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公开(公告)号:CN111203252A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010214061.3
申请日:2020-03-24
IPC分类号: B01J27/224 , B01J35/10 , C07C29/149 , C07C29/60 , C07C31/20 , C07C31/08
摘要: 本发明属于煤化工技术领域,具体涉及一种用于草酸酯制乙二醇及乙醇的铜催化剂及其制备方法。其由预处理后的碳化硅载体与活性组分组成,所述活性组分为铜氨络合溶液,所述活性组分占铜催化剂的质量百分比为15%~30%,余量为碳化硅载体。与传统草酸酯加氢催化剂相比,本发明制备的催化剂具有良好的稳定性、选择性以及导热性能,并且催化剂制备方法简单,易规模化生产。
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公开(公告)号:CN111123882A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010133272.4
申请日:2020-03-01
申请人: 天伟化工有限公司 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: G05B19/418 , B01D15/18 , B01D15/42 , B01D15/38
摘要: 本发明涉及盐水二次精制中提高螯合树脂利用率的DCS控制方法,包括:钙镁离子在线分析仪、A塔、B、C和远程控制阀。在线分析仪监测一次精制盐水和前塔出口盐水钙、镁离子含量。再生塔去除等待状态,按流程进行连续再生,再生合格后立即上线,前塔暂不下线再生,此时树脂塔处于三塔串联运行模式,直到钙镁在线分析仪显示前塔出口盐水钙、镁离子含量与一次精制盐水钙、镁离子含量的比值达到设定值时,再下线进行再生,此时树脂塔处于双塔串联运行模式。树脂塔采用双塔、三塔切换运行模式提高了盐水质量,降低了树脂塔再生频率,延长了树脂使用寿命,减少了氯碱生产的耗水量。
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公开(公告)号:CN110987524A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN202010000038.4
申请日:2020-01-01
申请人: 新疆天业(集团)有限公司 , 天能化工有限公司
摘要: 本发明涉及一种电厂燃运车载煤运的采样方法,包括定义所有内部控制变量,采样头下降至车载煤面顶部、采样头下降采样、采样头集料斗门进料及回位程序控制及逻辑判断程序、采样头下降及上升报警程序,主要依据汽车采样装置在采样过程中根据汽车型号的不同、车厢的大小来合理选择采样头下降的距离进行设置、计量,所述采样头下降距离的拉绳位移传感器内加装有计数微动开关,拉绳位移传感器内凸轮每转动一周的距离为定值C0米,微动开关内常开触电闭合1次,上传至PLC控制系统开入输入点,完成燃运车载煤运采样下降距离计数及距离计量,实现采样工作,该安保方法安全可靠,降低操作人员工作强度,杜绝变压器高温风险并及时实现变压器安全保护。
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公开(公告)号:CN110586622A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910902980.7
申请日:2019-09-24
申请人: 新疆天业(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种气化炉渣资源综合利用的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)水力分级:将气化炉渣置于液相,按不同粒径分选出粗渣和细渣;(2)粗渣经处理后用于建材;细渣进行粉磨;(3)调浆:将粉磨后的细渣与包括调浆剂、捕捉剂、发泡剂的药剂混合,制成一定浓度的渣浆料;(4)分离:将渣浆料分离成高碳粉和一次尾灰;将一次尾灰再次分离成中碳粉和二次尾灰;(5)高碳粉经处理后用于碳基材料制备;中碳粉经处理后用于燃料;二次尾灰经处理后用于建材。本发明将气化炉渣中高发热量的碳和低烧失量的尾灰高效分离,能够大幅度的提高气化炉渣的利用途径,节省了原煤资源,有效的解决了气化炉渣污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN107759921B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710927814.3
申请日:2017-10-09
摘要: 一种抗霉变耐低温聚氯乙烯组合物的制备方法,本发明涉及一种无气味抗霉变耐低温PVC密封条,包括以下重量的组分:聚氯乙烯树脂100份、氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物10~20份、氯乙烯‑醋酸乙烯共聚树脂5~10份、复合稳定剂3~5份、增塑剂5~10份、抗氧剂5~10份、抗菌剂3~8份、润滑剂1~5份、轻质碳酸钙5~10份、金属氢氧化物6~10份、氯化聚乙烯1~5份、炭黑0.01~0.1份,通过混料、挤出造粒、挤出加工成型制备而成。采用本发明生产的产品阻燃性能优异,热稳定性高,耐油性和抗菌性优良,使用过程中无毒,无异味散发,无霉变,低碳环保,对环境不造成影响,耐寒耐侯,不易析出,可提高制品成型流动性且成本低廉;不易脆化,脆化温度为‑45℃;不易变形,永久变形<30%,拉断强度13.5MPa,拉断伸长率420%,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN107621813A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710834866.6
