосернистый бензиновый продукт.
Между тем, сырая нефть имеет все ухудшающееся качество, а также все более и более высокую плотность. Ассоциация Αοτίά Кейшпд (нефтепереработки) в Соединенных Штатах прогнозирует, что средняя плотность в градусах ΑΡΙ сырой нефти в мире будет снижаться от 32,5 в 2000 году до 32,4 в
2010 году и до 32,3 в 2015 году. Содержание серы будет повышаться от 1,14% в 2000 году до 1,19% в 2010 году и 1,25% в 2015 году.
В настоящее время все возрастающая доля среди установок нефтепереработки в Китае приходится на оборудование для каталитического крекинга, пригодное для глубокой переработки тяжелой нефти. Производительность переработки каталитическим крекингом составляет 33,5% всей производительности переработки сырой нефти в Китае, тогда как на объемы переработки каталитическим риформингом приходятся всего 5,66% производительности переработки сырой нефти. На алкилирование приходятся 0,52% объема переработки сырой нефти, поэтому сырьевые материалы в китайском парке смешения бензина включают каталитический бензин (составляющий до 73,8%) и нафту.
Существующий малосернистый бензин с высоким октановым числом получают смешением РССбензина (из флюид-каталитического крекинга) и продукта переработки нафты, в различных пропорциях.
Существующий отечественный каталитический бензин (РСС-бензин) и основной способ переработки нафты, соответственно, являются следующими: бензин из процесса селективного катализа подвергают селективному гидрированию для удаления диолефинов; продукты фракционируют в ректификационной колонне для получения фракций легкого бензина и тяжелого бензина; легкий бензин подвергают этерификации с помощью этерификационной установки (содержание серы 50-100 млн-1), тяжелый бензин подвергают обессериванию в установке для селективного гидрирования (содержание серы 10 млн-1 или около того); смешивают рафинированный РСС-бензиновый компонент для смешения, полученный после этерификации и гидрообессеривания; содержание серы в рафинированных РСС-бензиновых продуктах в основном составляет около 20 млн-1 после смешения.
Основной способ переработки нафты является следующим: нафту разделяют на фракции легкой нафты и тяжелой нафты после предварительной переработки фракционированием; рафинированные компоненты легкой нафты могут быть получены из фракции легкой нафты путем изомеризации; часть сухого газа, содержащего только легкие углеводороды, сжиженный газ, газообразный водород и продукт риформинга тяжелой нафты генерируют направлением компонента тяжелой нафты после предварительной переработки фракционированием в установку непрерывного риформинга; легкие ароматические компоненты и тяжелые ароматические компоненты разделяют фракционированием продукта риформинга; рафинированный компонент (1) тяжелой нафты может быть получен из легкого ароматического компонента после экстракции бензола для смешения с бензином; тяжелый ароматический компонент и рафинированный компонент тяжелой нафты получают направлением тяжелого ароматического компонента опять в ректификационную колонну (2); рафинированный компонент для смешения может быть получен смешиванием полученного рафинированного компонента фракции легкой нафты, рафинированного компонента (1) тяжелой нафты и рафинированного компонента (2) тяжелой нафты.
Бензин с низким содержанием серы не может быть получен простым путем вследствие высокого содержания серы в легком бензине. Нефтепродукт, полученный из нафты, может быть смешан с рафинированным РСС-бензином. Однако, поскольку каталитический бензин (т.е. РСС-бензин) составляет 73,8% современного парка смешения бензина в Китае, нафта занимает только малую часть, 50% нафты используют в качестве сырьевых материалов для получения этилена и ароматических соединений, так что нафта для производства высокосортного очищенного бензина для транспортных средств оказывается явно неподходящей.
Современный способ производства для получения высокосортного очищенного бензина для транспортных средств (т.е. малосернистого бензина с высоким октановым числом) по вышеуказанной технологии имеет следующие недостатки: высокие капиталовложения; наибольшие инвестиции приходятся на две установки селективного гидрирования для рафинирования РСС-бензина и установку непрерывного риформинга для рафинирования нафты. Г абариты установки ограничены сырьевыми материалами, и ресурсы используются нерационально, например, продукт риформинга представляет собой основной сырьевой материал для получения сложного полиэфира. Большое количество продукта риформинга использу- 1 024334 ется в качестве компонента для смешения бензина с высоким октановым числом, тем самым недостаточные сырьевые материалы для сложного полиэфира становятся еще более дефицитными. Высокое энергопотребление: две установки селективного гидрирования, применяемые в рафинировании РСС-бензина, имеют высокую степень потребления энергии. Между тем, устройство для непрерывного рафинирования и ректификационная колонна в рафинировании нафты относятся к устройствам с высокой нормой потребления энергии; чистый автомобильный бензин с высокими стандартами может быть получен во всем ассортименте и в большом масштабе. Чистый автомобильный бензин с высокими стандартами имеет более низкое качество бензина, и способ может быть применен только для получения низкосортных бензиновых продуктов; выбросы загрязнений являются серьезными.
