一种干法脱硫装置及脱硫方法

    公开(公告)号:CN113926293B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010667782.X

    申请日:2020-07-13

    摘要: 本发明公开了干法脱硫装置及方法,属于脱硫技术领域。该装置中,主进气管线与第一和第二子进气管线连通;第一和第二子进气管线还分别与第一和第二脱硫塔连通;第一和第二转接管线进口分别与第一和第二脱硫塔出口连通,第一和第二转接管线出口分别与第二和第一脱硫塔进口连通;第一和第二子净化气管线进口分别与第一和第二转接管线连通,其出口与主净化气管线连通;冷却气管线与主进气管线连通;第一和第二进气阀门分别位于第一和第二子进气管线上;第一和第二转接阀门分别位于第一和第二转接管线上;第一和第二净化气阀门分别位于第一和第二子净化气管线上;温度传感器设于第一和第二脱硫塔上,并与位于冷却气管线上的冷却气控制阀电性连接。

    氢化芳香族化合物的低温脱氢方法

    公开(公告)号:CN115703065B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202110945966.2

    申请日:2021-08-17

    摘要: 本发明公开一种氢化芳香族化合物的低温脱氢方法,该低温脱氢方法包括:将富含氢化芳香族化合物的原料及脱氢催化剂加入到脱氢反应器中,在温度:240~420℃,压力:0.01~2MPa,质量空速:1~5h‑1,氢油摩尔比为0~1.0的条件下,进行脱氢反应;脱氢催化剂为非硫化型催化剂,包含活性组分、金属助剂、氯离子和载体;活性组分至少含有第VIII族的贵金属组分,占脱氢催化剂总重量的0.1~3%;氯离子占脱氢催化剂总重量的0.3~1.2%;金属助剂至少含有碱金属和/或碱土金属,占脱氢催化剂总重量的0.3~0.9%;金属助剂与氯原子摩尔比为0~1.5;载体主要为γ‑Al2O3。本发明的脱氢催化剂组成简单、制备容易,反应条件缓和。反应体系低温脱氢反应活性、选择性高。

    一种基于改进CRITIC和云模型的气田站场风险评价方法

    公开(公告)号:CN117952408A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211267209.5

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本发明公开了一种基于改进CRITIC和云模型的气田站场风险评价方法,S1、基于三类站场的RBI结果相似原则,从RBI评价全过程视角出发,筛选出全面合理的风险因素以及指标,构建气田站场区域划分指标体系;S2、基于改进CRITIC法计算得到步骤S1构建的气田站场区域划分指标体系中各项指标的权重;S3、基于步骤S2获得的气田站场区域划分指标体系中各项指标的权重,结合云模型,计算得到指标标准云和指标综合云的相似度,完成气田站场RBI风险评价。本发明将改进的CRITIC法和云模型进行有效结合,该组合模型既能实现定性概念与定量数值间的互相转化,又能消除指标的不确定性,解决了现有气田站场的RBI评价方法低效率且高成本的问题。

    一种天然气管道流量测量管路结构、测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN117906689A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211234063.4

    申请日:2022-10-10

    摘要: 本发明涉及一种天然气管道流量测量管路结构、测量系统及测量方法,该测量管路结构,包括顺次连接的直管道、收缩喷嘴管道以及测试管道;所述直管道的一端用于与待测量管道连通;所述收缩喷嘴管道的一端为大径端,所述大径端与所述直管道的另一端连通,所述收缩喷嘴管道的另一端为小径端,所述小径端与所述测试管道连通;所述测试管道还设置有透明视窗,所述透明视窗用于与激光多普勒测速装置相互配合,实现天然气管道流量的测量,通过收缩喷嘴管道的设计,能够有效的保证流态的稳定性,且通过透明视窗的结构,能够有效的提高可视化程度,方便判断,且提供了一种天然气管道流量测量系统以及测量方法,能够准确的实现天然气管道流量测量。

    一种酸性含磷废水的深度处理与回用方法

    公开(公告)号:CN117023830A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210477992.1

    申请日:2022-04-29

    摘要: 本发明公开了一种酸性含磷废水的深度处理与回用方法,该方法包括:将废水进行沉渣分离,得到含磷废液和泥渣1;向含磷废液中加入电解质盐类,搅拌并进行阻聚反应;向处理后的含磷废液中加入碱,进行pH调节,得到溶胶状废液;将溶胶状废液进行固液分离,得到泥渣2和分离后废水;将分离后废水进行混凝沉淀,进行低浓度磷的脱除,同时降低废水中悬浮物浓度,得到泥渣3和沉淀后废水;将沉淀后废水进行膜分离,去除有害离子,完成废水的深度处理与回用。本发明的方法解决了酸性含磷催化剂废水在加碱调节pH过程中的自聚的问题,且能够将超过10000mg/L以上的超高浓度含磷催化剂废水处理后磷含量降低至0.5mg/L以下,实现了超高含磷催化剂废水的高效除磷。

