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公开(公告)号:CN110652965A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911096236.9
申请日:2019-11-11
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种半焦基活性碳吸附材料及其制备方法和用途。半焦基活性碳吸附材料的反应原料包括半焦粉、氢氧化钾溶液和二氧化碳气体,其中,二氧化碳气体用作活化剂。半焦基活性碳吸附材料的制备方法包括:步骤一,提供半焦粉;步骤二,将半焦粉加入到氢氧化钾溶液中,常温浸渍得到样品,将样品干燥,密封保存,得到浸渍后的半焦;步骤三,将浸渍后的半焦升温,二氧化碳气体作为活化剂,进行活化,将活化后的半焦基活性碳吸附材料在真空中干燥,密封保存。半焦基活性碳吸附材料应用于甲硫醇、羰基硫等有机硫废气时能够有效地提高有机硫的脱除效率。
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公开(公告)号:CN108236831A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201711181818.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于余热利用的二氧化碳捕集系统,其包括水洗塔、气液分离器、引风机、吸收塔、富液泵、多个分布换热器、解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机。在根据本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中,从解吸塔第一出口流出的贫液带有较高的热量,而本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中的解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机形成贫液余热回收循环回路,贫液在再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机的作用下转化为温度高的蒸汽而再次进入解吸塔内对富液的解吸提供热量,实现了对贫液余热的高效利用,减少了能源的浪费。
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公开(公告)号:CN108219882A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711191926.3
申请日:2017-11-24
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂
Abstract: 本发明提供了一种析硫井口防硫堵系统,其包括:采气树、节流阀、分散剂加入器、气液旋流分离装置以及液固旋流分离装置。分散剂加入器在采气树与节流阀之间加入除硫分散剂水溶液,除硫分散剂能够降低硫磺颗粒表面张力并使硫磺颗粒分散到水中,避免了硫磺颗粒聚集、同时还增加了硫磺颗粒分散稳定时间,从而避免了节流阀降压后在节流阀入口处发生硫堵现象。除硫分散剂水溶液与含硫磺颗粒的天然气在采气树与节流阀之间混合后经由节流阀进入气液旋流分离装置中,气液旋流分离装置将不同密度的天然气和液体分离,而分散开的硫磺颗粒包含在液体中然后通过液固旋流分离装置分离出硫磺颗粒,大大增强了分离效果、提高了分离效率,有助于天然气的输送。
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公开(公告)号:CN108179044A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711174829.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于湿式氧化还原法的带压再生脱硫系统,其包括:气液分离器、吸收塔、闪蒸罐、再生塔、压力调节阀、贫液罐、循环泵、鼓风机、硫磺泡沫泵、硫磺泡沫槽、离心机。外部的含硫天然气在气液分离器的作用下分离出含硫气体,吸收塔中的脱硫液吸收含硫气体中的硫成为含有硫单质的富液。通过闪蒸罐向再生塔供入闪蒸减压后的含有硫单质的富液、与此同时通过鼓风机向再生塔内鼓入空气,从而在闪蒸罐和鼓风机的共同作用下,使得再生塔中的压力高于外界大气压,进而在再生塔中实现带压再生。再生塔第三出口连通有压力调节阀,压力调节阀实时调节再生塔中的压力以保证再生塔中的压力恒定,从而增加了氧气与富液的反应速率,提高了再生效率。
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公开(公告)号:CN207567189U
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201721600385.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂
Abstract: 本实用新型提供了一种析硫井口防硫堵系统,其包括:采气树、节流阀、分散剂加入器、气液旋流分离装置以及液固旋流分离装置。分散剂加入器在采气树与节流阀之间加入除硫分散剂水溶液,除硫分散剂能够降低硫磺颗粒表面张力并使硫磺颗粒分散到水中,避免了硫磺颗粒聚集、增加了硫磺颗粒分散稳定时间,从而避免了节流阀降压后在节流阀入口处发生硫堵现象。除硫分散剂水溶液与含硫磺颗粒的天然气在采气树与节流阀之间混合后经由节流阀进入气液旋流分离装置中,气液旋流分离装置将不同密度的天然气和液体分离,而分散开的硫磺颗粒包含在液体中然后通过液固旋流分离装置分离出硫磺颗粒,大大增强了分离效果、提高了分离效率,有助于天然气的输送。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207562634U