Национальный стандарт V (эквивалентный стандарту V Европейского Союза) будет впервые принят в Пекине в 2012 году. Однако китайская сырая нефть главным образом включает бензин каталитического крекинга, тогда как сырая нефть имеет более и более худшее качество. Существующая технология производства национального бензина класса V характеризуется высокой технологической себестоимостью, высоким потреблением энергии и непригодностью к непрерывному массовому производству. Поэтому для разрешения проблем в технологической области срочно требуется технология производства малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких капиталовложениях, с низким потреблением энергии и высоким качеством, удовлетворяющая запросам рынка.
Сущность изобретения
Одна из целей настоящего изобретения состоит в создании установки для получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах.
Вышеуказанная цель изобретения была достигнута в результате следующего технического решения: установка для получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах отличается тем, что устройство состоит из экстрактора, первой ректификационной колонны, этерификационной установки, установки гидрообессеривания, установки предварительной обработки для риформинга, второй ректификационной колонны, изомеризационной установки, риформинг-установки и стабилизационной установки, в которой верх экстрактора соединен трубопроводом со средней частью первой ректификационной колонны, верх первой ректификационной колонны соединен трубопроводом с этерификационной установкой, этерификационная установка соединена трубопроводом с устройством для подачи метанола; бензиновый продукт собирают из этерификационной установки через трубопровод. Кубовая часть экстрактора соединена трубопроводом с установкой гидрообессеривания, установка гидрообессеривания соединена трубопроводом со стабилизационной установкой, кубовая часть первой ректификационной колонны соединена через трубопровод с установкой предварительной обработки для риформинга, установка предварительной обработки для риформинга соединена со средней частью второй ректификационной колонны, верх второй ректификационной колонны соединен трубопроводом с изомеризационной установкой, и изомеризационная установка соединена трубопроводом со стабилизационной установкой. Кубовая часть второй ректификационной колонны соединена трубопроводом с риформинг-установкой, и кубовая часть риформинг-установки соединена трубопроводом со стабилизационной установкой. Водородсодержащий сухой газ и сжиженный газ соответственно собирают с верха риформинг-установки. Сжиженный газ и стабилизированные бензиновые продукты соответственно собирают из стабилизационной установки. Полученный стабилизированный бензин смешивают с этерифицированным бензином, собранным из этерификационной установки, с получением тем самым малосернистого бензина с высоким октановым числом.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах.
Вышеуказанная цель изобретения была достигнута с помощью следующего технического решения: способ получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах с использованием вышеуказанной установки имеет следующие стадии:
РСС-бензин направляют по трубопроводу на обработку в экстракционной установке; рафинат собирают с верха экстрактора через трубопровод; подвергнутый экстракции нефтепродукт собирается в кубовой части через трубопровод; рафинат подают в среднюю часть первой ректификационной колонны по трубопроводу; легкий рафинат собирают из верха первой ректификационной колонны через трубопровод; тяжелый рафинат собирают из кубовой части первой ректификационной колонны через трубопровод; легкий рафинат соединен трубопроводом с этерификационной установкой; в этерификационную установку по трубопроводу подают метанол; легкий рафинат подвергают этерификации метанолом в этерификационной установке, с получением тем самым этерифицированного бензина.
Подвергнутый экстракции нефтепродукт подвергают гидрообессериванию в установке гидрообессеривания через трубопровод, собирают гидрированный нефтепродукт. Тяжелый рафинат и нафту собирают из кубовой части первой ректификационной колонны, которые подвергают риформингу и предварительной обработке с использованием установки предварительной обработки для риформинга через трубопровод, и продукты фракционируют во второй ректификационной колонне через трубопровод. Легкую нафту собирают с верха второй ректификационной колонны через трубопровод. Подвергнутые риформингу сырьевые материалы собирают из кубовой части второй ректификационной колонны через
- 2 024334 трубопровод. Легкую нафту подвергают изомеризации в изомеризационной установке через трубопровод, тем самым получая изомеризованный нефтепродукт. Сырьевые материалы для риформинга подвергают риформингу в риформинг-установке с трубопроводом. Водородсодержащий сухой газ и сжиженный газ соответственно собирают с верха риформинг-установки через трубопровод. Продукт риформинга собирают из кубовой части риформинг-установки через трубопровод. Г идрированный нефтепродукт, изомеризованный нефтепродукт и продукт риформинга соответственно направляют по трубопроводу в стабилизационную установку. Собирают соответственно сжиженный газ и стабилизированный бензин. Стабилизированный бензин смешивают с этерифицированным бензином, получая тем самым малосернистый бензин с высоким октановым числом.
Предпочтительное техническое решение отличается тем, что температурный интервал кипения фракции на верху второй ректификационной колонны составляет 30-115°С. Температурный интервал кипения фракции в кубовой части колонны составляет 120-195°С.
Изобретение дополнительно описано с помощью чертежа и конкретных вариантов осуществления, которые не предполагают ограничения области правовой защиты изобретения.
Краткое описание чертежей
Фигура представляет технологическую блок-схему варианта осуществления изобретения.
Наилучший вариант осуществления изобретения
Вариант исполнения.
