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公开(公告)号:CN113460961B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110763334.4
申请日:2021-07-06
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B3/16
摘要: 本发明涉及一种套管式可控半等温变换炉,包括竖向延伸且呈圆筒状的炉体,炉体顶部开有粗合成气进口、底部开有变换气出口,炉体中设置有能将其内腔分隔为相对独立的上段与下段的隔板,还包括内上筒体、中心管、锅炉水进水腔、蒸汽收集腔、锅炉水列管、套管、汽包、内下筒体。本发明通过分段反应技术,使进入旁路的气体无需单独加热至起活温度,通过与变换炉上段出口变换气混合的方法即可达到起活温度,减少了流程的复杂性及设备投资;在上段中通过结合可控蒸汽发生系统而形成了半等温区,可根据粗合成气负荷或水气比的大小,以及变换催化剂初末期工况,通过旁路进气量和锅炉水流量的控制,有效的调节变换气出口的温度,保证下游换热系统的稳定。
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公开(公告)号:CN115738336A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211443040.4
申请日:2022-11-17
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01D3/14 , B01D3/00 , B01D53/047 , C10L3/10 , C01B23/00
摘要: 本发明涉及一种低温精馏耦合膜分离的天然气提氦设备及方法。本发明将低温精馏工艺与膜分离技术相结合,先通过低温精馏工艺从含氦天然气中制得含氦率较高的粗氦气,再通过膜分离工艺对粗氦气进行初步提纯,最后通过变压吸附技术制得高纯度氦气,实现了自He含量低于0.1%的天然气提取氦气的目的;不仅解决了传统方法中将天然气冷却至‑200℃以下才能分离出氦气的弊端,还降低了对膜分离技术的要求和依赖,减小了对冷量的需求,并有效的降低了未来技术替代的风险,简化了工艺流程,提高了经济效益;本发明提高了工艺的可靠性并降低了运行过程中的风险,有利于提高企业的经济效益和维护装置长周期平稳运行。
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公开(公告)号:CN113401871A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110763346.7
申请日:2021-07-06
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B3/16
摘要: 本发明涉及一种列管式分段可控半等温变换炉,包括竖向延伸且呈圆筒状的炉体,炉体顶部开有粗合成气进口、底部开有变换气出口,炉体中设置有能将其内腔分隔为相对独立的上段与下段的隔板,还包括内上筒体、中心管、锅炉水进水腔、蒸汽收集腔、锅炉水列管、汽包、内下筒体。本发明通过分段反应技术,使进入旁路的气体无需单独加热至起活温度,通过与变换炉上段出口变换气混合的方法即可达到起活温度,减少了流程的复杂性及设备投资;在上段中通过结合可控蒸汽发生系统而形成了半等温区,可根据粗合成气负荷或水气比的大小,以及变换催化剂初末期工况,通过旁路进气量和锅炉水流量的控制,有效的调节变换气出口的温度,保证下游换热系统的稳定。
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公开(公告)号:CN104534709A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410757912.3
申请日:2014-12-10
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
CPC分类号: F25B1/10 , F25B31/00 , F25B2400/00
摘要: 本发明涉及一种丙烯闪蒸制冷工艺,其特征在于包括下述步骤:用户使用后循环回来的气相丙烯首先进入一段入口分离罐内,分离出液相后,从一级入口进入丙烯压缩机进行压缩;从丙烯压缩机出来的气相丙烯分为五股,前四股分别送去四个防喘振管线,第五股送至冷却器内冷却成液相丙烯后依次进行三级闪蒸,闪蒸得到的气相丙烯分别进入丙烯压缩机的二至四级入口,液相丙烯过冷后送去用户使用。本发明能够提高压缩机的效率,减小压缩机的做功,降低循环水使用量,同时避免了闪蒸气一次性均减压至低压所导致的高功耗,提高液相丙烯出界区的过冷度,减少制冷系统的丙烯使用量,从而减少压缩机一段入口气相丙烯的量,减少压缩机的功耗,节能降耗效果显著。
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公开(公告)号:CN113401871B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110763346.7
申请日:2021-07-06
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B3/16
摘要: 本发明涉及一种列管式分段可控半等温变换炉,包括竖向延伸且呈圆筒状的炉体,炉体顶部开有粗合成气进口、底部开有变换气出口,炉体中设置有能将其内腔分隔为相对独立的上段与下段的隔板,还包括内上筒体、中心管、锅炉水进水腔、蒸汽收集腔、锅炉水列管、汽包、内下筒体。本发明通过分段反应技术,使进入旁路的气体无需单独加热至起活温度,通过与变换炉上段出口变换气混合的方法即可达到起活温度,减少了流程的复杂性及设备投资;在上段中通过结合可控蒸汽发生系统而形成了半等温区,可根据粗合成气负荷或水气比的大小,以及变换催化剂初末期工况,通过旁路进气量和锅炉水流量的控制,有效的调节变换气出口的温度,保证下游换热系统的稳定。
