一、800kt/a硫磺回收装置建成投产(论文文献综述)
胡敏[1](2021)在《硫磺回收装置钠法烟气脱硫若干问题探析》文中认为在硫磺回收装置基础上增设以氢氧化钠(NaOH)为吸收剂的烟气碱洗单元,可满足GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》大气污染物特别排放限值或更加苛刻的地方标准要求。调节循环碱液pH值对装置运行至关重要,pH值低有利于防止结垢物质生成,pH值高有利于吸收尾气中二氧化硫(SO2),同时会过量吸收二氧化碳(CO2)。综合考虑碱洗塔脱硫效果和含盐废水曝气氧化效果,整个系统的pH值建议控制在7左右。提高尾气焚烧炉温度至750℃以上,可有效避免CO对SO2检测结果的干扰,避免未燃尽的有机物进入含盐废水导致COD超标。针对硫磺回收装置开(停)工过程尾气流量低(约为正常值的1/3),SO2质量浓度高(15~20 g/m3)等特点,需制订开(停)工尾气脱硫的操作方案,避免腐蚀、结垢(结晶)与堵塞等情况发生。
梁慧军[2](2017)在《硫磺回收装置SO2排放影响因素研究与解决措施》文中认为茂名分公司在运3套硫磺回收装置总产能260kt/a,均采用2级克劳斯制硫、2级尾气加氢还原-吸收工艺,净化尾气和液硫脱气废气进焚烧炉焚烧后排空。烟气二氧化硫排放浓度受净化后尾气硫含量、硫坑废气硫含量和外供燃料气、氢气组分等影响较大。采取优化催化剂级配、提高溶剂脱硫效率、将液硫脱气废气引入燃烧炉处理、降低硫坑氧含量等措施,外排烟气SO2质量浓度小于100mg/m3的新排放标准。
陈志刚,刘海涛,孙委[3](2016)在《40kt/a硫磺回收装置降低烟气中SO2排放浓度措施》文中研究指明中国石油乌鲁木齐石化公司炼油升级改造项目40 kt/a硫磺同收装置于2011年9月破土动工,2012年10月30日建成投产。装置的组成包括40 kg/a硫磺回收装置、300 t/h溶剂再生装置两部分。装置由山东三维设计院设计,装置制硫部分采用部分氧化还原的Claus制硫工艺,尾气处理采用
全国石油化工信息总站[4](2016)在《技术动态》文中研究表明微纳米结构的聚乳酸立构复合物及其生物医学应用Polym Inter,2015-12在对映体聚左旋乳酸(PLLA)与聚右旋乳酸(PDLA)之间发现立构配位和次级相互作用为创建具有独特的化学和物理稳定性的新型生物材料提供了一种方法。立构配位为制备不同的微纳米结构体(如均匀的微球、空心粒子、胶束、纳米晶体、纳米纤维纳米管和多微粒体)开辟了一种新的方法。研究人员研究了具有特定应用的立构复合物
达建文,殷树青[5](2015)在《硫磺回收催化剂及工艺技术》文中进行了进一步梳理综述了20世纪70年代以来中国石化硫磺回收催化剂及工艺技术方面的进步。回顾了LS系列硫磺回收及尾气加氢催化剂的发展历程,介绍了催化剂主要性能及工业应用情况,同时对大型引进硫回收装置催化剂国产化进行了详述。总结了通过对已引进的硫磺回收装置消化吸收,借鉴国外先进技术和有益经验,中国石化开发的具有自主知识产权的成套工艺技术,提出了对新建大型硫磺回收装置的设计原则及建议。
张黎,肖鸿亮[6](2014)在《SSR硫磺回收尾气处理工艺及其应用》文中研究指明随着近年来环境形势的日益严峻以及人们环保意识的增强,国家颁布了更加严格的污染物排放标准,对硫磺回收装置尾气的排放要求也相应提高,进一步推动了尾气处理工艺的发展。SSR工艺作为一种兼具环保效益和经济效益的尾气处理工艺应运而生,在对比SSR工艺与SCOT工艺、Super SCOT工艺、RAR工艺、HCR工艺4种主要还原吸收工艺的基础上,重点介绍了SSR工艺的基本原理、技术特点及在不同硫磺回收装置中的应用,并对其应用前景进行了展望。