Фигура представляет технологическую блок-схему варианта 1 осуществления изобретения. Температурный интервал кипения составляет 33,3-198,1 °С. Содержание серы составляет 1500 млн-1, содержание азота составляет 418 млн-1, содержание ароматических соединений составляет 25% (по объему, ν), содержание парафинов составляет 36,1% (по объему), содержание олефинов составляет 38,9%, плотность при температуре 16°С составляет 736,2 кг/м3, октановое число составляет 90, РСС-бензиновый сырьевой материал подается в экстракционную колонну 1 (с такой конструкцией, как экстракционная колонна в описании изобретения к патенту 200910077505.7) с величиной расхода потока 119,048 т/ч. Температура экстракции в экстракционной колонне 1 составляет 130°С, тогда как давление экстракции составляет 1,3 МПа (манометрических). Рафинат, собранный с верха экстракционной колонны 1, направляют в первую ректификационную колонну 2 (с такой же конструкцией, как дистилляционная колонна в описании изобретения к патенту 200910077505.7) со скоростью 77,381 т/ч. Температура у верха первой ректификационной колонны 2 составляет 96°С, давление составляет 0,2 МПа (манометрических), флегмовое число (относительно продукта) составляет 2,0 (масса/масса), температура у дна колонны составляет 186°С, давление составляет 0,23 МПа (манометрических); основные характеристики легкого рафината, собранного с верха первой ректификационной колонны 2, являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 1% (по объему), октановое число составляет 85, плотность составляет 680 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 35-105°С, содержание олефинов составляет 48% (по объему), содержание серы составляет 5 млн-1, содержание азота составляет 2 млн-1, легкий рафинат подают в этерификационную установку 3 со скоростью 46,429 т/ч. Одновременно в этерификационную установку 3 также подают метанол с со скоростью 4 т/ч. Легкий рафинат подвергают этерификации метанолом. Температура на впускном патрубке этерификационной установки составляет 55,0°С, давление составляет 2,0 МПа (манометрических), температура на выпускном патрубке составляет 74,7°С, давление составляет 1,8 МПа (манометрических). Основные характеристики полученного этерифицированного бензина являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 0,8% (по объему), октановое число составляет 90,5, плотность составляет 705 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-125°С, содержание олефинов составляет 28% (по объему), интенсивность цвета составляет ниже 0,5, этерифицированный бензин получают по трубопроводу с объемом 50,429 т/ч. Катализатор этерификации, использованный в этерификационной установке, может представлять собой общеупотребительный катализатор этерификации или предпочтительно катализаторы на основе смол, такие как катализатор на основе смолы Ό005 и 0005-11-типа. производимый фирмой Эапбопд Μίηβ/ΐιιι §решаИу Кекш Со., Ыб., и катализатор этерификации на основе смолы Ό006, производимый фирмой НеЬе1 Каиш СНеписа1 Со., Ыб.
Основные характеристики подвергнутого экстракции нефтепродукта, собранного из кубовой части экстракционной колонны 1, являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 69,5% (по объему), октановое число составляет 99, плотность составляет 820 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-201°С, содержание серы составляет 4226 млн-1, экстрагированный нефтепродукт направляют в установку 4 гидрообессеривания со скоростью 41,667 т/ч (установка гидрирования экстрагированного нефтепродукта согласно описанию изобретения к патенту 200910077505.7) для гидрообессеривания. Температура на впускном патрубке установки 4 гидрообессеривания составляет 220°С, входное давление составляет 3,0 МПа (манометрических), отношение водород-нефтепродукт составляет 300:1 (норм.м33), объемная скорость составляет 3,0 ч-1, катализатор гидрообработки в установке гидрообессеривания может представлять собой общеупотребительный катализатор гидрирования, катализатор в этом варианте исполнения представляет собой катализатор гидрирования ОНТ-22, физические и
- 3 024334 химические свойства которого показаны в таблице.
Наименование показателя Единица измерения СНТ-22
Внешний вид Серый, типа трилистника
Технические условия ММ 0 1. 5-2,0
Интенсивность Н/см 180
Объемная плотность г/мл 0, 73
Удельная площадь поверхности м*/г 180
Поровый объем мл/г 0, 5-0, 6
ИО3 мае. % 15
Ν1Ο2 мае. % 1,7
С0О мае. % 0, 15
Ыа2О мае. % <0,09
ГегОз мае. % <0,0 6
зю2 мае. % <0, 60
Носитель мае. % 82,4
Основные характеристики гидрированного нефтепродукта, полученного после гидрообессеривания, являются следующими: октановое число составляет 98,5, плотность составляет 817 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 28-200°С, содержание серы составляет 4 млн-1, гидрированный нефтепродукт собирают в трубопровод с выходным количеством 41,667 т/ч.
