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公开(公告)号:CN102153081A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110108731.4
申请日:2011-04-28
申请人: 神华集团有限责任公司 , 大连理工大学 , 中国神华煤制油化工有限公司
摘要: 本发明提供了一种以煤直接液化残渣为原料制备活性炭的方法,所述方法包括如下步骤:1)粉碎后的煤直接液化残渣与KNO3、KOH、无水乙醇一起加入到水中,在室温下搅拌均匀,然后将所得到的混合物进行干燥,得到干燥物料;2)将制得的干燥物料置于炭化炉内,在空气气氛下进行预氧化,然后在惰性气体气氛下进行炭化活化,得粗活性炭;3)将制得的粗活性炭进行酸洗脱灰,即得成品活性炭。本发明制备工艺路线简单、设备常规,对原料具有普适性,获得的活性炭产品不仅具有比表面积高、微孔发达及低灰分的特点,而且产量可控,产率较高,适于批量生产,具有较好的技术和经济效益。
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公开(公告)号:CN105925304B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610237828.8
申请日:2016-04-15
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种煤直接液化循环溶剂及其制备方法。其中,该制备方法包括以下步骤:S1,对煤直接液化油在压力为0.02~0.2MPa的条件下进行分馏,得到一级低温油、一级中温油和一级高温油;S2,对一级高温油进行加氢和分馏,得到二级低温油、二级中温油和二级高温油;S3,将全部的二级高温油与部分一级中温油和二级中温油的混合油配比得到煤直接液化循环溶剂,其中,一级低温油和二级低温油馏程 320℃。应用本发明的技术方案,可提高煤直接液化工艺过程的煤转化率和产品油收率,同时减少了部分轻质油品的损耗,且减少了残渣的排放。
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公开(公告)号:CN104946288B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510319071.2
申请日:2015-06-10
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种改质沥青及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,将煤液化沥青与重质油、交联剂和改质剂进行混合熔融,形成第一混合物,煤液化沥青的软化点为130~150℃,喹啉不溶物≤2wt%,β树脂含量8~16wt%,灰分含量≤0.5wt%;改质剂为焦炭粉或煤粉;S2,将第一混合物与催化剂混合形成第二混合物;S3,使第二混合物在0.01~2MPa的压力下进行交联聚合,得到改质沥青。通过以上述煤液化沥青为原料,并以焦炭粉或煤粉作为改质剂,与重质油和交联剂进行混合熔融后,再与催化剂充分混合,然后在加压条件下进行交联聚合反应得到改质沥青。该改质沥青符合国家改质沥青的要求标准,满足市场上所需。
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公开(公告)号:CN107057742A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710088537.1
申请日:2017-02-17
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种煤炭液化方法和装置。本发明的煤炭液化方法包括:使煤浆与氢气进行第一次液化反应,得到第一液化产物,第一液化产物包括第一气体混合物和第一重质产物,第一气体混合物包括第一液化轻油和第一气体产物;以及分离第一液化产物中的第一重质产物,使第一重质产物与氢气进行第二次液化反应,得到第二液化产物,在进行第二次液化反应之前或者过程中,该方法还包括向第一重质产物中添加第一加氢催化剂的步骤。通过本发明的方法和装置,可提高煤的转化率、油收率,同时降低氢耗和气体产率。
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公开(公告)号:CN107055505A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710172091.0
申请日:2017-03-21
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C01B32/05
CPC分类号: C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16
摘要: 本发明提供了一种多孔炭及其制备方法。该多孔炭的制备方法包括以下步骤:将煤液化沥青、正硅酸四乙酯、盐酸与有机溶剂混合,配置成复合浆液;将复合浆液干燥,得到复合物;将复合物炭化,得到炭化物;以及去除炭化物中的二氧化硅,得到多孔炭。采用本发明上述的制备方法,以煤液化沥青为原料制备的多孔炭,有效地利用了资源。同时,制备得到的多孔炭兼具了较高的比表面积和较大的孔径,且该工艺流程简单,成本低,非常适合工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN106987262A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710201554.1
