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公开(公告)号:CN114616050A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202080075718.0
申请日:2020-10-28
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: G·D·米勒
IPC: B01J8/00 , B01J8/02 , B01J8/06 , B01J4/00 , C01B3/38 , G01K1/02 , G01K1/14 , G01K7/02 , G01K7/04 , G21C17/112
Abstract: 提供了一种在对反应管填充催化剂的同时将温度测量装置安装在该反应管内部的方法。该方法包括将定位系统插入反应管中,该定位系统包括在中心位置连接到定心环的多个充气气囊,该反应管包括远端和近端。然后将温度测量装置插入定心环中。将定位系统定位成距远端第一预定距离。然后对多个充气气囊充气,从而使定心环和温度测量装置在SMR管内对中,并将催化剂引入SMR管中,从而将温度测量装置围在催化剂中。
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公开(公告)号:CN114599917A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202080074069.2
申请日:2020-10-21
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 一种改善炉中吸热过程的方法,该炉包含在炉内竖直成排定位的重整管,其中成排内燃烧器放置在两排管之间并且成排外燃烧器放置在一排管与平行于成排管的侧壁之间,其中该方法通过对一部分燃烧器进行节流来改善管的温度均匀化,该方法包括步骤a)可选地通过测量在标准和节流状态下受燃烧器节流影响的至少一个管的一个或多个实际管温度来校准步骤c3)的简化的物理模型,步骤b)获取关于该炉中存在的管的实际管温度的信息,该炉中存在的所有燃烧器在标准非节流条件下,步骤c)获得要节流的燃烧器图,包括c1)选择至少一个代表该炉的性能的参数以及改善的目标,c2)选择燃烧器节流的至少一个或多个功率比,c3)利用步骤b)的信息和对燃烧器进行节流对管温度影响的简化的物理模型,c4)获得要节流的燃烧器图,步骤d)对燃烧器进行节流。
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公开(公告)号:CN111918905B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201980022629.7
申请日:2019-02-21
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 安东尼奥·桑切斯 , 根纳迪·伊多 , 马尼什·坎德尔沃 , 科尔·里特 , 张鹏 , 让-马克·吉拉尔 , 宛志文 , 格伦·库肯贝塞尔 , 大卫·奥尔班 , 肖恩·克里根 , 里诺·佩萨雷西 , 马修·达米安·斯蒂芬斯 , 王洋 , 纪尧姆·哈森 , 格里戈里·尼基福罗夫
IPC: C08G77/62 , B05D1/40 , C01B21/068 , C01B33/04 , C04B35/584 , C09D1/00
Abstract: 一种含Si膜形成组合物,包含催化剂和/或聚硅烷以及不含N‑H、不含C且富含Si的全氢聚硅氮烷,该全氢聚硅氮烷具有在从大约332道尔顿至大约100,000道尔顿范围内的分子量并且包含具有式[‑N(SiH3)x(SiH2‑)y]的不含N‑H的重复单元,其中x=0、1或2并且y=0、1或2,并且x+y=2;并且x=0、1或2,并且y=1、2或3,并且x+y=3。还披露了合成方法和使用其的应用。
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公开(公告)号:CN114278937A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111680255.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明涉及一种燃烧器,该燃烧器内形成有至少一个第一通路(21)和至少一个第二通路(31),所述至少一个第一通路(21)和至少一个第二通路(31)被布置成使得来自于至少一个第一通路(21)的出口(23)的第一流体和来自于至少一个第二通路(31)的出口(33)的第二流体相互混合,并且至少一个第一通路(21)被构造成使第一流体在第一旋流方向上产生旋流,和/或,至少一个第二通路(31)被构造成使第二流体在第二旋流方向上产生旋流。本发明的燃烧器在使火焰更稳定、避免爆炸风险、提高在氢作为燃料燃烧时的燃烧性能、避免燃烧器的回火、降低对于燃烧器的烧蚀、避免被加热介质对于喷嘴的堵塞、监测燃烧器的状态等多方面具有优点。
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公开(公告)号:CN111433545B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201780097340.2
申请日:2017-12-28