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公开(公告)号:CN113460961A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110763334.4
申请日:2021-07-06
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B3/16
摘要: 本发明涉及一种套管式可控半等温变换炉,包括竖向延伸且呈圆筒状的炉体,炉体顶部开有粗合成气进口、底部开有变换气出口,炉体中设置有能将其内腔分隔为相对独立的上段与下段的隔板,还包括内上筒体、中心管、锅炉水进水腔、蒸汽收集腔、锅炉水列管、套管、汽包、内下筒体。本发明通过分段反应技术,使进入旁路的气体无需单独加热至起活温度,通过与变换炉上段出口变换气混合的方法即可达到起活温度,减少了流程的复杂性及设备投资;在上段中通过结合可控蒸汽发生系统而形成了半等温区,可根据粗合成气负荷或水气比的大小,以及变换催化剂初末期工况,通过旁路进气量和锅炉水流量的控制,有效的调节变换气出口的温度,保证下游换热系统的稳定。
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公开(公告)号:CN106565395B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201610942197.X
申请日:2016-10-26
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及到一种甲烷化工艺,其特征在于将物料送至1#甲烷反应器进行一次甲烷化反应,得到的一次反应产物补入第二股原料气后依次送至2#甲烷反应器进行二次甲烷化反应和3#甲烷反应器进行三次甲烷化反应;对三次甲烷化反应产物进行第一回气液分离,得到的气相送至4#甲烷反应器进行四次甲烷化反应,对得到的四次甲烷化反应产物回收热量后再次进行第二回气液分离,分离出液相后得到天然气。本发明能有效控制各甲烷反应器内的反应温度,彻底避免了反应超温,同时降低了设备投资,减小了占地面积,提高了能量回收率,简化了工艺流程和系统控制,节能降耗效果好,经济效益好。
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公开(公告)号:CN110550601A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910729456.4
申请日:2019-08-08
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01B3/16
摘要: 本发明涉及一种用于高浓度CO原料气的变换工艺,本发明适用范围广泛,适用于煤化工配套的一氧化碳变换技术流程,一氧化碳干基体积含量为30~90%,水/绝干气体积比为0.1~1.6的原料;工艺流程短,系统阻力低,水汽混合移热变换炉,将传统的绝热变换工艺流程中二级和三级变换合成一级反应,不但减少了设备数量,而且省去中间余热换热器,缩短了工艺流程,降低了系统阻力;本发明解决了高浓度CO原料气变换反应易超温、控温难的问题,自产的高压饱和蒸汽可以进行过热,无需再设置外部过热炉或与其他装置热联合,降低了投资和操作难度。
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公开(公告)号:CN106052175B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201610367953.0
申请日:2016-05-27
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及到节能复合制冷装置及制冷方法,其特征在于压缩机的出口连接压缩机出口冷却器的壳程;压缩机出口冷却器管程连接闪蒸器的管程;闪蒸器的壳程出口连接吸收器;闪蒸器的壳程入口连接冷凝器的出口;提浓器的液相出口连接吸收器,提浓器的气相出口连接冷凝器的入口;压缩机透平的第一乏汽管线连接提浓器的壳程入口;压缩机出口冷却器的壳程出口分为两股,其中第一股经节流阀进入过冷器的壳程,换热后进入二段入口分离罐,二段入口分离罐的气相出口连接压缩机的二段入口;第二股进入过冷器的管程,换热后进入界外用户,界外用户使用后的气相返回一段入口分离罐,一段入口分离罐的气相出口连接压缩机的一段入口。
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公开(公告)号:CN106052175A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610367953.0
申请日:2016-05-27
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及到节能复合制冷装置及制冷方法,其特征在于压缩机的出口连接压缩机出口冷却器的壳程;压缩机出口冷却器管程连接闪蒸器的管程;闪蒸器的壳程出口连接吸收器;闪蒸器的壳程入口连接冷凝器的出口;提浓器的液相出口连接吸收器,提浓器的气相出口连接冷凝器的入口;压缩机透平的第一乏汽管线连接提浓器的壳程入口;压缩机出口冷却器的壳程出口分为两股,其中第一股经节流阀进入过冷器的壳程,换热后进入二段入口分离罐,二段入口分离罐的气相出口连接压缩机的二段入口;第二股进入过冷器的管程,换热后进入界外用户,界外用户使用后的气相返回一段入口分离罐,一段入口分离罐的气相出口连接压缩机的一段入口。
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