申请日:2017-03-29
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C10B55/00 , C10C3/00 , C01B32/205
摘要: 本申请提供了一种各向同性沥青焦的制作方法与制作装置。该制作方法包括:步骤S1,将熔融沥青进行雾化处理,得到雾化沥青;步骤S2,将雾化沥青与高温气体接触热解,得到各向同性沥青焦,高温气体的温度在500~1400℃之间。熔融沥青经过喷雾炭化,沥青高温炭化阶段停留时间短,进而消除中间相过程,可直接形成各向同性沥青焦,进而可以直接采用各向同性沥青焦生产各向同性石墨,无需粉碎细化的过程,简化了工艺,避免了工艺流程的冗长,同时,各向同性沥青焦的气孔率低,有利于石墨的强度。
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公开(公告)号:CN106318422A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610805533.6
申请日:2016-09-05
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种煤直接液化残渣的处理装置及处理方法。该处理装置包括:原料供应单元,用于提供煤直接液化残渣的熔融液或含有煤直接液化残渣的浆液;热解反应单元,设置有原料入口和气相产物出口,原料入口与原料供应单元通过原料输送管路相连;及油气回收单元,与气相产物出口通过气相产物输送管路相连。采用上述处理装置有利于提高煤直接液化残渣的分解效率,进而有利于提高焦油的收率,同时得到的焦炭还能作为燃料直接使用。综上所述采用上述处理装置对煤直接液化残渣进行处理有利于化解其危废性质,大大提高其利用率及经济效益。
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公开(公告)号:CN105754630A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610180404.2
申请日:2016-03-25
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种煤液化沥青的制备方法。该制备方法包括:将煤直接液化残渣的萃取液进行固液分离得到清液和固渣;将清液进行自然沉降得到沉降液,位于上方的50~80vol%的沉降液为沉降轻相,位于下方的20~50vol%的沉降液为沉降重相;将沉降轻相回收溶剂后得到的沥青混合物进行分子蒸馏,得到第一液化沥青、第二液化沥青和馏程为260~500℃的重质馏分油,第一液化沥青的软化点为70~120℃,第一液化沥青中灰分含量为0.01~0.05wt%;第二液化沥青的软化点为200~320℃,第二液化沥青中灰分含量为0.05~0.5wt%。该方法有利于为高端炭素产品提供不同品质的原料,实现煤液化沥青分质高效利用。
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公开(公告)号:CN103755926B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410021186.9
申请日:2014-01-16
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C08G61/10
摘要: 本发明公开了一种缩合多核多环芳烃树脂及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1、将煤直接液化残渣进行脱灰处理,得到煤直接液化高温沥青;以及S2、向煤直接液化高温沥青中加入交联剂和催化剂,交联聚合反应,得到缩合多核多环芳烃树脂。该方法对煤直接液化残渣进行了充分深度的利用,且为制备COPNA树脂提供了一种新的原料和方法,制备出的COPNA树脂具有β-树脂含量及树脂固化后残炭率高的优势,可作为制备多种碳素材料的前驱体,在高密高强炭、炭/炭复合材料、刹车制动耐磨材料及高耐热纤维等领域具有良好的应用前景。该工艺路线简单、设备常规、反应条件温和,为煤炭直接液化残渣的高附加值利用提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN103468314B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310452935.9
申请日:2013-09-27
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种煤直接液化循环溶剂及其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,将石油炼制副产品和煤直接液化油的混合物进行加氢,得到加氢产物;步骤S2,将加氢产物进行分馏,得到轻质馏分油、中质馏分油和重质馏分油;步骤S3,将重质馏分油和部分中质馏分油混合,得到煤直接液化循环溶剂。在本发明的制备方法中,一方面由于石油炼制副产品中含有大量芳烃,加氢后产物富含四氢萘等组分,能够明显提高循环溶剂的供氢能力,提高煤直接液化油收率;另一方面,利用石油炼制副产品替换出部分煤直接液化循环溶剂中小于350℃的高附加值的柴油馏分,提高了柴油产率,显著提升煤液化技术的经济性;而且,可以缓解现有的循环溶剂轻质化问题。
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