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公开(公告)号:CN108568126B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201810440346.1
申请日:2018-05-10
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低温残液处理装置,包括上部开口的筒体、进液管和加热管,筒体的下部埋设在混凝土地基的地面以下,筒体的顶端安装有盖板,盖板上安装有排气管,排气管的上端与外界大气相通,排气管的下端与筒体相通,进液管的出口穿过筒体的侧壁进入筒体内,进液管的出口朝下,进液管的出口处安装有喷嘴,进液管的入口与空分装置的低温残液排液管相通,加热管穿过筒体的侧壁进入筒体内,加热管上开设有若干排气孔,加热管的入口与干燥的加热气源相通,筒体内填装有鹅卵石。该装置结构合理、环保安全,可安全有效地处理空分装置排放的少量低温残液,避免低温液体泄露,保证排放区域的环境安全。
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公开(公告)号:CN112404051B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010994169.9
申请日:2020-09-21
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒸汽管网一体化吹扫系统及方法,其中吹扫系统包括高压蒸汽管网、中压蒸汽管网、多条临时跨接管线和一条临时吹扫管线,多条临时跨接管线并联设置在高压蒸汽管网和中压蒸汽管网之间,每条临时跨接管线的入口端和出口端分别与高压蒸汽管网和中压蒸汽管网相连通,临时吹扫管线上依次设置有吹扫控制阀和消声器,消声器垂直地面安装,临时吹扫管线的入口端与中压蒸汽管网的末端相连通,临时吹扫管线的出口端连接有排放口,排放口垂直地面向上,排放口与室外大气相通。本发明通过将高压蒸汽管网和中压蒸汽管网经临时跨接管线连通,实现了高压蒸汽管网和中压蒸汽管网的一体化吹扫,大大简化了吹扫流程,节省了吹扫时间及吹扫费用。
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公开(公告)号:CN112404051A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010994169.9
申请日:2020-09-21
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒸汽管网一体化吹扫系统及方法,其中吹扫系统包括高压蒸汽管网、中压蒸汽管网、多条临时跨接管线和一条临时吹扫管线,多条临时跨接管线并联设置在高压蒸汽管网和中压蒸汽管网之间,每条临时跨接管线的入口端和出口端分别与高压蒸汽管网和中压蒸汽管网相连通,临时吹扫管线上依次设置有吹扫控制阀和消声器,消声器垂直地面安装,临时吹扫管线的入口端与中压蒸汽管网的末端相连通,临时吹扫管线的出口端连接有排放口,排放口垂直地面向上,排放口与室外大气相通。本发明通过将高压蒸汽管网和中压蒸汽管网经临时跨接管线连通,实现了高压蒸汽管网和中压蒸汽管网的一体化吹扫,大大简化了吹扫流程,节省了吹扫时间及吹扫费用。
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公开(公告)号:CN112484007B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011175067.0
申请日:2020-10-28
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种串联气压式蒸汽凝液连续回收装置及凝液回收方法,回收装置包括常压闪蒸罐、凝液缓冲收集罐及第一阀门、第二阀门、第三阀门、泄压管道、第四阀门,常压闪蒸罐顶部具有蒸汽出口、底部具有第一凝液输出口、侧部开有蒸汽凝液输入口,凝液缓冲收集罐设于常压闪蒸罐的下方且顶部通过连通管与第一凝液输出口相连通;本发明取消了凝液泵,而利用上下串联的常压闪蒸罐、凝液缓冲收集罐实现了连续回收蒸汽冷凝液,提高了设备的经济性和操作灵活性,降低了噪音,节约了占地面积,有效地解决了化工装置中小流量间断或连续蒸汽凝液的回收问题;同时,常压闪蒸罐与凝液缓冲收集罐上下排布的方式有利于对凝液输出进行缓冲,提高凝液输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN114353552A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111643029.8
申请日:2021-12-29
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种新型蒸汽凝液回收系统及回收方法,包括凝液回收塔、凝液冷却器及凝液泵,凝液回收塔连接有供蒸汽凝液输入其中的蒸汽冷凝液输入管线,凝液回收塔的塔底还连接有供凝液输出的输出管线,输出管线上连接有使部分凝液回流至凝液回收塔上部的回流管线,凝液冷却器设于该回流管线上且用于对回流凝液进行冷却,所述凝液泵设于输出管线上且用于对输出凝液及回流凝液加压或提供动力。本发明将一部分经过凝液泵加压后的凝液再通过凝液冷却器冷却后喷淋进入凝液回收塔内回收二次闪蒸蒸汽,避免了脱盐水的使用,提高了二次闪蒸蒸汽及塔顶回流凝液之间的传质传热效率;由于采用循环冷却水代替了脱盐水,大大降低了回收系统运行费用。
