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  • 简介:摘要:以焦炉煤气为原料生产甲醇是焦炉煤气利用的一个方向。通过对焦炉煤气 甲醇主要工艺(精脱硫、转化)的技术特点的介绍,结合焦炉煤气甲醇实际 运行中出现的问题,对提高工艺质量提出了部分具体措施。

  • 标签: 焦炉煤气 甲醇工艺 概述
  • 简介:摘要:高硼硅玻璃是一种特种玻璃,高硼硅玻璃的光学和热力学性能优良,但是也存在熔化难、硬度高、成型难等问题,所以,熔池窑的合理选型及熔工艺的恰当选择是优质高硼硅玻璃生产的重要保障。本文主要对高硼硅玻璃熔工艺进行探讨。

  • 标签: 高硼硅 玻璃 熔制
  • 简介:摘要:丙烯和乙烯的生产能力被看作是一个国家经济实力的体现。我国原油对外依存度达到70%以上,为了保证国家能源安全,减少原油用量,以煤代替石油是一种选择。煤烯烃技术以煤炭为原料,气化成合成气制备甲醇,再经催化剂合成烯烃工艺路线,经济优势明显。MTP(甲醇制备丙烯技术)、MTO(甲醇制备丙烯和乙烯技术)可替代部分原油,降低我国对石油的依存度。

  • 标签: 甲醇制烯烃 MTP MTO 对比
  • 简介:摘要:随着对低碳烯烃需求的增加,发展非石油资源制取低碳烯烃的技术备受关注。甲醇丙烯的MTP工艺作为一项重要的化工技术,提高了煤炭资源的利用效率。本文针对MTP装置自原始投料至今的运行情况,讨论并总结了部分MTP装置节能降耗的改造措施。

  • 标签: MTP工艺 改造措施
  • 简介:摘要:目前常用的氢气生产技术存在一些局限性,包括高能耗、高成本、低纯度和大量排放等问题。在这种背景下,PSA变压吸附工艺逐渐受到关注。PSA技术是一种基于吸附原理的分离技术,通过周期性调节吸附剂的操作压力,实现对不同组分气体的选择性吸附和析出,从而实现氢过程中的分离和纯化。

  • 标签: PSA变压吸附制氢;工艺优化;策略
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  • 简介:摘要:煤基甲醇低碳烯烃工艺是以煤原料为始源,历经气化处理后合成甲醇,甲醇经多种反应后生成低碳烯烃,为当下利用非石油资源生产制造低碳烯烃产品的常用技术手段。该项工艺技术一方面能减轻我国对国外石油进口产品的依赖性,维护国家能源安全性;另一方面还促进烯烃原材料始源的多元化发展进程,有效扭转中国能源结构合理性欠缺的局面。结合产品生产目标的差异性,可以把煤基甲醇烯烃分为MTO、MTP技术,前者由美国研发的,其基于甲醇反应达到生产乙、丙烯目的,历经分离过程获得纯度较高的烯烃;后者由德国开发,该项技术产品以丙烯为主,乙烯产量偏低,技术投用阶段对催化剂纯度、活性均提出较高要求。

  • 标签: 煤化工 煤基甲醇制烯烃 工艺技术 MTO MTP
  • 简介:摘要:甲醇烯烃(MTO)工艺是指以甲醇为原料,生产以乙烯、丙烯为主的低碳烯烃的生产工艺。由于MTO反应机理中存在多种副反应,其副产物在水系统中会逐渐累积析出,形成蜡状物等油类物质堵塞设备和管道,根据MTO的工艺流程特点,这部分油类物质在MTO的汽提塔中的浓缩水中浓度最高,含油量(w)最高可达15%,COD最高可达1.5×106mg/L。浓缩水的有效处理成了影响甲醇烯烃生产装置长周期运行的重要影响因素甲醇烯烃(MTO)工艺是指以甲醇为原料,生产以乙烯、丙烯为主的低碳烯烃的生产工艺。由于MTO反应机理中存在多种副反应,其副产物在水系统中会逐渐累积析出,形成蜡状物等油类物质堵塞设备和管道,根据MTO的工艺流程特点,这部分油类物质在MTO的汽提塔中的浓缩水中浓度最高,含油量(w)最高可达15%,COD最高可达1.5×106mg/L。浓缩水的有效处理成了影响甲醇烯烃生产装置长周期运行的重要影响因素。

  • 标签: 甲醇制烯烃 浓缩水 COD 除油
  • 简介:摘要:烟草工艺中,切丝机刀片的磨损问题严重影响了卷烟生产的质量和效率。本文针对切丝机刀片磨损问题,分析了磨损原因、影响因素以及优化措施。首先,通过实验研究了不同材质刀片在不同工况下的磨损情况;其次,分析了磨损机理以及刀片材料、工艺等因素对磨损的影响;最后,提出了一系列优化措施,包括选择合适的刀片材料、改进刀片结构和涂层技术等。研究结果表明,通过优化刀片材料和结构,可以有效降低切丝机刀片的磨损,提高烟草工艺的生产效率和质量。

  • 标签: 烟草制丝 切丝机 刀片磨损 磨损机理 优化措施
  • 简介:摘要:煤的利用是解决能源和化学品需求的关键。目前,煤气合成乙二醇作为一种重要的化学品在工业领域得到了广泛应用。然而,煤气合成乙二醇的工艺路径研究仍然存在许多挑战和难题。本论文旨在对煤气合成乙二醇的工艺路径进行研究,包括催化剂选择、反应条件优化、副产物利用等方面,旨在提出有效的工艺路径,以实现高效、可持续和环保的乙二醇生产。

