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公开(公告)号:CN108970332B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201810826875.5
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,包括如下步骤:粗脱碳:采用变压吸附的方式对转炉和/或高炉煤气粗脱碳和去磷化氢;使经过变压吸附的转炉和/或高炉煤气的二氧化碳的体积分率为5.8‑6.2%,磷化氢的含量为1‑5PPM;精脱碳:使用MDEA溶液对经过步骤S1的转炉和/或高炉煤气脱碳,使转炉和/或高炉煤气的二氧化碳的体积分率为0.0015‑0.0019%。本发明的转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,创造性的通过变压吸附粗脱碳和MDEA溶液精脱碳两步工序完成转炉和/或高炉煤气的脱碳,实现了转炉和/或高炉煤气脱碳的突破,对推动我国炼钢工业的技术进步和经济发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN108977234A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810829336.7
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,包括如下步骤:S1)、焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气过滤、除杂,MDEA贫液加压;S2)、CO2分离;S3)、焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气净化;S4)、MDEA贫液循环再生。本发明的焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,具有吸收速率快、吸收能力大和净化度高等优点,不仅可用于脱除二氧化碳,也可用于脱除硫化物,因此有着广泛的应用及发展前景,同时,创造性的通过变压吸附粗脱碳和MDEA溶液精脱碳两步工序完成转炉和/或高炉煤气的脱碳,实现了转炉和/或高炉煤气脱碳的突破,对推动我国炼化工业的技术进步和经济发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN108977233A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810829320.6
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种焦炉煤气除氧精脱硫的方法,包括如下步骤:S1)、换热升温,S2)、预加氢转化和一级加氢转化,S3)、一级脱硫,S4)、二次换热升温,S5)、二级加氢转化,S6)、二级精脱硫。本发明的焦炉煤气除氧精脱硫的方法,采用两级焦炉煤气加氢除氧精脱硫工艺,利用一级加氢除氧脱硫工段将焦炉煤气中的大部分有机硫转化成H2S,将大部分氧加氢脱除,将大部分不饱和烃加氢饱和,同时将其它杂质进行处理;经过处理的焦炉煤气再进入二级加氢除氧精脱硫工段,将残余的有机硫、不饱和烃、微量氧等杂质进行二次深度加氢转化及处理,实现焦炉煤气深度净化。
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公开(公告)号:CN109111341B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201810826909.0
申请日:2018-07-25
IPC: C07C29/149 , C07C31/20 , C10L3/10 , C10L3/08
Abstract: 本发明涉及一种利用焦炉煤气和转炉煤气、高炉煤气合成乙二醇联产LNG的方法,属于化工技术领域,采用的技术方案为首先对焦炉煤气进行进行除尘和除焦油处理,再进行压缩处理,然后再进行粗脱硫;将脱硫处理后的焦炉煤气行除杂;将除杂后的气体压缩、精脱硫和除O2;然后气体通过胺法对CO2气体进行脱除;最后经深冷分离出产品LNG,同时分离出H2和富CO,然后对H2进行提纯;其次对转炉、高炉煤气进行除尘和脱焦油处理;在进行压缩、除杂,将除杂后的气体进行精脱硫和除O2,然后对气体进行CO2脱除处理;并将净化气与富CO气汇合后提纯CO气,最后将提纯的CO通过酯化‑羰基化循环合成产出DMO,DMO与提纯的氢气生产出乙二醇;本发明首次应用于合成乙二醇技术。
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公开(公告)号:CN108977233B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810829320.6
申请日:2018-07-25
IPC: B01D53/48
Abstract: 一种焦炉煤气除氧精脱硫的方法,包括如下步骤:S1)、换热升温,S2)、预加氢转化和一级加氢转化,S3)、一级脱硫,S4)、二次换热升温,S5)、二级加氢转化,S6)、二级精脱硫。本发明的焦炉煤气除氧精脱硫的方法,采用两级焦炉煤气加氢除氧精脱硫工艺,利用一级加氢除氧脱硫工段将焦炉煤气中的大部分有机硫转化成H2S,将大部分氧加氢脱除,将大部分不饱和烃加氢饱和,同时将其它杂质进行处理;经过处理的焦炉煤气再进入二级加氢除氧精脱硫工段,将残余的有机硫、不饱和烃、微量氧等杂质进行二次深度加氢转化及处理,实现焦炉煤气深度净化。
