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公开(公告)号:CN115895433A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111109067.5
申请日:2021-09-22
IPC分类号: C09D183/04 , C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61
摘要: 本发明属于油气田管道涂层技术领域,具体涉及一种高含硫油气田净化装置管道用涂料及其制备方法。该涂料主要由A、B组分组成,A组分由环氧树脂20~40%、有机硅树脂20~35%、复合陶瓷填料8~12%、纳米二氧化钛6~15%、防锈颜料8~15%、润湿分散剂5~9%、消泡剂0.5~3.5%和混合溶剂10~20%制备得到;B组分由50~60%改性聚酰胺固化剂和40~50%改性脂肪胺固化剂组成;A、B组分的重量比为100:(15~30)。本发明通过在涂料中同时添加上述原料,各组分能够发挥有效的协同作用,从而有效改善涂层的高温高压耐腐蚀性能,增加涂层的附着力、耐磨性和硬度。
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公开(公告)号:CN115895433B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111109067.5
申请日:2021-09-22
IPC分类号: C09D183/04 , C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61
摘要: 本发明属于油气田管道涂层技术领域,具体涉及一种高含硫油气田净化装置管道用涂料及其制备方法。该涂料主要由A、B组分组成,A组分由环氧树脂20~40%、有机硅树脂20~35%、复合陶瓷填料8~12%、纳米二氧化钛6~15%、防锈颜料8~15%、润湿分散剂5~9%、消泡剂0.5~3.5%和混合溶剂10 20%制备得到;B组分由50 60%改性聚酰胺~ ~固化剂和40~50%改性脂肪胺固化剂组成;A、B组分的重量比为100:(15~30)。本发明通过在涂料中同时添加上述原料,各组分能够发挥有效的协同作用,从而有效改善涂层的高温高压耐腐蚀性能,增加涂层的附着力、耐磨性和硬度。
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公开(公告)号:CN114486800A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011164371.5
申请日:2020-10-27
IPC分类号: G01N21/3577
摘要: 本发明属于石油化工生产中液体硫磺取样及检测领域,具体涉及一种液硫中硫化氢含量的测定方法及液硫中多硫化氢初始含量的测定方法。该测定方法包括以下步骤:1)向提取溶剂中加入液硫,提取溶剂吸收液硫中的硫化氢形成吸收液;对提取溶剂和吸收液进行傅里叶变换红外光谱测试,提取硫化氢的特征吸收数据;2)配制若干组硫化氢含量已知的标准吸收液;建立硫化氢含量和所述特征吸收数据的拟合关系;根据样品中硫化氢的特征吸收数据和所述拟合关系,测定液硫中硫化氢含量。该方法使得H2S析出后直接溶解于提取溶剂中,并且不会再向空气中进一步析出,从而保证了原始的液硫样品中的硫化氢不会提前析出,从而保证了后续硫化氢含量测量的准确性。
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公开(公告)号:CN114486800B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202011164371.5
申请日:2020-10-27
IPC分类号: G01N21/3577
摘要: 本发明属于石油化工生产中液体硫磺取样及检测领域,具体涉及一种液硫中硫化氢含量的测定方法及液硫中多硫化氢初始含量的测定方法。该测定方法包括以下步骤:1)向提取溶剂中加入液硫,提取溶剂吸收液硫中的硫化氢形成吸收液;对提取溶剂和吸收液进行傅里叶变换红外光谱测试,提取硫化氢的特征吸收数据;2)配制若干组硫化氢含量已知的标准吸收液;建立硫化氢含量和所述特征吸收数据的拟合关系;根据样品中硫化氢的特征吸收数据和所述拟合关系,测定液硫中硫化氢含量。该方法使得H2S析出后直接溶解于提取溶剂中,并且不会再向空气中进一步析出,从而保证了原始的液硫样品中的硫化氢不会提前析出,从而保证了后续硫化氢含量测量的准确性。
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公开(公告)号:CN117907026A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211236489.3
申请日:2022-10-10
摘要: 本发明涉及一种液体硫磺取样器,包括阀体、柱塞、柱塞驱动机构,阀体中设有前后延伸的柱塞孔、与柱塞孔相通的取样通道,柱塞前后活动插装在柱塞孔中并与柱塞驱动机构传动连接;阀体上还设有关断阀及关断阀孔,关断阀包括固定在阀体上的阀套、阀芯及阀芯驱动机构,阀套固定在阀体上,关断阀孔与阀套相通且沿柱塞孔的径向与柱塞孔交叉,阀芯的直径大于柱塞孔的直径,关断阀孔用于与阀芯密封配合,阀芯活动插装在阀套中且能移动至关断阀孔中而截断柱塞孔。本发明既有柱塞与柱塞孔之间的密封,又有关断阀芯与关断阀孔之间的密封,在遇到紧急情况时关断阀芯可以紧急关断,解决了现有技术的液体硫磺取样器仅有一道控制阀而不能应对紧急情况的问题。
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公开(公告)号:CN212904113U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021971539.9
申请日:2020-09-10
摘要: 本实用新型提供了一种硫磺回收尾气采样检测系统,包括:取样箱;检测仪表,设在取样箱内;加热装置,设在取样箱内;取样管线,连在检测仪表上游,取样管线上设有除硫器,除硫器位于取样箱内;回流管线,连在检测仪表下游,回流管线上设有抽气泵,抽气泵位于取样箱内;吹扫管线,一端连接吹扫气源,另一端连在除硫器和检测仪表之间,用于反向吹扫取样管线中累积的固态硫磺。检测仪表、除硫器以及抽气泵均设在取样箱内,通过加热装置使取样箱内保持较高的温度,可避免不饱和硫蒸气转变成饱和硫蒸气,避免在除硫器上下游管线、检测仪表及抽气泵中生成固态硫磺,同时系统运行一端时间后,利用吹扫管线反向吹扫累积的固态硫磺,确保检测系统正常工作。
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公开(公告)号:CN211538898U
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201921800051.7
申请日:2019-10-24
摘要: 本实用新型涉及液硫储罐含硫废气集气装置及治理系统。液硫储罐含硫废气集气装置包括集气罩和用于设置在集气罩下方的接硫板,其中,集气罩用于罩设在液硫储罐的逸散管上方,接硫板上设有用于与逸散管对应的逸散管穿孔,接硫板的上表面与集气罩的罩口间隙配合。液硫储罐含硫废气治理系统包括集气罩、用于设置在集气罩下方的接硫板、与集气罩连接的水洗装置、与水洗装置连接的碱洗装置和回收装置,回收装置用于回收水洗后不溶于水的单质硫。液硫储罐含硫废气集气及治理系统能够避免液硫储罐发生超压的风险,安全性较高。
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公开(公告)号:CN217236988U
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202221176963.3
申请日:2022-05-11
摘要: 本实用新型涉及特殊用途的门、窗或类似闭合物的技术领域,特别是涉及一种观察视窗。观察视窗包括弯折管道,弯折管道具有用于与设备外壳相连的连接口以及用于观测的观测口,连接口设有用于固定安装在设备外壳上的安装座,连接口设有第一封接玻璃,观测口设有第二封接玻璃,所述弯折管道的拐角位置处设有泄压口,所述泄压口与所述连接口正对布置,泄压口处固设有折射镜,折射镜用于将设备内的景象折射至观测口,设备爆炸时冲击破坏折射镜并由所述泄压口处泄压。工作人员通过观察视窗进行观测的过程中,一旦设备内部发生爆炸,爆炸的冲击波会破坏折射镜并从泄压口处排出泄压,避免冲击波伤害到工作人员。
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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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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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