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公开(公告)号:CN115672036A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211448526.7
申请日:2022-11-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种甲基异丁基酮溶剂回收装置及方法,属于溶剂回收领域。所述装置包括含溶剂原料罐、原料泵、脱溶剂原料罐、溶剂回收罐、第一换热器、膜蒸馏装置、第二换热器;其中,膜蒸馏装置内设有若干膜蒸馏组件,膜蒸馏组件内设有若干玻璃中空纤维膜。所述含溶剂原料罐通过所述原料泵与第一换热器的入口连通;第一换热器的出口通过管道与膜蒸馏装置的料液侧的入口连通;膜蒸馏装置的料液侧的出口连接脱溶剂原料罐;膜蒸馏装置的真空侧的出口经第二换热器与溶剂回收罐连通。本发明提供的装置及方法可针对溶剂萃取净化湿法磷酸工艺中的甲基异丁基酮溶剂进行回收,具有溶剂回收率高、操作温度低、能耗低、占地面积小等优点。
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公开(公告)号:CN110801642A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911127357.5
申请日:2019-11-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D11/04
摘要: 本发明的实施例提供了一种溶剂萃取方法和溶剂萃取设备,涉及传质分离领域。该方法包括将混合液和萃取剂混合后形成的混合液相从混合容器排出,并通入澄清容器以进行两相分离。该设备包括混合容器和澄清容器,混合容器设置有混合液入口、萃取剂入口和混合液相出口;澄清容器设置有轻相出口、重相出口和混合液相入口;混合液相出口和混合液相入口连通。本申请的方法和设备通过将混合传质过程以及澄清过程分别在混合容器和澄清容器两个相互独立的罐体中进行,互不干扰,有利于减少返混,可提高萃取效率,增大处理量。
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公开(公告)号:CN117126681A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310682853.7
申请日:2023-06-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种渣油加氢分馏系统及方法,系统包括浆液预分馏塔、脱轻油减压分馏塔和油品分馏塔;浆液预分馏塔的塔底出料口与脱轻油减压分馏塔的入料口连通;浆液预分馏塔的塔顶出料口与油品分馏塔的入料口连通;所述脱轻油减压分馏塔的塔顶出料口与油品分馏塔的入料口连通;所述油品分馏塔的塔底出料口与脱轻油减压分馏塔的入料口连通;所述系统采用浆液预分馏塔、脱轻油减压分馏塔、油品分馏塔的三塔组合装置,通过浆液预分馏脱除柴油和大部分蜡油,从而减小分馏塔塔底温度降低导致的塔底油结焦倾向,再将脱轻油在适当真空度下脱除蜡油,达到在避免结焦的同时提高蜡油收率、大幅延长开工周期的目的。
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公开(公告)号:CN115671767A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211357482.7
申请日:2022-11-01
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D3/00 , B01D45/08 , B01F23/2373 , B01J19/30
摘要: 本发明公开了一种高效双分散气液传质装置,包括塔体,所述塔体的上端设有气相出口,下端设有液相出口;所述塔体的侧面上方设有液相入口,侧面下方设有气相入口;所述塔体的内部从下至上依次设有第一轮盘、上层防涡格栅和喷头,所述喷头底部活动连接有摆动罩,所述摆动罩上方固定连接有摆动结构;所述喷头通过管道与所述液相入口相连通,所述第一轮盘中的进气孔通过管道与所述气相入口相连通;所述上层防涡格栅位于液相界面之下,所述第一喷头位于液相界面之上。本发明提供的双分散气液传质装置,气液接触面积大,接触时间长,传质效果好,能大幅增加气液传质面积和气液接触时间,且气液界面更新快,有利于强化气液传质。
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公开(公告)号:CN112451993A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011343470.X
申请日:2020-11-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D11/04
摘要: 本发明的实施例提供了一种喷淋萃取设备和溶剂萃取方法,涉及传质分离设备领域。该喷淋萃取设备包括萃取塔和多个塔盘,多个塔盘沿着萃取塔的纵向方向依次安装于萃取塔内,塔盘包括持液盘、填料、轻相收集区和重相收集区,填料与持液盘连接且设置于持液盘上方,轻相收集区和重相收集区分别位于持液盘的两侧;轻相从最下层的塔盘上方进入,从最上层的塔盘的轻相收集区流出;重相从最上层的塔盘上方进入,从最下层的塔盘的重相收集区流出;多个塔盘中任意相邻的两个塔盘,上层的重相收集区通过重相进料泵与下层的塔盘上方连通;下层的轻相收集区通过轻相进料泵与上层的塔盘上方连通。其能耗低,萃取效率高,返混少,轻相和重相分离效果佳。
