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相似文献
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1.
游敏 《硫酸工业》2014,(3):12-12
正2004年中国石油化工股份有限公司荆门分公司建成并投产了一套50kt/a酸性气干法制酸装置,为当时国内炼化企业首套酸性气干法制酸装置。该装置由原中国石化南京设计院设计,荆门石化建安公司承建,2004年7月27日一次投料开车成功。该装置采用干法制酸工艺,将硫化氢酸性气送焚烧炉焚烧后经余热回收、稀酸洗净化、"3+1"二转二吸  相似文献   

2.
介绍炼油厂硫化氢酸性气的特点及硫化氢制酸与其它原料制酸的区别。50 k/a硫化氢干法制酸装置在运行中发生了焚烧炉衬里倒塌、稀酸循环泵腐蚀、稀酸玻璃钢管道泄漏等故障,经过改造及优化操作条件后, 装置各项指标均在工艺设计范围内,运行稳定。  相似文献   

3.
废硫酸高温裂解需要消耗大量燃料气,以炼厂副产硫化氢酸性气为燃料,既能有效处理废硫酸,又能回收硫化氢中的硫资源,达到"以废制废"的目的.介绍了废硫酸和硫化氢酸性气联合回收的工艺流程、技术特点和工艺指标,该硫酸装置总转化率达到99.8%,尾气中 ρ(SO2)≤50 mg/m3,ρ(H2 SO4)≤5 mg/m3,达到国家超...  相似文献   

4.
介绍了废酸与硫化氢联合的半干法制酸装置的原理、流程及设备规格,讨论了水平衡、热平衡、腐蚀性及经济性。以汽提酸性气和部分溶剂再生酸性气为燃料单独裂解烷基化废酸,产生的SO_2炉气净化后并入干燥塔进口,既降低了水硫比又提高了气浓,使得设备规格减小、装置投资减少、操作费用降低,具有较好的经济效益和环境效益。装置副产蒸汽48.1 t/h,折合吨酸2.41 t。吨酸排放ρ(SO_2)48 mg/m~3尾气2 192 m~3、w(H_2SO_4)9.6%的稀酸48 kg。在酸性气原料为1元/m~3的价格下,吨酸工厂制造成本是115元。  相似文献   

5.
回顾改革开放40年来中国石化集团南京工程有限公司在硫酸、磷肥及磷化工方面的技术进展。介绍硫酸生产的技术成就,包括硫铁矿制酸技术、硫黄制酸技术、冶炼烟气制酸技术、磷石膏制硫酸装置技术、硫化氢干法制酸技术、硫酸低温热回收技术、含硫废气湿法制酸技术、废硫酸制酸技术、含硫废液制酸技术、脱硫尾气制酸技术。未来,中国石化集团南京工程有限公司将不改初心,继续为我国磷硫行业技术进步做出贡献。  相似文献   

6.
介绍了硫化氢酸性气干、湿法制酸的技术特点,认为湿法制酸优于干法。对目前国内外应用广泛的3种湿法制酸技术进行了比较。重点论述了丹麦WSA、国产化湿法制酸工艺的技术原理、工艺流程、技术特点及在国内的应用状况、技术发展前景。国内湿法制酸工艺也已成熟,工艺运转率、酸回收率有了较高水平。  相似文献   

7.
杨毅 《硫酸工业》2014,(3):34-36
介绍了天福公司300 kt/a合成氨项目硫化氢酸性气回收处理的设计及运行情况。将天福公司的硫化氢酸性气送入瓮福集团硫铁矿制酸的沸腾炉直接燃烧。不但可减少H2S气体对环境的污染问题,而且硫资源得以回收利用。项目投资少,社会效益、经济效益可观,且能满足天福公司长周期稳定生产的需要。  相似文献   

8.
正截至2013年11月21日,山东瑞星集团润银生物化工公司采用科洋环境工程(上海)有限公司湿法制酸硫回收技术建设的30万t/a合成氨硫回收装置已连续稳定运行3个月,这标志着拥有自主知识产权的湿法制酸硫回收技术工业化应用取得成功。该技术不仅大大提高了硫化氢资源的利用率,削减了H2S排放,同时还打破了国外在湿法制酸技术上的垄断。该酸性气湿法制酸硫回收装置产能为68 t/d。与传统克劳斯硫回收技术相比,该方法解决了投资大、流程长、操作复杂、尾气难以达标等一系列问题。同样产能的装置,酸性气湿法制酸硫回收装置比二级克劳斯  相似文献   

9.
介绍了国内硫化氢湿法制酸的原理、工艺流程以及技术特点。晋煤安徽昊源集团有限公司硫化氢湿法制酸装置采用上海科洋科技股份有限公司的ECOSA湿法制硫酸工艺,处理合成气净化装置(低温甲醇洗工艺)的含H_2S酸性废气,生产w(H_2SO_4)95%~98%浓硫酸,硫回收率达99.6%以上。  相似文献   

10.
硫化氢制酸的生产技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹叶霞 《无机盐工业》2006,38(11):10-12
根据近年的文献报道,评述了硫化氢制酸的生产技术近况。内容包括硫化氢制成硫磺然后再生产硫酸,以及以硫化氢为原料直接制得硫酸。主要从工艺过程、二氧化硫回收率及产品硫酸的浓度等方面加以归纳和概述。通过比较分析得出,湿气制酸(WAX)工艺无论从工艺生产流程,还是二氧化硫转化率、能耗、操作费用和余热回收率等方面都有其独到之处,值得借鉴和引进推广。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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