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公开(公告)号:CN106931722B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710276715.3
申请日:2017-04-25
申请人: 浙江大学
CPC分类号: F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , Y02C10/12
摘要: 本发明公开了一种用于合成气组分分离与回收的装置及方法。该装置包括:压缩机构,其用于接收膜分离机构输送的渗透气,将渗透气压力压缩到与原料气同一等级,将两者混合后输送至深冷机构;深冷机构,其用于接收来自所述压缩机构的混合气,并分离回收其中的二氧化碳气体,并排出富氢气体;膜分离机构,其用于接收来自所述深冷机构的富氢气体,对气体中氢气和二氧化碳做进一步分离,可得到氢纯度较高的渗余气和含二氧化碳较多的渗透气。本发明的装置通过压缩机构、深冷机构和膜分离机构的协调配合工作,不仅能够高效回收合成气中氢气及二氧化碳,而且实现了在低能耗回收的情况下同时获得高回收率。
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公开(公告)号:CN109477683A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201780045064.5
申请日:2017-07-06
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: F25J3/0223 , C01B3/506 , C01B32/40 , C01B2203/043 , C01B2203/046 , C01B2203/047 , C01B2203/0475 , C01B2203/048 , C01B2203/0495 , C01B2203/146 , C01B2210/0009 , C01B2210/0051 , C01B2210/0053 , C01B2210/0062 , C01B2210/007 , F25J3/0252 , F25J3/0261 , F25J3/0295 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2210/02 , F25J2210/04 , F25J2210/06 , F25J2210/18 , F25J2210/42 , F25J2210/60 , F25J2220/02 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2245/02 , F25J2250/30 , F25J2280/02 , F25J2280/20 , F25J2290/62
摘要: 在一种用于分离含有一氧化碳和氢气的合成气(1)的方法中,将来自合成气源的合成气(1)流在压缩机(3)中压缩并且分离成至少三种气态产物。如果合成气不足,则将至少三种分离产物在该压缩机中再循环以分离所述产物。
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公开(公告)号:CN108679930A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810569146.6
申请日:2018-06-05
申请人: 北京恒泰洁能科技有限公司
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/0219 , F25J3/0233 , F25J3/0238 , F25J3/0252 , F25J2200/74 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/64 , F25J2205/80 , F25J2210/12 , F25J2215/04 , F25J2270/12 , F25J2270/42 , F25J2270/66
摘要: 本发明公开了甲醇制烯烃甲烷尾气制取天然气和氢气的装置,包括一级换热器、二级换热器、一级气液分离器、二级气液分离器、精馏塔、提氢单元、甲烷化单元、干燥单元和进气管,进气管与一级气液分离器连接,一级气液分离器与精馏塔连接,精馏塔与提氢单元连接,提氢单元与甲烷化单元连接,甲烷化单元与二级气液分离器连接。低温分离及提氢装置将甲醇制烯烃甲烷尾气中的甲烷、氢气及C2及C2+提取出来,并将C2及C2+烯烃类液体返回烯烃分离主装置,减少了原料的消耗,降低了操作成本;经过该工艺回收了尾气中的有效成分,可实现尾气的全部回收,增加了装置收益,具有较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN106123487B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610528105.3
申请日:2016-07-04
申请人: 李琦
发明人: 李琦
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/028 , F25J3/029 , F25J3/08 , F25J2200/02 , F25J2200/70 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2215/04 , F25J2215/30 , F25J2215/32 , F25J2270/14 , F25J2270/30
摘要: 本发明公开了一种由氖氦混合气生产纯氖的装置及其方法,该装置包括冷箱、氦气压缩机、氦膨胀机、液氖杜瓦、液氖泵和空浴式气化器,其中冷箱中设置有第一气液分离器、第二气液分离器、第一氮吸附器、第二氮吸附器、第一板翅式换热器、第二板翅式换热器、电加热器、第三气液分离器、精馏塔、氦膨胀机和真空液氮换热器;氦气压缩机、氦膨胀机制动端、液氖杜瓦、液氖泵和空浴式气化器均设置在冷箱的外部。该装置的冷量分别由真空下的液氮和氦膨胀机提供,避免了超高压气体进入冷箱,整个流程的压力维持在32公斤以下,换热器简化为高效的板翅换热器,不再需要液氮容器的相互切换,从而节省了大量液氮和占地面积,整个流程更加简洁。
