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公开(公告)号:CN115448432A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211414330.6
申请日:2022-11-11
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种卤水体系中杀菌除污剂及其制备方法,属于工业水处理技术领域,杀菌除污剂以质量分数计包括以下组分:氧化性杀菌剂:0‑3%;非氧化性杀菌剂:15‑25%;表面活性剂:5‑10%;混凝剂:1‑5%;助凝剂:0.5‑2%;聚天冬氨酸:1‑5%;pH调节剂:0‑30%;余量为水。其制备方法是在20‑45℃下将表面活性剂、混凝剂、助凝剂、聚天冬氨酸、水按质量分数加入搅拌反应器中,再分别将氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂按质量分数加入反应器搅拌1‑3h,通过醋酸或氨水调节pH在3‑6之间。本发明的杀菌除污剂用于膜装置前端,能有效杀死卤水中嗜盐菌等微生物,除掉胶体等污染,提高膜的使用寿命,采用本发明,可使卤水中微生物的杀菌率达99%以上、卤水浊度≤0.5NTU。
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公开(公告)号:CN115504610A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211436966.0
申请日:2022-11-16
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F1/52 , C02F1/28 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01F11/46 , C01F5/40 , C02F103/08 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种浓海水除钙剂的制备方法及应用,除钙剂由除钙剂A和除钙剂B组成,除钙剂A和除钙剂B分步加入到浓海水中,除钙剂A在20‑60℃下反应2‑24h,离心过滤,将除钙剂B加入到粗硫酸镁母液中,常温常压下反应6‑24h,其中助除钙剂和除钙剂B均可回收利用。本发明针对浓海水综合利用生产硫酸镁中钙离子的杂质去除以及高能耗的问题,可有效除掉浓海水中95%以上钙离子以及对镁离子几乎无脱除并且不引进其他杂质离子,减少了硫酸镁溶液在MVR蒸发装置中的结垢风险,降低能耗,工艺简单,具有成本低、流程简单、持续稳定、方便快捷的优点,同样也适用于卤水体系或含硫酸根体系下的高钙镁溶液中除钙问题。
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公开(公告)号:CN115448432B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211414330.6
申请日:2022-11-11
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种卤水体系中杀菌除污剂及其制备方法,属于工业水处理技术领域,杀菌除污剂以质量分数计包括以下组分:氧化性杀菌剂:0‑3%;非氧化性杀菌剂:15‑25%;表面活性剂:5‑10%;混凝剂:1‑5%;助凝剂:0.5‑2%;聚天冬氨酸:1‑5%;pH调节剂:0‑30%;余量为水。其制备方法是在20‑45℃下将表面活性剂、混凝剂、助凝剂、聚天冬氨酸、水按质量分数加入搅拌反应器中,再分别将氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂按质量分数加入反应器搅拌1‑3h,通过醋酸或氨水调节pH在3‑6之间。本发明的杀菌除污剂用于膜装置前端,能有效杀死卤水中嗜盐菌等微生物,除掉胶体等污染,提高膜的使用寿命,采用本发明,可使卤水中微生物的杀菌率达99%以上、卤水浊度≤0.5NTU。
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公开(公告)号:CN114164023A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111231772.2
申请日:2021-10-22
申请人: 山东海化集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种含硫轻烃返炼提纯工艺,其技术方案是将原由重整预加氢单元返回轻烃回收系统稳定塔的含硫轻烃,送至富气分液罐,与由催化裂化装置来的催化富气和/或解吸塔返回的贫气混合,并进行气液分离,得到分离后的气体和凝缩油,再经气体吸收,解吸,脱硫,脱硫醇,分别得到干气、液化气、轻汽油。采用本发明,可在降低预加氢单元负荷的基础上,提高重整装置加工负荷,使整个系统各装置负荷更加匹配,降低能耗,提高高辛烷值汽油、轻芳烃及氢气产量,同时对含硫轻烃有效利用,多产丙烷、丙烯等高价值液化气产品。
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公开(公告)号:CN117463373A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311820597.X
申请日:2023-12-27
申请人: 山东海化集团有限公司
IPC分类号: B01J27/043 , B01J35/33 , B01J35/56 , B01J37/08 , B01J37/04 , B01J37/34 , C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明公开了一种多孔中空管状CoS2/NiS2异质结的快速制备方法及其应用,属于异质结催化剂材料制备技术领域。本发明利用氢键有机框架为支撑体,在钴盐和镍盐以及硫代乙酰胺作用下,利用焦耳热高温冲击技术下制备得到多孔中空管状异质结在10mACoS2/NiS·cm‑2异质结2的1MKOH。本发明的多孔中空管状电解液中HER过电位≤85.CoS46mv2/NiS,优2于传统制备方法制备的异质结材料,接近商用20wt%Pt/C贵金属催化剂的水平,具有良好的工业化应用前景。本发明的合成方法简单、高效、成本低廉,易实现工业化大批量制备。