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201721589031.0
申请日:2017-11-23
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种基于余热利用的二氧化碳捕集系统,其包括水洗塔、气液分离器、引风机、吸收塔、富液泵、多个分布换热器、解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机。在根据本实用新型的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中,从解吸塔第一出口流出的贫液带有较高的热量,而本实用新型的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中的解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机形成贫液余热回收循环回路,贫液在再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机的作用下转化为温度高的蒸汽而再次进入解吸塔内对富液的解吸提供热量,实现了对贫液余热的高效利用,减少了能源的浪费。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207567188U
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201721579416.9
申请日:2017-11-22
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种基于湿式氧化还原法的带压再生脱硫系统,其包括:气液分离器、吸收塔、闪蒸罐、再生塔、压力调节阀、贫液罐、循环泵、鼓风机、硫磺泡沫泵、硫磺泡沫槽、离心机。外部的含硫天然气在气液分离器的作用下分离出含硫气体,吸收塔中的脱硫液吸收含硫气体中的硫成为含有硫单质的富液。通过闪蒸罐向再生塔供入闪蒸减压后的含有硫单质的富液、与此同时通过鼓风机向再生塔内鼓入空气,从而在闪蒸罐和鼓风机的共同作用下,使得再生塔中的压力高于外界大气压,进而在再生塔中实现带压再生。再生塔第三出口连通有压力调节阀,压力调节阀实时调节再生塔中的压力以保证再生塔中的压力恒定,从而增加了氧气与富液的反应速率,提高了再生效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113355143B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202110828746.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供了一种基于可控孔径分子筛的天然气脱氮气和二氧化碳方法和装置,涉及天然气净化技术领域。本发明提供了一种基于可控孔径分子筛的天然气脱氮气和二氧化碳方法,包括以下步骤:采用分子筛对原料天然气中的氮气和二氧化碳进行吸附,得到净化天然气;所述分子筛的孔径大于0.36nm小于0.38nm。本发明采用可控孔径分子筛作为吸附剂,该分子筛的孔径可以吸附比孔径小的氮气(0.36nm)、二氧化碳(0.33nm)等气体,甲烷分子直径(0.38nm)大于该分子筛的孔径,甲烷不被吸附,进而实现天然气中氮气和二氧化碳的脱除。
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公开(公告)号:CN114470885B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210192341.8
申请日:2022-03-01
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明涉及脱硫技术领域,提供了一种硫磺絮凝沉淀剂及其制备方法和应用。本发明提供的硫磺絮凝沉淀剂包括以下质量分数的组分:糖脂型生物表面活性剂6~12%,吐温型表面活性剂0~1.5%,低碳醇0.1~1%,余量的水。本发明提供的硫磺絮凝沉淀剂润湿性好,桥键作用强,其较高的润湿性可以改变硫磺的疏水性,使硫磺形成润湿体,减小粘附性;其较好的桥键作用可以促使润湿后的硫磺快速团聚,形成亲水性大颗粒硫磺,加速硫磺沉降,从而有效防止硫磺粘附和堵塞。实施例结果表明,采用本发明得到硫磺絮凝沉淀剂,可以促使硫磺颗粒快速聚集沉淀,沉淀时间低至18s,产生的硫磺颗粒的粒径高达150μm。
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公开(公告)号:CN113355143A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110828746.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供了一种基于可控孔径分子筛的天然气脱氮气和二氧化碳方法和装置,涉及天然气净化技术领域。本发明提供了一种基于可控孔径分子筛的天然气脱氮气和二氧化碳方法,包括以下步骤:采用分子筛对原料天然气中的氮气和二氧化碳进行吸附,得到净化天然气;所述分子筛的孔径大于0.36nm小于0.38nm。本发明采用可控孔径分子筛作为吸附剂,该分子筛的孔径可以吸附比孔径小的氮气(0.36nm)、二氧化碳(0.33nm)等气体,甲烷分子直径(0.38nm)大于该分子筛的孔径,甲烷不被吸附,进而实现天然气中氮气和二氧化碳的脱除。
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