一种液相加氢强化混氢装置及方法

    公开(公告)号:CN116099402A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111329735.5

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种液相加氢强化混氢装置及方法,该液相加氢强化混氢装置包括壳体以及多孔陶瓷膜。壳体一端设有进液口,底部设有进气口,另一端设有气液混合出口;多孔陶瓷膜设于壳体内,多孔陶瓷膜的两端开口,分别与进液口和气液混合出口连通,多孔陶瓷膜的侧壁与进气口连通;多孔陶瓷膜的内部设有多个上下交错放置的陶瓷膜挡板。本发明的液相加氢强化混氢装置能够提高液相加氢过程中油品的混氢量,使氢气以微米级的气泡分布于油品当中,从而提高传质传热速率,降低加氢反应的苛刻度和运行成本,本发明的液相加氢强化混氢装置成本低、寿命长,且工艺流程简单,可用于老装置改造,盘活老旧资产。

    FCC原料液相加氢处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111690433B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201910194179.1

    申请日:2019-03-14

    摘要: 本发明公开了FCC原料液相加氢处理系统及方法。该方法包括:步骤1,新鲜FCC原料进料经换热器换热、加热炉加热通过第一混氢器充分混氢;步骤2,经步骤1后,溶氢的FCC原料进入液相加氢预反应单元的预反应器进行脱金属、脱残碳反应及硫化物、氮化物的部分脱除;步骤3,经过步骤2产生的预反应产物经氢气汽提单元及第二混氢器再次混氢后进入主反应单元的液相加氢主反应器进行硫化物、氮化物及芳烃的深度脱除;步骤4,经步骤3的生成的主反应产物不经换热、经减压后进入高温、低压闪蒸罐进行气液分离,所得液相物料经换热得到精制产品。本发明取消了循环氢和循环油系统,采用适宜的工艺及新型技术设备,增加FCC原料的溶氢量及与氢气的互溶均匀性,不仅提高了加氢反应效率,而且装置能耗和设备投资成本降低。

    一种测定柴油中砷含量的方法

    公开(公告)号:CN114487077A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011264593.4

    申请日:2020-11-12

    IPC分类号: G01N27/626 G01N1/38

    摘要: 本发明涉及一种用电感耦合等离子体质谱测定柴油中砷含量的方法;柴油样品用有机溶剂航空煤油进行稀释;再以同样的方式制备砷元素标准溶液;航空煤油作为空白溶液;同时采用在线的方式加入钇内标溶液,用电感耦合等离子体质谱仪分别测定空白溶液、标准溶液,绘制标准曲线;用电感耦合等离子体质谱仪测定柴油样品,按曲线计算出柴油样品中砷元素的含量;本方法采用液体进样,样品用量少、操作简便、快速、准确、重复性好、无污染。

    一种分析系统内残余空气的置换装置

    公开(公告)号:CN110455985B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201810433151.4

    申请日:2018-05-08

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及了一种分析系统内残余空气的置换装置,用于瓶装高纯气微量水测定前分析系统内残余空气的置换,该置换装置包括带有第一支管和第二支管的主管道,在所述主管道上第一支管和第二支管之间设置有高压球阀,所述主管道的一端与高纯气瓶密封连接,另一端与气体管道密封连接,所述气体管道与工业高纯氮气管道密封连接,所述第一支管与减压器密封连接,所述减压器出口密封连接微量水分析器;所述第二支管与低压针阀密封连接,所述微量水分析器的放空接头和所述低压针阀的出口均密封连接至室外的放空管道。该气体置换装置结构简单,操作方便,气路死体积接近为0,无爆炸等安全隐患。

    FCC原料液相加氢处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111690433A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910194179.1

    申请日:2019-03-14

    摘要: 本发明公开了FCC原料液相加氢处理系统及方法。该方法包括:步骤1,新鲜FCC原料进料经换热器换热、加热炉加热通过第一混氢器充分混氢;步骤2,经步骤1后,溶氢的FCC原料进入液相加氢预反应单元的预反应器进行脱金属、脱残碳反应及硫化物、氮化物的部分脱除;步骤3,经过步骤2产生的预反应产物经氢气汽提单元及第二混氢器再次混氢后进入主反应单元的液相加氢主反应器进行硫化物、氮化物及芳烃的深度脱除;步骤4,经步骤3的生成的主反应产物不经换热、经减压后进入高温、低压闪蒸罐进行气液分离,所得液相物料经换热得到精制产品。本发明取消了循环氢和循环油系统,采用适宜的工艺及新型技术设备,增加FCC原料的溶氢量及与氢气的互溶均匀性,不仅提高了加氢反应效率,而且装置能耗和设备投资成本降低。