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公开(公告)号:CN114432840A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011112604.7
申请日:2020-10-16
摘要: 本发明属于气体中硫化氢的净化领域,具体涉及一种含碳和硫化氢气体用脱硫剂、脱硫方法和脱硫系统。该脱硫剂由氯代烷基咪唑铁基离子液体和协同促进剂组成,协同促进剂为氯代烷基咪唑锌基离子液体、氯代烷基咪唑锰基离子液体、氯代烷基咪唑铜基离子液体中的一种或两种以上组合;氯代烷基咪唑铁基离子液体、协同促进剂的重量比为25:(1~8)。本发明的含碳和硫化氢气体用脱硫剂,向铁基离子液体中加入过渡金属基离子液体作为协同促进剂,可有效催化脱硫,促进长时间高效脱硫;在应用于生产实践时,可进行大气体流量的脱硫。
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公开(公告)号:CN109381981A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710822295.4
申请日:2017-09-13
申请人: 北京化工大学 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂
摘要: 本发明提供了一种新型脱硫剂及氧化脱除硫化氢的工艺,脱硫剂包括铁基离子液体和助溶剂,优选还包括消泡剂,铁基离子液体、助溶剂和消泡剂的重量配比为200:(1~80):(1~60)。氧化脱除硫化氢的工艺采用上述脱硫剂,将硫化氢气体通入脱硫剂中,进行硫化氢脱除。铁基离子液体和助溶剂构建的非水相脱硫体系具备稳定的物化性质和高效的脱硫性能,能够克服现有湿法氧化脱硫工艺中因水存在而导致的脱硫剂易流失、酸碱性调控繁琐、产物硫磺含水率高等问题,进一步加入设定消泡剂后,又能够克服脱硫剂自身及杂质引起的严重发泡问题,是一种高效硫磺资源化的技术,具有一定的经济价值和社会效益。
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公开(公告)号:CN109381981B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201710822295.4
申请日:2017-09-13
申请人: 北京化工大学 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂
摘要: 本发明提供了一种新型脱硫剂及氧化脱除硫化氢的工艺,脱硫剂包括铁基离子液体和助溶剂,优选还包括消泡剂,铁基离子液体、助溶剂和消泡剂的重量配比为200:(1~80):(1~60)。氧化脱除硫化氢的工艺采用上述脱硫剂,将硫化氢气体通入脱硫剂中,进行硫化氢脱除。铁基离子液体和助溶剂构建的非水相脱硫体系具备稳定的物化性质和高效的脱硫性能,能够克服现有湿法氧化脱硫工艺中因水存在而导致的脱硫剂易流失、酸碱性调控繁琐、产物硫磺含水率高等问题,进一步加入设定消泡剂后,又能够克服脱硫剂自身及杂质引起的严重发泡问题,是一种高效硫磺资源化的技术,具有一定的经济价值和社会效益。
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公开(公告)号:CN109423267A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710724506.0
申请日:2017-08-22
IPC分类号: C09K8/54
CPC分类号: C09K8/54
摘要: 本发明涉及一种气相缓蚀剂及其制备方法,属于油田化学品技术领域。本发明的气相缓蚀剂,由以下质量百分比的组分组成:含氮环状有机化合物55%~70%,增效剂5%~10%,耦合剂20%~40%。含氮环状有机化合物为芳杂环化合物和氨基脂环化合物按照质量比1:1~3复配而成。本发明的气相缓蚀剂,选用的含有巯基-SH、氨基-NH2等极性缓蚀基团的含氮环状有机化合物,能与铁质金属表面吸附形成稳定的配合物,其分子内和分子间也能通过氢键形成吸附层,结合环状化合物特殊的刚性结构,能有效隔离硫化氢,阻滞H+接近金属表面,从而减缓硫及硫化物对高含硫气田中涉硫装置和管线的腐蚀。
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公开(公告)号:CN114471111A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011148916.3
申请日:2020-10-23
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
摘要: 本发明属于工业尾气脱硫技术领域,具体涉及一种克劳斯加氢尾气湿法氧化预脱硫装置,以及基于该装置进行克劳斯加氢尾气湿法氧化预脱硫的方法。本发明所述克劳斯加氢尾气湿法氧化预脱硫装置,基于空塔型结构的同向喷射动力波反应区和逆向喷射动力波反应区相连通构成,在整个脱硫过程中,原料气与所述脱硫液先进行同向接触,然后再进行逆向对撞,并在脱硫液下落过程中再次进行同向接触,利用多程气液接触,有效促进并提高了气体与脱硫液的接触面积和接触时间,有效保证了气液分散混合充分,提高了对硫化氢的脱硫预处理效果。
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公开(公告)号:CN109423267B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201710724506.0
申请日:2017-08-22
IPC分类号: C09K8/54
摘要: 本发明涉及一种气相缓蚀剂及其制备方法,属于油田化学品技术领域。本发明的气相缓蚀剂,由以下质量百分比的组分组成:含氮环状有机化合物55%~70%,增效剂5%~10%,耦合剂20%~40%。含氮环状有机化合物为芳杂环化合物和氨基脂环化合物按照质量比1:1~3复配而成。本发明的气相缓蚀剂,选用的含有巯基‑SH、氨基‑NH2等极性缓蚀基团的含氮环状有机化合物,能与铁质金属表面吸附形成稳定的配合物,其分子内和分子间也能通过氢键形成吸附层,结合环状化合物特殊的刚性结构,能有效隔离硫化氢,阻滞H+接近金属表面,从而减缓硫及硫化物对高含硫气田中涉硫装置和管线的腐蚀。
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公开(公告)号:CN109211695A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710552205.4
申请日:2017-07-07
IPC分类号: G01N3/30
CPC分类号: G01N3/30 , G01N2203/0067
摘要: 本发明涉及一种金属管材断裂韧度的检测方法及系统,属于断裂韧度测试技术领域。本发明根据夏比V型试样在动态冲击试验中的裂纹扩展特性,将待测金属管材制作成夏比V型试样,建立夏比V型试样在裂纹扩展过程中施力点载荷与施力点位移的对应关系,结合三点弯标准试样SEB在静态冲击试验中的裂纹扩展特性,建立夏比V型试样在裂纹扩展过程中施力点载荷与实际裂纹长度的对应关系,进而确定出裂纹扩展过程中的应力强度因子与实际裂纹长度的对应关系,最终确定出金属管材的断裂韧度值。本发明得到的检测结果与双悬臂梁试样DCB测试的结果一致,且整个检测过程采用的是循环迭代的数学模型处理方式,所需参数少,计算过程简单,测量误差小。
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公开(公告)号:CN105327599B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201410248100.6
申请日:2014-06-06
申请人: 中国石油化工股份有限公司
CPC分类号: B01D53/1468 , B01D53/1493 , B01D53/78 , B01D53/8603 , B01D53/8609 , B01D2251/11 , B01D2251/208 , B01D2252/20421 , B01D2252/20431 , B01D2252/20489 , B01D2257/302 , B01D2257/308 , C01B17/0478 , C01B17/16 , Y02P20/124
摘要: 本发明涉及一种液硫脱气废气的处理方法,属于硫磺回收技术领域。该处理方法具体为:液硫脱气的废气被抽射至加氢反应器前,与在线加热炉的空气混合,在在线加热炉内氧气与烃类燃料气反应被消耗,过程气经在线加热炉加热后,与Claus尾气一起进入加氢反应器反应生成硫化氢,含硫化氢的加氢尾气经急冷塔降温,进入胺液吸收塔,胺液吸收加氢尾气中的硫化氢得到净化尾气,净化尾气引入焚烧炉焚烧后排放。本发明采用投资少、操作费用低的环保节能技术,将液硫脱气废气中的硫及含硫化合物得到回收,降低硫磺装置烟气SO2排放浓度,解决现行和新建硫磺回收装置环保不达标的现实问题,满足即将执行的新的环保标准要求。
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公开(公告)号:CN104636600B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201410854722.3
申请日:2014-12-31
申请人: 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 , 重庆科技学院
摘要: 本发明公开了一种基于极限学习机的高含硫天然气净化工艺建模、优化方法,该方法按如下步骤进行:确定模型的输入变量;采集工艺生产数据;对工艺生产数据进行预处理;进行数据归一化处理;采用极限学习机对数据进行建模,以得到工艺操作参数对H2S和CO2含量的模型;以极限学习机模型两个输出变量设计偏好函数,运用多目标遗传算法对输入变量进行优化;将输入变量优化解集依次带入极限学习机模型,计算此时的模型两个输出值H2S含量,CO2含量,与样本值平均值进行比较,观察优化效果。本发明能够快速建立精确可靠的高含硫天然气净化脱硫工业过程模型,能够以此为基础提高成品气产量,降低脱硫过程能耗,对指导实际工业生产具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN105327599A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410248100.6
申请日:2014-06-06
申请人: 中国石油化工股份有限公司
CPC分类号: B01D53/1468 , B01D53/1493 , B01D53/78 , B01D53/8603 , B01D53/8609 , B01D2251/11 , B01D2251/208 , B01D2252/20421 , B01D2252/20431 , B01D2252/20489 , B01D2257/302 , B01D2257/308 , C01B17/0478 , C01B17/16 , Y02P20/124
摘要: 本发明涉及一种液硫脱气废气的处理方法,属于硫磺回收技术领域。该处理方法具体为:液硫脱气的废气被抽射至加氢反应器前,与在线加热炉的空气混合,在在线加热炉内氧气与烃类燃料气反应被消耗,过程气经在线加热炉加热后,与Claus尾气一起进入加氢反应器反应生成硫化氢,含硫化氢的加氢尾气经急冷塔降温,进入胺液吸收塔,胺液吸收加氢尾气中的硫化氢得到净化尾气,净化尾气引入焚烧炉焚烧后排放。本发明采用投资少、操作费用低的环保节能技术,将液硫脱气废气中的硫及含硫化合物得到回收,降低硫磺装置烟气SO2排放浓度,解决现行和新建硫磺回收装置环保不达标的现实问题,满足即将执行的新的环保标准要求。
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