Raske sööda FCC eeltöötluskatalüsaator

Raske sööda FCC eeltöötluskatalüsaator
Üksikasjad:
Heavy Feed FCC eeltöötluskatalüsaator on toetatud hüdrotöötluskatalüsaator, mis on loodud fikseeritud{0}}kihi paigaldamiseks vedela katalüütilise krakkimise üksustest ülesvoolu. See töötleb raskeid rafineerimistehaste lähteaineid, et optimeerida süsivesinike kvaliteeti enne katalüütilist krakkimist.
Küsi pakkumist
Lae
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Heavy Feed FCC eeltöötluskatalüsaator on toetatud hüdrotöötluskatalüsaator, mis on loodud fikseeritud{0}}kihi paigaldamiseks vedela katalüütilise krakkimise üksustest ülesvoolu. See töötleb raskeid rafineerimistehaste lähteaineid, et optimeerida süsivesinike kvaliteeti enne katalüütilist krakkimist.

 

Valiku määrab toiteväävel, lämmastik, metallid, Conradson Carbon Residue (CCR), keemispiirkond ja seadme töö raskusaste. Katalüsaatori konfiguratsioone saab kohandada hüdrodesulfureerimise (HDS), hüdrodenitrogeenimise (HDN), hüdrodemetalliseerimise (HDM) või spetsiifilise saasteainete taluvuse jaoks.

 

Sihttoorainete hulka kuuluvad raske vaakumgaasiõli, sügav{0}}lõigatud VGO, koksi-st saadud gaasiõlid ja suure-saasteainete vood, kus väävel, lämmastik, nikkel, vanaadium või asfalteenid mõjutavad allavoolu jõudlust.

 

Katalüsaatori valimise juhend sööda seisukorra järgi

 

Sööt / tööseisund

Esmane valiku prioriteet

Tüüpiline katalüsaatorilahus

Kõrge väävlisisaldusega FCC sööt

Maksimaalne HDS aktiivsus ja stabiilsus

CoMo või NiMo toetatud süsteem

Kõrge lämmastikusisaldusega VGO

Sügav HDN-võime

Optimeeritud aktiivse metalli tasakaal

Kõrge nikli/vanaadiumisisaldusega sööt

Suur HDM-i mahutavus ja{0}}pooride suutaluvus

Kaitsevoodi ja sorteeritud pooride struktuur

Kõrged-Keevad / rasked molekulid

Optimeeritud pooride suuruse jaotus ja difusioonirajad

Makro-pore-konstrueeritud kandjad

Kõrge CCR-sisaldus

Saastumiskindlus ja struktuurne vastupidavus

Kõrge tühimike{0}}fraktsioon ekstrudeerib

Coker{0}}tuletatud segud

Räni, metallide ja saasteainete taluvus

Kohandatud multi{0}}metalli koostis

Kõrgrõhu{0}}ühik

Kõrge aktiivsusega -siirdemetallide sulfiidsüsteemid

Ni-Mo-põhine kõrge-raskusega koostis

Alumine-rõhuühik

CoMo{0}}põhised aktiivse faasi konfiguratsioonid

Co-Mo standardne hüdrorafineerimisaste

 

Põhireaktsiooni funktsioonid

 

Hüdroväävlitustamine (HDS)

Muudab väävlit{0}}kandvad ühendid vesinikgaasi kasutades süsivesinikeks ja vesiniksulfiidiks, vähendades krakkimisetappi kantud väävlikoormust. Nõutavad aktiivsustasemed sõltuvad toite väävlisisaldusest, sihtväljundi spetsifikatsioonidest, reaktori rõhust, temperatuurist, vedeliku tunnikiirusest (LHSV) ja vesiniku osarõhust.

 

Hüdrodenitrogeenimine (HDN)

Eemaldab lämmastikuühendid, mis muidu toimivad ajutiste või püsivate mürkidena pragunevatele katalüsaatoritele. HDN-i optimeerimine on ülioluline lämmastiku-rikka VGO, raske koksiõli või segatud tulekindlate materjalide töötlemisel.

 

Hüdrodemetalliseerimine (HDM)

Mõeldud nikli ja vanaadiumi eemaldamisele. Rasked lähteained nõuavad hoolikalt tasakaalustatud pooride struktuure ja suurt metallide{1}}hoidmisvõimet, et vältida pooride enneaegset ummistumist ja katalüsaatori deaktiveerimist. Kaitsekihte või mitme-katalüsaatoriga sorteerimissüsteeme kasutatakse sageli sügava hüdrotöötluskihi ees.

 

Hüdrogeenimine ja aromaatne küllastumine

Küllastab aromaatseid ringe ja mitme -tsükliga struktuure, suurendades vesiniku---süsiniku suhet, parandades sööda tihedust ja optimeerides toote allavoolu.

 

Katalüsaatori tsükli eluiga ja regenereerimine

Deaktiveerimise juhtimine

Projekteeritud pooride struktuurid minimeerivad raskete asfalteenide ja nikli/vanaadiumi sadestumise põhjustatud pooride suudme ummistumist.

Tööstabiilsus

Loodud pikkade tsüklite jaoks kõrgete{0}}rafineerimistingimuste korral.