  • 标签: 煤制气 乙二醇 工艺路径
  • 简介:摘要:在中国,国土面积相对较大,能源消耗也非常严重。因此,有必要提高能源生产、加工和应用的效率,为当今社会的稳定快速发展带来重大帮助。甲醇是我国社会经济发展中常见的网络资源。甲醇装置的关键是在其汽化后进行转化,确保其经过净化处理后生成,最后进行精馏塔。这些都是甲醇涉及的重要装置和实际操作过程。涉及的风险源也很多,包括高炉煤气、氡气、液氯、压缩天然气、甲醇、硫磺粉和盐酸。这些是易燃、易爆和有害化学品。其中,生产装置区为动物保护区。为了丰富国内煤炭资源,利用煤炭资源进行甲醇的生产和生产十分重要。现阶段,我国化石能源短缺,工业生产危害明显。因此,为了解决能源问题,必须以煤甲醇的方式取代原油的消费。

  • 标签: 大型煤制甲醇 气化 合成 工艺选择
  • 简介:摘要:在烟草企业的生产过程中,原料烟丝是生产的基础,先进的生产工艺是烟草企业核心竞争力的关键,而烟草设备是烟草生产的保证。卷烟生产过程中的丝设备承担着加工原材料的重要任务。对于提高原材料的产出率,提高烟草的质量具有重要的作用。分析丝设备的突出问题,找出改进与提高的办法,并建立切实有效的丝设备管理体系,对于降低烟草企业生产成本,提高企业经济效益具有重要作用。

  • 标签: 烟草 制丝设备 管理 质量 措施与方法
  • 简介:摘要:随着中国对现代精细化工需求的快速发展,焦炉气甲醇新工艺技术将全面应用于精细化工产品及其生产工艺的建设。同时,集成多种先进工艺的新工艺技术将提高甲烷制备过程的效率,并减少各种环境因素的影响。

  • 标签: 焦炉煤气 甲醇制作 工艺技术
  • 简介:摘要:2016年动力部用水占全厂用水77%,作为全厂主要用水部门,如何降低水过程中的工艺水耗,实现水系统精准控制,是深入贯彻落实公司及厂部“节能降耗”的战略要求,找到水耗过大的关键因素。近期,能管中心运行工在化验锅炉水箱硬度时,经常发现硬度小范围超出工艺标准,导致换罐,并对原钠罐强制再生,极大地浪费了水资源。这些问题不仅不利于设备稳定运行,而且造成出水不达标对设备存在着潜在影响和水资源的极大浪费。

  • 标签: 水系 控制 制水 水耗
  • 简介:摘要:某企业焦炉煤气LNG工艺运转中,压缩机在多个系统中有着一系列的问题,如不易进行操作、备机难以热备等。在现场分析以及优化的基础上,深入健全了管路结构,促使操作变得更加简单,保证了压缩机工作的安全与可靠,通过本文的探究,以期能为相关人员提供借鉴。

  • 标签: 焦炉煤气 LNG工艺 压缩机 喷液系统
  • 简介:[摘要]氯乙酸的生产工艺控制,氯气和冰醋酸的合成反应是以氯气过量参与进行的,副产的尾气氯化氢中因为含有部分未参与反应的氯气,因此改造要解决的问题就在吸收尾气氯化氢制成盐酸的同时,实现尾气中氯化氢和氯气分离,并及时把分离出的氯气送至用氯岗位。同时生成的盐酸中溶解的极少量氯气(统称为游离氯),通过物理和化学的方法和工艺,将其降低到离子膜用高纯盐酸和高品质盐酸的指标要求范围内(盐酸浓度≥31%、游离氯含量≤20mg/L)。下面以2万t/a醋酐间歇法氯乙酸装置副产氯化氢气体除杂为例进行阐述。

  • 标签: []氯化氢 副产盐酸 高纯度盐酸 氯乙酸
  • 简介:摘要:乙炔作为一种重要的化工原料,在多个工业领域都有着广泛的应用。而在乙炔的生产过程中,湿法电石乙炔工艺因其技术成熟、环保节能、安全系数高等特点,成为目前我国主要的乙炔生产方式。然而,这种生产工艺也存在着一定的安全风险,如易燃易爆、有毒有害物质的产生等,因此,对其安全生产管理与风险控制的研究具有重要意义。

  • 标签: 湿法电石制乙炔工艺 安全生产管理 风险控制
  • 简介:摘要:近年来,随着“中式卷烟”等新型烟丝的问世,其相比于传统的工艺,不仅更加安全,而且更易于控制,更易于保存,更易于运输。这些新型烟丝的制作,不仅仅是简单的回潮、加料和烘丝,而是经过精心的调配,使其符合各种品牌的标准,从而达到更好的质量。通过引入PLC技术,我们能够更有效地控制分组加工过程。这表明PLC在烟草生产过程中发挥着至关重要的作用。通过对烟草生产过程的研究与实际操作,我们发现PLC技术在解决这些问题方面具有独特的优势。

  • 标签: 自动化控制 烟草制丝工艺 问题分析
  • 简介:摘要:近年来,随着甲醇烯烃技术的快速发展,催化剂的性能对于工艺的经济性和效率至关重要。然而,催化剂在使用过程中不可避免地会失活,影响生产效率和产品质量。本文综述了甲醇烯烃工艺中催化剂失活的原因、当前催化剂再生技术的研究现状及存在的问题,并着重介绍了最新的研究进展,包括活性组分再生方法、除碳再生方法和结构调控再生方法。此外,文章还探讨了催化剂再生技术未来的发展趋势,包括多手段协同再生、原位再生技术和智能化再生控制,旨在为实现更高效、可持续的甲醇烯烃工艺提供参考。

  • 标签: 甲醇制烯烃 催化剂再生 失活原因 再生技术