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公开(公告)号:CN119004735A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310552574.9
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06F9/50 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种LNG加工过程能源消耗预测方法及装置,涉及液化天然气技术领域,其中该方法包括:根据LNG接收站的LNG加工过程,建立LNG接收站生产物理模型;所述LNG接收站生产物理模型包括多个域;根据LNG接收站实际生产需求,确定多个域的工艺物流资源的分配约束条件;根据多个域的工艺物流资源的分配约束条件,确定每个域的工艺物流资源输入值和工艺物流资源输出值,进而确定每个域的各物理单元的工艺物流资源输入值、工艺参数和能源消耗值;所述物理单元包括储罐、低压泵、高压泵、BOG压缩机、ORV、SCV;最后,输出LNG加工过程能源消耗预测值。本发明可以提高LNG加工过程能源消耗预测效率和准确度。
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公开(公告)号:CN116286086B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111571619.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G55/04
Abstract: 本申请提供了一种轻质原油制烯烃的方法,包括如下步骤:1)轻质原油在脱轻烃塔内脱除轻烃组分,余下的混合物a进入抽提塔;2)通过溶剂抽提将抽提塔内的所述混合物a分为抽出油和抽余油;3)将步骤2)中的所述抽余油和步骤1)中得到的轻烃进入第一汽提塔,塔顶得到的混合物b进入裂解炉进行裂解反应制备烯烃,塔底得到混合物c;4)步骤3)得到的所述混合物c进入第二汽提塔,从塔顶分离出的混合物d送往裂解炉进行裂解反应制备烯烃。
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公开(公告)号:CN116286086A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111571619.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G55/04
Abstract: 本申请提供了一种轻质原油制烯烃的方法,包括如下步骤:1)轻质原油在脱轻烃塔内脱除轻烃组分,余下的混合物a进入抽提塔;2)通过溶剂抽提将抽提塔内的所述混合物a分为抽出油和抽余油;3)将步骤2)中的所述抽余油和步骤1)中得到的轻烃进入第一汽提塔,塔顶得到的混合物b进入裂解炉进行裂解反应制备烯烃,塔底得到混合物c;4)步骤3)得到的所述混合物c进入第二汽提塔,从塔顶分离出的混合物d送往裂解炉进行裂解反应制备烯烃。
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公开(公告)号:CN102520705A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110460828.1
申请日:2011-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明提供一种炼化生产过程优化分析方法及系统,该方法包括:接收用户输入的包含各炼化生产装置本身的参数、装置间的参数、炼化流程参数及工艺操作参数的炼化初始参数;调用与所述炼化初始参数对应的基础数据;根据所述炼化初始参数及基础数据启动流程模拟模型库中对应的模型,生成炼化生产过程关键参数;将所述关键参数与专家知识库中的优化参数及最佳实践值进行比对,生成比对结果;将所述的比对结果输出给所述用户。本发明可以快速有效的解决炼化生产过程复杂能量和物料关系构成的多变量优化问题,可以判断炼化生产流程、生产装置、装置之间及重点用能设备的用能合理性,找出提高能源效率的潜力点,并最终给出量化的优化方案。
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公开(公告)号:CN114623901A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011443928.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01F25/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种闪蒸工艺用气体体积流量测量仪表修正方法及系统,属于炼油及化工领域。该方法包括:获取闪蒸设备在不同温度、不同压力下组分变化后的闪蒸混合气体的气体性质;基于得到的气体性质,形成多个关于温度、压力、气体性质的三维矩阵数据;利用得到的三维矩阵数据,获取闪蒸设备在实际温度、压力下的闪蒸混合气体的气体性质,作为气体体积流量测量仪表的计算参数;根据计算参数对气体体积流量测量仪表的测量结果进行修正,得到修正后的流量计量值。该方法修正了因组分变化带来的仪表测量误差,低成本的提高了闪蒸工艺产生混合气体的体积流量测量的计量精度。
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公开(公告)号:CN102520705B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201110460828.1