Основные характеристики тяжелого рафината, собранного из кубовой части первой ректификационной колонны 2, являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 3% (по объему), плотность составляет 746 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 110-190°С, содержание олефинов составляет 40% (по объему), содержание серы составляет 72 млн-1, и содержание азота составляет 5 млн-1. Тяжелый рафинат подвергают предварительной обработке в установке 5 предварительной обработки для риформинга со скоростью 30,952 т/ч, тогда как нафту Ъ (ее основные характеристики: плотность составляет 715 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-180°С, содержание серы составляет 260 млн-1, содержание азота составляет 1 млн-1) также подают в установку 5 с величиной расхода потока 40,477 т/ч для предварительной обработки (обессеривания, денитрификации, дехлорирования и деметаллизации), получая тем самым промежуточный продукт предварительной обработки для риформинга (основные характеристики: плотность составляет 729 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-190°С, содержание серы составляет менее 1 млн-1, содержание азота составляет менее 1 млн-1, содержание хлора составляет менее 1 млн-1, содержание мышьяка составляет менее 1 части на миллиард (млрд-1), содержание свинца составляет менее 1 млрд-1, содержание меди составляет менее 1 млрд-1). Давление в установке 5 предварительной обработки для риформинга составляет 2,5 МПа (манометрических), температура составляет 260°С, отношение водород-нефтепродукт составляет 200:1 (норм.м33), объемная скорость составляет 4,0 ч-1. Катализатор гидрирования, используемый в установке 5 предварительной обработки для риформинга, представляет собой ОНТ-22, и его физикохимические свойства показаны в таблице.
Промежуточный продукт предварительной обработки для риформинга подвергают фракционированию во второй ректификационной колонне 6. Температура у верха второй ректификационной колонны 6 составляет 101°С, давление составляет 0,2 МПа (манометрических), флегмовое число (относительно продукта) составляет 1,0 (масса/масса), температура у дна колонны составляет 188°С, давление составляет 0,23 МПа (манометрических). Из кубовой части второй ректификационной колонны 6 собирают фракцию легкой нафты. Величина расхода потока фракции легкой нафты составляет 25 т/ч. Основные характеристики фракции легкой нафты: октановое число составляет 65, плотность составляет 690 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-115°С. Фракцию легкой нафты подвергают изомеризации в изомеризационной установке 7 для получения изомеризованного нефтепродукта. Основные технические характеристики изомеризованного нефтепродукта являются следующими: октановое число составляет 81, плотность составляет 680 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 20-118°С. Эксплуатационные условия изомеризационной установки являются следующими: давление составляет 1,0 МПа (манометрических), температура составляет 200°С, отношение водород-нефтепродукт составляет 300:1 (норм.м33), и объемная скорость составляет 1,0 ч-1. Катализатор изомеризации относится к традицион- 4 024334 ному низкотемпературному катализатору на основе благородных металлов, такому как катализатор ΡΙ-15 из платины на молекулярных ситах, производимый фирмой СШпа Ре!то1еит РиЧшп Ре!то1еит Νο. 3 РаеЮту Са!а1у8! Р1ап1.
Сырьевые материалы для риформинга, собранные из кубовой части второй ректификационной колонны 6, подают в риформинг-установку 8. Основные характеристики являются следующими: плотность составляет 731 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 120-195°С, содержание воды составляет менее 5 млн-1; давление в риформинг-установке 8 составляет 1,0 МПа (манометрических), температура составляет 480°С, отношение водород-нефтепродукт составляет 1000:1 (норм.м33), объемная скорость составляет 2,3 ч-1. Катализатор, применяемый в риформинг-установке 8, представляет собой полурегенерируемый катализатор риформинга Р1-Ре/Л12О3, (СВ-7), который может быть приобретен на рынке.
Продукт риформинга собирают из кубовой части риформинг-установки 8 с выходным количеством 41 т/ч, и основные характеристики являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 51%, октановое число составляет 98, плотность составляет 758 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 20-200°С, содержание бензола составляет 0,5% (по объему). С верха риформингустановки 8 собирают водородсодержащий сухой газ Р1 (выходное количество: 2,2 т/ч), и сжиженный газ д (выходное количество: 3,229 т/ч); гидрированный нефтепродукт, полученный из установки гидрообессеривания, изомеризованный нефтепродукт, полученный из изомеризационной установки, и продукт риформинга, полученный из риформинг-установки, направляют в стабилизационную установку 9. Собирают стабилизированный бензин и сжиженный газ ά. Температура у верха стабилизационной колонны в стабилизационной установке 9 составляет 70°С, давление составляет 1,5 МПа (манометрических), флегмовое число (относительно продукта) составляет 0,2 (масса/масса), температура в кубовой части колонны составляет 200°С, давление составляет 1,54 МПа (манометрических). Выходное количество стабилизированного бензина составляет 104,762 т/ч, и основные характеристики являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 46% (по объему), октановое число составляет 94,3, плотность составляет 759 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 31-196°С, содержание серы составляет 2 млн-1, содержание бензола составляет 0,3% (по объему); выходное количество сжиженного газа ά составляет 2,905 т/ч. Стабилизированный бензин смешивают с этерифицированным бензином для получения конечного продукта, малосернистого бензина с высоким октановым числом.
Основные характеристики малосернистого высокооктанового бензина являются следующими: содержание ароматических соединений составляет 31,5% (по объему, ν), октановое число составляет 93,1, плотность составляет 741 кг/м3, температурный интервал кипения составляет 30-194°С, содержание олефинов составляет 9,3 (по объему), содержание серы составляет 3 млн-1, содержание бензола составляет 0,2% (по объему).
