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151.
废塑料生产汽油,柴油的工艺及设备 总被引:4,自引:0,他引:4
考察了废旧塑料生产汽油、柴油的实际情况。结合多年的试验开发,采用溶剂预热熔化、管式炉加热、自动循环排渣裂解炉、采用自制同效催化剂,可年处理150-300t废塑料,生产100-200t汽油、柴油。 相似文献
152.
分析了催化裂解(ARGG)、重油催化裂化(RFCC)装置含硫污染物的分布和硫转移关系,指出催化加工装置的二氧化硫污染源,并对其进行了达标分析。 相似文献
153.
利用H2O2-Fe^2 氧化法处理经过生化系统处理过的重油裂解制气废水,对各种影响H2O2-Fe^2 氧化法对废水COD去除的因素进行了研究,结果显示其合适的处理条件是:废水的COD浓度为197.20~334.7lmg/L、27.5%过氧化氢加量为0.75mL/L、反应初始pH值为5.0、反应时间3h、Fe^2 加量为25mg/L、30℃反应温度。经过处理后,其COD值低于150mg/L,达到国家Ⅱ级排放标准,效果良好。 相似文献
154.
废弃塑料裂解油化技术 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了废弃塑料进行热裂解和催化裂解以获得聚合单体、柴油、汽油和燃料气的工艺原理、工艺流程和常用的裂解催化剂。指出裂解油化技术是今后处理废弃塑料的主要方式之一。 相似文献
155.
抚顺石油二厂硫酸车间QC小组探索烷基化装置废硫酸裂解新工艺取得成功 ,每年不仅可多生产一级品硫酸 2 4 32吨 ,而且为企业增收370 2万元。抚顺石油二厂烷基化装置每年需要 30 0 0吨一级品硫酸作为生产优质汽油的催化剂。这些硫酸用过后变为气味难闻、污染环境、对人体有害的废酸 ,成为该厂重要污染源。年初 ,硫酸车间技术人员在厂技协和有关科室支持下 ,经过几十次反复试验 ,建成了一座废硫酸裂解炉 ,对废硫酸进行焚烧处理 ,重新制酸。采用这种新工艺 ,使烷基化装置废酸得到了全部处理。经国家有关部门鉴定 ,重新制出的硫酸质量全部达到… 相似文献
156.
日本石川岛播磨重工业公司,已开发成功将PE、PP等废弃塑料转化为石化原料的工艺。该工艺将PE、PP等废弃的塑料,在230℃下熔融后,将其裂解为气体,再在装有硅酸钾的催化裂解槽中裂解,生成的气体在分离机中被分离为氢和二甲苯混合物,经过进一步分离后可作为塑料原料和医药原料。该公司开发成功10kg/h的实验装置,不久将用于工业生产。 相似文献
157.
158.
The International Society for Prenatal Diagnosis The Society for Maternal Fetal Medicine The Perinatal Quality Foundation 《黑龙江环境通报》2018,38(1):6-9
以改性处理的CaA分子筛、硅藻土和ZrO_2-CeO_2复合氧化物为载体,分别负载镍制备催化剂,并采用XRD、SEM、TPR、TG、FT-IR对催化剂的结构、形貌、表面酸中心种类、还原性能和积碳性能等进行了表征。结果表明,载体的种类影响催化剂性能,改性后的Ca A分子筛具有较大的比表面积和孔容,负载镍基催化剂表面具有较强的L酸和B酸中心,能与镍物种形成较强的相互作用,在生物质油催化裂解反应中表现出较好的活性,同时催化剂表面较强的酸中心也促进了积碳前驱物的形成;而Ni O/硅藻土催化剂和NiO/ZrO_2-CeO_2催化剂的酸中心强度相对较弱,影响了活性组分与载体的相互作用,活性组分在反应中烧结现象明显。 相似文献
159.
利用实验室微波加热装置,研究了微波功率、椰壳活性炭(微波受体)添加量和反应气氛条件对污泥(含水率:76.8%)热解产物产量和特性的影响.结果表明,足够的微波辐照强度和7.5%以上的活性炭添加量可实现污泥的快速热裂解.污泥升温速率越快,生物油和合成气的产率越高.快速热裂解过程中生物油的产率超过8.5%,合成气的产率超过8.0%,并且合成气中H2和CO的体积之和超过总气体体积的50%.生物油主要生成于污泥150—250℃升温阶段,合成气主要生成于污泥150—400℃升温阶段.与通空气(少量O2存在条件)相比,氮气气氛更有利于污泥热解生成生物油,并可大幅度降低CO2的生成量,因此有利于合成气品质的提高. 相似文献
160.
<正>乙烯装置是以石油或天然气为原料,以生产高纯度乙烯和丙烯为主,同时副产多种石油化工原料的石油化工装置。裂解原料在乙烯装置中通过高温裂解、压缩、分离得到乙烯,同时得到丙烯、丁二烯、苯、甲苯及二甲苯等重要的副产品。对乙烯装置在运行过程中存在职业病危害因素的作业场所及有职业病危害因素接触的作业人员进行调查研究,可以全面了解乙烯装置的职业卫生现状,确定职业卫生管理工作的重点,为进一步减少作业现场职业危害、加强企业职业卫生管理工作、减轻作业人员职业危害接触提供科学依据。 相似文献