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相似文献
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1.
《Planning》2014,(6):135-137
某高含硫天然气净化厂原料气中H2S含量约为14%,CO2含量为8%,年处理量达120×108m3,因酸性组分含量高、产能负荷大,生产装置和设备面临严峻的腐蚀风险。针对该净化厂净化工艺特点,采用DG–9500型探针在每个联合的脱硫、脱水、硫磺回收、尾气处理、酸水汽提单位共布置了14个在线腐蚀监测点,通过为期1年的腐蚀监测,得出了各工艺节点的腐蚀程度,并结合腐蚀挂片结果,找出了高含硫天然气净化厂存在的腐蚀薄弱环节。腐蚀规律分析结果表明,该净化厂腐蚀薄弱环节主要集中在胺液再生系统、硫磺回收冷却系统以及急冷水系统,腐蚀类型主要包括全面腐蚀、局部腐蚀和点蚀。同时,在线腐蚀监测和腐蚀挂片所得腐蚀速率基本一致,说明采用的在线监测手段能有效地用于监测高含硫净化厂腐蚀状况。研究成果为高含硫净化厂腐蚀控制提供了重要依据。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(3)
为了解决天然气净化厂硫磺回收装置液硫脱气废气中硫化物的回收处理问题,降低污染物排放,现场取样检测液硫池废气组成。根据天然气净化厂液硫脱气工艺及废气组成的特点,采用专业硫磺回收计算软件分别对液硫池废气引入燃烧炉、克劳斯反应器和加氢反应器3种方案进行了计算和研究,比较了引入上述设备后对单元设备操作参数和装置总硫回收率的影响,提出了3种适用于天然气净化厂液硫脱气废气处理的工艺技术方案。此外,还研究探讨了利用固定床催化转化回收液硫池废气的处理工艺。同时,预测了未来进一步降低含硫污染物排放的发展趋势之一是多种组合工艺对液硫脱气或脱气后废气的处理。  相似文献   

3.
《Planning》2014,(6)
<正>重庆天然气净化总厂位于重庆市长寿区桃园新村,下辖8个分厂,现有天然气净化装置12套,年处理能力100亿m3,并担负着为土库曼斯坦、哈萨克斯坦天然气净化装置提供人才支撑和技术支撑的任务,是国内工艺先进、综合配套齐全、自动化程度高的大型天然气净化厂。总厂是我国天然气净化工业的"摇篮",于1965年建成国内第一套工业胺法脱硫装置,1980年成套引进Sulfinol脱硫、TEG脱水、Claus硫磺回收及SCOT尾气处理装置,近年先  相似文献   

4.
《Planning》2014,(5)
<正>重庆天然气净化总厂位于重庆市长寿区桃园新村,下辖8个分厂,现有天然气净化装置12套,年处理能力100亿m3,并担负着为土库曼斯坦、哈萨克斯坦天然气净化装置提供人才支撑和技术支撑的任务,是国内工艺先进、综合配套齐全、自动化程度高的大型天然气净化厂。总厂是我国天然气净化工业的"摇篮",于1965年建成国内第一套工业胺法脱硫装置,1980年成套引进Sulfinol脱硫、TEG脱水、Claus硫磺回收及SCOT尾气处理装置,近年先  相似文献   

5.
《Planning》2015,(4)
<正>重庆天然气净化总厂位于重庆市长寿区桃园新村,下辖8个分厂,现有员工2400余人,天然气净化装置12套,年处理能力100亿m~3,并担负着为土库曼斯坦天然气处理厂和机修厂、磨溪净化二厂、川东北高含硫项目提供人才支撑和技术支撑的任务,是国内工艺先进、综合配套齐全、自动化程度高的大型天然气净化厂。工厂的主要生产任务是净化天然气,即脱除原料天然气中的硫化氢、有机硫、部分二氧化碳等杂质,输出洁净、优质的商品天然气,并利用脱除的含硫化合物生产硫磺。总厂是我国天然气净化工业的"摇篮",于1965年建成国内第一套工业胺法脱硫装置,1980年成套引进Sulfinol脱硫、  相似文献   

6.
《Planning》2018,(1):36-39
普光天然气净化厂联合装置脱硫单元脱羰基硫水解采用了JOHNSON MATTHEY开发的PURASPEC~(TM)2312催化剂,其设计使用寿命为6年,在普光已使用8年,使用期间未进行过撇头和更换。通过跟踪装置运行期间不同时段的催化剂性能,结合该催化剂运行过程中的最佳工艺参数,总结了稳定催化剂运行的工艺措施,可为国内其他类似工况催化剂的长周期运行提供参考和借鉴。  相似文献   

7.
泄漏检测与修复(LDAR)技术是控制VOCs无组织排放的重要方法,但在天然气行业应用较少。对A天然气净化厂的一列净化装置(原料气过滤分离单元、脱硫脱碳单元、脱水单元)开展动静密封点LDAR工作。通过装置情况调研、密封点台账建立、现场检测、泄漏修复、数据核算分析等将LDAR技术全流程在天然气净化厂进行应用。结果表明:净化装置实现VOCs减排率达80.22%,具有较好的减排效果。现场应用证明LDAR技术是控制天然气行业VOCs无组织排放的有效手段。  相似文献   

