利用自身余能强化吸收的吸收稳定工艺

    公开(公告)号:CN107338068B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201611083229.1

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: C10G5/04

    摘要: 本发明公开了一种利用自身余能强化吸收的吸收稳定工艺。在焦化吸收塔内自上而下设置稳定汽油吸收填料段和汽油吸收填料段;粗汽油和稳定汽油分段进入汽油吸收段和稳定汽油吸收段的填料床层。同时优选在再吸收塔塔顶设置管壳式涡流管集束器,将塔顶干气的压力能转化为冷流和热流。而且利用隔板塔清晰分离得到吸收能力更好的组分,强化吸收效果。本发明方法能够最大限度地发挥稳定汽油对C3、C4吸收能力,强化吸收塔吸收效果,大幅降低稳定汽油补充吸收剂循环量,从而降低了系统能耗;而涡流管集束器,能够回收干气压差形成的压力能并转化为冷能和热能,也优化了吸收稳定工艺,实现了降低过程能耗和提高吸收率的双重效果。

    一种加氢裂化产品分离方法

    公开(公告)号:CN105713643A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410723786.X

    申请日:2014-12-04

    IPC分类号: C10G7/00 C10G7/12

    摘要: 本发明公开一种加氢裂化产品的分离方法,包括如下内容:自汽提塔来的加氢裂化产品首先进入分隔板塔,分离得到塔顶轻油、侧线中间馏分油和塔底重组分;塔底重组分进入减压塔,在减压塔的上部分离得到柴油馏分,塔底得到尾油馏分,所述分隔板塔,包括沿所述分隔板塔轴向设置的分隔板,且在所述分隔板下方设置有沿所述分隔板塔的径向方向的第一轴以及一端固定连接于所述第一轴的第一分流板,所述第一分流板围绕第一轴进行枢轴转动,以控制来自所述第一分流板下方的物流在所述分隔板两侧的空间中的分配。该方法采用了新型的分隔板塔,具有操作简单,分离效果好等优点。

    一种吸附分离装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108096990B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201611052240.1

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: B01D53/04

    摘要: 本发明公开一种气体吸附分离装置,所述装置包括壳体,上密封滑块,上盖板,下密封滑块,下盖板和驱动装置,所述壳体包括内壳体和外壳体,内壳体与外壳体形成同心套筒结构,所述内壳体与外壳体之间的空间内设置N个吸附块,所述内壳体的内部设置驱动装置;所述壳体上端与上密封滑块连接,上密封滑块与上盖板连接,上盖板上设置有原料进气管与解吸气排气管,所述壳体下端与下密封滑块连接,下密封滑块下面与下盖板连接,下盖板上设置有产品气排气管和顺放升压过程连接管,所述顺放升压过程连接管的两个口分别设置于原料进气管与解吸气排气管之间。本发明使不同吸附块在同一设备内实现了吸附、顺放、解吸再生和升压的过程。

    利用自身余能强化吸收的吸收稳定工艺

    公开(公告)号:CN107338068A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201611083229.1

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: C10G5/04

    CPC分类号: C10G5/04 C10G2400/02

    摘要: 本发明公开了一种利用自身余能强化吸收的吸收稳定工艺。在焦化吸收塔内自上而下设置稳定汽油吸收填料段和汽油吸收填料段;粗汽油和稳定汽油分段进入汽油吸收段和稳定汽油吸收段的填料床层。同时优选在再吸收塔塔顶设置管壳式涡流管集束器,将塔顶干气的压力能转化为冷流和热流。而且利用隔板塔清晰分离得到吸收能力更好的组分,强化吸收效果。本发明方法能够最大限度地发挥稳定汽油对C3、C4吸收能力,强化吸收塔吸收效果,大幅降低稳定汽油补充吸收剂循环量,从而降低了系统能耗;而涡流管集束器,能够回收干气压差形成的压力能并转化为冷能和热能,也优化了吸收稳定工艺,实现了降低过程能耗和提高吸收率的双重效果。

    一种石油降解菌固定化包埋颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104560938A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310517924.4

    申请日:2013-10-29

    IPC分类号: C12N11/14 B09C1/10

    摘要: 本发明涉及一种石油降解菌固定化包埋颗粒的制备方法,包括:(1)将35.8wt%~46.5wt%的水葫芦、14.2wt%~18.5wt%的小麦秸秆与35wt%~50wt%的核桃壳质活性炭混合,作为辅助载体;(2)取3.0wt%~7.0wt%的辅助载体,接入10wt%~20wt%的石油降解菌种子液进行吸附;(3)将8.0wt%~10wt%聚乙烯醇溶解于80~100℃水中,加1.2wt%~1.5wt%海藻酸钠混匀,冷却后加入余量的水;(4)将(2)和(3)混匀组成包埋体系,滴入CaCl2溶液中交联成球,再转入Na2SO4溶液中固定化,获得固定化包埋颗粒。将本发明制备的石油降解菌固定化包埋颗粒应用于石油污染土壤的原位修复,对石油污染土壤具有良好的修复效果。