提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究.docx
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提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究.docx
提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究摘要:随着能源需求的不断增长,传统石油资源逐渐减少。重油是一种常见的油类资源,但由于其高粘度和高硫含量,应用价值受到限制。生物油具有可再生的特点,可以作为一种替代能源。本文研究了提升管中重油生物油共催化裂化的可行性,并探讨了其微观反应机制。关键词:提升管;重油;生物油;共催化裂化;微观反应机制一、引言重油是一种矿物油的燃料,常用于发电、工业生产等领域。然而,由于其高粘度和高硫含量,重油的使用受到了一定的限制
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提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究的开题报告题目:提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究一、选题背景和意义随着全球能源需求不断增长,传统的石油等化石能源储备消耗愈加严重,因此对可替代的生物能源的需求日益增加。在生物能源中,生物油是一种很有前景的替代能源,其来源包括用于生物质发酵的农作物、林木、水生植物等。同时,加工生物油也有助于提高生物质资源的利用效率,减轻环境污染问题。然而,生物油作为一种新型能源,其组分结构复杂、不稳定,同时其含氧量高,粘稠度大等性质可能会导致在生物油的消费
提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究的任务书.docx
提升管中重油生物油共催化裂化及其微观反应机制的研究的任务书一、研究背景随着全球经济的不断发展,原油资源越来越稀缺,油品需求持续增加。然而,传统的石油加工技术在一定程度上难以满足市场需求。为了满足能源和化工领域对高质量油品和燃料的需求,生物质资源成为亟待开发利用的重要替代资源。管道加热炉是一种重要的加工设备,广泛应用于炼油、化工等领域。针对管道加热炉处理中重油时催化裂化的工艺,目前主要采用加入硫酸铁等固体酸催化剂进行反应,增加裂化反应的产物收率。但此类催化剂存在渣化、氧化等问题,且时间长了会造成管道加热炉管
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重油乳化及其催化裂化反应研究本课题为2004年江苏省高新技术资助项目。[1]徐鸽杨基和江苏工业学院(常州213016)摘要对四种乳化剂进行了乳化稳定性测定,选出较好的一种用于常压渣油的掺水乳化,并对乳化油和常压渣油分别进行催化裂化反应研究。结果表明,M剂的乳化稳定性较好,当其HLB为7.45时获得的乳化油稳定时间最长;当进料温度在300~400℃时,乳化油反应平稳,而且液体收率较高;在相同的反应条件下,常压渣油乳化油比常压渣油轻油产率提高3%,得到的汽油辛烷值为93.1,柴油的十六烷值为49.8。关键词乳
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