一种处理催化裂化再生烟气的方法

    公开(公告)号:CN110898606B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201811088982.9

    申请日:2018-09-18

    IPC分类号: B01D53/04 F23G7/07

    摘要: 本公开涉及一种处理催化裂化再生烟气的方法,包括如下步骤:(1)使含有硫氧化物的催化裂化再生烟气进入吸附塔内与活性焦接触进行吸附,得到净化后的烟气和吸附硫氧化物后的待生焦;(2)使待生焦在再生条件下进行再生,得到再生焦和含有硫氧化物的再生尾气;(3)使再生尾气返回至催化裂化反应器,以使再生尾气中的硫氧化物与催化裂化的催化剂、原料及产物接触,转化为硫化氢,随催化裂化产物一起进行分馏、吸收稳定和脱硫,实现硫资源的回收;并使再生尾气中的焦粉随催化裂化催化剂进入催化裂化的再生器燃烧去除。本方法可净化催化裂化再生烟气,无需单独设置处理活性焦再生尾气和回收硫的装置,且可以处理再生尾气中携带的少量焦粉。

    一种液态烃脱硫醇过剩气循环方法及系统

    公开(公告)号:CN113563919B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010360070.3

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: C10G19/02 C10G19/08

    摘要: 本发明属于石油化工企业液态烃脱硫醇技术领域,公开了一种液态烃脱硫醇过剩气循环方法及系统,该循环方法包括:富碱液、氧气由碱液再生塔下部进入碱液再生塔,工作气由碱液再生塔上部进入碱液再生塔;碱液再生塔的液体出料进入碱液沉降罐,碱液沉降罐上部排出二硫化物油,碱液沉降罐底部排出贫碱液;碱液沉降罐的罐顶气和碱液再生塔的塔顶气作为循环气,经在线分析仪检测,压缩机压缩后进入分液罐气液分离;分液罐的罐顶气与富碱液经进料混合器混合后进入碱液再生塔;分液罐中引入补充水,分液罐的罐底液体经循环泵部分引入压缩机作为封液、其余作为含油水送出。本发明方法及系统可实现废气排放为零,燃料气消耗为零,节省费用。

    一种催化油浆蒸馏塔及催化油浆强化洗涤的方法

    公开(公告)号:CN112708443B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201911019596.9

    申请日:2019-10-24

    摘要: 本发明属于化工领域,具体公开了一种催化油浆蒸馏塔及催化油浆强化洗涤的方法,该催化油浆蒸馏塔包括塔内自下而上设置的提馏段、进料段、强化洗涤段以及精馏段,其中,强化洗涤段包括自下而上设置的粗洗段以及若干精洗段;粗洗段包括粗洗倾斜板床层以及设置于粗洗倾斜板床层上方的粗洗分布器;精洗段包括精洗倾斜板床层、设置于精洗倾斜板床层上方的精洗分布器以及下方的液体收集器;每一段精洗段对应的催化油浆蒸馏塔塔外均设置有循环洗涤泵,循环洗涤泵一端与液体收集器、以及任选的循环洗涤罐连接,另一端分别与粗洗分布器和精洗分布器连接。本发明可以减少或避免减压塔内的沉积、堵塞、聚合结焦现象,并保证减压塔的长周期稳定运行。

    一种液态烃脱硫醇过剩气循环方法及系统

    公开(公告)号:CN113563919A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010360070.3

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: C10G19/02 C10G19/08

    摘要: 本发明属于石油化工企业液态烃脱硫醇技术领域,公开了一种液态烃脱硫醇过剩气循环方法及系统,该循环方法包括:富碱液、氧气由碱液再生塔下部进入碱液再生塔,工作气由碱液再生塔上部进入碱液再生塔;碱液再生塔的液体出料进入碱液沉降罐,碱液沉降罐上部排出二硫化物油,碱液沉降罐底部排出贫碱液;碱液沉降罐的罐顶气和碱液再生塔的塔顶气作为循环气,经在线分析仪检测,压缩机压缩后进入分液罐气液分离;分液罐的罐顶气与富碱液经进料混合器混合后进入碱液再生塔;分液罐中引入补充水,分液罐的罐底液体经循环泵部分引入压缩机作为封液、其余作为含油水送出。本发明方法及系统可实现废气排放为零,燃料气消耗为零,节省费用。

    一种连续延迟焦化装置及方法

    公开(公告)号:CN102344825B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201010240354.5

    申请日:2010-07-30

    IPC分类号: C10G55/04

    摘要: 本发明为一种连续延迟焦化装置及方法。延迟焦化反应器反应生成的油气连续由反应器顶部流出进入分馏塔,反应生成的焦炭在反应器内经蒸汽汽提并停留6-18小时后连续由反应器底部流出至焦炭急冷塔或直接用于气化原料;高温焦炭进入装有水的急冷塔,焦炭被冷却并和冷却水一同进入脱水罐或离心分离机,脱水后的焦炭用皮带运输到料仓,急冷塔中吸热汽化的水蒸汽自压去换热或冷凝冷却,冷凝水循环利用。本发明提高装置的处理能力和液体产品收率,提高了对劣质原料的适应能力、降低了装置的能耗和投资、减少了占地面积和了环境污染、延长了设备和管道的使用寿命、并避免因传统延迟焦化装置生产弹丸焦而引起焦炭塔晃动等的安全隐患,对原料适应性更强。