颜世山,王公炎[7](2013)在《催化汽油吸附脱硫装置再生烟气SO2资源化回收实践与探讨》文中进行了进一步梳理介绍了中国石化济南分公司900kt/aS-Zorb装置再生烟气引入40kt/a硫磺回收装置处理的工业运行情况。通过优化S-Zorb装置再生操作,严格控制加氢后过程尾气的氢含量等措施,保证了硫磺回收装置尾气加氢反应器的平稳运行,实现了S-Zorb再生烟气中SO2的资源化回收利用,硫磺回收装置排放尾气中SO2含量控制在200~280mg/m3,低于960mg/m3的国家排放标准,年减排SO2约960~1000t,环保效益和社会效益显着。
殷树青[8](2012)在《硫磺回收装置过程气加热方式比较》文中研究说明介绍了国内硫磺回收工艺特点及过程气加热方式。分析比较高温热掺合法、在线加热炉加热法、蒸汽加热法、气-气换热法和电加热法等过程气加热方式的优缺点,并探讨了高温掺合阀的安装位置及选材、Claus尾气加热方式选择等。建议设计人员根据各企业热源的可靠性、装置规模、装置操作弹性、酸性气组成、装置平面布局及投资情况等综合考虑,选择最佳的过程气加热方式。
纪罗军[9](2011)在《“十一五”我国硫酸工业回顾及“十二五”展望(二)——硫磺回收与硫磺制酸》文中研究表明"十一五"期间我国硫磺回收和硫磺制酸发展较快。2010年我国硫磺回收产能在4 000~5 000 kt/a,产量为2870 kt,2006—2010年国内硫磺产能、产量年均增长率分别为22.7%,23.4%;2010年硫磺制酸产能为38 000 kt/a,产量为32980 kt,2006一2010年硫磺制酸产能、产量年均增长率分别为10.0%,10.8%。"十一五"期间通过技术引进和再创新,我国硫磺回收和硫磺制酸技术装备水平大有提高,在装置大型化、节能与热能回收利用、污染物减排等方面做了大量工作,有效推进了硫酸工业的节能减排和循环经济发展。预测到"十二五"末期我国硫磺产量将达到5 000 kt/a左右,硫磺制酸产能将达到47 000~50000 kt/a,产量约40000 kt/a,届时进口硫磺量将维持在10000 kt/a左右的水平。对今后加快淘汰落后产能、减少SO2排放、推广节能和低温位热能回收技术、保障硫磺稳定供应等提出一些建议。
达建文[10](2009)在《硫磺回收生产技术及市场分析》文中进行了进一步梳理介绍近年来硫磺回收工艺技术进展及国内外大型硫磺回收装置概况,硫磺回收装置规模正朝大型化方向发展,工艺技术朝改进硫磺回收工艺本身以提高硫的回收率或装置效能及发展尾气处理技术两大方向发展。重点分析了我国现有大型硫磺回收装置分布及工艺技术特点,同时分析了国内外硫磺生产、消费及进出口情况。
二、800kt/a硫磺回收装置建成投产(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、800kt/a硫磺回收装置建成投产(论文提纲范文)
(1)硫磺回收装置钠法烟气脱硫若干问题探析(论文提纲范文)
1 烟气排放限值 |
2 钠法烟气脱硫技术 |
3 问题分析 |
3.1 腐 蚀 |
(1)案例一: |
(2)案例二: |
(3)案例三: |
3.2 结垢(结晶)与堵塞 |
(1)案例一: |
(2)案例二: |
(3)案例三: |
(4)案例四: |
3.3 外排含盐废水化学需氧量(COD) |
(1)案例一: |
(2)案例二: |
(3)案例三: |
3.4 硫磺尾气(烟气)SO2在线检测 |
3.5 能 耗 |
(1)案例一: |
(2)案例二: |
4 对 策 |
5 总 结 |
(2)硫磺回收装置SO2排放影响因素研究与解决措施(论文提纲范文)
1 硫磺回收工艺状况 |
2 影响外排烟气SO2浓度因素 |
2.1 净化尾气硫含量影响 |
2.1.1 催化剂性能 |
2.1.2 脱硫溶剂(胺液)脱硫性能 |
2.1.2. 1 溶剂质量 |
2.1.2. 2 溶剂浓度 |
2.1.2. 3 吸收塔操作温度 |
