颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备

    公开(公告)号:CN118663439A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925293.8

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: B04C5/24 B04C5/08 B04C5/14

    摘要: 本发明公开了一种颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备,涉及多相流分离技术领域,旨在提高对小粒径液滴的分离效果,并降低分离难度。该方法在油水混合物形成第一旋流进行分离的过程中,持续向水力旋流器中给入密度大于水的亲水颗粒形成第二旋流,由于第二旋流与第一旋流同轴且旋转方向相同,且第二旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径小于第一旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径,因此亲水颗粒进入水力旋流器的分离区后,能够朝向分离区的边壁迁移,并截流粘附做向心运动的小粒径液滴,同时强化了小粒径液滴之间碰撞及聚并的效率,所以对小粒径液滴的分离效果较好,且分离难度不高。

    沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117339494A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311445618.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统,旨在解决如何减少0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损的问题。本发明提供的方法、装置和系统,可将液固混相产品引出沸腾床反应器,并利用离心力场的作用进行分离,从而移出和收集粒径在30μm以下的催化剂微粉,实现了催化剂微粉的再生,减少了反应填充的0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损。通过移出液固混相产品中的催化剂微粉,还可防止其随循环利用的液相回到沸腾床反应器中,避免了这些催化剂微粉结焦粘附于流经的壁面上引起壁面腐蚀、以及催化剂本身结焦导致的反应效率降低等问题。

    加氢裂化装置的节水方法及装置

    公开(公告)号:CN115215460B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210962895.1

    申请日:2022-08-11

    摘要: 本公开涉及加氢裂化装置的节水方法及装置,提供了一种加氢裂化装置的节水方法,包括:(i)在高压空冷器前加入净化水来脱除氯化铵和硫氢化铵,得到含硫含氨污水从冷高压分离器流出;(ii)得到的含硫含氨污水先进入原料脱气罐,进行脱气后再进入原料水罐,进行沉降脱油;(iii)得到的脱气脱油后的含硫含氨污水加压后进入汽提塔进行脱硫脱氨,得到净化水;以及(iv)得到的净化水通过横流式纳滤微通道分离器对净化水进行深度净化,以去除其中夹带的细微颗粒物和焦粉类物质;并且,待横流式纳滤微通道分离器连续运行一段时间后,通过净化水从横流式纳滤微通道分离器底部进入,对床层填料进行反洗再生。还提供了一种加氢裂化装置的节水装置。

    旋流强化式液液分离装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118698757A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410925437.X

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: B04C5/14 B04C5/02 B04C5/08

    摘要: 本发明公开了一种旋流强化式液液分离装置及方法,涉及多相流分离技术领域,旨在有效抑制短路流的形成,并可给入亲液颗粒截流粘附小粒径液滴。该旋流强化式液液分离装置具有圆筒段、溢流管、液液给料通道、造旋筒体和造旋进料通道。利用其使液液混相料形成第一旋流进行分离的过程中,可同时通过造旋进料通道将造旋液给入第二环形通道中并形成第二旋流,第二旋流流入分离区时能与短路流交汇且两者的运动方向相反,因而可扰乱短路流的运动轨迹,有效抑制短路流的形成,并可带动短路流返回分离区参与分离。在造旋液中加入有亲液颗粒时,亲液颗粒进入分离区在离心力的作用下,能与小粒径液滴发生碰撞、截流,强化了分离效果。

    可调控短路流的三相分离器及沸腾床加氢反应器和方法

    公开(公告)号:CN117358440A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311446140.7

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B04C5/103 B04C5/12 B01J8/18

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种可调控短路流的三相分离器及沸腾床加氢反应器和方法,旨在解决如何降低短路流对轴向进液式旋流器,或应用了轴向进液式旋流器的反应器和/或方法的不利影响的技术问题。该三相分离器通过使得环隙溢流管与轻液导流管在其内形成具有环隙溢流结构的组件,进而其在使用过程中,或是应用了该三相分离器的反应器和/或方法在工作过程中,能够引流脱离主流的部分流体,防止这部分流体沿轻液导流管的外壁绕过其侧壁底部进入轻液导流管中,并由轻液导流管上端逃逸形成短路流,实现了对短路流的调控,可有效降低短路流的不利影响,保证了分离精度和效率,减少了催化剂微粉的逃逸或跑损。