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公开(公告)号:CN115554812A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210980489.8
申请日:2022-08-16
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: B01D53/14
摘要: 一种二氧化碳吸收剂用的促进剂、吸收剂及降低二氧化碳排放量的方法,属于温室气体二氧化碳的减排领域,吸收剂由5‑70%的主剂、10‑90%的溶剂和余量的促进剂组成,主剂为异构化脂肪醇胺、环状脂肪醇胺或同时具有以上两种位阻结构的脂肪醇胺,所述溶剂为脂肪醇、脂肪多醇、脂肪醇醚和脂肪多醇醚中的一种或任意混合形成的非水混合物,促进剂为具有支链、单环或多环结构的有机氮化物或其混合物。本发明的二氧化碳吸收剂,除了采用具有支链、单环或多环结构的有机氮化物作为促进剂,而且所用溶剂为非水溶剂,这样能够使位阻醇胺对于二氧化碳的平衡吸收量增大,同时,解吸时与二氧化碳的分离效果也更好,能耗低,对设备也没有腐蚀。
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公开(公告)号:CN115491204A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210928405.6
申请日:2022-08-03
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: 本发明公开了一种石油烃污染土壤修复用复合增溶剂、修复制剂及修复方法,复合增溶剂由烷基酚聚氧乙烯二元酸酯、烷基聚氧乙烯聚氧丙烯醚以及聚氧乙烯聚氧丙烯硅氧烷等组成。将修复制剂喷洒至石油烃污染的土壤中,喷洒过程中,连续搅拌土壤使其与修复制剂均匀混合,待修复制剂喷洒完毕后再喷洒生物制剂,同时将土壤搅拌均匀并建成土壤增溶‑生物堆,对建成的土壤增溶‑生物堆进行定期养护。本发明复合增溶剂的三种成分与不同类型的石油烃结构相似,根据相似相溶原理,其对石油烃的溶解性好,使污染物容易从土壤中溶解到增溶剂中,从而使土壤更易生物降解,且该增溶剂无毒性、易降解,以便于石油烃污染土壤的后续微生物处理。
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公开(公告)号:CN111875489B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010781783.7
申请日:2020-08-06
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: C07C51/083 , C07C65/34 , C07C46/00 , C07C50/16
摘要: 本发明公开了2‑(4‑戊基苯甲酰)苯甲酸和2‑戊基蒽醌及其制备方法,涉及精细化学品技术领域。高叔仲比的2‑(4‑戊基苯甲酰)苯甲酸的制备方法,包括:将邻苯二甲酸酐、溶剂、傅克反应催化剂和叔戊基苯在超重力反应器中反应,且在反应过程中通入工作气体。反应后ABB酸的叔仲比显著提升,使制备得到的2‑戊基蒽醌也具有高叔仲比。这可能是由于在超重力装置中可将反应物撕裂成微米或纳米级微团,氯化氢向气相主体转移所穿过的液相主体距离短,能够有效移除反应过程中产生的氯化氢气体,降低异构化反应量,提升了产品的叔仲比。
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公开(公告)号:CN106642165B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201710059016.3
申请日:2017-01-23
申请人: 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: F23G7/07
摘要: 本发明提供了一种炼厂可挥发性有机物(VOCs)的处理方法,所述的处理方法解决了VOCs燃烧处理工艺成本高、设备易腐蚀、二次污染等问题。该处理方法为:将可挥发性有机物随主风通入催化裂化再生器中,在再生催化剂上焦炭的助燃下发生燃烧反应,所述燃烧反应的温度为650‑750℃,可挥发性有机物进入再生器之前的浓度为≤30000mg/m3。其中,VOCs通入再生器的方式是任意的,例如:VOCs接入FCC再生器的主风管线,与主风混合后,首先进入一气体分配器,与主风(空气)充分混合均匀,然后进入再生器进行燃烧处理;或者,VOCs通过备用燃料油入口直接进入再生器,然后在再生器内正常燃烧处理。
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公开(公告)号:CN108870420A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810782219.X
申请日:2018-07-17
申请人: 中石化(洛阳)科技有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
CPC分类号: F23G7/06 , B01D53/02 , B01D53/1487 , B01D53/1493 , B01D53/52 , B01D53/78 , B01D2251/304 , B01D2251/604 , B01D2252/20 , B01D2253/116 , B01D2257/708 , F23G7/07
摘要: 本发明涉及一种煤化工企业可挥发性有机物的处理方法,属于可挥发性有机物治理领域。处理方法包括以下步骤:收集煤化工过程中各排放点排放的可挥发性有机物,预处理以降低可挥发性有机物的浓度及硫化氢含量,然后输送至MTO/MTP再生器或焦化加热炉或硫磺焚烧炉燃烧处理,燃烧后的再生烟气通入烟气净化系统以进行除尘、脱硫和脱硝处理。该方法经济、高效、安全、先进,能够有效降低企业的可挥发性有机物的治理成本。