Экстракционная колонна, ректификационная колонна и установка гидрообессеривания в изобретении соответственно представляют собой экстракционную колонну, дистилляционную колонну и установку гидрирования экстрагированного нефтепродукта, раскрытые в описании изобретения к китайскому патенту Установка для получения высококачественного бензина гидрированием после очистительного преобразования углеводородных компонентов, и способ для этого, с номером патента 200910077505.7.
Риформинг-установка, используемая в изобретении, представлена в следующем патенте: Риформинг-установка для получения ароматических соединений из нафты, публикация № €.'N201241102; Риформинг-установка для получения ароматических соединений с отделением бензола, публикация № €N201665667; Риформинг-установка для получения ароматических соединений в блоке испарительной дегидратации с выведением побочных продуктов, публикация № €'N201459048; Установка риформинга нафты для получения рафината, бензола и смешанных ароматических углеводородов, публикация номер: €'N201459036; Установка риформинга нафты для получения рафината и смешанных ароматических углеводородов, публикация № €N201459035; Риформинг-установка для получения ароматических углеводородов, публикация № €N201459034; Риформинг-установка блока испарительной дегидратации с выведением побочных продуктов и отделением бензола, публикация № €N2 01722 339; Риформингустановка для получения ароматических углеводородов с отделением бензола и получением керосина, публикация № €N201517089; Риформинг-установка для получения смешанных ароматических углеводородов, и риформинг-установка для керосина, публикация № €.'N201459050; Риформинг-установка для получения ароматических углеводородов и керосина, публикация № €N201512504; Риформингустановка для получения бензола, смешанных ароматических углеводородов и керосина, публикация № €N201459049; Усовершенствованная риформинг-установка для получения ароматических углеводородов из нафты, публикация № €N201459047; Риформинг-система для получения ароматических углеводородов из нафты с побочной ректификационной колонной, публикация № €.'N201459046; Риформингсистема для получения ароматических углеводородов, публикация № €N201459045; Риформинг-система для получения ароматических углеводородов из нафты с системой извлечения растворителя, публикация № €N201459044; Система риформинга нафты, публикация № €N201665668; Риформинг-система для получения ароматических углеводородов с побочной ректификационной системой и системой извлече- 5 024334 ния, публикация № €.'N201459043: Система для получения ароматических углеводородов риформингом нафты, публикация № €.'N201459042: Система риформинга нафты для получения бензина с высоким октановым числом и получения ароматических углеводородов, публикация № €'N201459041: Риформингсистема с системой испарительной дегидратации, публикация № €'N201459038: Риформинг-система, публикация № €N201459040; Риформинг-система с системой испарительной дегидратации, публикация № €N201459039; Производственная риформинг-система для получения бензина с высоким октановым числом при производств керосина, публикация № €N201459037; Риформинг-система для получения бензина с высоким октановым числом, публикация № €N201459053; Система риформинга керосина, публикация № €N201665669; Риформинг-система для получения бензина с высоким октановым числом, с системой испарительной дегидратации, публикация № €N201459052; Риформинг-система для получения бензина с высоким октановым числом, с системой испарительной дегидратации, публикация № €N201459051.
Стабилизационная установка в изобретении представляет собой традиционную установку, которая состоит из колонны, воздухоохладителя, водяного охладителя, флегмового резервуара, флегмового насоса, кубового насоса колонны и т.д.
Установка предварительной обработки для риформинга, этерификационная установка и изомеризационная установка в изобретении относятся к общеупотребительным установкам в этой области технологии.
Метод измерения, примененный в изобретении, является следующим.
1. Температурный интервал кипения: СВ/Т6536-1997, метод измерения дистилляции нефтепродуктов.
2. Содержание серы: метод измерения общего содержания серы согласно 8Н/Т0689-2000 в легких углеводородах, моторном топливе и прочих нефтепродуктах (метод УФ-флуоресценции).
3. Содержание олефинов: СВ/Т11132-2002, метод измерения углеводородов в жидких нефтепродуктах (метод флуоресцентной индикаторной адсорбции).
4. Содержание ароматических соединений: СВ/Т11132-2002, метод измерения углеводородов в жидких нефтепродуктах (метод флуоресцентной индикаторной адсорбции).
5. Октановое число: СВ/Т5487, метод измерения октанового числа бензинов (метод исследования).
6. Плотность: СВ/Т1884-2000, лабораторный метод измерения плотности сырой нефти и жидких нефтепродуктов (денситометрический метод).
7. Содержание азота: 8Н/Т0704-2001, метод измерения содержания азота в нефти и нефтепродуктах (хемилюминесцентный метод).
8. Содержание парафинов: 8Н/Т0714-2002, метод измерения мономерного углеводородного состава в нафте (метод капиллярной газовой хроматографии).
9. Содержание бензола: 8Н/Т 0713-2002, метод измерения содержания бензола и толуола в моторном бензине и авиационном бензине (метод газовой хроматографии).
10. Содержание воды: СВ/Т11133-2004, метод измерения содержания воды в жидком нефтепродукте (метод Карла Фишера).
