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煤焦油制燃料油品

马宝岐 等编著 化学工业出版社
出版时间:

2011-1  

出版社:

化学工业出版社  

作者:

马宝岐 等编著  

页数:

546  

字数:

850000  

前言

我国石油、天然气资源不够丰富,但煤炭资源较为充足,因此在能源消费结构中,煤炭资源约占70%,能源是国民经济可持续发展的重要物质基础,能源问题不仅关系到经济安全和国家安全,对生态环境也有重要的影响。随着我国经济的快速发展,由于国内油气资源不足,供需矛盾日益突出。因此,我国对以煤为原料替代石油生产燃料油项目投入了极大的关注。陕西煤业化工集团神木富油能源科技有限公司采用“粉煤半焦焦油燃油”多联产方案,建设12×104t/a中低温煤焦油综合利用工程,在建设过程中,我们经历了从小试、中试、设计到安装、试车的全过程。与此同时,我们查阅了大量的国内外相关技术文献和专利。在此基础上,我们编写了本书,以期为推动我国煤焦油制燃料油事业尽一点力。全书共分13章,第1章概括介绍了我国煤及煤焦油资源、煤焦油制燃料油简史和生产方法。第2~6章主要对煤焦油的特征、预处理方法、加氢基本原理、加氢技术研究和加氢工艺过程及加氢反应器作了较全面的阐述,也是本书的侧重点。第7、8章主要对煤焦油的催化裂化、热加工原理和相关技术作了论述。第9章在对煤焦油制燃料油简易方法介绍的基础上,重点对煤焦油及其煤沥青乳化和调合制燃料油的方法作了介绍。第10、12章对煤焦油超临界及电解加氢改质制燃料油的新方法作了叙述。第13章对煤焦油加氢的氢气来源及生产方法作了概述。此外,本书对煤焦油制燃料油的有关基本知识作了介绍。

内容概要

本书共13章,介绍了煤及煤焦油资源、煤焦油的特征、预处理、加氢基本原理、加氢技术研究、加氢工艺过程、催化裂化、热加工、制燃料油方法、焦油超临界轻质化、电解加氢改质、焦油混配改质和制氢原理、工艺过程以及焦油加氢制燃料油的反应装置等。 本书可供从事煤化工和煤焦油加工专业科研、生产和设计的技术人员及相关专业师生参考。

书籍目录

1 绪论2 煤焦油的特征3 煤焦油的预处理4 焦油加氢基本原理5 焦油加氢技术研究6 焦油加氢工艺过程7 焦油催化裂化……

章节摘录

插图:破坏焦油中的乳状液可以采用如下方法。(1)加入破乳剂向焦油中加入破乳剂,使其在焦油中散开,逐渐接近油水界面,被界面膜吸附。由于它具有比天然乳化剂更高的活性,而将乳化膜中的天然乳化剂代换出来,形成的新膜是不牢固的,因而使界面膜破裂,发生聚结作用,实现油水分离。破乳剂还能湿润焦油中的固体颗粒,使之将外部油膜脱去,进入水相,随水排出。(2)电场的作用关于电场对乳状液的作用机理,普遍的看法是:乳状液中的小水滴无论在交流还是直流电场中,都会因感应产生诱导偶极,顺电场方向的两端带上不同符号的电荷,接触电极的微滴还会带上静电荷。因而,相邻微滴间、微滴与电极间产生静电力,微滴受静电作用运动速度加快,动能增加,互相撞击时,其动能和静电引力位能便能克服乳化膜的障碍而彼此聚结起来(见图3-9)。(3)破乳过程焦油破乳过程分为两个阶段。第一阶段是絮凝作用,即小水滴向一块聚集,相互靠近。第二阶段是聚结作用,使两个或多个靠近的小水滴聚结长大,变成大水滴。聚结时,胶体颗粒的乳化膜先减薄,然后破裂,其过程如图3-10所示。小水滴的絮凝是由于双电层的相互作用和范德华-伦敦力的作用。絮凝速度取决于小水滴经过连续相的扩散速度。小水滴的聚结作用是由于乳化膜的变薄和随之而来的乳化膜破裂。其中任意过程均可控制破乳的速度。乳化膜变薄必须在膜上有液体流失。乳化膜的变薄随下列因素变化。这些因素有:两相的黏度和密度,界面张力,界面剪切黏度,水滴尺寸,表面活性剂的浓度和类型,静电力等。


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《煤焦油制燃料油品》由化学工业出版社出版。

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