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公开(公告)号:CN109652112B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201710941023.6
申请日:2017-10-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及石油化工生产领域,公开了一种高粘度油减粘的方法。该方法包括以下步骤:(1)将高粘度油与超临界二氧化碳进行接触及分离,得到含有低粘度组分和二氧化碳的轻流体相,以及含有高粘度组分的重流体相;(2)将所述含有低粘度组分和二氧化碳的轻流体相进行组分分离,得到低粘度组分,以及二氧化碳;当所述高粘度油在50℃时的粘度大于50mm2/s且为10000mm2/s以下时,所述低粘度组分在50℃时的粘度为20mm2/s以下。本发明通过利用超临界二氧化碳实现高粘度油的减粘,而且还避免了二氧化碳排放至大气中造成温室效应,在本发明中超临界二氧化碳能够循环使用,达到了增效减排的效果。
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公开(公告)号:CN111019689B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201811178338.0
申请日:2018-10-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及石油裂解领域,公开了低碳烯烃裂解设备以及裂解方法。所述低碳烯烃裂解设备包括依次连通的对流段(2)、辐射段(5)、急冷锅炉(6)、分离塔(8)、以及减压装置(10),所述减压装置将所述对流段(2)、所述辐射段(5)、所述急冷锅炉(6)以及分离塔(8)的流经物料的管路处于负压状态,所述辐射段(5)包括炉膛、设置在所述炉膛内壁上的炉墙(11)以及设置在所述炉膛内部的至少一个管束(3),所述管束(3)包括以所述管束中心点为中心排布成圆形或椭圆形的多个炉管(12)。本发明通过减压装置,将流经物料的管路均处于负压状态,重质裂解原料在对流段能够充分气化,能够节省工艺成本并有效降低裂解炉的结焦。
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公开(公告)号:CN111102872B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811251338.9
申请日:2018-10-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及流体传热技术领域,公开了一种传热管的制造方法。所述传热管的制造方法包括如下步骤:S1、采用离心铸造的方法加工形成空心圆柱状的壁管;S2、将步骤S1中加工后的壁管沿内壁向外壁方向进行切削使得所述壁管内壁形成向内凸出且沿轴向方向延伸的肋条结构,以最终形成传热管。本发明采用离心铸造和机械加工相结合的方式制造传热管,能够保证传热管整体材料的均一性,避免了静态铸造时钢水流动性差,导致肋条结构缩孔现象产生的问题。通过机械加工的方式在壁管内部加工肋条结构,不仅使得沿肋条结构的流体变成旋转流,提高了流动的切向速度,达到强化传热的目的,而且降低了流体通过传热管的压力,降低了传热管的最大热应力。
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公开(公告)号:CN109694739B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201711002031.0
申请日:2017-10-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: C10G69/06
摘要: 本发明属于低碳烯烃制备领域,公开了一种原油裂解制备低碳烯烃的方法及装置。该方法包括:1)原油送入对流段第一管组进行预热,预热后的原油通过第一旋风分离器进行气液分离,形成第一蒸气相和第一液相;2)第一液相进行加氢加工,与液态烃混合,得到混合物;3)混合物送入裂解炉的对流段第一管组进行预热,预热后的混合物通过第二旋风分离器进行气液分离,形成第二蒸气相和第二液相;4)第一蒸气相和第二蒸气相送入裂解炉的对流段第二管组,加热至横跨温度后直接送入辐射段进行裂解,生成含低碳烯烃的裂解气;5)将第二液相与对流段的过热蒸汽接触,进行汽提。本发明的方法能提高原油裂解效率,增加烯烃产物的收率。
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公开(公告)号:CN107879887B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201610874879.1
申请日:2016-09-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: C07C11/04 , C07C11/06 , C07C7/00 , C07C7/177 , C07C2/76 , C07C5/327 , C08F210/08 , C08F222/06
摘要: 本发明涉及乙烷生产乙烯和丙烯领域,公开了一种乙烷生产乙烯和丙烯的方法和装置。方法包括:(1)将乙烷进行裂解反应得到裂解气;(2)将所述裂解气与马来酸酐相接触,所述裂解气中C4端烯烃与马来酸酐进行共聚反应;(3)将所述共聚反应得到的产物进行气液分离,得到气相产物和液固混合物;(4)将所述气相产物进行气相分离得到乙烯、丙烯和乙烷,同时得到的乙烷作为循环料;(5)将所述液固混合物进行分离,得到的固体产物为含有马来酸酐官能团的聚合物;其中,所述裂解气含有0.1~3重量%的C4端烯烃。可以有效地利用乙烷生产乙烯和丙烯,并产交联共聚物,且降低裂解分离过程的能耗。
