化工肖芳佩
芳烃抽提装置节能优化及效果

第53卷第4期 辽 宁 化 工 Vol.53,No. 4 2024年4月 Liaoning Chemical Industry April,2024收稿日期: 2023-08-08作者简介: 黄丽丽(1981-),女,浙江省宁波市人,助理工程师,2005年毕业于浙江工业大学材料科学与工程专业,研究方向:石油化工芳烃抽提工艺技术。
芳烃抽提装置节能优化及效果黄丽丽(中海石油宁波大榭石化有限公司, 浙江 宁波 315812)摘 要:通过对芳烃抽提装置的能耗分析,找出影响能耗的主要因素,通过降低再沸器的蒸汽品位、换热网络的进一步优化和后路流程优化等措施,降低蒸汽消耗。
优化措施实施后,节能效果良好,对降低装置燃动成本具有重要意义。
关 键 词:芳烃抽提; 能耗; 节能; 优化中图分类号:TE624.4+2 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2024)04-0562-04在当前节能降碳的大环境下,节能降耗、降本增效是炼油企业都会面临的问题,为进一步降低装置的能耗,对装置能耗进行了分析,找出影响能耗的关键能源种类,通过优化工艺参数和技术改造,对降低装置能耗具有重要意义。
1 装置概况40万t/a 芳烃抽提装置由抽提单元、精馏单元和配套公用工程3部分组成。
装置以上游石脑油加氢装置的C 6~C 8馏分和苯乙烯装置的部分C 6~C 7馏分为原料进入抽提单元,抽提单元包括抽提塔、抽余油水洗塔、汽提塔、溶剂回收塔、水汽提塔及溶剂再生塔,得到混合芳烃。
芳烃经过白土精制,通过苯塔和甲苯塔分离后,获得苯、甲苯和C 8芳烃产品。
2 能耗分析2.1 用能结构本装置用能种类有电、循环水、3.5 MPa 蒸汽、1.0 MPa 蒸汽、净化风、非净化风、氮气、除氧水、除盐水、伴热水、生活水以及新鲜水。
由表1可以看出,3.5 MPa 蒸汽、除氧水、电、伴热水为本装置的主要耗能品种,占装置全部用能98.6%。
其中3.5 MPa 蒸汽占比最大,约占全部用能的90%。
浙江工业大学化工学院2019年应用化学复试成绩公布

全日制
312
43
第一批一志愿考生 刘燕飞
103379210000385
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
全日制
287
44
第一批一志愿考生 付娜
103379210009345
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
285
49
第一批一志愿考生 范彦君
103379210006890
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
全日制
309
50
第一批一志愿考生 邓王芳
103379210006037
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
23
第一批一志愿考生 李钰丹
103379210010376
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
全日制
342
24
第一批一志愿考生 许克伟
103379210010190
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
全日制
35
第一批一志愿考生 曹超芹
103379210002978
浙江工业大学
081700化学 工程与技术
081700化学工程 与技术(应用化
学方向)
全日制
280
36
第一批一志愿考生 于亚莉
江苏危废企业名单

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镍基芳烃加氢催化剂硫中毒的失活动力学

文 献 标 志 码 :A
文 章 编 号 :0 3 — 1 5 ( 0 2 1 3 3 —0 48 17 21) 0 11 7
De c i a i n ki e i s o u f r p io i g o i ke a a y tdu i a tv to n tc fs lu o s n n f n c lc t l s rng
(Sc o l f C e sr n h mia g n e ig,Xime ie st h o h mity a d C e c lEn ie rn o a nUn v riy,Xime ' 0 5 a n3 1 0 ,Fu i n,Ch n 6 ja ia; Ree rh I siu eo Per lu a d Per c e c l ,CNPC,Bej n 0 1 5 sa c n t t f to e m n toh mia s t iig 1 0 9 ,Chn ) i a
t o e .The r s ls s we h t t e m o e t e itv a ab lt ou d d s rb h c lc t l s hi ph ne e u t ho d t a h d lwih pr d c i e c p iiy c l e c i e t e nike a a y t de c i to h v or a he mod lpa a t r r nd we t a tva i n be a i , nd t e r me e swe e e o d wih phy i a a ng sc lme ni .
e p rme tl a a fo x ei n a d t r m eh l e z n h d o e ai n wih t y b n e e y r g n t t Ni / i c t ls i t e r s n e f o — SO2 a ay t n h p e e c o B
乙酰化气相色谱—质谱法测定聚碳酸酯树脂中双酚A

乙酰化气相色谱—质谱法测定聚碳酸酯树脂中双酚A发布时间:2022-05-13T08:55:38.818Z 来源:《科技新时代》2022年3期作者:张丽杨翠玲张肇霞刘华根刘海瑞黄容[导读] 采用二氯甲烷作聚碳酸酯粒料的溶剂,甲醇作沉淀剂提取双酚A,所得提取液中的双酚A与乙酸酐在三乙胺的作用下快速发生乙酰化反应,反应完全后用正己烷对乙酰化产物进行定容,再用气相色谱—质谱仪进行测定。
(四川中蓝国塑新材料科技有限公司,四川泸州 646207)摘要:采用二氯甲烷作聚碳酸酯粒料的溶剂,甲醇作沉淀剂提取双酚A,所得提取液中的双酚A与乙酸酐在三乙胺的作用下快速发生乙酰化反应,反应完全后用正己烷对乙酰化产物进行定容,再用气相色谱—质谱仪进行测定。
结果表明,在不同加标水平下测得回收率均在87.3—107.7%范围内,相对标准偏差(RSD)均在3.94—6.72内%;本方法能有效降低其极性和沸点、增加挥发性和热稳定性,有效消除了原物质对色谱柱内活性物质的损坏;方法操作简单易行,测定速度快,有较高的回收率和精密度,而且成本较低,对环境污染较小,适用于聚碳酸酯树脂中双酚A含量的测定。
关键词:气相色谱—质谱法双酚A 乙酰化Determination of Bisphenol A in Polycarbonate Resin by Acetylation Gas Chromatography-Mass SpectrometryZHANG Li*,YANG Cui-ling,ZHANG Zhao-xia,LIU Hua-gen,LIU Hai-rui,HUANG Rong (Sichuan Zhonglan Guosu New Material Technology Co., Ltd., Luzhou, Sichuan 646200, China)Abstract: Dichloromethane was used as the solvent for the polycarbonate pellets, and methanol was used as the precipitant to extract bisphenol A. The bisphenol A and acetic anhydride in the obtained extract were rapidly acetylated under the action of triethylamine. The acetylated product was fixed to volume with n-hexane, and then measured by gas chromatography-mass spectrometer. The results showed that the recoveries were all within the range of 87.3-107.7%, and the relative standard deviations (RSDs) were within the range of 3.94-6.72% at different levels of standard addition. This method can effectively reduce the polarity and boiling point, and increase the volatility. and thermal stability, effectively eliminating the damage of the original material to the active material in the chromatographic column; the method is simple and easy to operate, fast in measurement, has high recovery rate and precision, and has low cost and less environmental pollution. It is suitable for the determination of bisphenol A content in polycarbonate resin.Keywords:gas chromatography-mass spectrometry ; Bisphenol A ; Acetylation 引言双酚A(BPA)是一种合成聚碳酸酯(PC)、环氧树脂等的重要原料。
葡萄糖在稀硫酸催化下的降解反应动力学

