-
公开(公告)号:CN111036153A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811196153.2
申请日:2018-10-15
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及费托催化剂活化领域,公开了一种气固流化床费托合成催化剂的活化方法,该方法包括:1)从第一温度以20-25℃/h的升温速率升温至第二温度,在第二温度下恒温1-2h;2)从第二温度以8-15℃/h的升温速率升温至第三温度,在第三温度下通入含CO的活化气氛;3)从第三温度以5-10℃/h的升温速率升温至第四温度,在第四温度下恒温6-18h;4)从第四温度以10-20℃/h的降温速率降温至第三温度,在第三温度下停止通入含CO的活化气氛;5)从第三温度降温至第五温度,即得活化态费托催化剂。该方法得到的活化态费托合成催化剂用于费托反应合成时,具有高的CO转化率,低的CH4选择性、低的CO2选择性,催化剂在活化反应过程中催化剂没有发生大量磨损破碎。
-
公开(公告)号:CN107583772B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201610533593.7
申请日:2016-07-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明公开了一种多相旋流分离单元和旋流分离器,分离单元包括同轴套设且径向间隔的内管(1)和外管(2),内管底端为进气口(J)且外管底端为出气口(C),内、外管的顶端均为封闭端,内管顶端的外周壁上连接有沿周向间隔排布的多个旋流生成管(3),内管中的上升流在旋流生成管的出口端生成旋流,该旋流沿外管内壁面向下旋动并从底端出气口旋出。多个分离单元可并排安装在塔板(6)上构成旋流分离器。本发明采用了内外套管形式,取材容易,结构简单,雾沫和颗粒在离心力作用下甩向外管内壁,同时受自身重力作用而沿外管内壁旋转下落被收集,净化后气体流出外管底端的出气口外后,因惯性作用而旋流向上,液固分离效果好,压降小、能耗小。
-
公开(公告)号:CN110628454A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810645160.X
申请日:2018-06-21
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及浆态床费托合成油气产物中催化剂细粉分离领域,公开了费托合成系统及分离费托合成油气产物中催化剂细粉的方法。该系统包括:浆态床反应器,用于进行费托合成反应,其中内部设置在下部的换热器、在中部的重组分过滤装置和在上部的气液固分离装置;和设置在所述浆态床反应器外部且与所述气液分离装置的出口连通的催化剂细粉分离装置,用于从所述费托合成反应产生的油气产物中分离出催化剂细粉,分离出的催化剂细粉废弃或送往废物处理装置进行处理,脱催化剂细粉高温油气送入下游进行换热冷凝和/或分离处理。可以用于大型的浆态床费托合成工业化生产,有效地分离出反应产生的油气产物中的催化剂细粉,延长装置的运转时间。
-
公开(公告)号:CN110339849A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810283708.0
申请日:2018-04-02
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及费托合成反应催化剂领域,公开了一种用于费托合成反应的纯相ε/ε’碳化铁催化剂及其制备方法和费托合成的方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将纳米铁粉或能够通过原位还原得到纳米铁粉的纳米粉体铁化合物与H2在温度为250-510℃下进行表面净化处理;(2)将步骤(1)得到的物料与H2、CO在温度为80-180℃下进行前处理,H2与CO的摩尔比为1.2-2.8:1;(3)将步骤(2)得到的物料与H2、CO在温度为180-280℃下进行碳化物制备,H2与CO的摩尔比为1.0-3.0:1。该制备方法的原料简便易得,操作步骤简便,可以制备出100%纯相ε/ε’碳化铁催化剂,该催化剂具有较低的CO2和CH4选择性以及较高的有效产物选择性。
-
公开(公告)号:CN107794073A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610808788.8
申请日:2016-09-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及煤炭化学加工领域,具体地,涉及一种煤的液化方法及其系统。煤的液化方法包括:将煤与供氢溶剂进行混合,制得煤浆;将所述煤浆进行热解,得到热解气态产物和热解残留物;将所述热解残留物和液化催化剂混合,并与热氢气一起送至预热处理,得到热的液化原料;将所述热的液化原料依次进行第一液化处理和第二液化处理;将所述第二液化处理后的产物送至进行高温气液分离,得到重质油组分和轻质组分;任选地,将部分所述重质油组分循环送至所述第一液化处理。通过本发明的煤的液化方法,能够实现煤的直接液化处理,获得较高的煤的转化率、低氢耗、较低气产率和水产率、较高油产率。
-
