一种从天然气中浓缩氦气的方法
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112595023A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011339074.X

    申请日:2020-11-25

    发明人: 张正雄

    IPC分类号: F25J3/02 F25J3/08

    摘要: 本发明公开的属于氦气处理技术领域,具体为一种从天然气中浓缩氦气的方法,该从天然气中浓缩氦气的具体步骤如下:步骤一:在压缩机中填入液态氢,将天然气输出到增压设备中;步骤二:调节增压设备的压力到527kPa;步骤三:将液态二氧化碳收集;步骤四:调节增压设备的压力到20MPA;步骤五:将液态天然气收集;步骤六:将硫化物与氦气通过活性炭吸附纯化分离,获得高纯氦气;步骤七:高压环境下调节温度到‑270℃,获得液态氦气,本申请文件中,通过采用温度调节法,根据不同气体的熔点和沸点不同,实现不同气体熔点下的分离,从而实现分离氦气的目的,产生的其他气体也根据不同的熔点而分离,提高了氦气的纯度。

    混合制冷剂液化系统和方法

    公开(公告)号:CN107614994B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201680032085.9

    申请日:2016-04-11

    摘要: 用于液化气体的系统包括液化热交换器,其具有适于接收原料气的原料气入口和液化气出口,在气体通过与主制冷通道进行热交换而在热交换器的液化通道中液化之后液化气体经过该液化气出口离开。混合制冷剂压缩机系统被配置成向主制冷通道提供制冷剂。膨胀器分离器与液化热交换器的液化气出口连通,以及冷气体管线与膨胀器分离器流体连通。冷回收热交换器接收来自冷气体管线的冷蒸汽和来自混合制冷剂压缩机系统的液体制冷剂,使得制冷剂利用冷蒸汽来冷却。

    一种二氧化碳预冷液化提纯一体化设备

    公开(公告)号:CN111649541A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010593042.6

    申请日:2020-06-26

    IPC分类号: F25J3/08 F16M11/10 F16M11/18

    摘要: 本发明公开了一种二氧化碳预冷液化提纯一体化设备,包括底板,所述底板顶端的中间位置处安装有单片机,且底板顶端的左侧安装有支撑板,所述底板顶端的右侧安装有升降机构,且升降机构的顶端安装有横板,所述横板底端的左侧与支撑板的顶端铰接,所述横板顶端的中间位置处安装有水平仪,且水平仪外侧的横板顶端通过安装柱安装有壳体,所述壳体底端的中间位置处安装有出料口,本发明利用单片机控制开启电动推杆,利用电动推杆带动滑块在滑轨上方进行运动,利用滑块带动第二连接柱的底端进行活动,从而改变第一连接柱与第二连接柱顶部之间的角度,从而对横板右侧的高度上下进行调节,便于将横板至水平状态,防止横板倾斜导致壳体在工作过程中出现倒塌的现象。

    一种油田伴生气的回收方法

    公开(公告)号:CN108641769B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810575982.5

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: C10L3/12 F25J3/08 F25J5/00

    摘要: 本发明提供了一种油田伴生气的回收方法,原料经过一级气液分离后的气相经压缩冷却后进行二级气液分离、脱水,一级气液分离后的液相进行闪蒸、脱水、汽提,汽提得到的气相和闪蒸后的气相经过2次压缩冷却后进入脱水环节;脱水干燥后的气相先降温后进行低温气液分离,低温分离后的液相升温后进行脱除乙烷,脱除乙烷后的液相经过加热后进行脱除丁烷,获得液相LPG产品,脱除丁烷之后的部分液相凝析油进行冷却降温后作为吸收剂与液化步骤中低温分离后的气相进行多级传质、传热,传质、传热后的得到的气相经过冷却、低温分离、减压和回收冷量后作为贫气采出。本发明能回收油田伴生气中高价值LPG产品,而且采用高效、经济的工艺方法,大大降低生产成本。

    一种PVC装置尾气组分分离与回收的装置及方法

    公开(公告)号:CN108339369B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810218376.8