Промышленная применимость
Серой из сырьевого РСС-бензинового материала обогащается экстрагированный нефтепродукт при введении экстрактора в изобретение (система получения высококачественного бензина гидрированием после очистительного преобразования углеводородных компонентов, заявка № 200910077505.7), тем самым уменьшая габариты установки гидрообессеривания и сокращая капиталовложения на оборудование и масштаб гидрирования. Масштаб риформинг-установки увеличивается для обработки тяжелого рафината, полученного из кубовой части первой ректификационной колонны в установке предварительной обработки для риформинга. Прекурсор, который может образовывать бензол в процессе риформинга, поступает в изомеризационную установку для образования изомеризованного нефтепродукта, тем самым сокращая формирование бензола, и температурный интервал кипения соответствует стандартам на бензин. Экономятся экстрактор бензола и соответствующая установка для фракционирования, тем самым значительно сокращая капитальные затраты и потребление энергии и повышая выход бензина. Капиталовложения на риформинг-установку снижаются, тогда как выход жидкого продукта возрастает благодаря введению риформинг-установки. Одновременно стабилизационные установки (системы), соответственно соединенные с установкой гидрообессеривания, изомеризационной установкой и риформингустановкой, объединены в одну стабилизационную установку, тем самым уменьшая число стабилизационных установок и сокращая капитальные затраты, а также расход энергии. Содержание серы во всех бензиновых продуктах снижается до 10 млн-1 выбором установки и способа. Между тем, улучшается октановое число, снижается содержание олефинов, которые согласуются со стандартом Евро-5. Установка и способ имеют очевидные преимущества в отношении капиталовложений, масштаба гидрирования, чистоты продукта, качества и т.д.

Claims (3)

1. Установка для получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах, состоящая из экстрактора (1), первой ректификационной колонны (2), этерификационной установки (3), установки гидрообессеривания (4), установки предварительной обработки для риформинга (5), второй ректификационной колонны (6), изомеризационной установки (7), риформинг-установки (8) и стабилизационной установки (9), причем верх экстрактора (1) соединен трубопроводом со средней частью первой ректификационной колонны (2), верх первой ректификационной колонны (2) соединен трубопроводом с этерификационной установкой (3), этерификационная установка (3) соединена трубопроводом с устройством для подачи метанола; причем установка выполнена с возможностью отбора бензинового продукта из этерификационной установки (3) через трубопровод; кубовая часть экстрактора (1) соединена трубопроводом с установкой гидрообессеривания (4), которая соединена трубопроводом со стабилизационной установкой (9), кубовая часть первой ректификационной колонны соединена через трубопровод с установкой предварительной обработки для риформинга (5), установка предварительной обработки для риформинга (5) соединена трубопроводом со средней частью второй ректификационной колонны, верх второй ректификационной колонны (6) соединен трубопроводом с изомеризационной установкой (7), и изомеризационная установка (7) соединена трубопроводом со стабилизационной установкой (9); кубовая часть второй ректификационной колонны (6) соединена трубопроводом с риформинг-установкой (8), и кубовая часть риформинг-установки (8) соединена трубопроводом со стабилизационной установкой (9); причем установка выполнена с возможностью отбора водородсодержащего сухого газа и сжиженного газа соответственно с верха риформинг-установки (8) и отбора сжиженного газа и стабилизированного бензинового продукта соответственно из стабилизационной установки, а также с возможностью получения малосернистого высокооктанового бензина посредством смешения полученного стабилизированного бензина с этерифицированным бензином, отобранным из этерификационной установки.
2. Способ получения малосернистого бензина с высоким октановым числом при низких затратах с использованием установки по п.1, включающий следующие стадии: бензин флюид-каталитического крекинга направляют на обработку в экстрактор (1) по трубопроводу; рафинат отбирают с верха экстрактора (1) через трубопровод; подвергнутый экстракции нефтепродукт отбирают из кубовой части экстрактора (1) через трубопровод, рафинат подают в среднюю часть первой ректификационной колонны (2) по трубопроводу; легкий рафинат отбирают из верха первой ректификационной колонны (2) через трубопровод; тяжелый рафинат отбирают из кубовой части первой ректификационной колонны (2) через трубопровод; легкий рафинат подают через трубопровод в этерификационную установку (3); также в этерификационную установку (3) по трубопроводу подают метанол; легкий рафинат подвергают этерификации метанолом в этерификационной установке (3) с получением тем самым этерифицированного бензина; подвергнутый экстракции нефтепродукт подают через трубопровод и подвергают в установке для гидрообессеривания (4) гидрообессериванию, отбирают гидрированный нефтепродукт из установки для гидрообессеривания (4); тяжелый рафинат, отобранный из кубовой части первой ректификационной колонны (2), подвергают предварительной обработке с использованием установки предварительной обработки для риформинга (5), продукты, полученные на указанной установке (5), фракционируют во второй ректификационной колонне (6); легкую нафту отбирают с верха второй ректификационной колонны (6) через трубопровод; подготовленный к риформингу нефтепродукт отбирают из кубовой части второй ректификационной колонны (6) через трубопровод; легкую нафту подают через трубопровод в изомеризационную установку (7), тем самым получая изомеризованный нефтепродукт; подготовленный к риформингу нефтепродукт подвергают риформингу в риформинг-установке (8) с трубопроводом; водородсодержащий сухой газ и сжиженный газ соответственно отбирают с верха риформинг-установки (8) через трубопровод; продукт риформинга отбирают из кубовой части риформинг-установки (8) через трубопровод; гидрированный нефтепродукт, изомеризованный нефтепродукт и продукт риформинга соответственно направляют по трубопроводу в стабилизационную установку (9); из которой отбирают соответственно сжиженный газ и стабилизированный бензин; стабилизированный бензин смешивают с этерифицированным бензином, получая тем самым малосернистый бензин с высоким октановым числом.
