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公开(公告)号:CN119552684A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411461000.1
申请日:2024-10-18
Applicant: 湖南华菱涟钢特种新材料有限公司 , 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 本发明提供了一种混合煤气中杂质的去除方法以及除杂装置。其涉及混合煤气净化领域。该方法包括以下步骤:将混合煤气通入去除剂溶液中以及与去除剂溶液作用形成的清洗泡沫中接触,从而进行洗涤,得到初洗混合煤气。将初洗混合煤气在不与冷媒介质直接接触的条件下进行热交换使初洗混合煤气的温度下降的温差在3℃以上,得到冷凝混合液和再洗混合煤气。将再洗混合煤气进行脱水得到清洁混合煤气。上述方法析出的水份由于比表面大、吸附结合能力强,将结合残留去除剂乳化液成分、混合煤气当中物质形成冷凝混合液。上述混合煤气中杂质的去除方法,方法简单,清洁混合煤气中杂质少,含水率低,可进一步降低煤气设施出现堵塞的概率。
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公开(公告)号:CN116924343A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311043324.9
申请日:2023-08-18
Applicant: 灵谷化工集团有限公司
Abstract: 本发明涉及硫回收技术领域,公开了一种可提高酸性气回收率的硫回收系统,包括依次连接的部分氧化处理单元、一级反应处理单元、二级反应处理单元、气体分离单元、废气处理单元以及收集单元;本发明的部分氧化处理单元通过酸性气分水罐对来自甲醇洗工段的酸性气进行除液态水处理,与空压机压送入的空气混合燃烧,在酸性气燃烧炉内发生H2S的部分氧化反应;在Claus催化段的出口获得3%vol以下的H2S,在非Claus比率,即H2S与SO2的体积比大于等于2下进行反应,前端燃烧的操作是基于对H2S的控制,而非传统的对H2S/SO2比率的控制。
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公开(公告)号:CN116463151A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310453422.3
申请日:2023-04-25
Applicant: 武汉科林化工集团有限公司
Abstract: 本发明公布了一种适用于高炉煤气水解脱硫工艺的液相汽化脱毒方法,利用一种液态有机胺溶液在专有的汽化装置进行汽化,汽化后的气体与高炉煤气进行气相反应,该工艺装置安装在重力除尘与布袋除尘之间连接的管道上;液相脱毒液经高温汽化为气相后与高炉煤气中的HCl、HF、HCN、HNO3、SO32‑、SO42‑等无机酸根离子进行反应,生成的稳定氯化物及盐类附着在高炉煤气粉尘中,经布袋除尘器捕集后排出。采用本发明的方法,其酸性毒物脱除率大于90%,从而保护水解催化剂不易中毒失活,大大延长高炉煤气水解催化剂使用寿命。本工艺一次性投资少,占地面积小,采用撬装一体化,安装及运输方便,系统采用PLC一体化控制,操作简单。
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公开(公告)号:CN114410322B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210074631.2
申请日:2022-01-21
Applicant: 广东国禹装备有限公司
Abstract: 本发明公开一种有机固废物处置工艺,涉及有机固废处理技术领域。本发明用于解决采用焚烧方式处理有机固废完全分解为二氧化碳和水,排入大气浪费能源,物料热值释放导致裂解炉膛温度变化大、运行工况不稳定,裂解产生的烟气中含有酸性污染物及二氧化碳,直接排放加剧温室效应的技术问题。本发明采用高温无氧裂解的方式处置有机固废,使固废中的有机物在无氧环境下裂解缩合产生裂解气、裂解油,有机固废可产生二次利用的资源;同时采用纯氧助燃替代常规空气助燃,提高了系统的热量利用率,减少了排放烟气的热量损失,无污染物的排放;采用氢氧化钠与有机胺的混合碱液,深度净化燃烧烟气,完全脱除烟气中的酸性污染物及二氧化碳,减少温室气体排放。
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公开(公告)号:CN111511456B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201980006843.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 阿尔弗雷德·古布林斯基 , 索菲亚·施密特 , 多利特·拉波尔德 , 黛安娜-玛丽亚·戈麦斯-洛扎诺
IPC: B01D53/14 , C10K1/16 , C01B3/52 , C10K1/08 , C10K1/26 , C10K1/00 , B01D3/14 , B01D11/02 , C10K1/14
Abstract: 本发明涉及一种通过用洗涤介质进行气体洗涤来从含金属羰基化合物的粗合成气中除去不想要的、特别是酸性气体成分例如二氧化碳和硫化氢的方法。根据本发明,在将含有金属硫化物的甲醇‑水混合物引入甲醇‑水分离塔之前,将水直接加入到该含有金属硫化物的甲醇‑水混合物的进料导管中,和/或在至少一点处将水直接注入该甲醇‑水分离塔中。这避免了金属硫化物颗粒在该甲醇‑水分离塔中的沉积或结垢。