    申请日:2018-03-16

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于PVC装置尾气组分分离与回收的装置及方法。该装置包括:预处理机构,其用于接收原料气和吹扫气,将气体混合并压缩除杂后输送至深冷机构;深冷机构,其用于接收来自所述预处理机构的混合气,并分离回收其中的氯乙烯和乙炔,并排出富含氮气和氢气的混合气体;变温变压吸附机构,其用于接收来自所述深冷机构的混合气体,将氯乙烯和乙炔吸附,并将吹扫气返回预处理机构以提高进深冷机构的氯乙烯和乙炔浓度。本发明的装置通过预处理机构、深冷机构和变温变压吸附机构的协调配合工作,不仅能够高效回收尾气中乙炔、氯乙烯组分,解决了PVC生产过程中精馏尾气超标排放的环境污染问题,而且实现了在低能耗回收的情况下获得高回收率。

    STAR丙烷脱氢的氢气分离膜内嵌改进的深冷液化系统

    公开(公告)号:CN110108091B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910284132.4

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: F25J3/08 B01D61/00

    摘要: 本发明提供一种针对STAR丙烷脱氢工艺的氢气分离膜内嵌改进的深冷液化系统,属于石油化工技术领域。该系统从脱氢反应产物的组成特征出发,在浅冷单元之后引入氢气膜分离单元,利用膜的选择性渗透分离大部分氢气,然后再进一步增压和深冷液化,从剩余的不凝组分中进一步分离丙烷和丙烯。通过氢气膜分离单元内嵌改进深冷液化系统,可以在获得高浓度氢气的同时显著降低压缩负荷,总压缩能耗可降低8~24%,深冷单元的换热负荷可降低80~86%,副产氢气纯度可由82mol%提升至99mol%,满足炼化企业中加氢裂化等耗氢装置的需求。最优工况下,35万吨STAR工艺可节约压缩能耗1020kW,产出合格氢气16198Nm3/h。

    一种低温脱硫装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111530240A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010557867.2

    申请日:2020-06-18

    摘要: 一种低温脱硫装置,属于锅炉烟气治理技术领域,以解决现有的钠钙双碱法脱硫时,会消耗大量石灰石和水,而造成脱硫成本的增加的问题。本发明包括清洗池、冷却罐、回收罐、碱池和烟囱,清洗池通过管道a与锅炉尾部的烟道连通,冷却罐内装有螺旋管,冷却罐上设有排烟口,清洗池通过管道b与冷却罐内的螺旋管连通,冷却罐底部设有管道c,管道c与回收罐连通,管道c上设有开闭阀,冷却罐上的排烟口通过管道d与碱池连通,碱池通过管道e与烟囱连通,碱池内装有碱液。本发明适用于锅炉尾部烟气治理。

    一种液化型超高纯臭氧制备装置
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111333034A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010151885.0

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: C01B13/11 F25J3/08

    摘要: 本发明提供了一种液化型超高纯臭氧制备装置,用于解决现有技术中难以实现小型设备快速安全稳定制备高纯度臭氧的技术问题,本发明包括:氧气源模块、臭氧发生模块、臭氧提纯腔、液化池、导热板、液化池温度控制模块、斯特林制冷机、制冷机支撑装置、铜辫子、抽气模块、尾气处理模块。该装置采用斯特林制冷机降温,通过铜辫子传导热量,加上多重减震设计解决斯特林制冷机的振动问题,配备液化池温度控制模块用于控制和维持提纯温区,在一定的气压下,臭氧气体被液化,而氧气被抽气模块抽走,从而实现超高纯臭氧的制备。实施本发明的技术方案可实现小型设备快速安全稳定制备高纯度臭氧的技术效果。

    一种氦气纯化装置和氦气纯化方法

    公开(公告)号:CN111288748A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910961829.0

    申请日:2019-10-11

    IPC分类号: F25J3/08

    摘要: 本发明公开了一种氦气纯化装置和氦气纯化方法,包括低温去氧系统、低温去氮系统和杂质吸附分离系统;低温去氧系统包括液氮喷淋腔体、低温喷淋装置、低纯氦气储罐和液氮低温储罐,低纯氦气储罐中的氦气进入液氮喷淋腔体中并气化,液氮低温储罐中的低温液氮经低温喷淋装置喷淋进液氮喷淋腔体内对低纯氦气进行低温除氧处理;低温去氮系统包括第一换热器、氦气缓冲罐、低温氢气储罐和液氢低温储罐,低纯氦气中的氮气在低温的环境下液化与氦气分离;杂质吸附分离系统包括高纯氦气储罐和氦气纯化柱,氦气纯化柱用于除去氦气中的其他杂质;本发明利用火箭发射后剩余的液氢、液氮等低温介质解决纯化氦气的问题并实现资源的利用最大化。