申请日:2017-09-15
申请人: 石河子开发区天业化工有限责任公司 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种液碱智能充装计量控制装置,由DCS控制液碱A/B/C/D罐充装与计量的手动操作,其特征在于:预设选择→设置→预备→启动→充装→计量过程及人为判断操作改为DCS自动控制完成,包括预设各项参考值,预选择充装淮碱品种及重量,充装导向,新增加自控气动阀、流量计与下料鹤管相关硬件及程序设置,增加充装计量流量控制和计时控制充装程序,重量提前量及自控调节阀的设置使得操作更加精确可靠、操作方便、减轻工人劳动强度、克服人为因素对液碱充装计量的影响、减少或从根本上杜绝事故发生率、实现了液碱充装计量关键工序的自动控制、提高了工艺参数检测精度和控制精度等优点。本发明可广泛应用于类似液碱智能充装计量的控制方法中。
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公开(公告)号:CN107513433A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710630932.8
申请日:2017-07-28
申请人: 石河子开发区天业化工有限责任公司 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: C10H21/16
CPC分类号: C10H21/16
摘要: 本发明公开了一种乙炔发生器排渣系统的控制方法,尤其是对排渣系统加液与排渣、排渣管与排渣底阀高压水冲洗、溢流管与溢流闸板阀反冲洗由人工判断操作改为自动控制系统自动控制完成,新增加现场自动控制阀与泵启停控制,预设液位值、加液次数及冲洗时间,当满足程序预设逻辑要求自动进行下一程序步骤,同时可根据生产所需进行排渣系统控制的手动与自动切换,程序步骤分步或联动选择,程序结束将所有内部开关、阀及泵位置复位为初始状态,上述使操作更能达到理想控制标准,安全可靠,实现乙炔发生器排渣系统自动控制和优化操作等优点,本发明可广泛应用于不同化工领域发生器排渣系统的程序控制中。
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公开(公告)号:CN107501039A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710633282.2
申请日:2017-07-28
申请人: 石河子开发区天业化工有限责任公司 , 新疆天业(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种氯乙烯高沸塔排污与回收的控制方法,由DCS控制原氯乙烯高沸塔频繁进行的判断间隔时间→排污→进液→蒸馏→回收→充装过程及人为判断操作改为DCS自动控制完成,新增加现场自动控制阀与泵自控启动装置、蒸馏三塔塔顶回收止逆阀,预设液位值与时间,当满足每步程序预设逻辑要求自动进行下一程序步骤,同时可根据生产所需进行步控与联动选择,手动与自动切换,启动或暂停及停止,程序结束将所有内部开关及阀位置复位为初始状态,同时现场新增加操作控制面版,上述使操作更能达到理想控制标准,同时还具有操作方便快捷、克服人为因素影响,实现自动控制优化,本发明可广泛应用于不同化工领域碱洗塔清洗及配碱的控制方法中。
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公开(公告)号:CN107417814A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710459490.5
申请日:2017-06-16
发明人: 郭靖 , 宋晓玲 , 周军 , 刘军 , 熊新阳 , 靖志国 , 王银亮 , 臧缪洋 , 刘东阳 , 王丽 , 苏钵 , 陈占江 , 许江 , 孔庆国 , 阳小东 , 蒋琨 , 田方方 , 马学莲 , 李进
摘要: 本发明属于化工工艺及设备领域,具体涉及一种分别控制反应气体浓度的氯化高聚物生产装置及工艺,所述装置包括尾气吸收系统,提升管气固分离器,流化床气固分离器,流化床反应器,流化床风机,提升管反应器,提升管风机。所述分别控制反应气体浓度的氯化高聚物生产装置及工艺具有工艺流程简单,氯化效率高的特点,做到了流化床反应器和提升管反应器反应条件的分别控制,完美实现了提升管反应器高浓度氯气引发及氯化反应,固体稀相快速转移反应热,流化床反应器低浓度氯气延续氯化反应,热转移压力低的目的,较现有技术在保证产品品质优异的情况下氯化效率大大提高。
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公开(公告)号:CN101214923A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810002502.2
申请日:2008-01-04
申请人: 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: C01B7/07
CPC分类号: Y02P20/124
摘要: 本发明涉及盐酸组合吸收解析方法,包括如下次序的步骤:浓盐酸罐中的浓盐酸经泵并经过双效换热器进入浓酸解析塔解析,得到部分氯化氢气体;未解析的稀盐酸经过双效换热器、冷却器进入稀酸罐,上述的稀盐酸和氯化钙提浓塔中的氯化钙溶液均经泵并混合后进入稀酸塔解析,得到氯化氢气体;稀盐酸解析塔中含微量盐酸的稀氯化钙溶液进入氯化钙提浓塔提浓,得到含盐酸符合排放标中的废水,提浓后的氯化钙流回氯化钙配制罐。提高了氯化氢的回收率(99.99%),减少了废水的中和工序、资源浪费和环境污染,还可与上游产业工艺配套循环使用。
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