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公开(公告)号:CN112808246A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911045905.X
申请日:2019-10-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种废水除汞剂及其制备方法与应用。本发明所述汞吸附材料的制备方法,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,并通过N,N‑二甲基甲酰胺对水滑石进行剥层分离,使之形成分散的片层结构,再利用对水滑石和蒙脱土进行复合插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料。所述汞吸附材料应用于含汞废水汞吸附过程,吸附出水中汞含量稳定低于5μg/L,并且可以实现稳定再生,适宜于工业推广。
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公开(公告)号:CN112784392A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911084248.X
申请日:2019-11-07
摘要: 本发明涉及污染物防治领域,公开了一种待测区域内污染物的动态分布模拟方法及模拟系统,模拟方法包括:获取待测区域内预先设置的若干个监测点的污染物的实测浓度数据;获取待测区域内各排放源的基准源强,并根据基准源强,对污染物分布情况进行初步仿真模拟,得到仿真浓度数据;根据实测浓度数据和仿真浓度数据,计算待测区域内各排放源的修正源强;以及根据修正源强,对待测区域内污染物分布情况进行再次仿真模拟,得到待测区域内污染物的动态分布情况。通过上述技术方案,根据预先构建的污染物扩散模型与待测区域内实测污染物浓度,计算修正源强,并反馈至污染物扩散模型中,再次进行仿真,能够得到更为准确的待测区域内污染物动态分布状况。
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公开(公告)号:CN112783191A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911077989.5
申请日:2019-11-06
IPC分类号: G05D1/10
摘要: 本发明公开了一种无人机载硫化氢捕消装置,包括:无人机本体,其根据来自主控模块的指令飞行并与手持监控终端无线通信连接;硫化氢检测单元,其布置在无人机本体上,包括一个或多个气体传感器,用于检测泄漏在空气环境中的硫化氢气体浓度;捕消剂喷射单元,其布置在无人机本体上;当检测到的泄漏在空气中的硫化氢气体浓度超过安全阈值时,手持监控终端通过主控模块控制该捕消剂喷射单元向空气环境中喷射捕消剂。本发明还公开了一种无人机载硫化氢捕消方法。本发明的捕消装置及方法可实现在地形复杂或泄漏情况不明的场所快速、有效地捕消硫化氢。
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公开(公告)号:CN115840021A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110902996.5
申请日:2021-08-06
摘要: 本发明公开了一种油品储罐呼吸排放量监测装置,其包括:采集单元,其与油品储罐的呼吸阀密封连接;L型管路,其包括横向段和纵向段,横向段与采集单元相连通;流量监测单元,其设置在横向段中;浓度监测单元,其包括:多个第一浓度传感器,其分布在纵向段的水平截面上;以及多个第二浓度传感器,其分为多层分布在纵向段的上方,每一层包括四个第二浓度传感器,分别对应纵向段的管壁的正东、正西、正南、正北四个位置;以及风速仪,其设置在纵向段的正上方。本发明还公开了一种油品储罐呼吸排放量监测方法。本发明能够消除呼吸阀结构、储罐工作状态及环境条件等因素的影响,实现油品储罐呼吸阀排放气体流量及浓度的连续稳定实时监测。
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公开(公告)号:CN115704727A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110902998.4
申请日:2021-08-06
IPC分类号: G01M3/00 , G01N21/3504 , G01W1/02
摘要: 本发明公开了一种石化园区气体泄漏监测定位方法,包括:将目标园区主导风向的下风向边界确定为监测边界,获取监测边界上的光路积分浓度数据和气象数据;重构光路积分浓度数据,并根据重构结果得到自检结果;以及根据自检结果,基于最优化算法反演确定泄漏源的位置。本发明还公开了一种石化园区气体泄漏监测定位系统、电子设备及存储介质。本发明将监测边界设计及主动式光学监测与气象数据相配合,基于光路积分浓度重构进行自检,再经过最优化算法反演确定泄漏源。可实施性强,能够在不影响石化园区正常生产的前提下,快速、准确地定位泄漏源,为后续应急处置提供可靠指导。
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公开(公告)号:CN114913211A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110172925.4
申请日:2021-02-08