2.1.2. 4 贫液H2S含量 |
2.1.2. 5 溶剂循环量 |
2.2 硫坑废气硫含量影响 |
2.2.1 液硫脱气废气 |
2.2.2 硫坑着火燃烧废气 |
2.3 外供燃料气和氢气 |
3 应对措施 |
3.1 优化催化剂级配 |
3.2 提高溶剂脱硫效率 |
3.2.1 降低吸收塔操作温度 |
3.2.2 降低贫液H2S含量 |
3.2.3 控制溶剂循环量 |
3.2.4 选择高效配方型脱硫溶剂 |
3.2.5 控制溶剂浓度 |
3.3 液硫脱气废气处理技术改造 |
3.3.1 水洗注氨工艺 |
3.3.2 引入加氢反应器处理工艺 |
3.3.3 引入燃烧炉处理工艺 |
3.4 调整硫坑鼓泡气源 |
3.5 增设一级碱洗塔 |
3.6 选用洁净燃料气 |
3.7 采用高浓度氢气 |
4 结语 |
(4)技术动态(论文提纲范文)
微纳米结构的聚乳酸立构复合物及其生物医学应用 |
Luxus公司推出含60%再生成分的高性能聚合物系列 |
结构性PP复合物优于通用短切玻纤PP复合物 |
日本可乐丽公司开发出优良的光固化性弹性体 |
3M日本公司开发出不产生硅氧烷气体的散热板 |
东营联合石化混合芳烃项目试产 |
宁波水星环保科技研发高效阻燃的多功能植物活性材料 |
中原石化试产无规共聚PP管材 |
日本旭硝子公司开发出低熔点黏结的氟类树脂新产品 |
陕西延长中煤榆林能源化工DCC装置用国产黄油抑制剂 |
普利司通公司开发出首款“银胶菊”制天然橡胶轮胎 |
渭化乙二醇项目启动设计 |
日本开发出新型超高防水性透明薄膜 |
日本东丽公司开发出可反射任意波长的新型薄膜 |
日本住友橡胶工业公司开发出新型轮胎材料 |
日本住友橡胶公司开发出两款安全及节能的新型轮胎 |
上海戊正公司签署煤制乙二醇项目转让合同 |
青岛威德森开发APTEC技术升级聚氯乙烯工艺 |
中科院开发的蔗渣燃料乙醇示范项目通过验收 |
中科院宁波材料所开发多氯代芳烃清洁处理工艺 |
新疆天业气相脱汞方法获发明专利奖 |
北方公司锦江油化厂300 kt/a轻汽油醚化装置投产 |
吉化成功开发乙丙橡胶新技术 |
燕化生产出京Ⅵ车用试验汽油 |
新疆天业电石法聚氯乙烯成套技术通过验收 |
兰化柴油加氢精制装置运行平稳 |
潞安煤基合成油项目达标达效 |
独石化开发生产PE100管件专用料 |
大庆石化成功产出国V汽油 |
锦州石化硫磺回收装置投产 |
天津石化柴油超深度加氢脱硫装置运行稳定 |
中国石油石化院8项成果获专利授权 |
上海新佑能源研发的沸腾床加氢技术工业应用成功 |
华为公司与曼彻斯特大学开发石墨烯技术 |
2015年上半年欧洲化学领域缓慢复苏 |
轻型汽车和包装材料的需求增长推动聚丙烯市场发展 |
预计未来4年全球生物塑料产量将增长360% |
将生物基塑料引入到智能手机领域 |
将废天然气转化为液体燃料 |
加拿大Enerkem公司成功地由生活垃圾制得生物甲醇 |
英国研究人员开发新型环保催化剂提高生物柴油产量 |
应用石墨烯公司与Puralube公司合作开发石墨烯改性基础油 |
Lotte化学公司完成大型气体综合装置的建设 |
Lyondell Basell公司计划在得克萨斯州建世界最大PO-TBA装置 |
日本东芝公司开发出独立型氢能源供给系统“H2One” |
废弃咖啡渣用作燃料储藏 |
Badlands公司获得Unipol工艺许可证用于4条600 kt/a的PE生产线 |
Dow化学公司推出Innate LLDPE树脂 |
聚合物生产商投入3D打印 |
纤维处理和纳米黏土对竹纤维聚丙烯复合材料力学性能和热性能的影响 |
功能化氧化石墨烯应用于阻燃性聚丙烯 |
PHA生物聚合物在PVC应用中的多功能作用 |
高流动性苯乙烯类热塑性弹性体用于汽车内饰 |
(5)硫磺回收催化剂及工艺技术(论文提纲范文)
1硫磺回收及尾气加氢催化剂发展历程 |
