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产品
产品
产品
原料适应催化剂
- 产品描述
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- 商品名称: 原料适应催化剂
HGY/SGC/RICC/COKC/VRCC/MAC/CDC/CRM/ABC/CABC/CMT /CHV 系列钒耐受催化剂
VGO/轻质原料裂化催化剂
描述
HGY系列催化剂专为提高汽油产率、辛烷值和渣油转化率而设计,同时减少焦炭生成,适用于处理VGO(真空汽油油)原料。通过增加载体中中大孔的比表面积,增强载体活性,并采用具有足够介孔的改性超稳定Y分子筛作为活性组分,催化剂实现了理想的裂化性能。改性超稳定分子筛的介孔改善了裂化能力,有利于裂化产物的扩散,减少了初级产物的二次反应,从而提高汽油产率并减少焦炭生成。
商业应用结果显示,与基础催化剂相比,汽油产率提高了2.46%,焦炭产率降低了0.76%。
应用
HGY
FCC装置
残渣/重油裂化催化剂
描述
SGC/RICC/COKC/VRCC系列重油裂化催化剂设计具有优异的稳定性和耐金属性,同时降低焦炭生成能力并增强重油转化率。这些催化剂由改性活性氧化铝、粘土载体和结构优化分子筛(SOZ)配制而成。与传统USY分子筛相比,SOZ具有更高的结晶度、更大的比表面积和更大的孔容,表现出更好的热稳定性和水热稳定性。这有利于烃分子接近活性位点,从而提高裂化活性。同时,大孔载体允许调节孔径,改善渣油裂化活性并减少焦炭生成。
商业应用结果显示,与参考催化剂相比,转化率提高了3.91%,总液体产率提高了3.48%,汽油产率提高了3.52%,汽油中烯烃含量降低了2.6%,焦炭产率降低了0.25%。
应用
SGC/RICC/COKC/VRCC
FCC/RFCC装置
残渣/重油裂化催化剂
描述
MAC系列底部裂化催化剂采用改性雷克石作为活性载体和结构优化的SOY-12分子筛。SOY-12分子筛钠含量低,孔道畅通,酸位点可及性好,焦炭选择性低,热稳定性和水热稳定性良好。此外,改性雷克石可调节催化剂孔径,提升催化剂底部裂化能力和焦炭选择性。
应用
MAC
FCC/RFCC装置
残渣/重油裂化催化剂
描述
CDC系列催化剂能够同时满足丙烯产率和一定的产品分布需求。它是一种“化学设计催化剂”,具有良好的酸位点对重油分子的可及性和优异的解吸/扩散能力,这得益于梯度孔分布和梯度酸中心。CDC系列催化剂还具有优异的活性稳定性、深度重油转化能力、良好的氢转移活性和良好的焦炭选择性。
应用
CDC
FCC/RFCC装置
残渣/重油裂化催化剂
描述
采用无序介孔材料JSA和HRY型分子筛形成孔径梯度和酸性梯度,为大分子高效转化提供可能。即使在残渣掺配比例增加和原料性质恶化的情况下,仍表现出高裂化活性。使用CRM催化剂后,重油大分子侧链断裂增加,产品分布得到改善。
商业应用结果显示,与参考催化剂相比,总液体产率提高了1.86%,液化石油气产率提高了0.5%,汽油和柴油产率分别提高了1.18%和1.10%,焦炭产率降低了1.59%。
应用
CRM
FCC/RFCC装置
抗碱性氮
描述
ABC/CABC系列催化剂专为处理高氮和高碱性氮含量原料(如CGO或DAO掺混重油)开发。通过提高催化剂酸性、采用适当酸性的高孔容载体及先进催化剂制造技术改善催化剂理化性能,实现抗碱性氮失活能力。即使原料碱性氮含量达到约1400ppm,催化剂在重油转化中表现良好,同时表现出较高的汽油产率、改进的选择性和产品分布。
应用
ABC/CABC
FCC/RFCC装置
耐金属催化剂
描述
CMT(金属捕捉催化剂)是一种新型重油升级催化剂,以其对钒、镍和铁等金属的优异耐受性著称。即使在高污染金属,尤其是高铁中毒情况下,仍保持良好的渣油转化和流化性能。
CMT催化剂基于金属捕捉技术平台开发,有效捕捉和钝化污染金属。该平台包含金属捕捉组分和活性氧化铝载体作为金属钝化剂。同时,金属捕捉组分环保。即使E-cat中污染金属总含量超过20000 ppm,CMT催化剂仍保持良好的重油裂化性能和产品选择性。
使用CMT催化剂,汽油和总液体产率分别提高了1.35wt%和0.39wt%。商业应用证明CMT催化剂具有优异的耐金属性能。
应用
CMT
FCC/RFCC装置
耐金属催化剂
描述
主要活性组分采用通过“水热加化学法”制备的新一代超稳定SRY分子筛。该分子筛硅铝含量高,非框架铝含量少,表现出良好的水热稳定性、优异的焦炭选择性、良好的异构化性能和重油裂化能力。活性氧化铝用于进一步提升重油裂化能力及抵抗钒等金属污染的能力。配方还可调整以提高液化石油气产率或汽油辛烷值。
商业应用结果显示,当原料中钒含量达到18ppm时,汽油产率可保持在43.13%,柴油产率为28.08%,液化石油气产率为7.15%。
应用
CHV系列钒耐受催化剂
FCC/RFCC装置
关键词: 原料适应催化剂
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