高温煤焦油加氢联产针状焦

来源 :2015第十四届中国煤化工产业大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiazixu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高温煤焦油加氢联产针状焦是高温煤焦油宽馏分加氢生产技术和溶剂-沉降法针状焦生产技术的合理组合。由于目前国内高温煤焦油宽馏分加氢技术和溶剂一沉降法针状焦生产技术均已有成熟、可靠、长期运行的工业应用,采用两种装置的合理组合具有足够的可行性。一旦这种组合工艺工业化实践成功,不仅可以增加高温煤焦油加氢尾油的用途,拓宽煤系针状焦的原料来源,获得较好的经济效益,还可以为高温煤沥青进一步转化为碳纤维等优质碳材提供有利条件。
其他文献
本文就P204系统的工艺原理、工艺流程等与现工艺进行了对比分析,并就P204工艺设备现状、工艺参数的进行了论述并提出了工艺参数.P204工艺系统从工艺流程、设备因素、人员操作、生产能力等方面都优于现工艺系统,容易实现自动化生产,同时为更好适应企业今后的发展形势,有恢复P204系统的必要性.P204系统的主要工装设施经过检修后可继续使用,补充部分辅助设备,重建部分控制系统就可进行生产.系统恢复后可满
随着能源需求的增加,核能得到了快速的发展,对核燃料的需求也越来越大.目前核电厂所使用的核燃料为铀基核燃料.钍作为一种潜在的裂变核能燃料(232Th通过转换或增殖成233U)具有重要的应用价值[1].我国钍资源的储存量大于铀资源,开发和利用钍基核燃料备受关注和重视,在钍堆的发展过程中,核燃料的循环必不可少,其中涉及矿石开采中钍的分离和纯化,辐照232Th生成233U后铀与钍的分离以及钍基燃料后处理所
高放废液分离是去除高放废液中的锕系元素、99Tc、90Sr和137Cs.高放废液经分离后将成为非α、中低放废液,可以浅地层处置.清华大学开发出的原TRPO流程主要针对中国生产堆高放废液的分离.为了使它能满足中国动力堆高放废液分离的要求,对原TRPO流程进行了一些改进,主要是调整镎的价态,提高30%TRPO-煤油对Np的萃取效果,从而提高总α放射性核素的去污系数.研究了两种方法来调整镎的价态,一种方
如何安全处置核能大规模发展产生的高放废物是世界关注的问题,深地质处置高放废物是更安全的处置方法,花岗岩和粘土被普遍认为是适宜的地质处置介质。为了对花岗岩和粘土进行进一步的性能评价以分析作为候选围岩的可行性,需要研究围岩地下水中核素的溶解度以及核素在地质介质中的吸附行为,将它们作为计算放射性废物处置库核素放射剂量和安全因子的输入参数。本文选取99Tc、228Th、152Eu作为处置库关键核素,实验测
会议
本文对煤化工的耗水量进行了计算分析,对煤化工耗水量的下降问题进行了分析,并分析了高水耗产生的原因。而在油价大跌的形势下,为了降低成本、提高竞争力,煤化工产业必须学会精打细算,将节能节水提到议事日程上来。如果我国煤化工产业仍然满足于打通流程、长周期运行、能够盈利的示范项目投产的初级阶段的要求,固步自封,徘徊不前,那就会丧失良机,使负面因素持续上升,让产业走向低谷。
对我国煤制天然气产业的发展现状、产业政策与应用特点进行了分析,指出国家对煤制天然气产业"目标明确、示范先行、规范发展、有序推进"从思路没有变化,设定了环保、资源等前置条件,强调了升级示范和总量控制.煤制天然气的组成与传统天然气有一定的区别,导致煤制天然气产品利用既要满足《天然气利用政策(2012)》的要求,同时又受其本身特点限制.
煤制天然气是煤炭清洁利用的有效途径,甲烷化技术则是煤制天然气的关键核心技术.本文简要论述了甲烷化技术的反应机理和研究现状、重点分分析了以德国鲁奇公司、英国Davy公司、丹麦托普索公司为代表的国外甲烷化技术及工业化应用现状,对比了国内的甲烷化技术发展现状,最后建议加快发展具有自主知识产权的甲烷化工艺技术、设备和高温耐硫催化剂,以维护我国的能源安全.
当前,我国煤化工发展基本上为两条途径:一条发展大型煤化工如煤制烯烃、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、乙二醇、醋酸等化工产品,该途径特点是投资大、产值大、风险大、附加值低;另一条途径是发展煤基精细化工,该途径特点是投资相对较小、风险也小,而产品附加值高.煤基PU是发展煤基精细化工重要途径之一.并对煤基BDO→PTMEG→氮纶产业链;煤基拨基法DMC→PCDL→高端PU产品;甲醇→丙烯→煤基环氧丙烷→煤基PPG
对无锡市雪浪化工填料有限公司近年来开发的托盘式液体收集再分布器系列产品的优点及使用效果进行了介绍,并例举了上述产品在精馏塔中的成功应用案例.
本文简要介绍了SE东方炉煤气化的开发背景、历程、技术流程、主要设备和工艺特点,并介绍了SE东方炉示范化装置的运行情况.