公开(公告)号:CN107583772A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610533593.7
申请日:2016-07-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明公开了一种多相旋流分离单元和旋流分离器,分离单元包括同轴套设且径向间隔的内管(1)和外管(2),内管底端为进气口(J)且外管底端为出气口(C),内、外管的顶端均为封闭端,内管顶端的外周壁上连接有沿周向间隔排布的多个旋流生成管(3),内管中的上升流在旋流生成管的出口端生成旋流,该旋流沿外管内壁面向下旋动并从底端出气口旋出。多个分离单元可并排安装在塔板(6)上构成旋流分离器。本发明采用了内外套管形式,取材容易,结构简单,雾沫和颗粒在离心力作用下甩向外管内壁,同时受自身重力作用而沿外管内壁旋转下落被收集,净化后气体流出外管底端的出气口外后,因惯性作用而旋流向上,液固分离效果好,压降小、能耗小。
-
公开(公告)号:CN107376922A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610326098.9
申请日:2016-05-17
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及沉淀铁基费托合成催化剂的制备领域,公开了一种铁基费托合成催化剂及其制备方法和应用以及合成气经费托合成制烃化合物的方法。该方法包括:(1)将含有铁盐和铜盐的第一水溶液、含有钠盐和钾盐的第二水溶液,与有机弱酸溶液相接触进行共沉淀反应,得到沉淀浆料;(2)将所述沉淀浆料进行抽滤得到沉淀滤饼;将所述沉淀滤饼与水混合得到浆液;将所述浆液与硅源混合得到催化剂前体浆料;(3)将所述催化剂前体浆料依次进行干燥、焙烧,得到铁基费托合成催化剂。催化剂经历了长周期的费托合成反应过程后,钾元素含量稳定,有效防止催化剂中的钾失活,可以提高费托合成产物中的C5+重质烃选择性及其总产率。
-
公开(公告)号:CN106800275A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510829339.7
申请日:2015-11-25
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及尾气处理领域,具体提供了一种处理高温费托合成尾气的方法,该方法包括:(1)将高温费托合成尾气进行膜分离,得到富氢气和脱除氢气的尾气;(2)将脱除氢气的尾气进行吸附分离以分离CO,得到脱除氢气和CO的尾气;(3)将脱除氢气和CO的尾气进行脱碳和干燥以分离CO2和除水,得到脱除氢气、CO、CO2和水分的尾气;(4)将脱除氢气、CO、CO2和水分的尾气进行烯烃分离得到乙烯、丙烯、碳四烃和富甲烷气;(5)将所述富甲烷气进行深冷液化,得到LNG(液化天然气)产品。本发明的方法可以有效地从高温费托合成尾气中回收乙烯、丙烯、LNG和氢气产品,降低了深冷系统的投资和能耗,提高了烯烃和LNG产品回收率,降低了产品生产成本。
-
公开(公告)号:CN106699493A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510781598.7
申请日:2015-11-13
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
CPC分类号: C07C1/20 , C07C41/09 , C07C11/06 , C07C43/043
摘要: 本发明公开了一种甲醇制丙烯的方法,包括:(1)在甲醇脱水的条件下,将甲醇与制二甲醚催化剂相接触进行甲醇脱水反应,得到含二甲醚的物料;(2)将含二甲醚的物料的70-90重量%进行冷凝并分离得到冷凝液和未冷凝气体;(3)在制丙烯的条件下,将含二甲醚的物料的10-30重量%、水蒸汽和所述冷凝液混合作为反应原料,与制丙烯催化剂的床层相接触进行制丙烯反应;在所述制丙烯反应过程中,将激冷液和所述未冷凝气体从制丙烯反应器的侧部设置的喷嘴加入催化剂床层间,以控制制丙烯催化剂的温度在制丙烯反应的温度范围内。该方法解决了制丙烯反应器侧部进料喷嘴堵塞问题和冷凝液中甲醇及二甲醚回收利用问题。
-
公开(公告)号:CN104498106A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410670434.2
申请日:2014-11-20
申请人: 神华集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明提供了一种煤热解气焦油回收设备和方法。所述煤热解气焦油回收设备包括焦油回收塔(1),热解气和冷焦油在其中接触换热;第一外循环管路(2),用于循环焦油回收塔(1)塔底的部分焦油,并增加焦油回收塔(1)塔底焦油流速;第二外循环管路(3),沿着第二外循环管线(3)中物料的流向,第二外循环管路(3)上依次设置有蒸汽发生器(31)和固液分离器(32),来自焦油回收塔(1)塔底的另一部分焦油通过蒸汽发生器(31)回收热量并通过固液分离器(32)分离出粉尘后作为冷焦油循环回到焦油回收塔(1)中与热解气接触换热。该煤热解气焦油回收设备不仅能够从煤热解气中有效回收焦油和能量,而且还能够减少甚至避免设备的堵塞。
-
-
-
-
-
-
-
-
-