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公开(公告)号:CN114874817A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210493927.8
申请日:2022-05-08
Applicant: 南京理工大学
IPC: C10K1/14
Abstract: 本发明属于高炉煤气处理领域,具体涉及一种废液可再生式高炉煤气脱硫系统及脱硫方法。包括喷淋设备、脱硫塔、废液回收池、富液储液室、贫液储液室、温控室、节流装置、升压泵和输液管路;废液回收池位于脱硫塔内部下端,出口与富液储液室入口相连;所述喷淋设备置于脱硫塔上端,与贫液储液室出口相连;温控室入口通过节流装置与富液储液室出口相连、温控室出口通过动力装置与贫液储液室入口相连;在温控室内解析出H2S,将富液转化为贫液。本发明结构简单,能保证脱硫溶液循环可利用性,有效降低脱硫成本,满足高炉煤气硫脱除的工业需求。
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公开(公告)号:CN113318586A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110640678.6
申请日:2021-06-09
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种胺类化合物在提高有机硫溶解和吸收脱除中的应用,该胺类化合物为氨基丙胺、氨基丁胺中的一种或多种混合物,该胺类化合物可直接与水混合配制成质量分数为5~75%的水溶液作为吸收溶液,也可以先与有机醇胺按(1~99):(99~1)的质量比混合,再与水混合配制成质量分数为5~75%的水溶液作为吸收溶液,同时加入0~3%的抑制剂、0~3%的调节剂,各组分含量总和为1。采用该吸收溶液,能够同时高效降低H2S和总硫含量,有机硫脱除率最高可达95%左右。与已有有机醇胺类化合物相比,本发明的胺类化合物具有更高的有机硫溶解性能和脱除效率,有助于应对有机硫含量高、吸收压力低的原料气脱硫需求。
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公开(公告)号:CN106794415B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201580053355.X
申请日:2015-10-06
Applicant: 陶氏环球技术有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种显示低挥发性的烷醇胺水溶液,所述烷醇胺水溶液包含可用于从气体混合物中除去酸性气体的2‑二甲基氨基‑2‑羟甲基‑1,3‑丙二醇。所述烷醇胺水溶液可以进一步包含酸或酸形成化合物、另一种氨基化合物、活化剂、物理溶剂、或一种或多种用于伽‑液体处理实践的其它化合物中的一种或多种。进一步地,本发明涉及一种从气体混合物中除去酸性气体、优选硫化氢的方法,所述方法包含使气体混合物与所述烷醇胺水溶液接触的步骤。所述气体混合物的实例包括天然气、合成气、尾气、和炼厂气。
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公开(公告)号:CN112126477A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010991716.8
申请日:2020-09-17
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于高炉冲渣水余热回收利用的二氧化碳捕集系统及方法,包括二氧化碳捕集与分离系统和热泵系统;所述二氧化碳捕集与分离系统包括吸收塔、解吸塔、贫液泵、富液泵、贫富液热交换器、贫液冷凝器;所述二氧化碳捕集与分离系统和所述热泵系统通过再沸器/冷凝器连接,所述再沸器/冷凝器包括再沸器和冷凝器,所述再沸器与所述二氧化碳捕集与分离系统连通,所述冷凝器与所述热泵系统连通;采用具有捕集效果好、处理风量强、工艺成熟等优点的化学吸收法处理高炉煤气,可以实现高炉煤气在90%的CO2脱除率下,降低高炉煤气碳排放系数的同时,可将高炉煤气热值由3500kJ/Nm3左右提升至4400kJ/Nm3左右。
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公开(公告)号:CN111511456A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201980006843.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 阿尔弗雷德·古布林斯基 , 索菲亚·施密特 , 多利特·拉波尔德 , 黛安娜-玛丽亚·戈麦斯-洛扎诺
IPC: B01D53/14 , C10K1/16 , C01B3/52 , C10K1/08 , C10K1/26 , C10K1/00 , B01D3/14 , B01D11/02 , C10K1/14
Abstract: 本发明涉及一种通过用洗涤介质进行气体洗涤来从含金属羰基化合物的粗合成气中除去不想要的、特别是酸性气体成分例如二氧化碳和硫化氢的方法。根据本发明,在将含有金属硫化物的甲醇-水混合物引入甲醇-水分离塔之前,将水直接加入到该含有金属硫化物的甲醇-水混合物的进料导管中,和/或在至少一点处将水直接注入该甲醇-水分离塔中。这避免了金属硫化物颗粒在该甲醇-水分离塔中的沉积或结垢。
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