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公开(公告)号:CN203794841U
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201420080290.0
申请日:2014-02-25
申请人: 中国昆仑工程公司 , 大庆石化工程有限公司
IPC分类号: C10G65/02
摘要: 本实用新型涉及一种汽油加氢脱硫反应系统,包括加氢脱硫反应器、加氢脱硫反应产物加热炉和辛烷值恢复反应器,所述加氢脱硫反应器的出料口连接所述加氢脱硫反应产物加热炉的进料口,所述加氢脱硫反应产物加热炉的出料口连接所述辛烷值恢复反应器的进料口。本实用新型可以有效地回收整个反应系统的热能,同时将反应产物的最终换热温度从160℃降低至130℃,实现反应系统热能的平衡,降低热能耗,节约成本。
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公开(公告)号:CN204293899U
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201420080381.4
申请日:2014-02-25
申请人: 中国昆仑工程公司 , 大庆石化工程有限公司
IPC分类号: B01D3/06 , C07C7/04 , C07C11/107
摘要: 本实用新型涉及一种乙烯三聚制备己烯-1反应产物闪蒸罐,包括罐体,所述罐体的侧壁上设有进料口,所述进料口与所述罐体的底部之间的罐体外壁上设有加热装置,所述罐体的底部设有聚合物出口,所述罐体内的上部安装有折流板,所述加热装置为热媒夹套,闪蒸罐的液相出料口设置在所述罐体的侧壁上。本实用新型可以有效解决乙烯三聚制备己烯-1的反应产物在闪蒸过程中有聚合物析出的问题,即使有聚合物析出的情况发生,也可以防止聚合物堵塞后续生产管道和系统。
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公开(公告)号:CN102965143B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201110256262.0
申请日:2011-09-01
申请人: 富德(北京)能源化工有限公司 , 大庆石化工程有限公司
摘要: 本发明提供一种低碳烯烃制备过程的裂解气的吸收分离方法,其中向脱甲烷塔中引入主吸收剂和副吸收剂并使它们在中温中压下与脱甲烷塔进料逆流接触进行吸收分离,以得到主要包含氢气和甲烷的塔顶馏分及主要包含吸收剂和C2及以上馏分的塔底馏分,其中主吸收剂主要为Cn或Cn+混合馏分,副吸收剂主要为Cn′烷烃馏分或者主要为Cn′或Cn′+混合馏分,和其中n和n′各自独立地为3、4或5,条件是当副吸收剂为混合馏分时,n′不为3。
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公开(公告)号:CN102965143A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110256262.0
申请日:2011-09-01
申请人: 富德(北京)能源化工有限公司 , 大庆石化工程有限公司
摘要: 本发明提供一种低碳烯烃制备过程的裂解气的吸收分离方法,其中向脱甲烷塔中引入主吸收剂和副吸收剂并使它们在中温中压下与脱甲烷塔进料逆流接触进行吸收分离,以得到主要包含氢气和甲烷的塔顶馏分及主要包含吸收剂和C2及以上馏分的塔底馏分,其中主吸收剂主要为Cn或Cn+混合馏分,副吸收剂主要为Cn′烷烃馏分或者主要为Cn′或Cn′+混合馏分,和其中n和n′各自独立地为3、4或5,条件是当副吸收剂为混合馏分时,n′不为3。
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公开(公告)号:CN2932305Y
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200620091745.4
申请日:2006-06-23
申请人: 大庆石化工程有限公司
IPC分类号: G01B5/14
摘要: 本实用新型的套筒间距测量尺属于测量仪器,是由固定尺和滑动刻度尺组成。是在固定尺一端的端面上开有通向尺身内的轨道槽,在对应于轨道槽位置的尺面上开有透槽视窗,滑动刻度尺插入轨道槽内。在固定尺的另一端有平面与固定尺成T字形、端面成T字形的尾翼。所述的尾翼是在平翼的中心点与垂翼互成垂面且外端面平齐,平翼与固定尺在同一平面上连成一体;所述的平翼的外端面为弧形。其优点是:设计合理、结构简单、操作方便、精准度高,有效地提高了施工测量的水平和质量。
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公开(公告)号:CN201245847Y
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200820090519.3
申请日:2008-07-24
申请人: 大庆石化工程有限公司
发明人: 张锐 , 樊奉瑭 , 王子瑜 , 周锡峰 , 邹海荣 , 姚庆华 , 任意 , 张志凤 , 崔丹 , 梁新文 , 白那 , 白世林 , 魏永芳 , 李霞 , 马志芳 , 郝飒 , 王鑫斌 , 李春光 , 杨立胜 , 由凤荣
IPC分类号: E02D29/12
摘要: 本实用新型公开了一种防冻胀型钢制斜壁井,用于降低或消除寒冷地区地下水位高、冬季冻土对井壁所产生的切向冻胀力。本实用新型由井壁和防冻胀保护层构成,井壁与井底呈85°~91°的夹角;防冻胀保护层自内向外分别为油毡纸、苯板、玻璃丝布、炉渣。也可以将冰冻线以上的井壁与冰冻线设计呈85°~91°夹角。采用上述设计方案可以分解冻土对井壁所产生的切向冻胀力,有效的避免了土壤冻结后井体与管线连接处因切向冻胀力而发生的撕裂现象,保证地下管网安全、平稳运行,降低了生产成本。
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