石油加工过程中的脱硫

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出版者:
作者:石亚华 编
出品人:
页数:486
译者:
出版时间:2009-3
价格:108.00元
装帧:
isbn号码:9787802297586
丛书系列:
图书标签:
  • 工具书
  • 石油加工
  • 脱硫技术
  • 石油化学
  • 精炼工艺
  • 环保技术
  • 催化剂
  • 硫化物处理
  • 工业化学
  • 化工工程
  • 过程控制
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具体描述

《石油加工过程中的脱硫》主要论述有关石油中硫的分布规律和国内外炼厂各馏分的直接加氢或非加氢脱硫的工业技术与最新研究成果及发展方向。内容包括原油中硫化合物的类型及结构,在石油加工中硫的分布,各馏分加氢或非加氢脱硫的反应机理、催化剂、工艺过程、工业应用实例与方法等。这是一本同时涉及石油加工中的气体与液体脱硫、加氢与非加氢脱硫,特别是生产硫含量小于10μg/g的汽油、柴油产品技术,实用性较强,内容较系统的理论与实际相结合的著作。

《石油加工过程中的脱硫》可供炼油、化工行业,从事科研、设计、生产管理、装置操作人员等使用,也可供相关高等院校师生阅读与参考。

好的,以下是一份针对您提供的书名《石油加工过程中的脱硫》的替代性图书简介,该简介将详细介绍其他石油加工领域的主题,完全不涉及脱硫内容: 《催化裂化:高级反应机理与过程优化》 本书简介 本书是一部全面深入探讨石油炼制核心工艺——催化裂化(Catalytic Cracking)的专业著作。聚焦于现代炼油厂中,将重质原油馏分高效转化为高价值轻质油品(如汽油、柴油和烯烃)的关键技术。全书旨在为化工工程师、研究人员以及石油工程专业学生提供一个从基础理论到前沿实践的系统化知识体系。 第一部分:催化裂化的热力学与动力学基础 本部分奠定了理解催化裂化过程的理论基石。首先,详述了烃类在高温和催化剂作用下的裂解反应的热力学可行性,通过计算反应焓变和平衡转化率,阐明了反应方向与温度、压力之间的复杂关系。随后,深入剖析了反应动力学模型。不同于简单的零级或一级反应描述,本书采用了更贴近工业实际的分子堆积模型(Molecular Coverage Model)来描述活性位点的占据与转化速率,重点解析了对烯烃、芳烃形成速率影响的关键参数——孔道扩散限制效应。此外,还详细对比了不同催化剂结构(如Y型沸石的孔径分布)对反应选择性的影响。 第二部分:先进催化剂的结构、设计与失活机制 催化剂是催化裂化过程的“心脏”。本章集中探讨了分子筛催化剂(Zeolite Catalysts)的尖端发展。内容涵盖了从传统的F-Y分子筛到新型ZSM-5及Beta分子筛的结构演变。着重讲解了如何通过晶格内元素取代(如引入稀土元素或过渡金属)来调控酸性强度(Brønsted Acid Sites与Lewis Acid Sites的比例)和空间选择性。 针对工业操作的连续性要求,本部分投入大量篇幅研究催化剂失活(Deactivation)的机制。详细区分了三种主要的失活途径:焦化(Coking)、金属中毒(Metal Poisoning),以及晶格塌陷(Dealumination)。针对焦化现象,我们不仅分析了焦炭的化学结构(如PAH的生长路径),更引入了原位光谱技术(In-situ Spectroscopy)来监测反应过程中焦炭前驱物的生成与沉积位置,为优化再生设计提供了数据支撑。 第三部分:流化催化裂化(FCC)工艺流程与设备优化 流化催化裂化(FCC)是当前应用最广泛的裂化技术。本章对典型的UOP、ExxonMobil及合资工艺路线进行了细致的流程图解析。重点在于反应器(Riser)和再生器(Regenerator)的设计与操作控制。 在反应器设计方面,深入探讨了气固两相流动的建模,特别是如何通过优化气流分布和停留时间(Residence Time)来平衡转化率与选择性。对于再生器部分,着重分析了焦炭燃烧的传热与传质限制。详细论述了连续再生技术(Continuous Regeneration)如何通过循环少量催化剂来维持催化剂的活性,并探讨了氧化还原循环对NOx和CO排放的影响及控制策略。 第四部分:产品分离、后处理与副产物利用 裂化后的产物是复杂的多组分混合物,其高效分离直接影响最终经济效益。本部分聚焦于分离系统的设计,包括主分馏塔(Main Fractionator)的塔板效率优化、侧线抽取控制以及真空系统的运行参数。 此外,对副产物的深度利用进行了专题介绍。详细阐述了如何将裂化气(主要为丙烷、丁烷和轻质烯烃)转化为高附加值产品。内容包括:C4馏分的异构化与聚合,以及如何优化工艺以提高丙烯的选择性,以满足下游化工原料的需求。对于重油渣油的转化,本书也探讨了重油催化裂化(RFCC)中使用的特殊高活性催化剂及抗积碳技术。 第五部分:过程模拟与先进控制策略 在数字化炼油的背景下,过程模拟已成为优化决策的核心工具。本章指导读者如何利用Aspen HYSYS或ChemCAD等主流软件对FCC装置进行稳态与动态模拟。重点在于建立准确的反应动力学子模型并将其集成到流程模拟包中。 在先进控制方面,本书介绍了如何应用模型预测控制(MPC)来应对原料性质波动和产品规格要求的变化。通过实时优化关键操作变量(如再生温度、油气比和提升管压力),实现能耗最小化和产品收率的最大化。 本书特点: 深度与广度并重: 理论深入至分子层面,实践覆盖主流工业技术。 工程导向: 强调操作变量与宏观经济效益之间的量化关系。 前沿视野: 包含了近年来在新型分子筛材料和动态过程控制方面的最新研究成果。 本书是所有从事石油炼制工艺设计、操作优化及研发工作的专业人士不可或缺的参考手册。

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