3. Способ по п.2 отличается тем, что температурный интервал кипения фракции, отобранной с верха второй ректификационной колонны (6), составляет 30-115°С, температурный интервал кипения фракции, отобранной из кубовой части этой колонны, составляет 120-195°С.
EA201490093A 2011-06-22 2012-06-21 Способ и установка для экономичного получения малосернистого высокооктанового бензина EA024334B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110169487 2011-06-22
PCT/CN2012/000859 WO2012174860A1 (zh) 2011-06-22 2012-06-21 一种低成本制造低硫高辛烷值汽油的装置及其方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201490093A1 EA201490093A1 (ru) 2014-04-30
EA024334B1 true EA024334B1 (ru) 2016-09-30

Family

ID=47366744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201490093A EA024334B1 (ru) 2011-06-22 2012-06-21 Способ и установка для экономичного получения малосернистого высокооктанового бензина

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9657245B2 (ru)
EP (1) EP2725087B1 (ru)
CN (2) CN102839021A (ru)
CA (1) CA2840100A1 (ru)
EA (1) EA024334B1 (ru)
WO (1) WO2012174860A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102839021A (zh) * 2011-06-22 2012-12-26 北京金伟晖工程技术有限公司 一种低成本制造低硫高辛烷值汽油的装置及其方法
CN104178208B (zh) * 2013-05-22 2016-05-11 中石化洛阳工程有限公司 一种石脑油生产高辛烷值汽油的方法
CN103740406A (zh) * 2014-01-21 2014-04-23 湖北金鹤化工有限公司 一种生产低硫汽油的萃取-加氢组合工艺
CN110643380B (zh) * 2019-08-22 2020-10-13 中科合成油工程有限公司 一种将煤热解产物转化为汽油、柴油和氢气的方法
JP2024505011A (ja) 2021-01-22 2024-02-02 ヒンドゥスタン ペトロリアム コーポレーション リミテッド エチルターシャリーブチルエーテルの製造方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6540907B1 (en) * 2001-07-09 2003-04-01 Uop Llc Fractionation for full boiling range gasoline desulfurization
CN1470607A (zh) * 2003-07-04 2004-01-28 北京金伟晖工程技术有限公司 一种催化烃重组处理方法
CN1580199A (zh) * 2003-08-05 2005-02-16 中国科学院大连化学物理研究所 一种通过醚化和芳构化反应改质汽油的工艺
CN1621497A (zh) * 2003-11-24 2005-06-01 北京金伟晖工程技术有限公司 一种石脑油重组处理方法
CN101475833A (zh) * 2009-01-22 2009-07-08 北京金伟晖工程技术有限公司 组分炼油烃重组后加氢制备高质量汽油的系统及其方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4747933A (en) * 1987-03-27 1988-05-31 Uop Inc. Isomerization unit with integrated feed and product separation facilities
US5198097A (en) * 1991-11-21 1993-03-30 Uop Reformulated-gasoline production
FR2771419B1 (fr) * 1997-11-25 1999-12-31 Inst Francais Du Petrole Essences a haut indice d'octane et leur production par un procede associant hydro-isomerisation et separation
US7052598B2 (en) * 2001-03-12 2006-05-30 Institut Francais Du Petrole Process for the production of gasoline with a low sulfur content comprising a hydrogenation, a fractionation, a stage for transformation of sulfur-containing compounds and a desulfurization
JP4399454B2 (ja) * 2003-07-04 2010-01-13 ベイジンジンウェイフイゴンチェンジシュヨウシアンゴンシ 接触分解アルキレートの改質処理方法
US7341657B2 (en) * 2003-12-22 2008-03-11 China Petroleum & Chemical Corporation Process for reducing sulfur and olefin contents in gasoline
FR2888583B1 (fr) * 2005-07-18 2007-09-28 Inst Francais Du Petrole Nouveau procede de desulfuration d'essences olefiniques permettant de limiter la teneur en mercaptans
FR2889539B1 (fr) * 2005-08-08 2011-05-13 Inst Francais Du Petrole Procede de desulfuration des essences comportant une desulfuration par adsorption de la fraction legere et une hydrodesulfuration de la fraction lourde
JP5123635B2 (ja) * 2007-10-12 2013-01-23 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 ガソリン基材の製造方法及びガソリン
CA2705036C (en) * 2007-11-09 2017-07-04 Ranfeng Ding A system and a process for recombining catalytic hydrocarbon to produce high quality gasoline
WO2009067885A1 (fr) * 2007-11-09 2009-06-04 Ranfeng Ding Système et procédé de fabrication d'essence de qualité élevée par recombinaison catalytique d'hydrocarbures