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公开(公告)号:CN111103258A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811274875.5
申请日:2018-10-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: G01N21/359
摘要: 本发明涉及预测蒸汽裂解汽油产物收率领域,公开了采用近红外光谱预测蒸汽裂解液相油品中单环芳烃收率的方法,其中,包括以下步骤:步骤1:将所述预测油品进行近红外(NIR)扫描,得到所述油品的近红外光谱信息;步骤2:基于所述油品的近红外光谱信息,以单环芳烃收率预测模型预测所述油品中单环芳烃的收率。采用本发明所述方法能够快速预测油品中单环芳烃的收率,大大缩短了分析时间、降低分析成本。
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公开(公告)号:CN111019690A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811178407.8
申请日:2018-10-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: C10G9/00
摘要: 本发明涉及石油裂解领域,公开了低碳烯烃裂解设备以及裂解方法。所述低碳烯烃裂解设备包括依次连通的对流段(2)、辐射段(5)、急冷锅炉(6)、分离塔(8)、以及减压装置(10),所述减压装置将所述对流段(2)、所述辐射段(5)、所述急冷锅炉(6)以及分离塔(8)的流经物料的管路处于负压状态,所述辐射段(5)包括炉膛和设置在所述炉膛内壁上的炉墙(11),所述炉墙(11)的至少部分设置成异型炉墙。本发明通过减压装置,将对流段、辐射段以及急冷锅炉的流经物料的管路均处于负压状态,重质裂解原料在对流段能够充分气化,能够节省工艺成本的同时,有效降低裂解炉的结焦。
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公开(公告)号:CN106631659B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201510716141.8
申请日:2015-10-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及化工领域,公开了一种蒸汽裂解方法,该方法在裂解炉中实施,所述裂解炉包括对流段和辐射段,所述辐射段内垂直布置有由多组单程辐射炉管组成的辐射炉管管排,在所述辐射段的底部布置有底部燃烧器,该方法包括:将裂解原料在对流段进行汽化和预热后进入辐射段进行裂解反应,其中,所述单程辐射炉管为带有扭曲片管的变径炉管,以及所述底部燃烧器采用富氧空气作为助燃气体,且所述底部燃烧器对所述辐射炉管管排内的物料的供热量至少占总供热量的60%;从而获得了一种具有超高选择性的裂解方法,并且同时还可以有效提高裂解炉的热效率、降低能耗、增加裂解炉的运行周期。
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公开(公告)号:CN109724446A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201711029500.8
申请日:2017-10-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及流体传热领域,公开了一种强化传热管和裂解炉,所述强化传热管(1)包括具有供流体进入的进口(100)和供所述流体流出的出口(101)的呈管状的管体(10),所述管体(10)的内壁设置有朝向所述管体(10)内凸起的肋片(11),所述肋片(11)沿所述管体(10)的轴向方向作螺旋状延伸,其中,所述肋片(11)的朝向所述进口(100)的第一端面(110)沿着螺旋延伸方向形成为第一弧面。该强化传热管能够降低自身的热应力,从而提高了强化传热管的使用寿命。由于在裂解炉的辐射室中设置了上述强化传热管,不仅能够提高裂解炉的传热效果,而且提高了裂解炉的运行周期以及抗高温的能力。
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公开(公告)号:CN109724445A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201711027588.X
申请日:2017-10-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及流体传热技术领域,公开了一种强化传热管和裂解炉,所述强化传热管(1)包括具有供流体进入的进口(100)和供所述流体流出的出口(101)的呈管状的管体(10),其中,所述管体(10)的内壁设置有扭曲片,并且所述管体(10)的外部设置有至少部分环绕于所述管体(10)的外周的隔热件(14)。该强化传热管能够降低自身的热应力,从而提高了强化传热管的使用寿命。由于在裂解炉的辐射室中设置了上述强化传热管,不仅能够提高裂解炉的传热效果,而且提高了裂解炉的运行周期以及抗高温的能力。
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