2催化剂的主要性能及工业应用 |
2.1制硫催化剂 |
2.2Claus尾气加氢催化剂 |
3硫磺回收工艺技术 |
3.1典型的大型硫磺回收装置技术特点分析 |
3.2国产化配套硫磺回收技术 |
4新建大型硫磺回收装置设计原则及建议 |
4.1工艺技术 |
4.2装置设备 |
4.3能耗 |
5结束语 |
(6)SSR硫磺回收尾气处理工艺及其应用(论文提纲范文)
1 还原吸收工艺 |
1.1 SCOT工艺 |
1.2 Super SCOT工艺 |
1.3 RAR工艺 |
1.4 HCR工艺 |
1.5 SSR工艺 |
2 SSR工艺技术特点 |
3 SSR工艺在硫磺回收装置中的应用 |
3.1 齐鲁石化胜利炼油厂80kt/a硫磺回收装置 |
3.2 中国石化九江分公司40kt/a硫磺回收装置 |
3.3 大连西太平洋石油化工有限公司100kt/a硫磺回收装置 |
4 前景展望 |
5 结语 |
(7)催化汽油吸附脱硫装置再生烟气SO2资源化回收实践与探讨(论文提纲范文)
1 工艺流程 |
1.1 S-Zorb吸附剂循环以及再生烟气流程 |
1.2 硫磺回收装置尾气处理流程 |
2 S-Zorb再生烟气与尾气加氢催化剂 |
2.1 S-Zorb再生烟气及常规Claus尾气的性质 |
2.2 低温尾气加氢催化剂性能指标 |
3 工业实践过程 |
3.1 S-Zorb再生烟气引入硫磺回收装置 |
3.2 尾气加氢主要操作条件的变化 |
3.3 长周期工业运行面临的问题及对策 |
4 经济及环保效益 |
4.1 经济效益 |
4.2 环保效益 |
5 结论 |
(8)硫磺回收装置过程气加热方式比较(论文提纲范文)
1硫磺回收工艺 |
1.1工艺概述 |
1.2 主要工艺特点 |
2 过程气加热方式 |
3 过程气加热方式比较[1] |
4 结语 |
(9)“十一五”我国硫酸工业回顾及“十二五”展望(二)——硫磺回收与硫磺制酸(论文提纲范文)
1“十一五”期间我国硫磺回收发展 |
2“十一五”期间我国硫磺制酸发展 |
3“十二五”期间我国硫磺制酸新增产能预测 |
4“十二五”期间我国硫磺制酸发展思路及建议 |
4.1全球硫磺供给可能依然趋紧 |
4.2硫磺对外依存度有望下降 |
4.3加强行业引导,淘汰落后产能 |
4.4加快技术进步,减少污染物排放 |
4.5推广节能和低温位热能回收技术 |
4.6探索硫磺制酸新技术、新设备 |
4.7加强与硫磺回收企业的协作,稳定硫磺供应 |
四、800kt/a硫磺回收装置建成投产(论文参考文献)
- [1]硫磺回收装置钠法烟气脱硫若干问题探析[J]. 胡敏. 炼油技术与工程, 2021(10)
- [2]硫磺回收装置SO2排放影响因素研究与解决措施[J]. 梁慧军. 硫酸工业, 2017(02)
- [3]40kt/a硫磺回收装置降低烟气中SO2排放浓度措施[A]. 陈志刚,刘海涛,孙委. “双盾环境杯”第四届全国烟气脱硫脱硝及除尘除汞技术年会(2016)论文集, 2016
- [4]技术动态[J]. 全国石油化工信息总站. 石油化工, 2016(02)
- [5]硫磺回收催化剂及工艺技术[J]. 达建文,殷树青. 石油炼制与化工, 2015(10)
- [6]SSR硫磺回收尾气处理工艺及其应用[J]. 张黎,肖鸿亮. 石油与天然气化工, 2014(05)
- [7]催化汽油吸附脱硫装置再生烟气SO2资源化回收实践与探讨[J]. 颜世山,王公炎. 安全、健康和环境, 2013(01)
- [8]硫磺回收装置过程气加热方式比较[J]. 殷树青. 硫酸工业, 2012(02)
- [9]“十一五”我国硫酸工业回顾及“十二五”展望(二)——硫磺回收与硫磺制酸[J]. 纪罗军. 硫酸工业, 2011(03)
- [10]硫磺回收生产技术及市场分析[J]. 达建文. 硫酸工业, 2009(06)