    一种金属-氮共掺杂的多孔碳球材料

    公开(公告)号:CN116408121A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111670185.3

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明提供一种金属‑氮共掺杂的多孔碳球材料,所述多孔碳球材料为球状结构,包括碳骨架以及掺杂在所述碳骨架中的金属元素和氮元素,且至少部分所述金属元素和氮元素形成M‑Nx成键结构;所述多孔碳球材料的球体直径为1‑8μm,比表面积为450‑750m2/g,包括微孔、介孔和大孔结构,且所述介孔的面积为所述比表面积的5‑60%。本发明提供的多孔碳球材料是一种金属元素和氮元素共掺杂的多孔碳球材料,具有开放的微/介/大多级孔道结构和丰富的金属‑氮配合结构能够提高催化剂吸附、传质水平,发挥金属‑非金属共掺杂的优势,提高材料的电催化性能。

    再生废气回收的三甘醇脱水装置和方法

    公开(公告)号:CN112742184B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110010942.8

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: B01D53/18 B01D53/14 C10L3/10

    摘要: 本申请公开一种再生废气回收的三甘醇脱水装置和方法,属于三甘醇脱水技术领域。三甘醇脱水装置包括吸收塔、再生塔及废气冷却器,吸收塔分别与再生塔及废气冷却器相连接,再生塔与废气冷却器相连接;吸收塔用于输入原料天然气及三甘醇贫液,吸收原料天然气中的水分,将吸水形成的三甘醇富液输入再生塔中,吸收塔还用于将产品天然气输入废气冷却器中;再生塔用于为三甘醇富液的再生过程提供场所,并将产生的再生废气输入废气冷却器中;废气冷却器用于利用产品天然气冷却再生废气,将完成冷却过程的再生废气输出至再生塔中,废气冷却器还用于将产品天然气输出至天然气输送管道。本申请公开的三甘醇脱水装置和方法可实现再生废气的快速有效回收。

    一种颗粒型催化剂加注设备

    公开(公告)号:CN115672205A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110841921.0

    申请日:2021-07-23

    摘要: 本发明公开了一种颗粒型催化剂加注设备,该颗粒型催化剂加注设备包括:一催化剂推送装置和一文丘里管送料装置。一催化剂推送装置包括一压力结构、一箱盖、一连接杆、一推料板、一搅拌结构以及一储料箱;箱盖设于储料箱的顶部,连接杆的一端穿过箱盖并与推料板和搅拌结构连接,连接杆的另一端与压力结构连接;压力结构用于提供连接杆上下运动的一作用力,搅拌结构用于搅拌储料箱内的催化剂。一文丘里管送料装置与催化剂推送装置通过一送料管连接,文丘里管送料装置进一步包括:一文丘里管,送料管与文丘里管的中间连通。本发明的颗粒型催化剂加注设备以气体压力为动力源,能实现催化剂精确加注的目标。

    腐蚀性气体增压系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112983788B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201911301290.2

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: F04B41/06 F04B39/06 F04B39/16

    摘要: 本公开提供了一种腐蚀性气体增压系统,属于气体增压技术领域。来自气体源接口的包含腐蚀性的气体被第一冷却装置冷却、脱水装置脱水,最后被第一增压装置增压最终提高气体的压力。第一冷却装置将来自气体源接口的气体冷却至第一阈值温度,第一阈值温度的气体进入脱水装置,脱水装置对气体脱水,使气体内的水含量减少,降低气体的露点。第一增压装置对气体加压至第一阈值压力,由于第一阈值温度低于当气体的压力为第一阈值压力时的露点,气体不会在第一增压装置内析出水。气体在进入第一增压装置被加压的过程中均不会析出水,避免了腐蚀性气体析出水腐蚀增压装置的情况出现,减小增压装置的制造成本并扩大了可选择的增压装置的机型范围。

    气体脱水处理的方法和装置

    公开(公告)号:CN112940816B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201911175821.8

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本公开公开了一种气体脱水处理的方法和装置,属于气体分离技术领域。方法包括:采用鼓泡的方式将含有水分的气体注入液态甲醇中,使气体中携带有甲醇;对气体进行降温处理,使气体中的水分从气态变为液态;对气体进行气液分离,得到完成脱水的气体。本公开通过先采用鼓泡的方式将含有水分的气体注入液态甲醇中,在气体中通过甲醇挥发和液滴夹带均匀掺入甲醇,再对气体进行降温处理,气体中的水分由于温度降低至露点温度以下进行凝结,同时气体中掺入的甲醇作为水合物抑制剂,起到防冻的作用,抑制气体中的水分凝固,气体中的水分在综合作用下从气态变为液态,不会冻住堵住管路,最后对气体进行气液分离,即可实现脱水。