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公开(公告)号:CN116407917A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310051776.5
申请日:2023-02-02
申请人: 清华大学 , 中国石油化工股份有限公司 , 中石化巴陵石油化工有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明提出一种处理高浓度环己烷氧化尾气系统及方法,通过设置吸附/脱附模块和吸收/解吸模块,可以直接处理高浓度的环己烷氧化尾气,同时满足气体排放要求,具有总体流程短,环己烷回收率高,能量利用合理,能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN113694694A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111101568.9
申请日:2021-09-18
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 , 清华大学 , 中石化巴陵石油化工有限公司
发明人: 涂先红 , 崔超婕 , 杜建文 , 陈卫红 , 骞伟中 , 鲁华 , 裴旭东 , 李昊 , 陈正朝 , 李朝恒 , 尹泽芳 , 徐兴 , 史朋武 , 于翔 , 贺泽玲 , 喻志龙 , 马爱霞
摘要: 本发明公开了含有机物气体的处理方法及处理系统,涉及化工与环保技术领域。含有机物气体的处理方法,包括:将含有机物气体依次经过吸收单元、混合除沫单元和吸附单元处理;其中,吸收单元是将含有机物气体与吸收液接触,并将吸收处理之后的气体输出;混合除沫单元是将吸收处理之后的气体进行强制混合再采用除沫器处理,并将除沫处理之后的气体输出;吸附单元是将除沫处理之后的气体与吸附剂接触。发明人创造地在吸收单元和吸附单元之间设置进行强制混合和除沫的混合除沫单元,可以允许吸收单元以高气速操作,显著提升处理量,降低了工艺成本;还可以进一步提高有机物的吸收率,有利于达到完全去除有机物的目的。
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公开(公告)号:CN113694694B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111101568.9
申请日:2021-09-18
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 , 清华大学 , 中石化巴陵石油化工有限公司
发明人: 涂先红 , 崔超婕 , 杜建文 , 陈卫红 , 骞伟中 , 鲁华 , 裴旭东 , 李昊 , 陈正朝 , 李朝恒 , 尹泽芳 , 徐兴 , 史朋武 , 于翔 , 贺泽玲 , 喻志龙 , 马爱霞
摘要: 本发明公开了含有机物气体的处理方法及处理系统,涉及化工与环保技术领域。含有机物气体的处理方法,包括:将含有机物气体依次经过吸收单元、混合除沫单元和吸附单元处理;其中,吸收单元是将含有机物气体与吸收液接触,并将吸收处理之后的气体输出;混合除沫单元是将吸收处理之后的气体进行强制混合再采用除沫器处理,并将除沫处理之后的气体输出;吸附单元是将除沫处理之后的气体与吸附剂接触。发明人创造地在吸收单元和吸附单元之间设置进行强制混合和除沫的混合除沫单元,可以允许吸收单元以高气速操作,显著提升处理量,降低了工艺成本;还可以进一步提高有机物的吸收率,有利于达到完全去除有机物的目的。
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公开(公告)号:CN116943391A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210416633.5
申请日:2022-04-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化巴陵石油化工有限公司 , 清华大学
IPC分类号: B01D53/04
摘要: 本发明属于废气处理技术领域,具体涉及一种挥发性有机物气体的分级处理装置,包括吸附容器;所述的吸附容器的吸附腔室内包括两个吸附区,分别为装填有大介孔吸附剂A的吸附区A以及装填有小介孔吸附剂B的吸附区B;所述的大介孔吸附剂A中,3‑10nm的介孔占总孔容的80‑95%以上;所述的小介孔吸附剂B的孔径小于3nm;所述的吸附区A的器壁上设置有气孔A;所述的吸附区B的器壁上设置有气孔B。此外,本发明还涉及利用所述的设备进行废气吸附和脱附的方法。本发明中,通过所述的装置进行吸附的方法,能够有效脱出废气中的有机物,改善废气处理效果。利用该系统及该方法,具有结构简单,操作简单,投资少,吸附剂使用周期长,能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN113713800B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111080592.9
申请日:2021-09-15
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: 本发明公开了一种高温烟气脱硫剂及其制备方法,其包括以二价金属离子盐和水溶性铝盐为原料,依次采用共沉淀法和水热晶化法制备得到层状双金属氢氧化物前体,再将催化活性组分的盐溶液通过交换反应嵌入到层状双金属氢氧化物前体中,经成型后焙烧,得到高温烟气脱硫剂。提供本发明的制备方法制得的脱硫剂具有比表面积大、活性位丰富且分散度高的特点,硫容高达164mg/g,表现出良好的脱硫能力,经氢气还原10min可实现100%再生,具有优秀的再生能力。同时,经高温焙烧形成的各种氧化物晶粒强度大,多种晶相结构的氧化物分布均匀,能够有效抑制高温环境中的晶粒烧结与结构坍塌现象,拥有良好的高温稳定性。