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公开(公告)号:CN115672036B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211448526.7
申请日:2022-11-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种甲基异丁基酮溶剂回收装置及方法,属于溶剂回收领域。所述装置包括含溶剂原料罐、原料泵、脱溶剂原料罐、溶剂回收罐、第一换热器、膜蒸馏装置、第二换热器;其中,膜蒸馏装置内设有若干膜蒸馏组件,膜蒸馏组件内设有若干玻璃中空纤维膜。所述含溶剂原料罐通过所述原料泵与第一换热器的入口连通;第一换热器的出口通过管道与膜蒸馏装置的料液侧的入口连通;膜蒸馏装置的料液侧的出口连接脱溶剂原料罐;膜蒸馏装置的真空侧的出口经第二换热器与溶剂回收罐连通。本发明提供的装置及方法可针对溶剂萃取净化湿法磷酸工艺中的甲基异丁基酮溶剂进行回收,具有溶剂回收率高、操作温度低、能耗低、占地面积小等优点。
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公开(公告)号:CN112451993B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011343470.X
申请日:2020-11-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D11/04
摘要: 本发明的实施例提供了一种喷淋萃取设备和溶剂萃取方法,涉及传质分离设备领域。该喷淋萃取设备包括萃取塔和多个塔盘,多个塔盘沿着萃取塔的纵向方向依次安装于萃取塔内,塔盘包括持液盘、填料、轻相收集区和重相收集区,填料与持液盘连接且设置于持液盘上方,轻相收集区和重相收集区分别位于持液盘的两侧;轻相从最下层的塔盘上方进入,从最上层的塔盘的轻相收集区流出;重相从最上层的塔盘上方进入,从最下层的塔盘的重相收集区流出;多个塔盘中任意相邻的两个塔盘,上层的重相收集区通过重相进料泵与下层的塔盘上方连通;下层的轻相收集区通过轻相进料泵与上层的塔盘上方连通。其能耗低,萃取效率高,返混少,轻相和重相分离效果佳。
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公开(公告)号:CN113548651A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111055447.5
申请日:2021-09-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B25/234
摘要: 本发明公开了一种溶剂萃取净化湿法磷酸的方法,针对酮类、醚类以及酯类的一种或多种的萃取剂体系,净化过程主要包括以下步骤:将粗磷酸依次进行萃取、洗涤和反萃。在净化过程中洗余酸和反萃酸循环回用前均需经过浓缩,使其与相应的萃取体系内磷酸浓度匹配;其中,洗涤产生的洗余酸返回与湿法磷酸混合浓缩后作为粗磷酸,反萃产生的反萃酸部分浓缩后返回并作为洗涤酸。本发明用于醚类、酮类和酯类萃取剂的萃取体系,可以非常显著的提高磷酸的萃取率,减少洗涤过程的磷酸损失以及酸相循环量,进而明显提高磷酸收率,降低生产成本和能耗。
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公开(公告)号:CN115177963B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210838100.6
申请日:2022-07-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种双分散气液传质装置,包括塔体,所述塔体的上端设有气相出口,下端设有液相出口;所述塔体侧面上方设有液相入口,侧面下方设有气相入口;所述塔体内部从下至上依次设有第一轮盘、上层防涡格栅以及第一喷头;所述第一喷头通过管道与所述液相入口相连通,所述轮盘中的进气孔通过管道与所述气相入口相连接;所述上层防涡格栅位于液相界面之下,所述第一喷头位于液相界面之上。本发明提供的双分散气液传质装置,气液接触面积大,接触时间长,传质效果好,通过采用液相喷淋、气相破碎的方法,形成双分散气液接触形式,能大幅增加气液传质面积和气液接触时间,且气液界面更新快,有利于强化气液传质。
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公开(公告)号:CN115177963A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210838100.6
申请日:2022-07-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种双分散气液传质装置,包括塔体,所述塔体的上端设有气相出口,下端设有液相出口;所述塔体侧面上方设有液相入口,侧面下方设有气相入口;所述塔体内部从下至上依次设有第一轮盘、上层防涡格栅以及第一喷头;所述第一喷头通过管道与所述液相入口相连通,所述轮盘中的进气孔通过管道与所述气相入口相连接;所述上层防涡格栅位于液相界面之下,所述第一喷头位于液相界面之上。本发明提供的双分散气液传质装置,气液接触面积大,接触时间长,传质效果好,通过采用液相喷淋、气相破碎的方法,形成双分散气液接触形式,能大幅增加气液传质面积和气液接触时间,且气液界面更新快,有利于强化气液传质。
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