8.
《Planning》2013,(4)
对离上游增压站近且含水量高的天然气进行脱水处理时,为了保证脱水效果,需在塔前设置空冷器对来气进行降温和脱水处理,但是空冷器冷却效果差、耗能大、水冷管线易结垢,以及风机轴承和风扇叶片故障率高等问题无法得到彻底解决。为了达到脱水深度同时实现节能降耗的目的,通过应用汽提气工艺,即用干燥天然气或惰性气体通过正在再生的甘醇,脱出仅靠蒸馏过程脱不出的水分,获得了高浓度甘醇贫液和高的露点降,达到了脱水工艺的要求,实现了节能降耗的目的。  相似文献   

9.
《Planning》2013,(6)
<正>重庆天然气净化总厂位于重庆市长寿区桃园新村,下辖8个分厂,现有天然气净化装置12套,年处理能力100亿m3,并担负着为土库曼斯坦天然气净化厂和机修厂提供人才支撑、技术支撑和检维修服务的任务,是国内规模最大、综合配套齐全、自动化程度高、工艺先进的大型天然气净化厂。工厂于1965年建成国内第一套胺法脱硫装置,1980年成套引进Sulfinol脱硫、TEG脱水、Claus硫磺回收及SCOT尾气处理装置,近年先后建成具有国际先进水平的Super Claus、Clinsulf-SDP、CBA硫磺回收装置,并成功应用具有自主知识产权的CPS硫磺回收工艺,其硫磺收率达到99.2%以上。经过48年的发展,掌握了各类脱硫脱碳、脱烃、脱水、硫磺回收和配套技术。生产的"长征"牌工业硫磺荣获"中国石油优质产品"、"四川省名牌产品"、"重庆市名牌产品"称号。  相似文献   

10.
天然气净化厂废水水质、水量波动大且含有大量难降解物质,难以稳定达标.采用水解酸化-好氧工艺处理天然气净化厂废水,出水可以稳定达到<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)的一级标准,可回用于循环冷却、绿化、冲厕、道路冲洗等.介绍了生物处理工艺的主要设计参数、控制参数以及运行经验,为实现天然气净化厂废水处理的节能减排提供参考.  相似文献   

11.
随着城镇住宅面积的增加和人们对住宅建筑内热环境要求的不断提高,住宅建筑的能耗指标迅速增加。而能源问题是我国目前经济发展面临的一个重大问题,能否有效降低能耗势必关系到我国经济发展和环境保护。通过分析我国住宅能耗设备的能耗现状及存在的问题,提出了我国住宅能耗设备节能的侧重点应为住宅建筑内供暖系统的优化设计和运行调节、空调系统的合理选择、太阳能热水器的充分利用以及提高灯具和其他家用电器的工作效率。  相似文献   

12.
何水清 《住宅科技》2010,30(2):41-43
住宅建筑能源消耗量与外围护结构的厚度、材料热阻有着密切相关,对今后的新建住宅建筑在设计中必须达到国家规定的标准值。通过一栋既有建筑的住宅楼采用了节能住宅的能源消耗量计算,对不同的参数进行了分析,从中判定是否是节能住宅建筑。  相似文献   

13.
能源紧缺,有目共睹,节约能源,人人有责。公共建筑、居住小区类建筑的庭院照明、道路照明、景观照明、立面照明等,应充分利用自然光、太阳能、电能,具体措施有:采用智能照明控制系统、优化电气设计、合理选用电光源、灯具、附件。  相似文献   

14.
简述了可再生能源建筑应用能效测评的意义,介绍了能效测评的内容及方法,开展了可再生能源建筑应用项目能效测评数据的分析研究。通过案例分析及数据对比,提出了可再生能源建筑应用的一些共性问题,供可再生能源建筑应用的设计、施工和运营管理参考。  相似文献   

15.
乐翔 《上海煤气》2002,(3):37-38
不久前在布宣诺斯埃力斯举行的第18届世界能源代表大会(WEC)上,阿根廷总统费尔南多·德拉瓦在他的开幕词里指出:现代能源服务为全人类造福是全世界和平、和谐、可持续发展的关键。本次大会是在美国遭遇“9.11”恐怖袭击事件后的背景下召开的。来自全球99个国家的工业界和政府部门的专家一致认为要有效预防针对能源基础设施的任何恐怖威胁,就必须保持长期警惕并建立应对突发事件的紧急预案,但协调合作  相似文献   

16.
Energy     
正(Jan-May,2018)https://www.sciencedirect.com/journal/energy/issues(1)Effects of energy efficiency measures in district-heated buildings on energy supply,Volume 142,1 January 2018,P1114-1127,by Nguyen Le Truong,Ambrose Dodoo,Leif Gustavsson Keywords:Energy efficiency;District-heated building;Primary energy use;District heat;Renewable energy system  相似文献   

17.
Energy     
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18.
Energy     
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19.
Energy     
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20.
Energy     
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