Regeneratsiooni ühilduvus

Toetab standardseid kaubanduslikke regenereerimisprotokolle, kui see on asjakohane, olenevalt seadme konstruktsioonist ja metalli akumulatsioonitasemest.

 

Tootmine ja kvaliteedi tagamine

 

Katalüsaatorite tootmisel kasutatakse automaatseid hajutatud juhtimissüsteeme (DCS), et jälgida lähteainete immutamise, kuivatamise, kaltsineerimise ja ekstrusiooni etappe.

 

Partii testimine:Pindala, pooride jaotuse, keemilise koostise, puistetiheduse ja purustamistugevuse kontrollimine enne vabastamist.

 

Jälgitavus:Kaubanduslike saadetistega kaasas olevad partii-spetsiifilised kontrollidokumendid.

 

Käsitsemise ja laadimise juhised

 

Enne sulgemist kontrollige pakendi terviklikkust.

 

Minimeerige trumlite ja suurkottide mehaanilist kukkumist või libisemist, et vältida osakeste hõõrdumist ja peente osakeste teket.

 

Sõelu katalüsaatoriosakesed laadimise ajal, kui seadme spetsifikatsioonid seda nõuavad, et säilitada puhtad tühjad fraktsioonid.

 

Järgige reaktori laadimise ajal standardseid suletud ruumi sisenemise ja isikukaitsevahendite protokolle.

 

Pakkimisvalikud: raskeveokite{0}}terast trumlid ja tööstuslikud suurkotid, mis on mõeldud mereveoks ja pikamaatranspordiks-.

 

Säilitamise, säilitamise ja kõlblikkusaja{0}}juhised

 

Avamata katalüsaatoritrumleid ja tööstuslikke suurkotte tuleb hoida kuivas, hästi{0}}ventileeritavas siselaos, mis on kaitstud otsese niiskuse, äärmusliku niiskuse ja söövitavate kemikaalide aurude eest.

 

Õigesti hoitud katalüsaator säilitab oma keemilise stabiilsuse ja füüsikalise tugevuse pikema säilitusaja jooksul. Kaubaalused tuleks virnastada kindlalt, ületamata seejuures maksimaalseid soovitatud tasandite piire, et vältida konteineri muljumist või sisemiste niiskustõkkevooderdiste kahjustamist.

 

KKK

 

K: Kuidas mõjutab sööda räni või raua saastumine katalüsaatori valikut ja kuidas seda juhitakse?

V: Kokseri{0}}st saadud vood või viivitusega koksiõlid sisaldavad sageli vahutamisvastastest ainetest ja rauaosakestest pärinevat räni jälge. Räni mürgitab püsivalt aktiivseid katalüütilisi kohti, samal ajal kui raud ladestub pooride suudmetele ja kiirendab rõhu langust. Räni- või raua-koormatud toite töötlemisel vajab katalüsaatorsüsteem spetsiaalsete makropoorsete struktuuridega modifitseeritud kaitsekihte, et püüda saasteained kinni enne, kui need jõuavad peamistesse HDS/HDN-i aktiivsetesse tsoonidesse.

K: Kas seda katalüsaatorit saab otse asendada olemasolevates kaubanduslikes hüdrotöötlusseadmetes ilma reaktorit muutmata?

V: Jah. Katalüsaatoriosakeste mõõtmed, nagu standardsed silindrid, trilobid või kohandatud geomeetria, ja puistetihedus on konstrueeritud nii, et need vastaksid standardse fikseeritud kihi laadimispraktikale. See tagab, et rõhulangus, tühimike osa ja vedeliku jaotus ühilduvad olemasolevate reaktori sisemiste, jahutustsoonide ja sorteerimiskorvidega.

K: Milline on standardne väävlistamise ja aktiveerimise protseduur enne lähteaine kasutuselevõttu?

V: Hüdrotöötluskatalüsaatorid nõuavad tavaliselt in{0}}situ või ex{1}}situ eelväävlitamist, et muundada metalloksiidid aktiivseteks metallsulfiidifaasideks. Standardsed käivitusprotseduurid hõlmavad kuivatamist, märg-kasutamist või gaas-faasi sulfiidimist, kasutades dimetüüldisulfiidi või samaväärseid sulfideerimisaineid kontrollitud temperatuuriga rampide ja vesiniku tsirkulatsiooniga, et saavutada maksimaalne algne katalüütiline aktiivsus.

K: Kuidas kontrollitakse partiide -to-füüsilisi ja keemilisi variatsioone tootmise ajal?

V: Tootmisel kasutatakse DCS{0}}jälgitavat immutamist, automaatset kaltsineerimist ja rangeid kvaliteedikontrolli protokolle. Iga tootmispartii läbib sõltumatud katsed pinna, pooride mahu, aktiivse metalli dispersiooni, puistetiheduse ja üksiku -graanulite purustamistugevuse osas ning partii-spetsiifilised analüüsisertifikaadid esitatakse enne lähetamist.

 

Kuum tags: raske sööda fcc eeltöötluskatalüsaator, Hiina raske sööda fcc eeltöötluskatalüsaatori tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist