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公开(公告)号:CN114644543B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210307824.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 天津大学
Abstract: 本发明公开了从费托合成稳定重质油中分离提纯1‑十二烯的方法与装置。所述方法包括:将费托合成稳定重质油进行窄馏分切割,得到C12窄馏分;将所述C12窄馏分与第一反应剂进行第一反应,并将得到的第一产物进行第一分离,然后将得到的烯烃加合物进行第一逆反应,得到烯烃;将所述烯烃与第二反应剂进行第二反应,并将得到的第二产物进行第二分离,得到正构烯烃;将所述正构烯烃与第三反应剂进行第三反应,并将得到的第三产物进行第三分离,然后将得到的端烯烃加合物进行第二逆反应,得到1‑十二烯。本发明方法简化了工艺流程,降低生产成
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公开(公告)号:CN113878740B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111061798.7
申请日:2021-09-10
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC: B29B7/00 , B29B9/06 , B29C48/285
Abstract: 本发明涉及物料混合领域,公开了一种混料系统,包括连接有第一送料管道(20)的基料仓(1)、连接有第二送料管道(21)的添加剂仓(2)、混料仓(3)、混料管道(22)以及压力件(15),所述压力件(15)通过所述混料管道(22)连接与所述混料仓(3)的出料口,所述第一送料管道(20)、所述第二送料管道(21)旁接于所述混料管道(22)。通过上述技术方案,压力件将待混合的添加剂和基础料送入混料仓,最终经过添加剂和基础料充分循环混合,实现添加剂在基础料中的均一化分布。
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公开(公告)号:CN111966054B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202010681517.7
申请日:2020-07-15
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明实施方式提供一种化工装置全厂大联锁保护方法及装置,属于联锁控制技术领域。方法包括:获取至少一个物料供应装置的跳车信号;依据至少一个物料供应装置的跳车信号获取预设的停车顺序表,依据停车顺序表控制对应的物料消耗装置停止运行。本发明通过预先建立物料供应装置与物料消耗装置的关联关系,按预设优先级对对应的物料消耗装置的停车顺序进行排序,在获取到物料供应装置的跳车信号时,获取与其匹配的停车顺序表并按预设优先级控制对应的物料消耗装置停止运行,能有效降低物料的消耗,实现关键物料的新平衡,以确保全厂在事故和异常工况下全厂系统的稳定,将全厂的不稳定因素降低到最小,避免出现全厂的大面积停车。
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公开(公告)号:CN114836250B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210345897.6
申请日:2022-03-31
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
Abstract: 本发明涉及煤化工领域,公开了助熔剂及其制备方法和应用及改变煤的灰熔融特性的方法。所述助熔剂含有氧化钙、氧化铁、二氧化硅、氧化铝和氧化镁;其中,以助熔剂的总重量为基准,氧化钙的含量为20‑35重量%,氧化铁的含量为15‑30重量%,二氧化硅的含量为20‑35重量%,氧化铝的含量为10‑20重量%,氧化镁的含量为1‑9重量%。所述助熔剂与煤混合后能够显著降低煤的灰熔融温度,改变煤的灰粘温特性类型,降低气化操作温度,降低气化过程中的煤耗,节能效果显著。
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公开(公告)号:CN114316110B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210002111.0
申请日:2022-01-04
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC: C08F210/06 , C08F210/08 , B01J19/18
Abstract: 本发明涉及烯烃共聚技术领域,公开了一种丙烯‑丁烯无规共聚物的生产系统及制备方法。所述制备方法包括在主催化剂、助催化剂、氢气、外给电子体和可选的抗静电剂存在下,将精制丙烯和A股丁烯进行第一气相无规共聚反应,得到第一无规共聚产物;再将所述第一无规共聚产物与B股丁烯和可选的氢气接触进行第二气相无规共聚反应,得到含丙烯‑丁烯无规共聚物的产物;其中,所述A股丁烯与B股丁烯的质量比为1:0.1‑0.6。采用本发明的方法能有效降低聚合物的熔融温度,得到正己烷抽提物含量低的丙烯‑丁烯二元无规共聚物。
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公开(公告)号:CN114524895B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210002958.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
Inventor: 李晓东 , 袁玉龙 , 马金欣 , 李磊 , 王俊杰 , 袁炜 , 吴荣炜 , 金政伟 , 李瑞龙 , 丁将敏 , 张晟 , 李向荣 , 黄河 , 唐建兵 , 马奔宇 , 王齐 , 申宏鹏 , 刘艳丽 , 刘辉
IPC: C08F210/06 , C08F210/08 , C08F210/16 , C08F2/34
Abstract: 本发明涉及烯烃共聚技术领域,公开了一种制备三元无规共聚聚丙烯的方法。所述方法包括:在催化剂体系和氢气存在下,将丙烯、丁烯和乙烯进行第一气相无规共聚反应得到第一无规共聚产物;将第一无规共聚产物与乙烯和可选的氢气接触进行第二气相无规共聚反应。采用本发明的方法可以获得具有低起始热封温度三元无规共聚聚丙烯,同时提高三元无规共聚物聚丙烯颗粒的冲击强度、拉伸屈服应力、弯曲模量、负荷热变形、断裂拉伸应变等力学性能。
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公开(公告)号:CN114436279B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111539941.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
Abstract: 本发明涉及分子筛材料制备技术领域,具体涉及一种ZSM‑22分子筛及其制备方法和应用、一种正十二烷异构化反应。该方法包括:(1)将硅源、铝源、有机模板剂和碱液进行混合,得到的混合液经第一老化后,再加入晶种混合母液,得到初始凝胶A;(2)将所述初始凝胶A进行第二老化,得到凝胶B;(3)将所述凝胶B进行晶化反应,得到的晶化反应产物依次经过固液分离、洗涤、干燥,得到ZSM‑22分子筛;其中,所述晶种混合母液中,晶种和水的重量比为0.5‑30:100。该方法制得的ZSM‑22分子筛具有晶粒尺寸小、比表面积大、孔体积大、分散均匀、结晶度高等特点,用于直链烷烃异构化反应时,具有较高的转化率和异构选择性。
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公开(公告)号:CN113333258B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110474481.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
Inventor: 颜蜀雋 , 金政伟 , 石立军 , 张安贵 , 潘爱庶 , 井云环 , 马晓峰 , 庄壮 , 王亮 , 王伏 , 丁鹏 , 蒙延斐 , 卢道增 , 周全胜 , 温润娟 , 赵斌 , 丁文瑶 , 马旭东
Abstract: 本发明涉及涂层制备领域,具体涉及电加热防冰涂层和电加热防冰器件及它们的制备方法。该涂层包括隔热层、设置在所述隔热层上的铜质电加热层和疏水表面层;其中,所述铜质电加热层中,铜质材料的表面分布有低表面能物质修饰的氧化铜纳米结构;其中,至少部分所述氧化铜纳米结构突出所述疏水表面层,且至少部分所述氧化铜纳米结构的表面包裹有所述疏水表面层。本发明采用电加热层和疏水表面层共同作用,材料成本低,制备工艺简单,经济可靠,防冰和除冰效果非常明显,可极大降低因结冰造成的经济损失,具有工业化应用的前景。
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公开(公告)号:CN115678602A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211426939.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种费托蜡的处理方法,其包括以下步骤:使费托蜡进行异构裂化反应,得到产物A;使产物A进行第一分离,得到馏程<150℃的馏分A1、馏程在150~350℃的馏分A2、馏程在350~580℃的馏分A3及馏程>580℃的馏分A4;使馏分A3进行异构脱蜡反应,得到产物B;使产物B进行第二分离,得到馏程<150℃的馏分B1、馏程在150~350℃的馏分B2及基础油B3;将馏分A4进行脱油处理,得到微晶蜡;将馏分A2及馏分B2混合,得到柴油。采用本发明的技术方案,不仅得到了高档API III+基础油产品,还得到了高性能的微晶蜡及柴油,从而实现了费托蜡的高效利用。
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公开(公告)号:CN115638039A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211336826.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
Inventor: 李登桐 , 姜永 , 孙少华 , 王文龙 , 岳峰 , 田兴兵 , 王银彪 , 李云 , 孙金菊 , 孙万有 , 王婷 , 高宝刚 , 宋晓丽 , 米鑫 , 马晓东 , 梁新文 , 刘伟 , 朱国强 , 金政伟 , 方林勇 , 姜涛 , 霍源 , 甄帅 , 王普玉
Abstract: 本发明提供了一种空分设备的能量回收装置及空分设备,其中,空分设备的能量回收装置,包括:多个高压氮气管线;多个低压氮气管线,均与高压氮气管线间隔设置;多个第一连接管线,每个第一连接管线上均设置有节流阀;多个第二连接管线;多个膨胀机,一一对应地设置在多个第二连接管线上;冷凝器,设置在多个第二连接管线上,每个膨胀机位于冷凝器和高压氮气管线之间;蒸发器,通过连通管路与冷凝器连通;进水管和第一出水管,间隔地连通在蒸发器上;空冷塔,设置在第一出水管的出口处。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的通过减压阀将高压管路中的高压介质减压至低压管路中的低压介质导致能量损失较大的问题。
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