摘要: 本发明公开了一种气体泄漏红外成像监测方法,至少包括如下步骤:获取储罐区的可疑泄漏点的红外视频图像;对红外视频图像采用滤波法去除噪声;对去除噪声后的图像进行帧间差分运算,得到差分图像Dn;基于场景对差分图像进行二值化处理,得到二值化图像Rn;对二值化图像进行形态学运算;对形态学运算处理后的二值化图像进行轮廓检索;以及通过帧间相应轮廓的面积差以及轮廓的面积筛选出气体泄漏云团。本发明还公开了一种气体泄漏红外成像监测装置、电子设备及存储介质。本发明的气体泄漏红外成像监测方法能实现全天候、大范围、远距离的泄漏监测,解决了传统定点监测方法耗时耗力、准确性低、操作安全性低的问题,能提高监测效率。
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公开(公告)号:CN112678975B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201910991824.2
申请日:2019-10-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
IPC分类号: C02F9/02 , B01D3/14 , F23G7/04 , C02F103/36
摘要: 本发明属于污水中硝化抑制物的去除技术领域,具体的涉及一种去除含油污水中硝化抑制物的方法与装置。向污水中混入精制轻质油,搅拌使油水均匀混合;将油水混合液送至油膜吸附过滤装置进行处理,通过将亲水疏油纤维制作成膜结构,卷成桶状即形成膜组件;油水混合液通过膜组件进行过滤分离;将油膜吸附过滤后收集的油送至精馏塔,精馏去除杂质后的油循环用于油水混合工序,精馏塔底部废液送往焚烧炉进行无害化处置。本发明所述的去除含油污水中硝化抑制物的方法,可有效降低含油污水中的油类、硝化抑制物的含量,使出水具有良好的可生化性,为进一步采用生化处理工艺提高污水水质,实现外排污水总氮、氨氮等指标的全面达标,创造了良好的基础。
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公开(公告)号:CN113514568A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010281586.9
申请日:2020-04-10
摘要: 本发明实施方式提供一种基于VOCs相似度的石化装置指纹谱图构建方法及装置,属于VOCs监测和溯源技术领域。方法包括:获取目标装置的至少一份气体样本;对所有气体样本进行GC‑MS分析,得到每一份气体样本对应的总离子流图,依据总离子流图获取对应气体样本的化合物组分数据;对所有气体样本进行相似度分析,依据所有达到预设相似度的气体样本生成目标装置的气体样本基础谱图;依据所有气体样本的总离子流图及对应的组分数据提取目标装置的指纹化合物,依据指纹化合物及气体样本基础谱图生成目标装置的指纹谱图。本发明通过提取相似度高的样本构建生产装置的指纹谱图,解决了现有方法未考虑不同污染源的干扰导致指纹谱图准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN112808247A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911045933.1
申请日:2019-10-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种复合除汞材料及其制备方法与应用。本发明所述复合除汞材料的制备方法,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,通过N,N‑二甲基甲酰胺对水滑石进行剥层分离,使之形成分散的片层结构,并通过对蒙脱土进行酸化、钠化和三氯化铁插层处理以及采用聚吡咯对插层蒙脱土进行改性处理,形成立体多层次空间位阻,提高了改性过程的交换容量;再利用对水滑石和蒙脱土进行复合插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料,具有较好的吸附效率和吸附容量。
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公开(公告)号:CN112678975A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910991824.2
申请日:2019-10-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
IPC分类号: C02F9/02 , B01D3/14 , F23G7/04 , C02F103/36
摘要: 本发明属于污水中硝化抑制物的去除技术领域,具体的涉及一种去除含油污水中硝化抑制物的方法与装置。向污水中混入精制轻质油,搅拌使油水均匀混合;将油水混合液送至油膜吸附过滤装置进行处理,通过将亲水疏油纤维制作成膜结构,卷成桶状即形成膜组件;油水混合液通过膜组件进行过滤分离;将油膜吸附过滤后收集的油送至精馏塔,精馏去除杂质后的油循环用于油水混合工序,精馏塔底部废液送往焚烧炉进行无害化处置。本发明所述的去除含油污水中硝化抑制物的方法,可有效降低含油污水中的油类、硝化抑制物的含量,使出水具有良好的可生化性,为进一步采用生化处理工艺提高污水水质,实现外排污水总氮、氨氮等指标的全面达标,创造了良好的基础。
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