Przełomowy postęp w chińskim mezoporowatym przemyśle naftowym
technologia sita molekularnego
Według krajowej agencji poszukiwawczej pierwszego szczebla, katalizatory FCC zawierające mezoporowate sita molekularne nie zostały zgłoszone do stosowania w dużych instalacjach krakingu katalitycznego, co wskazuje, że poziom zastosowań technicznych Chińskiego Instytutu Naftowego i Petrochemicznego osiągnął wiodącą pozycję na świecie.
Rozwój mezoporowatych sit molekularnych do makrocząsteczkowej konwersji w celu katalizowania nowych materiałów jest problemem międzynarodowym. W ostatnich latach naukowcy przeprowadzili dogłębne badania nad technologią syntezy mezoporowatych sit molekularnych i osiągnęli niezwykłe wyniki w podstawowej teorii i procesie reakcji, ale trzy kluczowe problemy, które ograniczają zastosowanie mezoporowatych sit molekularnych, nie zostały skutecznie rozwiązane: Po pierwsze, mezoporowate sito molekularne Amorfizacja struktury ścianki porów prowadzi bezpośrednio do załamania strukturalnego w trudnych warunkach reakcji. Po drugie, tetrakoordynacyjny Al w strukturze krystalicznej jest źródłem miejsca kwasowego, co skutkuje niewystarczającą aktywnością kwasu. Trzecim problemem jest synteza mezoporowatych sit molekularnych. Zastosowanie organicznych czynników matrycowych ogranicza ich produkcję na dużą skalę.
Jako pomost między makroporami i mikroporami katalizatorów meridyzowanych, sita molekularne mezoporowate mają szerokie perspektywy w krakingu makrocząsteczkowym. Jednak ze względu na wysokie koszty produkcji i stabilność hydrotermalną trudno jest spełnić surowe warunki reakcji krakingu katalitycznego, aby można je było stosować w katalizatorach krakingu katalitycznego. Zastosowanie stało się problemem na całym świecie. Dzięki wsparciu Narodowego Programu Wsparcia Nauki i Technologii oraz Projektu Nauki i Technologii Naftowej Chin, kluczowe kwestie naukowe, które ograniczają rozwój technologii sit molekularnych mezoporowatych, Instytut Petrochemiczny i zespół Liu Hongtao z Uniwersytetu Technologii Chemicznej w Pekinie utworzyły wspólny zespół badawczy. Po ponad dziesięciu latach żmudnych badań, w strukturze sit molekularnych mezoporowatych i tworzeniu systemów syntetycznych, dokonano głównych przełomów. Opracowano metodę montażu pseudokryształów porów w celu poprawy stabilności, a wysokiej jakości tetrakoordynacyjne aluminium zostało stworzone w celu poprawy kwasowości. Został wynaleziony kryształ zarodkowy o wysokim stężeniu. Nowa, tania metoda przygotowania do syntezy mezoporowatych sit molekularnych, która poprawia stabilność hydrotermalną o 2,5 raza, kwasowość o prawie jeden raz i koszt produkcji sit molekularnych o 70%, co przezwycięża wiele problemów od prób laboratoryjnych po produkcję przemysłową. Po raz pierwszy na świecie udało się opracować kompletny zestaw technologii do przemysłowej ciągłej produkcji tanich, przyjaznych dla środowiska, wysokowydajnych mezoporowatych sit molekularnych.
Dzięki znaczącym przełomom w podstawowych badaniach teoretycznych i technologii syntezy mezoporowatych sit molekularnych, poziom badań i rozwoju podstawowych materiałów China Petroleum dla mezoporowatych sit molekularnych osiągnął międzynarodowy poziom zaawansowany. Na tej podstawie zespół projektowy opracował katalizator krakingu katalitycznego LPC-65 z wysokowydajnym mezoporowatym sitem molekularnym jako składnikiem funkcjonalnym (klasa komercyjna MASTER-1) w celu zmniejszenia zawartości olefin w benzynie katalitycznej, a we wrześniu tego roku w Lanzhou Petrochemical pomyślne zastosowanie. Zastosowanie przemysłowe pokazuje, że pod warunkiem, że gorsza jakość surowców zostanie zintensyfikowana, a zużycie katalizatora zostanie zmniejszone o 30%, rozkład produktu ulega kompleksowej poprawie, zwłaszcza olefiny benzyny zostają zmniejszone z 35% do 30%, a najniższy wynosi 28,3%. W krytycznym momencie katalizator LPC-65 zapewnia doskonałe wsparcie techniczne dla redukcji wydajności olefin na głębokości produkcji benzyny VI w produkcji petrochemicznej Lanzhou i poprawy wydajności przedsiębiorstwa. Jest to również pierwsze na świecie zastosowanie na dużą skalę mezoporowatych sit molekularnych w jednostce krakingu katalitycznego o wydajności miliona ton, co w pełni dowodzi, że sito molekularne MASTER-1 ma wyjątkową stabilność hydrotermalną i zdolność konwersji ciężkiej ropy. W ramach realizacji projektu opublikowano 12 artykułów w SCI i złożono 8 patentów na wynalazki. Zatwierdzono sześć głównych patentów na wynalazki obejmujących syntezę, modyfikację i zastosowanie. Artykuł został zacytowany i wysoko oceniony przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda.
Udany rozwój technologii syntezy sit molekularnych o wysokiej stabilności hydrotermalnej i wysokiej kwasowości mezoporowatych sit molekularnych o wysokiej wydajności jest przełomem w technologii syntezy w międzynarodowym polu sit molekularnych mezoporowatych. Jest to również przełom w pracach badawczych China Petroleum and Petrochemical Institute oraz przełom technologiczny. Przykład sukcesu. Nowe materiały nie tylko tworzą warunki do stosowania sit molekularnych mezoporowatych w krakingu katalitycznym, hydrokrakingu i innych katalizatorach rafineryjnych, ale także zapewniają nowe sposoby na poprawę wydajności reakcji procesów katalitycznych, takich jak chemikalia wysokowartościowe i ochrona środowiska, a także promują rozwój dyscyplin katalitycznych i rozwój przemysłu sit molekularnych. Mają ważną wartość naukową.

Witamy w Hangzhou Lin'an Dayang Welding Material Co.,Ltd