葡萄糖在稀硫酸催化下的降解反应动力学1彭新文,吕秀阳浙江大学化工系,杭州(310027)E-mail:luxiuyang@摘要:葡萄糖是纤维素的组成单体。
葡萄糖在酸催化下的降解是从生物质资源出发制备乙酰丙酸过程中重要步骤。
从生物质资源出发制备乙酰丙酸通常是采用1.5%以上的硫酸作为催化剂,既造成严重设备腐蚀,又给环境保护带来很大压力。
为了探索在稀硫酸浓度下水解生物质制备乙酰丙酸工艺的可行性,本文系统地测定了压力5MPa,初始浓度5~20 mg·mL-1、温度160~190℃、硫酸浓度0.05%~0.4wt%范围内葡萄糖的降解反应动力学数据,并以带有平行反应的一阶连串反应动力学模型对数据进行了拟合。
拟合结果表明在实验范围内,葡萄糖降解的主、副反应对葡萄糖均为一级反应;葡萄糖降解的主反应对H+为0.716级,反应的活化能129 kJ·mol-1;副反应对H+为1.06级,反应的活化能为154 kJ·mol-1。
通过对动力学方程进行分析,发现在硫酸浓度到达一定量后(0.3wt%左右),若再增加硫酸浓度,对乙酰丙酸收率影响较少。
因此在综合考虑收率、硫酸用量以及污染等因素的前提下,稀浓度硫酸(0.3%左右)催化降解生物质制备乙酰丙酸工艺是有发展前景的。
关键词:葡萄糖;乙酰丙酸;稀硫酸;降解;动力学中图分类号:TQ 032;O 643.121.引言纤维素含量约占50%的生物质资源,是一种有广阔应用前景的可再生资源,它是由许多D-吡喃葡萄糖彼此以β-1-4糖苷键连接起来的线性高分子化合物,葡萄糖是其组成单体。
乙酰丙酸(levulinic acid,LA)是一种能从纤维素出发,低成本、大规模制备的新平台化合物[1-2]。
从纤维素出发制备LA一般采用1.5~30wt%硫酸做催化剂[3-5]。
但是以高浓度硫酸作催化剂,对反应设备有很大的腐蚀性,且反应后会产生大量的酸性废渣和废液,给环境保护带来严重的问题。
第五届化工设计创业大赛结果汇总
桂林理工大学
17 年产1万t/a γ-丁内酯项目
谭少斌 广东石油化工学院
18 2.75万吨/年C4分离项目
李乐 广东石油化工学院
19 年产1.2万吨异戊橡胶工程建设项目 刘煜纯 广东石油化工学院
葡萄糖催化氢化法年产2万吨粉状山梨
20 醇
龙景辉 华南理工大学
21 6000吨/年芥酸酰胺工程建设项目
黄强 广东石油化工学院
邹纲明
谭珠燕、蔡宗鑫、刘波、高克华、李伟鑫、谢森亮、林振幅
曾朝霞
苏山峰、邓家富、农万宁、彭颖梅、文冬梅、潘洁、原诗婷
夏璐、刘绍刚
郭奕雄、黄启略、施达冠、李侨光、黄雅倩、凌海忠、阮怀朗 周家立、郭建良、周家盛、钟艳嫦、柯淑芳、刘辉建 吴枝俊、陈晨光、彭 超、梁灿阳、罗 鹏、梁东明、林健冰 张鑫、陈志昕、陈沛洪、吴蓬伟、黄超、柯剑维、林润松 陈桂韬、梁星云、翁良芬、陈志燕、吴国飞、张超龙 王彦德、张沁原、程显弼、王弘、江冬瑜、简万圆、陈志华 何健强、曾超鑫、胡志辉、黄斌斌、林嘉俊、刘焯琳、邵伟鹏 麦嘉杰、谢海敏、王健朝、庞斌、高凯生、纪鸿彬、林美如
指导教师
刘宝生、黄军左
陈砺
3 3.6万吨/年裂解汽油苯乙烯抽提装置 吴锦霞 广东石油化工学院
廖燕川、林忠福、林康概、卢罗珍、黄毅强、夏胜杰、李晓琪 谢颖、吴世逵
4 12万吨/年醋酸仲丁酯生产装置
陈建 广东石油化工学院
郑钦城、周博煊、钟楚华、陈伟进、梁亚梅、朱虹宇、郑柳升 梁朝林、洪晓瑛
5 180万吨/年甲醇制低碳烯烃项目
何家武、罗民乐、欧慧兰、蔡福院、冼秀梅、林奕群、易喜成 陈胜洲
铜奖(48项)
1 LAR工艺合成邻苯二甲酸酐
代卓耕 华南理工大学
催化加氢3万吨/年生产食品级白油的装
新型改性脂肪胺固化剂的合成及其在定向钻穿管道外防腐涂层中的耐腐蚀性能研究
性 脂 肪 胺 固化 剂 D A B M( 实 验 室 自制 ) ;N X 2 0 0 3 、
N X2 0 0 7 、 N X2 0 0 9 ( 卡 德莱 ) ;4 2 0 、 4 2 5 S ( 福建 王牌 ) 。 1 . 2 新型 改 性脂 肪 胺 固化 剂 的合 成
新 型 的改性脂 肪胺类 固化 剂 , 探讨 了该 固化剂对 涂
层 性 能 的影 响 。采 用 电化 学 交 流 阻抗 对 该 涂 层 的 耐 腐蚀 性 进 行 了研 究 。
[ 收稿 日期 】 2 0 1 3 — 0 8 — 2 3
一
室 温下 , 将 二 乙 烯 三 胺 加 人 带 有 搅 拌 器 与 回流 装 置 的三 口瓶 中 , 按照 1 . 0 1: 1 . 0 0配 比 , 在搅拌下 由
DABM 。
范 围存 在 2 个c 一0强吸 收峰 , 1 7 3 0 c m 左 右存 在
1 个C = O吸 收 峰 ,1 6 6 0 ~ 1 5 8 0 c m 处 出现 C — C吸
收峰, 1 4 5 0 ~ 1 5 8 0 c m 处为苯环 的伸缩 振动峰。 在 D A B M谱图 中, c 一0吸收峰和 C =O吸收峰 , 以及苯
第5 1 卷第 1 0期 2 0 1 3年 1 0月
上 海 涂 料
S HANGHAI C0A TI NGS
V0 1 .51 No.1 O
Oe t . 2 01 3
