双颗粒催化剂耦合催化方法及反应系统

    公开(公告)号:CN113797980A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111197746.2

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明涉及气‑固相化学反应领域,公开了双颗粒催化剂耦合催化方法及反应系统。方法包括:使由再生器导出的轻颗粒催化剂进入含有重颗粒催化剂的第一流化床反应器中,重颗粒催化剂在第一流化床反应器中参与进行第一化学反应,轻颗粒催化剂为第一化学反应供热或取热;轻颗粒催化剂进入第二流化床反应器中参与进行第二化学反应;然后催化剂颗粒进入再生器中再生;经再生器再生后的催化剂颗粒被再次输送至第一流化床反应器。反应系统,其包括:第一流化床反应器、第二流化床反应器以及再生器。本发明可实现在同一系统不同反应区中实现催化剂和化学反应的高度匹配;可实现两种颗粒快速的传热,可实现热量的高效利用避免热量浪费,减少设备投资。

    一种脱硫烟气消除白烟的方法及系统

    公开(公告)号:CN110102143B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910474477.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫烟气消除白烟的方法及系统,涉及烟气脱硫领域,该方法包括:将高温烟气经富溶液吸热后排出中温烟气,中温烟气经降温脱硫后排出净化烟气,净化烟气经第一冷却介质冷却,析出冷凝水后排出温度低于5℃的冷却烟气,对冷却烟气经加热介质升温至75℃以上后排出;烟气在不断冷却过程中,当到达烟气中水蒸气冷凝点时,冷凝出冷凝水,当净化烟气温度降低至5℃以下时,能够冷凝出98%以上的水蒸气,几乎去除烟气中的所有水分,然后再把升温至75℃以上,彻底消除了脱硫烟气的白烟现象。同时,通过水蒸气的冷凝脱除脱硫烟气中85%以上的污染物,实现脱硫烟气污染物的深度脱除。进而达到了消除白烟现象和超洁净排放的目的。

    脱硫烟气后处理装置、方法和湿法脱硫系统

    公开(公告)号:CN110327735A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910738994.X

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明涉及脱硫烟气治理技术领域,尤其涉及一种脱硫烟气后处理装置、方法和湿法脱硫系统。该脱硫烟气后处理装置包括处理塔、气泡发生组件和加热器,处理塔的塔底设置有用于容纳冷却水的冷却空间,气泡发生组件设置在冷却空间内,且气泡发生组件用于在冷却空间中将脱硫烟气转换成微气泡;加热器设置在处理塔的出口处。该脱硫烟气后处理方法采用该脱硫烟气后处理装置。该湿法脱硫系统包括该脱硫烟气后处理装置。该脱硫烟气后处理装置、方法和湿法脱硫系统,可以提高对于脱硫烟气的降温效率,进而实现消白烟的目的。

    一种催化裂化进料雾化喷嘴
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117551470A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210928686.5

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种催化裂化进料雾化喷嘴,包括依次连通且同轴设置的蒸汽腔、预混腔、分散腔和喷头,所述蒸汽腔与雾化蒸汽入口相连通,所述蒸汽腔与预混腔之间设有固定板,所述固定板上开设有若干通孔,所述通孔上固定连接有布气管,所述预混腔外侧设置有切向原料油入口,所述预混腔内沿轴线方向上设置有螺旋板,所述布气管贯穿所述螺旋板延伸至分散腔,所述分散腔内设有分散结构。本发明提供催化裂化进料雾化喷嘴,该喷嘴能实现对原料油的多级雾化,有效的消除大直径液滴,同时从喷嘴喷出的原料油雾滴尺寸分布得到明显改善,继而改善原料油与催化剂的接触,优化催化裂化的产品分布。

    双颗粒催化剂耦合催化方法及反应系统

    公开(公告)号:CN113797980B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111197746.2

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明涉及气‑固相化学反应领域,公开了双颗粒催化剂耦合催化方法及反应系统。方法包括:使由再生器导出的轻颗粒催化剂进入含有重颗粒催化剂的第一流化床反应器中,重颗粒催化剂在第一流化床反应器中参与进行第一化学反应,轻颗粒催化剂为第一化学反应供热或取热;轻颗粒催化剂进入第二流化床反应器中参与进行第二化学反应;然后催化剂颗粒进入再生器中再生;经再生器再生后的催化剂颗粒被再次输送至第一流化床反应器。反应系统,其包括:第一流化床反应器、第二流化床反应器以及再生器。本发明可实现在同一系统不同反应区中实现催化剂和化学反应的高度匹配;可实现两种颗粒快速的传热,可实现热量的高效利用避免热量浪费,减少设备投资。

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