一种加氢反应产物气液分离工艺

    公开(公告)号:CN113122314B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911418288.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C10G53/00

    摘要: 本发明公开了一种加氢反应产物气液分离工艺。本发明在现有加氢裂化产物分离工艺的基础上,通过设置热中压分离器、冷中压分离器,改变由于热高压分离器流程溶解氢量大的出路,使得大量溶解氢从产品分离器气相出来,保证了分离器气相的氢气含量,更加有利于氢气回收或利用。本发明工艺有利于经济地回收氢气,并可以利用现有流程进行氢气回收,从而降低企业用氢成本;同时减少了装置对公用工程氢气的需求,提高了装置氢气利用效率。

    一种多产对二甲苯的工艺系统和工艺方法

    公开(公告)号:CN114656323A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011530425.5

    申请日:2020-12-22

    摘要: 一种多产对二甲苯的工艺系统,包括二甲苯分馏单元,吸附分离单元,异构化反应单元,歧化与烷基转移单元和烷基化单元;所述二甲苯分馏单元包括二甲苯塔和重芳烃塔,所述吸附分离单元包括吸附分离塔,分离出对二甲苯物流和贫对二甲苯物流;所述异构化反应单元包括异构化反应器和与其连接的脱庚烷塔;所述歧化与烷基转移单元包括依次连接的歧化与烷基转移反应器、白土塔和歧化与烷基转移反应产物分离塔,所述烷基化单元包括苯塔、甲苯塔和烷基化反应器。本发明提高甲苯的转化率,充分利用产物苯向对二甲苯转化,同时采用分壁塔技术,实现在一个塔内将反应物和反应产物分离的目的,从而降低了装置能耗,提高高附加值产品对二甲苯收率,提高经济效益和社会效益。

    一种炼厂工艺能耗分析方法及装置

    公开(公告)号:CN109299838B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201710604314.6

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/04

    摘要: 本发明提供了一种炼厂工艺能耗分析方法及装置,方法包括:根据标定后的基准工况数据及工艺数据,建立渣油加氢装置实际能量模型并对渣油加氢装置的实际能耗进行核定;不改变现有的工艺流程,根据标定后的处理量和产品收率,在满足产品预设质量要求的情况下,通过采用优化的工艺及设备操作数据,确定渣油加氢装置可实现的最低能耗的操作条件,进行相关计算规定,建立渣油加氢装置理论能量模型并模拟计算渣油加氢装置的理论能耗;通过对比实际能耗及理论能耗的差别挖掘渣油加氢装置的节能潜力。本发明首先能够获得渣油加氢装置理论上所能达到的最低能耗,进而将理论上所能达到的最低能耗与实际能耗进行比较,从而有利于挖掘渣油加氢装置的节能潜力。

    一种纳米化学镀层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108118318B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201611066573.X

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: C23C18/50 F28F21/08

    摘要: 一种纳米化学镀层及其制备方法和应用,包括顺次排列的基材层、第一镀层和第二镀层,所述第一镀层为Ni‑P‑Cu层;所述第二镀层为Ni‑P‑Cu‑TiO2层,沿基材层到第二镀层表层的方向上TiO2浓度由零增大至3~7%,并呈线性增加。所述纳米化学镀层是在预处理后的基材层表面依次将各镀层化学镀,TiO2浓度呈线性增加。本发明的纳米化学镀层可应用于换热器,作为表面凝结换热镀层。其镀层中含有的TiO2使得镀层表面疏水,提高了换热设备的换热效率,TiO2浓度的线性增大使得TiO2颗粒同基体表面之间的结合力增加,减小镀层间的内应力,提高镀层的耐磨、耐蚀能力,镀层不易脱落。

    一种化学镀层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108118319A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611066574.4

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: C23C18/50 C23C18/18

    摘要: 一种化学镀层及其制备方法和应用,包括顺次排列的基材层、第一镀层和第二镀层,所述第一镀层为Ni-P-Cu层;所述第二镀层为Ni-P-Cu-TiO2层,包括沿基材层到第二镀层的方向上TiO2浓度逐渐增大的3~5个梯度层。所述化学镀层是在预处理后的基材层表面依次将各镀层电镀,TiO2浓度梯度层是在TiO2浓度不同的镀液中电镀得到。本发明的化学镀层可应用于换热器,作为表面凝结换热镀层。其镀层中含有的TiO2使得镀层表面疏水,提高了换热设备的换热效率,TiO2梯度层增强TiO2颗粒同基体表面之间的结合力,减小镀层间的内应力,提高镀层的耐磨、耐蚀能力,镀层不易脱落。