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公开(公告)号:CN105408457B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201480040879.0
申请日:2014-06-25
申请人: 泰克尼普法国公司
CPC分类号: F25J3/0238 , B01D53/002 , B01D53/047 , B01D53/1456 , B01D2256/24 , B01D2257/304 , B01D2257/502 , B01D2257/504 , B01D2257/80 , C07C7/005 , C07C7/04 , C10G70/043 , F25J3/0219 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0261 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2210/04 , F25J2210/12 , F25J2215/62 , F25J2230/30 , F25J2245/02 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/60
摘要: 根据本发明的方法包括以下步骤:‑处理进料物流(12)以获得经处理气体物流(60);‑在热交换器(34)中冷却经处理气体物流(60)以形成至少一个塔供料级分;‑将每个塔供料级分引入到蒸馏塔(50)中;‑在热交换器(34)中加热源自于塔顶物流(104)的至少一个下游物流(106)。该处理步骤包括形成中间物流(20),所述中间物流(20)包含至少20%摩尔的乙烯和至少20%摩尔的一氧化碳,该方法包括去除中间物流(20)中所含的一氧化碳的去除步骤。
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公开(公告)号:CN106500461A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611186221.8
申请日:2016-12-20
申请人: 上海华林工业气体有限公司
IPC分类号: F25J3/08
CPC分类号: F25J3/0223 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J3/0261 , F25J3/0295 , F25J2205/04 , F25J2210/42 , F25J2270/04 , F25J2270/24 , F25J2270/904 , F25J2280/10 , F25J3/08 , F25J2205/40
摘要: 本发明涉及一种具有加速预冷效果的HYCO冷箱系统及其加速预冷方法,第一板翅换热器与第二板翅换热器并列设置,用于进入冷箱与流出冷箱各种气体的换热,气液分离罐、H2汽提塔、N2/CO分离塔、CO/CH4分离塔用于先后对从HYCO合成气管线进入的HYCO合成气进行分离处理,在HYCO冷箱外设置有液氮罐,从液氮罐引出第一液氮管线与第二液氮管线,第一液氮管线经过第二板翅换热器换热后与低低压CO管线相接,第二液氮管线先后经过第二板翅换热器、第一板翅换热器换热后排放,液氮罐流出的液氮通过与第二板翅换热器或第一板翅换热器的换热为HYCO冷箱内部降温,加速预冷。与现有技术相比,本发明加快了HYCO产品合格的时间,同时安全可靠,环保。
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公开(公告)号:CN106458581A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580035117.6
申请日:2015-05-11
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: 尼古拉斯·卡姆布朗 , 理查德·杜巴特尔格勒尼耶 , 马蒂厄·勒克莱尔 , 帕斯卡尔·马蒂
CPC分类号: C01B3/506 , C01B3/56 , C01B2203/0233 , C01B2203/0244 , C01B2203/025 , C01B2203/0283 , C01B2203/0405 , C01B2203/042 , C01B2203/043 , C01B2203/046 , C01B2203/0475 , C01B2203/146 , F25J3/0223 , F25J3/0252 , F25J3/0266 , F25J3/0271 , F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2200/02 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2205/80 , F25J2210/04 , F25J2230/32 , F25J2230/80 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2270/02 , Y02C10/12 , Y02P20/152
摘要: 本发明涉及一种用于处理混合物(1)以便从所述混合物分离二氧化碳和氢气的方法,其中:i)将该混合物(1)冷却并部分冷凝并且在第一相分离器(E1)中使第一液体(4)与该混合物的其余部分分离;ii)来自或衍生自来自该第一相分离器(E1)的气体的气体(3)在氢气变压吸附模块(B)中进行处理以便产生富含氢气的气体(5)和贫氢气的残余气体(2);并且iii)将所述贫氢气的残余气体(2)或衍生自所述贫气体(2)的气体离器(E1)分开的第二相分离器(E2)中使第二液体(7)与剩余气体(8)分离,该第一和/或第二液体(4,7)或衍生自来自该第一相分离器(E1)和/或该第二相分离器(E2)的该第一和/或第二液体的液体富含二氧化碳。本发明还涉及一种用于实施此类方法的设施。(6)冷却并且部分地冷凝,并且在与该第一相分
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公开(公告)号:CN102348664B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201080011390.2