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公开(公告)号:CN117463373B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311820597.X
申请日:2023-12-27
申请人: 山东海化集团有限公司
IPC分类号: B01J27/043 , B01J35/33 , B01J35/56 , B01J37/08 , B01J37/04 , B01J37/34 , C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明公开了一种多孔中空管状CoS2/NiS2异质结的快速制备方法及其应用,属于异质结催化剂材料制备技术领域。本发明利用氢键有机框架为支撑体,在钴盐和镍盐以及硫代乙酰胺作用下,利用焦耳热高温冲击技术下制备得到多孔中空管状CoS2/NiS2异质结。本发明的多孔中空管状CoS2/NiS2异质结在10 mA·cm‑2的1MKOH电解液中HER过电位≤85.46mv,优于传统制备方法制备的异质结材料,接近商用20 wt% Pt/C贵金属催化剂的水平,具有良好的工业化应用前景。本发明的合成方法简单、高效、成本低廉,易实现工业化大批量制备。
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公开(公告)号:CN116903880B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311195047.3
申请日:2023-09-16
申请人: 山东海化集团有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , C02F1/32 , B01J31/26 , B01J31/22 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开一种片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料的制备方法及应用,属于异质结复合材料的制备技术领域。本发明以不同尺寸的ZIF‑8为前驱体,控制铋盐溶液的浓度和反应温度以及反应时间进行合成后修饰的离子交换,得到不同程度和不同尺寸的片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料,基本保持ZIF‑8的结构,孔径范围为0.4‑80nm。本发明的片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料,具有独特的异质结、片状、多级孔结构,提高了对紫外光的响应能力以及对有机染料的吸附能力,2h内降解率达到95%以上,是同等条件下的ZIF‑8降解率的3.8倍以上,片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料在光催化降解有机染料废水中具有重要的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116903880A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311195047.3
申请日:2023-09-16
申请人: 山东海化集团有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , C02F1/32 , B01J31/26 , B01J31/22 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开一种片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料的制备方法及应用,属于异质结复合材料的制备技术领域。本发明以不同尺寸的ZIF‑8为前驱体,控制铋盐溶液的浓度和反应温度以及反应时间进行合成后修饰的离子交换,得到不同程度和不同尺寸的片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料,基本保持ZIF‑8的结构,孔径范围为0.4‑80nm。本发明的片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料,具有独特的异质结、片状、多级孔结构,提高了对紫外光的响应能力以及对有机染料的吸附能力,2h内降解率达到95%以上,是同等条件下的ZIF‑8降解率的3.8倍以上,片状多孔Bi2O3/ZnO‑ZIF‑8异质结材料在光催化降解有机染料废水中具有重要的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115558521A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211414997.6
申请日:2022-11-11
申请人: 山东海化集团有限公司
IPC分类号: C10G59/02
摘要: 本发明公开了一种优化的重石脑油加工工艺,将原重石脑油送罐区供催化重整装置石脑油加氢单元优化为重石脑油直供催化重整装置重整单元,经过重整反应后进行提纯分离,得到高辛烷值汽油、石油苯、氢气等。采用本发明,使其与现有技术相比较,可在石脑油预加氢单元加工负荷不变的基础上,提高重整单元加工负荷,将低附加值产品(重石脑油)直接转化为高附加值产品(高辛烷值汽油、石油苯等),增加经济效益;同时该工艺流程短,能耗低,操作方便简单;并且重石脑油芳潜含量为60‑65%,改善了重整单元进料品质,从而提高了产品重整汽油辛烷值。
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