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公开(公告)号:CN108786866A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710290933.2
申请日:2017-04-28
申请人: 南开大学 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: B01J27/138 , B01J27/128 , B01J27/13 , C07C17/08 , C07C21/06
CPC分类号: B01J27/138 , B01J27/128 , B01J27/13 , C07C17/08 , C07C21/06
摘要: 本发明提出一种用于乙炔法合成氯乙烯的无汞催化剂及其制备方法。该无汞催化剂以盐酸预处理后的椰壳炭为载体,以AuCl3为活性组分,以非晶态合金FeB或RuB为活化剂,以氯化钾、氯化钡、氯化铜、三氯化钌、三氯化铁、氯化镍、氯化钴中的一种或几种为助剂。该催化剂在乙炔法合成氯乙烯反应的应用中表现出了很好的活性和选择性。
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公开(公告)号:CN107185533A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710359077.1
申请日:2017-05-19
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司 , 南开大学
CPC分类号: B01J23/58 , B01J21/18 , B01J37/0205 , B01J37/0207 , C07C17/08 , C07C21/06
摘要: 本发明涉及氯乙烯合成用金基催化剂技术领域,是一种诱导期可控的氯乙烯合成用金基催化剂及其制备方法,该诱导期可控的氯乙烯合成用金基催化剂按下述步骤得到:第一步,酸洗;第二步,对酸洗后的活性炭载体进行预处理。本发明所述的诱导期可控的氯乙烯合成用金基催化剂比采用现有方法制备得到的金基催化剂的活性要高,本发明通过简单有效的氧化或还原处理,对诱导期进行控制,通过控制诱导期达到提高活性组分氯化金的有效利用率,从而提高诱导期可控的氯乙烯合成用金基催化剂的活性,使本发明诱导期可控的氯乙烯合成用金基催化剂及其制备方法具有实际的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN104230085B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410464014.9
申请日:2014-09-14
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F101/20 , C02F103/38
摘要: 本发明涉及含汞废水处理方法技术领域,是一种电石法聚氯乙烯生产中含汞废水处理方法;按下述步骤进行:第一步,将含汞废水加入汞处理槽中,硅藻土按1升含汞废水中加入40毫克至60毫克硅藻土计,向汞处理槽中加入硅藻土并混合均匀,硫氢化钠按含汞废水中1摩尔汞中加入45摩尔至55摩尔的硫氢化钠计,向汞处理槽中加入硫氢化钠并混合均匀后得到混合液。本发明对含汞废水在汞处理槽中进行处理后,依次经板框过滤机、一效蒸发器、二效蒸发器和离心机进行处理,得到的一次冷凝液进入冷凝装置进行回收利用,二次冷凝液进入净化装置进行回收利用,一次滤饼和二次滤饼运回触媒厂进行回收处理,从而降低了处理成本,节约了水资源。
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公开(公告)号:CN103721528B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201310748353.5
申请日:2013-12-31
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司
摘要: 本发明涉及电石法PVC工艺活化吸收装置技术领域,是一种电石法PVC工艺活化吸收装置,其包括转化器、第一冷却器、吸收塔、第二冷却、循环罐、循环泵和风机;转化器的上端进料口固定安装有原料气进气管线,在原料气进气管线上上固定安装有充氮管线,在转化器的下端排料口固定安装有转化原料气排出管线,在转化原料气排出管线和第一冷却器的热媒进料口之间固定安装有置换活化排气管线。本发明结构合理而紧凑,使用方便,能够在电石法PVC工艺中当转化器进行检修置换、触媒抽翻、活化时保证检修置换合格、防止汞、氯化氢污染环境,避免设备的腐蚀,实现转化器检修时的清洁操作。
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公开(公告)号:CN104230085A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410464014.9
申请日:2014-09-14
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F101/20 , C02F103/38
摘要: 本发明涉及含汞废水处理方法技术领域,是一种电石法聚氯乙烯生产中含汞废水处理方法;按下述步骤进行:第一步,将含汞废水加入汞处理槽中,硅藻土按1升含汞废水中加入40毫克至60毫克硅藻土计,向汞处理槽中加入硅藻土并混合均匀,硫氢化钠按含汞废水中1摩尔汞中加入45摩尔至55摩尔的硫氢化钠计,向汞处理槽中加入硫氢化钠并混合均匀后得到混合液。本发明对含汞废水在汞处理槽中进行处理后,依次经板框过滤机、一效蒸发器、二效蒸发器和离心机进行处理,得到的一次冷凝液进入冷凝装置进行回收利用,二次冷凝液进入净化装置进行回收利用,一次滤饼和二次滤饼运回触媒厂进行回收处理,从而降低了处理成本,节约了水资源。
