一种绝热式二氧化碳合成甲醇的工艺

    公开(公告)号:CN116573988A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310411980.3

    申请日:2023-04-18

    摘要: 本发明为一种绝热式二氧化碳合成甲醇的工艺。该工艺包括以下步骤:先将富含CO2的气体进行提纯和预净化,得到CO2含量≥98%的富CO2气体;然后将该气体与纯氢气进行混合得到了原料气A,原料气A再进行压缩,深度净化;深度净化后的原料气A进入多级带外循环的绝热甲醇合成反应器,进行甲醇合成和逆变换的反应;末级绝热甲醇合成反应器出口的气体经过换热和气液分离后,得到液相粗甲醇和气相B等;本工艺利用绝热反应器中耦合逆变换吸热和甲醇合成放热的反应,进行了热量耦合,同时可先把CO2中的部分氧原子提前转化为H2O而除去,从而大大降低了等温甲醇合成塔中H2O含量,有效提高了CO2的总转化率,并且降低了投资和能耗。

    一种含硫化氢和有机硫排放气的净化工艺

    公开(公告)号:CN112999843A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110007134.6

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本发明属于排放气处理领域,具体为一种含硫化氢和有机硫排放气的净化工艺。该工艺的步骤为:(1)将含硫化氢和有机硫排放气经蓄热式加热体加热至催化氧化催化剂起活温度;(2)排放气进入催化氧化反应器进行氧化反应,将硫化氢、有机硫、烃类等有害物质转化为二氧化硫、三氧化硫、二氧化碳和水;(3)反应后的高温气体经过蓄热体,将蓄热体加热以供加热下一次原料气使用;(4)换热后的气体进入移动床氧化钙脱硫反应装置脱除二氧化硫和三氧化硫;(5)催化氧化反应器前设置两台蓄热体,供切换使用。本发明的工艺具有简单、高效,能耗低且净化程度高的特点。

    一种焦炉气补充二氧化碳制液化天然气的工艺

    公开(公告)号:CN103881780B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410135509.7

    申请日:2014-04-04

    IPC分类号: C10L3/10

    摘要: 本发明属于化工技术领域,具体为一种新的制取液化天然气的工艺。其步骤为:先将富含CO2的气体进行提纯和预净化,得到含量大于95%以上的CO2气体,该气体与富氢气体进行混合,然后进行深度加氢脱硫,得到总硫小于0.05ppm的富含CO2和H2的混合气体。焦炉气经预处理、压缩和净化后与富含CO2和H2的混合气体共同进行多级外循环绝热甲烷化,再分子筛深度脱水,最后进行深冷分离液化,得到液化天然气、富氢气体和富氮气体,富氢气体返回到原料气压缩机入口再次利用,富氮气体作为尾气返回焦化装置做燃料。本工艺中CO、CO2和H2利用率高,提高了液化天然气产量,产品单耗低,同时可利用废气进行提纯二氧化碳并充分利用。

    一种复合组分甲烷化催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107335449B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710604515.6

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: B01J23/89

    摘要: 本发明公开了一种复合组分甲烷化催化剂及其制备方法。本发明的复方组分甲烷化催化剂包括载体,以及负载于所述载体上的活性组分和助剂,所述活性组分包括氧化镍和二氧化钌,所述活性助剂为氧化镧,所述载体为氧化铝、二氧化钛、氧化镁的复合氧化物;所述催化剂的总质量百分含量之和为100%,各组分的含量为NiO:3%~10%,RuO2:0.2%~1%,TiO2:18%~30%,Al2O3:40%~55%,MgO:10%~25%,La2O3:0.5%~5%。本发明的制备方法包括以下步骤:制备载体前驱体;制备载体;采用等体积浸渍法将载体置于浸渍液中浸渍;经干燥、焙烧,即得。本发明的复合甲烷化催化剂起活温度低,具有很高的甲烷化活性和选择性,且价廉易得。本发明的制备方法工艺简单,操作简便,生产成本低。

    一种低温超精脱硫剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107096359A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710291036.3

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B01D53/48 C10K1/00 C10L3/10

    摘要: 本发明提供一种低温超精脱硫剂,属于脱硫剂技术领域。所示脱硫剂包括载体和活性组分,以质量份数计,所述载体为50~90份,所述活性组分为10~50份,所述载体为氧化铝、氧化硅所组成的多孔复合物,所述活性组分为氧化铜、氧化锰、氧化锌中的一种或多种。所述脱硫剂采用将经过酸液浸渍酸化及干燥处理后的载体置于活性组分的盐溶液中超声浸渍,然后经干燥、高温分解的方法制备得到。本发明采用的硅铝复合载体制作成本低,易于成型,稳定性高,耐酸腐性强,孔道结构发达,单次浸渍率高。并对载体进行酸化处理,进一步增大载体的比表面积,提高活性组分在载体上的分散性,使活性组分在载体上的负载量增大,从而有效提高脱硫剂对硫的脱除效果。