新 型 改 性 脂 肪 胺 固 化 剂 的 合 成
及其在 定向钻 穿 管道夕 卜 防 腐 涂 层 中
的 耐 腐 蚀 性 能 研 究
该 固化 剂 赋 予 涂层 优 良的 耐腐蚀性 , 可满足定 向钻 穿管道外防腐层 的性能要 求。 采用 电化 学交流 阻
江苏中丹化工技术有限公司
江苏中丹化工技术有限公司6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目竣工环境保护验收监测报告建设单位:江苏中丹化工技术有限公司编制单位:南京大学环境规划设计研究院股份公司目录1 项目概况 (1)2 验收编制依据 (3)2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范 (3)2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 (3)2.3 审批文件 (4)3 工程建设概况 (5)3.1地理位置及平面布置 (10)3.1.1地理位置 (10)3.1.2平面布置 (10)3.2 建设内容 (11)3.2.1 本项目主要构筑物 (11)3.2.2 主要原辅材料 (12)3.3 工艺流程 (13)3.3.1 2-氯丙酸甲酯工艺流程 (13)3.3.2对氨基苯乙醚工艺流程 (13)3.4项目变更情况说明 (16)4 主要污染源及治理措施 (18)4.1污染物治理设施 (18)4.1.1 废水 (18)4.1.2 废气 (23)4.1.3 噪声 (27)4.1.4 固体废物 (28)4.1.5 环境风险 (31)4.1.6排污口规范化设置 (34)4.2 环境保护“三同时”落实情况 (34)5 环评主要结论、建议及环评批复要求 (37)5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议 (37)5.1.1 主要结论 (37)5.1.2 建议 (37)5.2 审批部门审批意见 (37)6验收评价标准 (42)6.1废气污染物排放标准 (42)6.2废水污染物排放标准 (42)6.3噪声排放标准 (43)6.4固废贮存标准 (43)7 验收监测内容 (44)7.1 环境保护设施调试效果 (44)7.2 废水 (44)7.3 废气 (44)7.4 噪声 (45)8 质量保障措施和检测分析方法 (46)8.1 验收工况 (46)8.2 质量保障体系 (46)8.3 检测分析方法 (46)9检测结果分析 (48)9.1废水检测结果 (48)9.2废气检测结果 (49)9.3噪声检测结果 (55)9.4污染物排放总量核算 (55)9.5环保设施去除效率监测结果 (56)9.5.1废水治理设施 (56)9.5.2废气治理设施 (57)10结论和建议 (58)10.1 验收主要结论 (58)10.2 建议 (60)11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 (61)附图附图1 项目地理位置图附图2项目平面布置附图3周边环境概况图附件附件1 项目备案通知书附件2环评批复附件3危废处置协议、资质及转移联单附件4 验收监测报告附件5排污许可证附件6污水接管协议附件7 应急预案备案附件8验收监测期间产能情况1 项目概况江苏中丹化工技术有限公司位于江苏省泰兴经济开发区通江西路8号,现有6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目设3条生产线,总投资6670万元RMB,其中环保投资128万元,项目不新增职工,目前已建成。
硫酸钠制备碳酸氢钠过程中Na2SO4-NH3-CO2-H2O体系相平衡规律
化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 3 期硫酸钠制备碳酸氢钠过程中Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O 体系相平衡规律胡洪远1,2,张洋2,张贺东3,范兵强2,郑诗礼2,汤吉海1(1 南京工业大学化工学院,江苏 南京 211816;2 中国科学院过程工程研究所绿色过程与工程重点实验室,战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心,北京 100190;3 郑州中科新兴产业技术研究院,河南 郑州 450000)摘要:Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O 体系相平衡规律的掌握,对硫酸钠高值利用制备碳酸氢钠过程的工艺优化有重要意义。
本文采用等温溶解平衡法在101.3~1099.0kPa 下303.15K 、323.15K 和343.15K 时研究了Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O体系以及其子体系Na 2SO 4-NH 3-H 2O 的液-固相平衡关系,并获得了Na 2SO 4-NH 3-H 2O 体系以及SO 2-4、CO 2-3和HCO -3在Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O 体系相平衡规律。
