煤气洗涤水汽提方法
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103101988A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310032962.0

    申请日:2013-01-29

    IPC分类号: C02F1/04

    摘要: 本发明公开了一种煤气洗涤水汽提方法,解决了现有煤气洗涤水汽提方法对设备及管道易造成腐蚀,设备生产及投资成本高的问题。技术方案包括将煤气洗涤水中和后进入汽提塔,与低压蒸汽逆流接触,将洗涤排放水中溶解的H2S、CO2和NH3等气体汽提至气相,从汽提塔顶出来的气体经汽提气冷却器冷却至80~100℃,然后经酸性气分离罐气液分离,分离下来的液体经汽提塔回流泵回流至汽提塔,酸性气送至火炬,经过汽提的污水经排污水冷却器冷却至40~50℃,然后经排污水泵加压后送至污水处理装置。本发明工艺简单、可有较缓解汽塔及相关设备、管道的腐蚀,延长设备使用寿命、设备投资成本低。

    一种气流床煤气化高浓度一氧化碳变换的工艺方法

    公开(公告)号:CN102001623B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010528594.5

    申请日:2010-11-01

    IPC分类号: C01B3/02

    CPC分类号: Y02P20/124 Y02P20/129

    摘要: 本发明公开了一种气流床煤气化高浓度一氧化碳变换的工艺方法,解决了现有工艺操作复杂、能耗高、工艺条件难以控制,易因散热能力不足而出现局部过热现象,导致系统运行不稳定的问题。技术方案为采用分级多段式变换工艺,高浓度CO首先进入预变换反应器进行预变换,控制操作条件,并使预变换反应器中CO变换率为32.5%~41.5%,控制出预变换反应器的热点温度不超过360℃,预变换后的变换气继续进入下游工序。本发明工艺可以实现对预变换和一级变换反应器反应深度和床层热点温度的准确控制,原料不用添加额外蒸汽而直接进入预变换反应器,工艺简单、节能降耗,应用范围广。

    无循环的完全甲烷化集成工艺及系统

    公开(公告)号:CN108774554B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201810896982.5

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: C10L3/08

    摘要: 本发明公开了一种无循环的完全甲烷化集成工艺及系统,技术方案为包括以下步骤:除油、除尘后的粗煤气分成两股,一股粗煤气经变换、耐硫甲烷化反应和净化后得到甲烷干基含量为10‑20mol%的反应气,随后送入串联的多级甲烷化反应单元进行甲烷化反应得到甲烷干基含量大于95mol%的合成天然气;另一股粗煤气经净化后得到净化气,所述净化气再分为多股分别掺入多级甲烷化反应单元的入口反应气中,参与后续甲烷化反应。本发明工艺简单、易于操作、无产品气循环、生产成本低、甲烷浓度高,本发明系统结构简单、易于控制,运行成本低、适用于大规模甲烷化生产。

    连续催化加氢生产新戊二醇的工艺

    公开(公告)号:CN112537998B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011505455.0

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: C07C29/141 C07C31/20

    摘要: 本发明公开了一种连续催化加氢生产新戊二醇的工艺,解决了传统新戊二醇生产工艺存在的操作复杂、流程长、投资和成本高的问题,技术方案为将羟基新戊醛加氢原料和氢气直接送入填装有加氢催化剂的移热加氢反应器内进行反应,反应产物由反应器底部引出送入加氢出口分离器中进行气液分离后,分离后的气体一部分返回移热加氢反应器入口循环利用,其余部分作弛放气排除;分离后的液体经脱轻塔、脱重塔处理后得到精制的新戊二醇产品;所述氢气与羟基新戊醛加氢原料的氢醛摩尔比为(1.1~3):1。本发明工艺简单、流程短、反应条件温和、不需要额外加入有机溶剂或分离精制、节能降耗、生产成本和投资成本低、收率高。

    低温高活性且高导热的甲烷化催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN112427039B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011257264.7

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明公开了一种低温高活性且高导热的甲烷化催化剂制备方法包括以下步骤:将纳米导热材料高速搅拌并超声分散于盐溶液中,形成悬浊液,并升温至50‑80℃保温备用;将前驱体盐分散于去离子水中,形成前驱体盐溶液,将前驱体盐溶液和沉淀剂溶液分别升温至50‑80℃,并流滴加至所述悬浊液中进行沉淀反应并持续搅拌;滴加完成后进行老化,将老化后所得沉淀经压滤、打浆、洗涤、干燥、焙烧,得到催化剂粉体;将催化剂粉体中加入润滑剂、成型助剂后球磨过筛,再经造粒、过筛、打片、养护、焙烧后得到成型催化剂。工艺简单、易于操作、生产成本低,制备的催化剂导热性好、传热效率高、低温反应活性好、高温热稳定性好。

    一种超高温污泥转化制氢油的方法及系统

    公开(公告)号:CN114516711A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110359812.5

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: C02F11/10 C02F11/13 C10G1/00

    摘要: 本发明公开了一种超高温污泥转化制氢油的方法及系统,本发明所提供的超高温污泥转化制氢油系统用于将污泥进行脱水碳化处理后,回收脱水碳化后的污泥可燃主体,向其中加入添加剂调节干燥污泥的热稳定性,再进行超高温气化生成混合气。在高选择性反应催化剂作用下经过重整反应和水气变换反应制得氢气和二氧化碳。氢气通过气体净化工序,制得净化氢气,净化氢气和液体有机储氢载体进行加氢反应获得可在常温常压储存的氢油。本申请的污泥综合利用系统不仅可以从根本上杜绝污泥处理过程中产生的各类污染源,满足目前世界上所有环保标准的要求,而且可以将污泥转化为氢能源及各类有用的物质,具有良好的环保及经济价值。

    一种高浓度CO甲烷化催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106622256B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201611001185.3

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: B01J23/83 C10L3/08

    摘要: 本发明提供了一种高浓度CO甲烷化催化剂的制备方法,主要步骤包括:(1)将六水合硝酸镍、载体组分水溶性盐第一助剂水溶性盐、第二助剂水溶性盐和分散剂配制为水溶液,得到混合溶液A;(2)将水溶性的碳酸盐和碳酸氢盐混合并配制成水溶液,得到混合溶液B;(3)将混合溶液B缓慢加入持续搅拌的混合溶液A中,后升温至老化温度老化;(4)将老化后样品转移至水热反应釜中进行水热处理;最后经洗涤、过滤、干燥、焙烧后得到高浓度CO甲烷化催化剂。采用此方法制备的催化剂具有起活温度低、抗烧结和耐水热稳定性良好的优点。