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公开(公告)号:CN115465910B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210921957.4
申请日:2022-08-02
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: C02F1/20 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种将地下水井改建为地下水循环井的组件、方法及工具,该组件包括内管、密封板、曝气管、抽气管、隔水环以及支撑件,内管能够置入待改建地下水监测井内的地下水位以下,支撑件设置在内管的底部,内管上部周侧套设有能填充内管与监测井之间间隙的隔水环,抽气管和曝气管分别穿设在密封板上,当密封板安装在待改建地下水监测井的井口时,曝气管下端置于地下水中,抽气管下端位于内管上方。在对目标地块监测过程中发现挥发性有机污染情况后,能在无需开挖、仅需实施简单安装作业条件下,及时采用现有地下水监测井开展修复工作,并能够有效避免在役场地施工的风险和明显降低修复施工费用。
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公开(公告)号:CN115504623A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211006255.X
申请日:2022-08-22
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: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种填料强化地下水循环井处理挥发性D‑NAPL的装置及应用,装置包括空气进口管道、空气出口管道以及由内向外依次设置的内井管和外井管,内井管和外井管之间的区域从上至下依次为互不相通的第一开孔段、阻隔段、第二开孔段;第一开孔段区域内对应的的内井管和外井管上均开设有第一筛孔,第二开孔段区域内对应的内井管和外井管上均开设有第二筛孔;内井管的底部设置有填料区,空气进口管道的一端伸入填料区的内部,空气出口管道的一端伸入外井管位于地下水位以上的空间。基于本发明的装置,能够在保障气泡分散效果的同时,同步提高D‑NAPL污染物处理效率,有效增强了地下水循环井处理挥发性D‑NAPL污染物的处治效果。
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公开(公告)号:CN111875489A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010781783.7
申请日:2020-08-06
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: C07C51/083 , C07C65/34 , C07C46/00 , C07C50/16
摘要: 本发明公开了2-(4-戊基苯甲酰)苯甲酸和2-戊基蒽醌及其制备方法,涉及精细化学品技术领域。高叔仲比的2-(4-戊基苯甲酰)苯甲酸的制备方法,包括:将邻苯二甲酸酐、溶剂、傅克反应催化剂和叔戊基苯在超重力反应器中反应,且在反应过程中通入工作气体。反应后ABB酸的叔仲比显著提升,使制备得到的2-戊基蒽醌也具有高叔仲比。这可能是由于在超重力装置中可将反应物撕裂成微米或纳米级微团,氯化氢向气相主体转移所穿过的液相主体距离短,能够有效移除反应过程中产生的氯化氢气体,降低异构化反应量,提升了产品的叔仲比。
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公开(公告)号:CN107489883A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710960924.X
申请日:2017-10-13
申请人: 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明属于工业尾气治理技术领域,涉及一种石化企业VOCs的收集和输送方法以及集中处理系统。本发明提供的石化企业VOCs的收集和输送方法,将VOCs浓度≤25000mg/m3的气体通过收集管线输送至混合器中;将VOCs浓度>25000mg/m3,且VOCs浓度≤50000mg/m3的气体经过稀释管线稀释后输送至混合器中;将VOCs浓度>50000mg/m3的气体经过预处理装置处理后输送至混合器中;VOCs排放点的输出端通过所述收集管线与所述混合器的输入端连通,所述的收集管线上设置VOCs浓度监测仪和阻火器。本发明能够确保石化企业在收集、输送以及处理VOCs的过程中的安全性,有利于统一集中处理。
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公开(公告)号:CN103991845A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310060237.4
申请日:2013-02-19
申请人: 中石化洛阳工程有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
CPC分类号: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02P20/152
摘要: 本发明属于气体分离领域,涉及一种制氢过程变换气脱除二氧化碳的方法。本发明采用的技术方案是:需要脱除CO2的制氢过程变换气先进入物理吸收塔的下部进行初步吸收后,进入化学吸收塔的下部进行二次吸收,吸收过的物理溶剂经富液泵送入低压闪蒸罐进行再生,再生后的物理溶剂贫液经物理溶剂贫液泵返回物理吸收塔;化学吸收液富液经化学吸收液富液泵送入再生塔进行再生,再生后的化学吸收液贫液经化学吸收液贫液泵返回化学吸收塔;再生塔塔顶CO2气体经再生塔冷凝器气液分离后和从闪蒸罐顶部分离出来的CO2一起经加压储存利用。本发明采用物理吸收和化学吸收相结合,在提高二氧化碳脱除效率的同时尽可能降低过程能耗。
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