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 采用裂芯式主热交换器将在空气精馏单元(43)中生成的产物流对着1)低压热交换器(31)中的主进料空气流(10a)和2)高压交换器(32)中的至少一个增压空气流(11)温热。因为增压空气流(11)处于比主进料空气流(10a)更高的压力和温度,所以在分裂式主热交换器中进行单独的热交换后,离开高压热交换器(32)的辅助废氮流(135)也比离开低压热交换器(31)的辅助废氮流(134)更温热。较温热的废氮流(138)被送入到空气净化单元(3)中以用于再生目的,而较冷的废氮流(137)被引入到氮水塔(4)中以执行冷却任务。两个辅助废氮流(134,135)还连接在主热交换器的温热侧上以允许流量的灵活分布。
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公开(公告)号:CN109381969B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201810893258.7
申请日:2018-08-07
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 阿尔弗雷德·古布林斯基 , 索菲亚·施密特 , 莎伦·科尔贝特 , 多利特·拉波尔德 , 克里斯汀·弗雷
Abstract: 本发明涉及具有外部热交换回路的吸收塔。该吸收塔包括至少一个外部热交换回路用于冷却或加热吸收液,该外部热交换回路包括一个或多个连续地连接的热交换器,其中,在流动方向上,用于从该吸收塔抽取吸收液的管道的接合点布置在进入第一热交换器的管道的接合点上方,其特征在于,在该管道的路线中安装倾卸床。
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公开(公告)号:CN113905978A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201980096915.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于分离各自含有至少一种酸性气体、一氧化碳和氢气的两个气体料流以除去一氧化碳和氢气的方法,其中第一气体料流(5)在第一酸性气体脱除吸收器(AGR1A)中净化以除去至少一种酸性气体、在TSA单元(TSA1)中净化以除去至少二氧化碳和然后在分离单元(CB)中在深冷温度下分离以制成富集氢气的流体料流(11),将第二气体料流(7)送往变换反应单元(14),变换的第二料流(15)在第二酸性气体脱除吸收器(AGR2A)中净化以除去二氧化碳并将净化的第二料流(17,19)作为进料料流送往PSA单元(PSA)以制成富氢料流(21),并将至少一部分来自分离单元(CB)的富集氢气的料流(11)作为进料料流送往PSA单元以制成富氢料流(21)。
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公开(公告)号:CN113891850A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201980096955.2
申请日:2019-05-30
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 在用于分离各自含有至少一种酸性气体、一氧化碳和氢气的第一和第二气体料流以除去一氧化碳和氢气的方法中,含有至少一氧化碳、氢气和至少一种酸性气体的第一气体料流(5)在第一酸性气体脱除吸收器(AGR1A)中净化、在第一TSA单元(TSA1)中净化以除去至少二氧化碳和然后在分离单元(CB)中在深冷温度下分离以生产富集一氧化碳的流体料流(33)、富集氢气的流体料流(11)和含有一氧化碳、氢气的料流(FG、31),将含有至少一氧化碳、氢气和至少一种酸性气体的第二气体料流(7)送往变换反应单元(14),变换的第二料流在第二酸性气体脱除吸收器(AGR2A)中净化以除去二氧化碳并将净化的第二料流作为进料料流送往PSA单元(PSA)以生产比进料料流更富含氢气的富氢料流(21)和比进料料流更不富含氢气的排气(23),所述排气含有二氧化碳和甲醇,和在非第一酸性气体脱除吸收器的单元(TSA2)中净化所述排气和/或所述含有一氧化碳、氢气和可能甲烷的料流以除去二氧化碳和甲醇,然后将生产的具有降低的二氧化碳和甲醇含量的气体送往分离单元(CB)的入口。
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公开(公告)号:CN113758151A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111179371.7
申请日:2021-10-09
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种低温分离空气的方法和空气分离设备,该方法在具有精馏塔系统的空气分离设备中低温分离空气,该精馏塔系统包括在高压塔压力水平工作的高压塔和在低压塔压力水平工作的低压塔,至少一部分第一膨胀空气经主换热器复热抽出后,经至少一冷气机再进料至第二涡轮膨胀机膨胀,膨胀后的第二膨胀空气返回主换热器回收冷量后,放空或者返回主空气压缩机的入口,从低压塔排除低温富氧液体,所述低温富氧液体在低温状态实施升压,加热和蒸发,从空气分离设备导出。
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