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公开(公告)号:CN112484007A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011175067.0
申请日:2020-10-28
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种串联气压式蒸汽凝液连续回收装置及凝液回收方法,回收装置包括常压闪蒸罐、凝液缓冲收集罐及第一阀门、第二阀门、第三阀门、泄压管道、第四阀门,常压闪蒸罐顶部具有蒸汽出口、底部具有第一凝液输出口、侧部开有蒸汽凝液输入口,凝液缓冲收集罐设于常压闪蒸罐的下方且顶部通过连通管与第一凝液输出口相连通;本发明取消了凝液泵,而利用上下串联的常压闪蒸罐、凝液缓冲收集罐实现了连续回收蒸汽冷凝液,提高了设备的经济性和操作灵活性,降低了噪音,节约了占地面积,有效地解决了化工装置中小流量间断或连续蒸汽凝液的回收问题;同时,常压闪蒸罐与凝液缓冲收集罐上下排布的方式有利于对凝液输出进行缓冲,提高凝液输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN108568126A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810440346.1
申请日:2018-05-10
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低温残液处理装置,包括上部开口的筒体、进液管和加热管,筒体的下部埋设在混凝土地基的地面以下,筒体的顶端安装有盖板,盖板上安装有排气管,排气管的上端与外界大气相通,排气管的下端与筒体相通,进液管的出口穿过筒体的侧壁进入筒体内,进液管的出口朝下,进液管的出口处安装有喷嘴,进液管的入口与空分装置的低温残液排液管相通,加热管穿过筒体的侧壁进入筒体内,加热管上开设有若干排气孔,加热管的入口与干燥的加热气源相通,筒体内填装有鹅卵石。该装置结构合理、环保安全,可安全有效地处理空分装置排放的少量低温残液,避免低温液体泄露,保证排放区域的环境安全。
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公开(公告)号:CN105920978B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610429634.8
申请日:2016-06-15
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明涉及到一种节能型气体洗涤工艺,包括下述步骤:原料气在吸收塔与甲醇逆流接触,洗涤出原料气中的酸性气;得到的富碳甲醇送往中压闪蒸塔的上部,富甲醇送往中压闪蒸塔的下段;中压闪蒸塔中的液相富碳甲醇经由喷射器送往再吸收塔的上塔,中压闪蒸塔底部的富硫甲醇送往再吸收塔的下塔进行闪蒸;再吸收塔上塔闪蒸后的液相分为两部分,分别返回再吸收塔和送往负压闪蒸塔;闪蒸后的液相富甲醇作为主洗甲醇,闪蒸出的气相送往抽吸式喷射器,闪蒸出的富硫甲醇送往后续热再生系统。
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公开(公告)号:CN105920978A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610429634.8
申请日:2016-06-15
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D53/14
CPC分类号: B01D53/1475 , B01D53/1425 , B01D53/1493
摘要: 本发明涉及到一种节能型气体洗涤工艺,包括下述步骤:原料气在吸收塔与甲醇逆流接触,洗涤出原料气中的酸性气;得到的富碳甲醇送往中压闪蒸塔的上部,富甲醇送往中压闪蒸塔的下段;中压闪蒸塔中的液相富碳甲醇经由喷射器送往再吸收塔的上塔,中压闪蒸塔底部的富硫甲醇送往再吸收塔的下塔进行闪蒸;再吸收塔上塔闪蒸后的液相分为两部分,分别返回再吸收塔和送往负压闪蒸塔;闪蒸后的液相富甲醇作为主洗甲醇,闪蒸出的气相送往抽吸式喷射器,闪蒸出的富硫甲醇送往后续热再生系统。
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公开(公告)号:CN217844802U
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202123446378.9
申请日:2021-12-29
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种新型蒸汽凝液回收系统,包括凝液回收塔、凝液冷却器及凝液泵,凝液回收塔连接有供蒸汽凝液输入其中的蒸汽冷凝液输入管线,凝液回收塔的塔底还连接有供凝液输出的输出管线,输出管线上连接有使部分凝液回流至凝液回收塔上部的回流管线,凝液冷却器设于该回流管线上且用于对回流凝液进行冷却,所述凝液泵设于输出管线上且用于对输出凝液及回流凝液加压或提供动力。本实用新型将一部分经过凝液泵加压后的凝液再通过凝液冷却器冷却后喷淋进入凝液回收塔内回收二次闪蒸蒸汽,避免了脱盐水的使用,提高了二次闪蒸蒸汽及塔顶回流凝液之间的传质传热效率;由于采用循环冷却水代替了脱盐水,大大降低了回收系统运行费用。
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