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公开(公告)号:CN115430398B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210955514.7
申请日:2022-08-10
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: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高性能吸附剂及其制备方法和应用,高性能吸附剂由以下质量百分比的原料组成:碳纳米材料60~70%、分子筛10~30%以及粘接剂10~20%,其中,碳纳米材料的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥60%,分子筛的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥50%。将高性能吸附剂装填到固定床吸附塔中,对含胺废水中有机物进行选择性吸附处理,吸附条件为:吸附温度10~50℃,塔内停留时间30~50min;脱附条件为:150~300℃的水蒸汽吹扫再生或温度>80℃的热水淋洗再生。本发明的高性能吸附剂及配套的工艺可以处理COD为100~1000mg/L的含难降解有机物的废水,COD脱除率≥90%,处理后废水COD
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公开(公告)号:CN113713800A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111080592.9
申请日:2021-09-15
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: 本发明公开了一种高温烟气脱硫剂及其制备方法,其包括以二价金属离子盐和水溶性铝盐为原料,依次采用共沉淀法和水热晶化法制备得到层状双金属氢氧化物前体,再将催化活性组分的盐溶液通过交换反应嵌入到层状双金属氢氧化物前体中,经成型后焙烧,得到高温烟气脱硫剂。提供本发明的制备方法制得的脱硫剂具有比表面积大、活性位丰富且分散度高的特点,硫容高达164mg/g,表现出良好的脱硫能力,经氢气还原10min可实现100%再生,具有优秀的再生能力。同时,经高温焙烧形成的各种氧化物晶粒强度大,多种晶相结构的氧化物分布均匀,能够有效抑制高温环境中的晶粒烧结与结构坍塌现象,拥有良好的高温稳定性。
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公开(公告)号:CN115845596B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211428688.4
申请日:2022-11-15
摘要: 本发明公开了一种催化裂化烟气可再生干法脱硫工艺,将固体微球脱硫剂加入到催化裂化装置的烟气管道中,脱硫剂随烟气流动并在流动过程中完成烟气的脱硫,吸附后的脱硫剂通过旋风分离器与脱硫烟气分离,从旋风分离器出来的脱硫烟气进入催化裂化烟气的第三级旋风分离器中,从旋风分离器出来的脱硫剂输送至流化床脱硫剂再生器中,经再生后返回到催化裂化烟气管道中循环使用。本发明利用烟气管道作为下行式反应器,与其他工艺方法相比取消了专门增设的脱硫反应器,因而投资显著降低。在下行式反应器中,脱硫剂下行速度比烟气流速随时间越来越快,相当于一批又一批脱硫剂颗粒穿越烟气,因此净化烟气中SOx含量可以通过调节剂气比实现0~35mg/m3的洁净排放。
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公开(公告)号:CN115845596A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211428688.4
申请日:2022-11-15
摘要: 本发明公开了一种催化裂化烟气可再生干法脱硫工艺,将固体微球脱硫剂加入到催化裂化装置的烟气管道中,脱硫剂随烟气流动并在流动过程中完成烟气的脱硫,吸附后的脱硫剂通过旋风分离器与脱硫烟气分离,从旋风分离器出来的脱硫烟气进入催化裂化烟气的第三级旋风分离器中,从旋风分离器出来的脱硫剂输送至流化床脱硫剂再生器中,经再生后返回到催化裂化烟气管道中循环使用。本发明利用烟气管道作为下行式反应器,与其他工艺方法相比取消了专门增设的脱硫反应器,因而投资显著降低。在下行式反应器中,脱硫剂下行速度比烟气流速随时间越来越快,相当于一批又一批脱硫剂颗粒穿越烟气,因此净化烟气中SOx含量可以通过调节剂气比实现0~35mg/m3的洁净排放。
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公开(公告)号:CN116253470A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310259096.2
申请日:2023-03-17
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
IPC分类号: C02F9/00 , C01D3/04 , C01D3/14 , C01D5/16 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F1/52 , C02F1/78 , C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种含杂盐废水零排放处理方法及系统,属于环保和化工技术领域。所述方法包括预处理、浓缩减量、纳滤分盐、蒸发结晶等步骤;本发明将反渗透和纳滤两种膜技术进行组合,通过多次预处理和合理的流程安排使含盐废水以较低的成本得到深度净化,保证了膜单元(反渗透和纳滤)的稳定运行;在蒸发结晶过程中,以硫酸钠结晶和芒硝结晶两种产物结晶,并将芒硝晶体循环利用,既提高了硫酸钠和氯化钠的纯度,又提高了两种结晶盐的收率。
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