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介绍了笼式活性炭纤维溶剂回收装置生产现状,提出溶剂回收用活性炭纤维吸附材料细旦化和低气阻的研发方向,以及笼式溶剂回收装置中活性炭纤维笼的机械式装填技术及其装置开发,通过溶剂回收工艺设计中气流流向优化和改变活性炭纤维笼结构,实现防止活性炭纤维笼积水的目的。 相似文献
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在英力士淤浆环管工艺高密度聚乙烯(HDPE)装置上,由采用钛系催化剂生产PE100级管材专用HDPE转换成用铬系催化剂生产的过程中,使用钛系催化剂的停车期间以及使用铬系催化剂的开车期间,粉料输送至低压闪蒸脱气仓都会产生块状的聚乙烯,严重影响装置的正常运行;通过对块状聚乙烯进行密度与凝胶渗透色谱分析,发现结块的聚乙烯主要为低相对分子质量、低密度的聚乙烯粉料黏结物。停车期间,将第一反应器氢气进料量降低50%,提前终止1-己烯进料,从而完全消除结块的形成。 相似文献
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草甘膦生产中溶剂分离回收的新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了草甘膦生产中溶剂分离回收的工艺原理,提出了改进型组合塔板和直接蒸汽加热相结合的溶剂回收新工艺,并将此工艺应用于8000t的草甘膦生产装置的溶剂回收上。对比了新老工艺的运行效果,进行了技术经济分析。新工艺具有回收效率高、节能显著及操作简便等优点。 相似文献
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本文介绍了笼式活性炭纤维溶剂回收装置的现状和改进,提出溶剂回收用活性炭纤维吸附材料细旦化和低气阻的研发方向,以及笼式溶剂回收装置应用中活性炭纤维笼的机械式装填技术及其装置开发,通过溶剂回收工艺设计中气流流向优化和改变活性炭纤维笼结构,实现防止活性炭纤维笼积水的目的。 相似文献
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采用UOP环丁砜液-液抽提技术的芳烃抽提装置,在开停工、设备检修、生产故障调整等过程,会产生大量性质不同的湿溶剂.文章分析了湿溶剂回收操作中存在的问题,提出了回收工艺的改造方案,实现了湿溶剂高效回收的目的. 相似文献
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通过对淤浆法高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统的流程分析,及现有聚乙烯装置溶剂回收系统尾气回收技术的比较,分析比较膜分离和深冷分离组合回收技术在高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统应用的优势,并通过工业案例对该组合技术的投用效果进行验证:膜分离和深冷分离组合技术回收效果显著,可以有效分离高密度聚乙烯装置溶剂回收单元排放尾气中的异丁烷和乙烯组分,异丁烷的回收率大于90%,乙烯回收率大于80%。本文同时结合工程实例对该技术进一步的优化进行探讨。 相似文献
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顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺改造 总被引:1,自引:0,他引:1
对顺丁橡胶装置溶剂回收单元进行溶剂直采工艺改造以降低能耗,考察了直采比例对丁二烯中二聚物含量和装置蒸汽消耗的影响以及直采工艺对顺丁橡胶性能的影响。结果表明,丁二烯中二聚物含量随直采比例的增大而增大,蒸汽消耗随直采比例的增大而逐渐降低;当直采比例达到48%时,丁二烯中二聚物质量分数为247×10-6,满足实际生产上不大于0.1%的要求,而蒸汽消耗则由未直采时的10.9 t/h降低至6.2 t/h。溶剂直采工艺对所得顺丁橡胶的性能没有明显影响。对顺丁橡胶装置溶剂回收单元进行溶剂直采工艺改造,技术可行。 相似文献
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介绍了笼式活性炭纤维溶剂回收装置现状和进展,从活性炭纤维材料和笼式装置两方面分析笼式活性炭纤维溶剂回收装置使用时存在的问题,并提出溶剂回收用活性炭纤维细旦化和低气阻的研发方向,以及笼式溶剂回收装置应用中的积水问题解决办法. 相似文献
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文章介绍了淤浆聚合法生产高密度聚乙烯过程中,低压溶剂回收系统膜回收单元工作原理和作用。同时,通过对膜回收单元回收量和异丁烷回收量的分析,发现在此工艺条件下,膜回收单元膜面积相对偏小。提出增加膜组件来增大膜面积的优化改造措施,并通过实际效果来验证优化效果。 相似文献
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结合高压气化装置和低压气化装置运行的相关数据分析,得出气化压力的变化对气化装置的运行产生了较大影响,特别是低压气化炉的碳转化率低于高压气化炉、高压气化炉工艺烧嘴的使用寿命低于低压气化炉、低压灰水流量调节阀的使用寿命低于高压气化炉。 相似文献
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分析了干法腈纶装置的能耗构成,降低蒸汽消耗是关键,节能改造的重点为溶剂回收装置。介绍了多效蒸发工艺原理,自主开发了三效逆流蒸发技术,并采用该技术对溶剂回收装置实施改造。结果表明:改造后腈纶产品的蒸汽消耗量比改造前降低了1.24 t/t,降幅达14.61%,产品能耗降低5.03 GJ/t,降幅达12.57%,节能效果显著。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(19)
在镍系顺丁橡胶装置生产中,聚合回收单元因聚合反应转化率波动、凝胶含量增加和丁二烯自聚物的存在,造成装置能耗物耗的升高。通过对影响聚合反应转化率和导致凝胶产生的因素进行分析,减少丁二烯自聚物的生成,不断优化生产操作和工艺参数,实现节能降耗的目的。 相似文献
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中海石油华鹤煤化有限公司300 kt/a合成氨装置变换系统低压废锅副产低压蒸汽并入低压蒸汽管网,低压废锅一旦发生泄漏会对整个蒸汽和冷凝液系统造成影响。2022年3月7日水处理装置工艺冷凝液电导率异常上涨,排查发现冷凝液系统中含有不凝气,最终确认为低压废锅内漏所致。鉴于低压蒸汽用户遍布全厂各生产系统与整个伴热系统及采暖系统,且变换系统运行期间低压废锅无法在线消漏,经研究决定短期内采取特护措施维持系统运行;2022年3月16日变换系统及后系统停车,低压废锅交付检修;2022年3月17日变换系统重启后低压废锅运行状况良好。并从低压废锅泄漏原因分析及事故处理过程中总结低压废锅或类似设备日常生产管理与运行维护的经验。 相似文献