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公开(公告)号:CN118085929A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410236401.0
申请日:2024-03-01
申请人: 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种电石法PVC生产中碱液及有机气体回收装置及方法,包括回收气缓冲罐、真空泵、在线含氧分析仪、冷却器、汽提塔、蒸馏釜以及废碱缓冲罐,真空泵第一出口管线连通回收气缓冲罐,真空泵的第一进口管线连通冷却器,第一进口管线连通回收气缓冲罐的放空管线,真空泵第一出口管线上安装有在线含氧分析仪,汽提塔的顶部排气管线连通真空泵,汽提塔的底部安装有蒸馏釜,蒸馏釜的第二出口管线连通有废碱缓冲罐。通过本结构,解决了现有的电石法生产PVC的工艺流程中,废碱液在排放过程中导致溶解的VCM、乙炔气体在回收及有效利用时产生系统波动,真空泵进口发生泄漏,大气进入到生产系统,造成氧含量超标,形成爆炸性混合物,存在爆炸着火风险的问题。
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公开(公告)号:CN115671954A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211021036.9
申请日:2022-08-24
申请人: 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: B01D53/047 , B01D53/00 , B01D53/30 , B01D53/72
摘要: 本发明属于电石法生产PVC行业中排放气的分离及回收技术领域,具体涉及一种电石法聚氯乙烯生产过程中VOC气体及氮气分离回收系统,其包括连通设置的气柜入口管线、缓冲气柜、压缩机进口管线、压缩机、压缩机出口管线、前冷却器、冷却器间管线、后冷却器、冷却器出口管线、变压吸附分离装置,其净化气出口依次连通氮气产出管线和氮气缓冲罐,其回收气出口依次连通VC与乙炔气产出管线和VC与乙炔缓冲罐。本发明可将生产中的含VC、乙炔及氮气的排放气经变压吸附,分离成氮气,以及含VC和乙炔的混合气。其中,当排放气不平稳时,可通过缓冲气柜进行平衡。
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公开(公告)号:CN103721528A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310748353.5
申请日:2013-12-31
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司
摘要: 本发明涉及电石法PVC工艺活化吸收装置技术领域,是一种电石法PVC工艺活化吸收装置,其包括转化器、第一冷却器、吸收塔、第二冷却、循环罐、循环泵和风机;转化器的上端进料口固定安装有原料气进气管线,在原料气进气管线上上固定安装有充氮管线,在转化器的下端排料口固定安装有转化原料气排出管线,在转化原料气排出管线和第一冷却器的热媒进料口之间固定安装有置换活化排气管线。本发明结构合理而紧凑,使用方便,能够在电石法PVC工艺中当转化器进行检修置换、触媒抽翻、活化时保证检修置换合格、防止汞、氯化氢污染环境,避免设备的腐蚀,实现转化器检修时的清洁操作。
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公开(公告)号:CN219050850U
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202222456489.6
申请日:2022-09-16
申请人: 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: B01D53/26
摘要: 本实用新型涉及一种氯乙烯液态单体高效除水装置,属于氯乙烯生产设备技术领域。氯乙烯液态单体高效除水装置,包括:氯乙烯储存罐,所述氯乙烯储存罐通过输送管道与动力装置连接,所述动力装置的输出端连接主管道,所述第一主管道上分别通过第一支管道和第二支管道连接有第一干燥器和第二干燥器,所述第一干燥器的出口连通第三支管道,所述第三支管道上设有第一出口总阀,所述第二干燥器的出口连通第四支管道,所述第四支管道上设有第二出口总阀,所述第三支管道和所述第四支管道均连通所述第二主管道,所述第二主管道上设有在线水分仪。有益效果:降低单体水分,提高单体质量,能防止氯乙烯流失。
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公开(公告)号:CN218973024U
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202222234396.9
申请日:2022-08-24
申请人: 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
摘要: 本实用新型属于电石法生产PVC行业中含VC、乙炔气及氮气排放气的分离及回收技术领域,具体涉及一种聚氯乙烯生产过程中VC、乙炔及氮气的回收系统,其包括连通设置的混合气入口总阀、回收气总管道、压缩机前冷却器入口管线、压缩机前冷却器、压缩机前冷却器出口管线、压缩机前阀门、压缩机、压缩机后阀门、压缩机后冷却器入口管线、压缩机后冷却器、压缩机后冷却器出口管线、变压吸附分离装置、氮气缓冲罐和VC与乙炔缓冲罐。本实用新型可将电石法生产PVC行业中各装置含VC、乙炔及氮气的排放气收集并压缩,经冷却后进行吸附分离,分离后的氮气回收使用,分离后的VC及乙炔气也进行回收使用。
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