申请日:2010-03-05
申请人: 埃克森美孚化学专利公司
IPC分类号: C07C2/76
CPC分类号: B01J38/10 , B01J21/063 , B01J21/066 , B01J29/48 , B01J29/90 , B01J37/0009 , B01J2219/00006 , B01J2229/42 , C01B3/506 , C01B2203/046 , C01B2203/048 , C07C2/76 , C07C2/86 , C07C15/08 , C07C2521/02 , C07C2521/04 , C07C2521/06 , C07C2521/08 , C07C2523/02 , C07C2523/06 , C07C2523/08 , C07C2523/10 , C07C2523/14 , C07C2523/20 , C07C2523/22 , C07C2523/26 , C07C2523/28 , C07C2523/30 , C07C2523/745 , C07C2527/16 , C07C2527/22 , C07C2527/224 , C07C2527/24 , C07C2529/08 , C07C2529/18 , C07C2529/40 , C07C2529/70 , C07C2529/83 , C07C2529/85 , F25J3/0219 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J2205/02 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2210/12 , F25J2210/62 , F25J2215/04 , F25J2220/62 , F25J2260/60 , F25J2270/904 , Y02P20/52 , Y02P20/584 , C07C15/24 , C07C15/06 , C07C15/04
摘要: 本发明涉及脱氢芳构化工艺与伴生气的使用、包含甲烷和高级烃的气体的工艺、和/或液化天然气(LNG)制备或使用集成。
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公开(公告)号:CN105378410A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201380036398.8
申请日:2013-07-11
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC分类号: F25J3/00
CPC分类号: F25J3/067 , F25J3/0223 , F25J3/0266 , F25J5/002 , F25J5/005 , F25J2200/02 , F25J2200/40 , F25J2200/70 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/66 , F25J2205/80 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2220/84 , F25J2230/20 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2235/80 , F25J2240/90 , F25J2250/30 , F25J2270/02 , F25J2290/32 , F25J2290/34 , Y02C10/12 , F25J3/00
摘要: 在一种净化方法中,富含二氧化碳的气体在第一钎焊铝板翅式热交换器(9)中被冷却,冷却的气体或从该冷却的气体获取的至少一种流体被送至包括蒸馏步骤(23)的净化步骤,净化步骤产生富含二氧化碳的液体(33),其被冷却,然后膨胀,然后被送至第二热交换器(35),在那里借助于工艺流体(13)被加热,所述交换器仅在富含二氧化碳的液体与工艺流体之间进行间接热交换,富含二氧化碳的液体在第二交换器中至少部分地蒸发并且所形成的蒸发气体(37)在第一交换器中被再加热以形成富含二氧化碳的气体。
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公开(公告)号:CN102483300B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201080040234.9
申请日:2010-07-22
申请人: 埃克森美孚上游研究公司
IPC分类号: F25J3/00
CPC分类号: F25J3/08 , B01D7/02 , C10L3/10 , C10L3/102 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0266 , F25J3/0295 , F25J3/067 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2200/90 , F25J2200/92 , F25J2200/94 , F25J2205/04 , F25J2205/20 , F25J2205/40 , F25J2205/84 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2220/66 , F25J2260/80 , F25J2270/90 , F25J2280/40 , Y02C10/12
摘要: 本发明提供一种从原料气流去除酸性气体的系统。该系统包括低温蒸馏塔。低温蒸馏塔具有接收主要由甲烷组成的冷液雾的受控凝固区。该塔接收然后分离原料气流为塔顶甲烷气流和由二氧化碳组成的基本固体材料。该系统包括在受控凝固区下面的收集器盘。当基本固体材料在受控凝固区中沉淀时,收集器盘接收基本固体材料。该系统也具有过滤器。过滤器接收基本固体材料并然后使其分离为主要由二氧化碳组成的固体材料和包含甲烷的液体材料。固体材料可加温为液体并出售,而液体材料返回低温蒸馏塔。
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