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FCC汽油重馏分油HDS反应规律及动力学、热力学的研究

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FCC汽油重馏分油HDS反应规律及动力学、热力学的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
引言第8-9页
第1章 文献综述第9-24页
  1.1 FCC汽油中的含硫化合物和烯烃第9-10页
    1.1.1 FCC汽油中的含硫化合物第9页
    1.1.2 FCC汽油中的烯烃及其分布规律第9-10页
  1.2 汽油加氢脱硫技术简介第10-14页
    1.2.1 Prime-G和Prime-G+技术第10-11页
    1.2.2 SCANfining技术第11-12页
    1.2.3 RSDS技术第12页
    1.2.4 GARDES技术第12-14页
  1.3 选择性HDS催化剂研究进展第14-17页
    1.3.1 HDS催化剂的活性组分第14页
    1.3.2 HDS催化剂的载体第14-16页
    1.3.3 HDS催化剂的添加剂第16-17页
  1.4 HDS工艺条件对催化剂反应性能的影响第17-18页
  1.5 HDS反应动力学研究进展第18-22页
    1.5.1 假一级反应动力学模型第19页
    1.5.2 假二级反应动力学模型第19-20页
    1.5.3 快慢一级反应动力学模型第20页
    1.5.4 n级动力学模型第20-21页
    1.5.5 L-H型动力学模型第21页
    1.5.6 集总动力学模型第21-22页
  1.6 HDS反应热力学研究进展第22-23页
  1.7 本章小结第23-24页
第2章 实验部分第24-30页
  2.1 实验试剂及气体第24页
  2.2 原料油第24-25页
  2.3 催化剂第25页
  2.4 实验装置第25-27页
    2.4.1 催化剂评价装置第25-26页
    2.4.2 紫外荧光定硫仪第26页
    2.4.3 气相色谱仪第26-27页
  2.5 催化剂预硫化及HDS反应操作步骤第27页
  2.6 稳定性实验第27-29页
    2.6.1 产品组成的稳定性第27-29页
    2.6.2 评价装置的稳定性第29页
  2.7 本章小结第29-30页
第3章 操作条件对FCC汽油重馏分油HDS过程的影响第30-42页
  3.1 温度对FCC汽油重馏分油HDS过程的影响第30-34页
    3.1.1 温度对硫含量的影响第30-31页
    3.1.2 温度对烃类组成的影响第31-34页
  3.2 压力对FCC汽油重馏分油HDS过程的影响第34-37页
    3.2.1 压力对硫含量的影响第34-35页
    3.2.2 压力对烃类组成的影响第35-37页
  3.3 空速对FCC汽油重馏分油HDS过程的影响第37-39页
    3.3.1 空速对硫含量的影响第38页
    3.3.2 空速对烃类组成的影响第38-39页
  3.4 氢油比对FCC汽油重馏分油HDS过程的影响第39-40页
  3.5 工业应用中工艺条件的选择第40页
  3.6 本章小结第40-42页
第4章 FCC汽油重馏分油在HR806上HDS本征动力学研究第42-51页
  4.1 内外扩散影响的消除第42-44页
    4.1.1 外扩散影响的消除第42-43页
    4.1.2 内扩散影响的消除第43-44页
  4.2 动力学模型的建立第44-45页
    4.2.1 模型假设第44页
    4.2.2 动力学模型的建立第44-45页
  4.3 动力学方程参数的求解第45-47页
    4.3.1 反应级数n的确定第45-46页
    4.3.2 反应活化能的计算第46-47页
  4.4 与一级动力学模型的比较第47-49页
  4.5 结果与讨论第49-50页
  4.6 本章小结第50-51页
第5章 FCC汽油重馏分油HDS过程热力学分析第51-60页
  5.1 主要反应代表反应物的确定第51页
  5.2 各反应热力学数据的计算第51-55页
    5.2.1 Benson法计算各组分 ΔH_(f,m)~Θ和S_m~Θ第51-53页
    5.2.2 标准摩尔反应焓、熵变、反应吉布斯自由能的计算第53页
    5.2.3 不同温度下摩尔反应焓和摩尔反应吉布斯自由能的计算第53-55页
  5.3 结果与讨论第55-58页
    5.3.1 摩尔反应焓第55-56页
    5.3.2 摩尔反应吉布斯自由能第56-57页
    5.3.3 反应平衡常数第57-58页
  5.4 本章小结第58-60页
第6章 结论第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66页

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