研究结果表明,Na 2SO 4-NH 3-H 2O 体系中氨对硫酸钠有强烈盐析作用,当温度低于305.55K 时在氨的作用下,体系平衡固相以无水硫酸钠的形式存在。
同时硫酸钠氨盐水溶液通入二氧化碳进行碳酸化可促进硫酸钠的溶解。
低温、高压有利于促进硫酸钠氨盐水溶液的碳酸化,并提高硫酸钠向碳酸氢钠的转化率。
关键词:硫酸钠;相平衡;碳酸化;氨气;碳酸氢钠中图分类号:TQ114.1;O642.42 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)03-1621-09Phase equilibrium of Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O system in preparation ofsodium bicarbonate from sodium sulfateHU Hongyuan 1,2,ZHANG Yang 2,ZHANG Hedong 3,FAN Bingqiang 2,ZHENG Shili 2,TANG Jihai 1(1 College of Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, Jiangsu, China; 2 Key Laboratory of GreenProcess and Engineering, National Engineering Research Center of Green Recycling for Strategic Metal Resources, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3 Zhengzhou Institute of Emerging IndustrialTechnology, Zhengzhou 450000, Henan, China)Abstract: It is of great significance to master the phase equilibrium law of Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O system to optimize the process of preparing sodium bicarbonate with high utilization of sodium sulfate. In this paper, the liquid-solid equilibrium relationship of Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O system and its sub-system Na 2SO 4-NH 3-H 2O was studied by isothermal solution equilibrium method at 303.15K, 323.15K and343.15K at 101.3—1099.0kPa. The equilibrium law of SO 2-4, CO 2-3 and HCO -3 in the Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O system and the Na 2SO 4-NH 3-CO 2-H 2O system were obtained. The results showed that ammonia in the Na 2SO 4-NH 3-H 2O system had a strong salt-out effect on sodium sulfate. Under the action of ammonia, the equilibrium solid phase of the system existed in the form of anhydrous sodium sulfate when the temperature was lower than 305.55K. At the same time, the solution of sodium sulfate ammonia salt water could promote the dissolution of sodium sulfate by carbonation of carbon dioxide. Low temperature and研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0472收稿日期:2023-03-27;修改稿日期:2023-04-26。