US8236172B2 (en) * 2008-01-25 2012-08-07 Catalytic Distillation Technologies Process to hydrodesulfurize FCC gasoline resulting in a low-mercaptan product
US8043495B2 (en) * 2008-01-25 2011-10-25 Catalytic Distillation Technologies Process to hydrodesulfurize FCC gasoline resulting in a low-mercaptan product
US8349754B2 (en) * 2008-03-26 2013-01-08 Council Of Scientific & Industrial Research Modified zeolite catalyst useful for the conversion of paraffins, olefins and aromatics in a mixed feedstock into isoparaffins and a process thereof
CN101597519B (zh) * 2008-06-04 2013-02-06 北京金伟晖工程技术有限公司 一种石脑油多产芳烃重整系统及其方法
BRPI0909889A2 (pt) * 2009-01-21 2015-10-06 Beijing Grand Golden Brigth Engineering & Tecnologies Co Ltd sistema e método para preparar gasolina de alta qualidade através do refino de componente d recombinação de hidrocarbonetos de hidrogenação
US8486258B2 (en) * 2010-04-01 2013-07-16 Catalytic Distillation Technologies Gasoline hydrodesulfurization and membrane unit to reduce mercaptan type sulfur
US20120048778A1 (en) * 2010-08-25 2012-03-01 Catalytic Distillation Technologies Selective desulfurization of fcc gasoline
CN102465044B (zh) * 2010-11-15 2014-05-07 周向进 一种联合生产低辛烷值汽油和高辛烷值汽油的方法
CN102839021A (zh) * 2011-06-22 2012-12-26 北京金伟晖工程技术有限公司 一种低成本制造低硫高辛烷值汽油的装置及其方法
US20130165717A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Exxonmobil Research And Engineering Company Process for increased production of fcc gasoline
FR2993569B1 (fr) * 2012-07-17 2015-12-04 IFP Energies Nouvelles Procede de desulfuration d'une essence
FR2993570B1 (fr) * 2012-07-17 2015-12-04 IFP Energies Nouvelles Procede de production d'une essence legere basse teneur en soufre

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6540907B1 (en) * 2001-07-09 2003-04-01 Uop Llc Fractionation for full boiling range gasoline desulfurization
CN1470607A (zh) * 2003-07-04 2004-01-28 北京金伟晖工程技术有限公司 一种催化烃重组处理方法
CN1580199A (zh) * 2003-08-05 2005-02-16 中国科学院大连化学物理研究所 一种通过醚化和芳构化反应改质汽油的工艺
CN1621497A (zh) * 2003-11-24 2005-06-01 北京金伟晖工程技术有限公司 一种石脑油重组处理方法
CN101475833A (zh) * 2009-01-22 2009-07-08 北京金伟晖工程技术有限公司 组分炼油烃重组后加氢制备高质量汽油的系统及其方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN202717753U (zh) 2013-02-06
EP2725087A4 (en) 2014-05-21
EP2725087B1 (en) 2015-09-16
EA201490093A1 (ru) 2014-04-30
US9657245B2 (en) 2017-05-23
CA2840100A1 (en) 2012-12-27
CN102839021A (zh) 2012-12-26
EP2725087A1 (en) 2014-04-30
US20140101989A1 (en) 2014-04-17
WO2012174860A1 (zh) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1224679C (zh) 一种生产低硫汽油的方法
CN103059972B (zh) 一种生产化工原料的组合加氢方法
EA024334B1 (ru) Способ и установка для экономичного получения малосернистого высокооктанового бензина
EA018938B1 (ru) Система и способ риформинга тяжелой бензиновой фракции для получения ароматических углеводородов
CN113372953A (zh) 一种fcc汽油吸附分离饱和烃与不饱和烃的方法
TWI811819B (zh) 多相態組合的反應系統和反應方法
CN106147839A (zh) 一种降低汽油硫含量的方法
CN101294108B (zh) 一种催化裂化产物分离与加氢精制的组合方法
RU2592286C2 (ru) Способ производства олефинов и бензина с низким содержанием бензола
CN101724455B (zh) 一种联合加氢方法
CN106635156B (zh) 一种催化裂化汽油深度脱硫的方法
CN103146427B (zh) 一种焦化汽油改质方法
CN201154953Y (zh) 一种催化烃重组制备高质量汽油的系统
CN1224675C (zh) 一种生产低硫汽油的方法
CN107353934B (zh) 一种减少S Zorb装置汽油辛烷值损失的方法
CN1940029A (zh) 一种多产优质柴油的低氢耗加氢方法
CA2853924A1 (en) Pretreatment of fcc naphthas and selective hydrotreating
CN1261544C (zh) 一种多产优质柴油的中压加氢方法
CN109722308B (zh) 一种生产低硫、低烯烃汽油的方法
CN101429442A (zh) 一种催化烃重组制备高质量汽油的系统及其方法
CN111484876A (zh) 一种劣质催化裂化柴油生产芳烃和高质量汽油的方法
CN100575459C (zh) 费-托合成油的加氢处理方法
CN104178208A (zh) 一种石脑油生产高辛烷值汽油的方法
CN103087770A (zh) 一种催化汽油选择性加氢脱硫生产清洁汽油的方法
CN116024000B (zh) 一种生产重整料或芳烃料的加氢裂化方法和系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ RU