申请日:2011-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明提供一种炼化生产过程优化分析方法及系统,该方法包括:接收用户输入的包含各炼化生产装置本身的参数、装置间的参数、炼化流程参数及工艺操作参数的炼化初始参数;调用与所述炼化初始参数对应的基础数据;根据所述炼化初始参数及基础数据启动流程模拟模型库中对应的模型,生成炼化生产过程关键参数;将所述关键参数与专家知识库中的优化参数及最佳实践值进行比对,生成比对结果;将所述的比对结果输出给所述用户。本发明可以快速有效的解决炼化生产过程复杂能量和物料关系构成的多变量优化问题,可以判断炼化生产流程、生产装置、装置之间及重点用能设备的用能合理性,找出提高能源效率的潜力点,并最终给出量化的优化方案。
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公开(公告)号:CN206955651U
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201720725866.8
申请日:2017-06-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 杨树林 , 王广河 , 李向进 , 陈卫军 , 龚燕 , 段伟 , 王如强 , 游晓艳 , 李宇龙 , 王弘历 , 赵金海 , 黄明富 , 郭彦 , 曾庆峰 , 于型伟 , 姜磊 , 崔勇 , 朱建立 , 袁志峰 , 冯晓滨
Abstract: 本实用新型公开了一种回收炼油厂废氢用于化肥厂合成氨装置的系统,涉及炼油厂、化肥厂氢气资源综合利用技术领域。该系统将炼油厂的富氢气体和过剩氢气用作化肥厂合成氨装置中的氢气资源,通过将炼油厂与化肥厂之间的氢气资源联合优化,解决炼油厂氢气资源浪费和化肥厂合成氨装置制氢成本高、能耗高的问题,在保证合成氨装置平稳运行的同时,既能有效回收利用炼油厂富氢气体和过剩氢气,又能降低合成氨装置制氢成本和能耗,从而提高经济效益和总体能源利用水平。
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公开(公告)号:CN202166043U
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201120205617.9
申请日:2011-06-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京中陆咨询有限公司
Inventor: 王广河 , 黄明富 , 李宇龙 , 段伟 , 龚燕 , 王如强 , 杨树林 , 郭彦 , 王新平 , 王陆 , 纪晔 , 佘志鸿 , 韦勇 , 王正魁 , 杨军 , 王允 , 关磊 , 张继昌
IPC: F22D1/50
Abstract: 提高余热锅炉、锅炉效率的装置,应用于工业锅炉控制省煤器低温段入口除氧水温度,降低排烟温度。在省煤器低温段进水口管线上连接有温度传感器,温度传感器通过导线与控制系统连接;与所述的预热器中温进水管并联有预热器中温除氧水入口并联旁路管,在预热器中温除氧水入口并联旁路管上依次连接有前端手动阀、中间电控调节阀和后端手动阀;所述的中间电控调节阀有导线连接控制系统。效果是:能根据余热锅炉、锅炉省煤器低温段入口除氧水温度的变化,灵活精确地控制省煤器低温段入口除氧水温度,消除因该温度过高造成的排烟温度高能量浪费的现象,提高余热锅炉、锅炉效率2~5%。
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公开(公告)号:CN206950914U
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201720705043.9
申请日:2017-06-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种用于提高火炬气中凝缩油回收率的脱硫塔系统,属于火炬气回收和脱硫技术领域。该脱硫塔系统包括通过管道依次串联的第一冷却器、第一分液罐、第二冷却器、第二分液罐和脱硫塔;所述第一分液罐的底部连接有第一凝缩油泵;所述第二分液罐的底部连接有第二凝缩油泵;所述第一凝缩油泵和所述第二凝缩油泵均与吸收稳定系统连接。本实用新型一方面可及时地将火炬气中的液相组分分离出来,避免在管道中产生凝液;另一方面,使整个脱硫塔系统形成两级冷却、两级分液的系统,即对火炬气进行两次冷却和分液,从而更充分地对火炬气进行气液分离,以充分回收火炬气中的凝缩油,避免高价值的凝缩油进入燃料气管网,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN215712821U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202120864639.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G55/06
Abstract: 本申请实施例公开了一种吸收稳定系统,属于石油炼制技术领域。该吸收稳定系统能够将粗汽油的进料塔板更改至吸收塔一中循环冷却系统的抽出口对应的塔板位置,确保粗汽油中液化气在吸收塔中不发生解吸现象,同时充分利用了粗汽油进料塔板以下的塔板的吸收能力,提高了吸收塔吸收C3及以上组分的吸收效果。和/或,在再吸收塔中部位置能够设置再吸收塔中段循环冷却系统,由于再吸收塔的操作温度越低再吸收塔吸收C3及以上组分的吸收效果越好,因此,通过再吸收塔中段循环冷却系统降低再吸收塔的操作温度后,提高了再吸收塔的吸收效果。通过以上两项措施降低了干气中C3及以上组分含量,提高了液化气和汽油组分的回收率,尤其是提高了丙烯回收率。
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