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公开(公告)号:CN108977237A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810828279.0
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种转炉和/或高炉煤气除氧精脱硫的方法,包括如下步骤:S1)、脱硫;S2)、混合;S3)、脱氧;S4)、掺混和精脱硫。本发明工艺简单,操作方便,采用将氧气含量较高的煤气与氧气含量低的合格煤气进行混合,然后将混合后的煤气通入脱氧反应器进行脱氧处理,得到合格的再生气,同时将一部分煤气经循环压缩机进行循环,用于氧气含量较高的煤气进行混合,以制得混合气,整个工艺简单,能耗小,能够实时在线连续对煤气进行脱氧处理。
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公开(公告)号:CN108970332A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810826875.5
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,包括如下步骤:粗脱碳:采用变压吸附的方式对转炉和/或高炉煤气粗脱碳和去磷化氢;使经过变压吸附的转炉和/或高炉煤气的二氧化碳的体积分率为5.8-6.2%,磷化氢的含量为1-5PPM;精脱碳:使用MDEA溶液对经过步骤S1的转炉和/或高炉煤气脱碳,使转炉和/或高炉煤气的二氧化碳的体积分率为0.0015-0.0019%。本发明的转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,创造性的通过变压吸附粗脱碳和MDEA溶液精脱碳两步工序完成转炉和/或高炉煤气的脱碳,实现了转炉和/或高炉煤气脱碳的突破,对推动我国炼钢工业的技术进步和经济发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN108977237B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810828279.0
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种转炉和/或高炉煤气除氧精脱硫的方法,包括如下步骤:S1)、脱硫;S2)、混合;S3)、脱氧;S4)、掺混和精脱硫。本发明工艺简单,操作方便,采用将氧气含量较高的煤气与氧气含量低的合格煤气进行混合,然后将混合后的煤气通入脱氧反应器进行脱氧处理,得到合格的再生气,同时将一部分煤气经循环压缩机进行循环,用于氧气含量较高的煤气进行混合,以制得混合气,整个工艺简单,能耗小,能够实时在线连续对煤气进行脱氧处理。
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公开(公告)号:CN108977234B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810829336.7
申请日:2018-07-25
Abstract: 一种焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,包括如下步骤:S1)、焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气过滤、除杂,MDEA贫液加压;S2)、CO2分离;S3)、焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气净化;S4)、MDEA贫液循环再生。本发明的焦炉煤气与转炉和/或高炉煤气的脱碳方法,具有吸收速率快、吸收能力大和净化度高等优点,不仅可用于脱除二氧化碳,也可用于脱除硫化物,因此有着广泛的应用及发展前景,同时,创造性的通过变压吸附粗脱碳和MDEA溶液精脱碳两步工序完成转炉和/或高炉煤气的脱碳,实现了转炉和/或高炉煤气脱碳的突破,对推动我国炼化工业的技术进步和经济发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN109111341A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810826909.0
申请日:2018-07-25
IPC: C07C29/149 , C07C31/20 , C10L3/10 , C10L3/08
Abstract: 本发明涉及一种利用焦炉煤气和转炉煤气、高炉煤气合成乙二醇联产LNG的方法,属于化工技术领域,采用的技术方案为首先对焦炉煤气进行进行除尘和除焦油处理,再进行压缩处理,然后再进行粗脱硫;将脱硫处理后的焦炉煤气行除杂;将除杂后的气体压缩、精脱硫和除O2;然后气体通过胺法对CO2气体进行脱除;最后经深冷分离出产品LNG,同时分离出H2和富CO,然后对H2进行提纯;其次对转炉、高炉煤气进行除尘和脱焦油处理;在进行压缩、除杂,将除杂后的气体进行精脱硫和除O2,然后对气体进行CO2脱除处理;并将净化气与富CO气汇合后提纯CO气,最后将提纯的CO通过酯化-羰基化循环合成产出DMO,DMO与提纯的氢气生产出乙二醇;本发明首次应用于合成乙二醇技术。
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