一种延迟焦化加热炉
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101982524A

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN201010554752.4

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种延迟焦化加热炉,包括炉体、对流室、辐射室、炉管、炉管吊架、燃烧器,对流室设置在辐射室的上方,对流室内水平排列有炉管;炉管吊架设置在辐射室中部,将辐射室隔为两个对称区域,炉管吊架上设置有水平排列的炉管并通过弯头彼此相连,辐射室内壁上也安装有水平排列的炉管并通过弯头连为一体;燃烧器位于辐射室两对称区域的靠炉壁底部,沿辐射室内炉管的轴向均匀设置;辐射室中部内壁上设有导流挡板;炉管吊架位于辐射室内上部的炉管在不到出油口的位置提前在弯头前进行同心护径,变径后的同心扩径炉管至少有两根。本发明在保持现有传焦化炉总体结构不变的前提下,提高了传热效率,可使在役加热炉至少增加20-30%的处理量,延长一倍的运行周期。

    重油生焦形态原位表征装置与方法

    公开(公告)号:CN113740334A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110951530.4

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明涉及石油化工领域,公开了一种重油生焦形态原位表征装置与方法,所述重油生焦形态原位表征装置包括加热单元10、反应器20、油气管线30和液收器40。其中,加热单元10包括设有带孔穴的蓄热体101、电加热炉102、温度传感器103和温控器104,蓄热体101孔穴内加热反应器20;反应器20包括顶盖201、生焦试片202、支撑环203和反应器本体204,顶盖201与油气管线30相连;反应产生的油气进入油气管线30,依次经过油气引出线301、压力传感器302流入液收器40,油气在液收器40内完成分离,气体再经背压阀303和放空管线304排出。本发明将重油生焦反应过程制备的生焦试片直接用于原位显微表征,避免了现有技术粉碎和抛光过程对样品组织结构的破坏,表征结果具有更好的代表性和时效性。

    一种加热炉与在线清焦方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116478718A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310547518.6

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种加热炉与在线清焦方法,所述加热炉包括第一辐射室、第二辐射室和对流室;其中第一辐射室内设有第一辐射炉管和第一燃烧器;所述对流室位于第二辐射室上方,对流室内设置对流炉管;所述第二辐射室内设置第二辐射炉管和第二燃烧器,第二辐射炉管入口与对流炉管出口相连,第二辐射炉管出口与第一辐射炉管出口相连。还提供一种包括上述加热炉的在线清焦系统。本发明可显著降低易聚合油品加热炉结焦速率,在线清焦系统可大幅缩短停工清焦时间,从而延长加热炉运行周期,节省炉管清焦费用。

    加热炉
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110079356A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910330257.6

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明涉及石油化工技术领域,公开了一种加热炉,所述加热炉(2)包括辐射室(20),所述辐射室的侧壁具有阶梯状结构,所述阶梯状结构将所述辐射室的内部空间分割成至少两个彼此之间相互连通且沿所述辐射室的高度方向排列的腔室,位于所述辐射室最底部的腔室为第一腔室(21a),其余位于所述第一腔室(21a)上方的腔室为第二腔室(21b);多个炉管(22),多个所述炉管设置于所述辐射室内,并且多个所述炉管沿所述辐射室的高度方向排列;以及燃烧机构,所述燃烧机构包括安装于所述第一腔室内的能够加热所述炉管的主燃烧器和安装于所述第二腔室内的辅助燃烧器。本发明可显著增大炉管平均热强度;主辅燃烧器配合调节,可提高加热炉操作弹性。

    快速制备模拟管焦的装置及方法

    公开(公告)号:CN106198133B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201610459226.7

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明涉及一种快速制备模拟管焦的装置及方法。快速制备模拟管焦的装置,包括充压气瓶、顶盖、辅助生焦段、主生焦段、液收器,顶盖通过连接螺栓连接在辅助生焦段顶端法兰上,辅助生焦段下端与主生焦段上端通过连接法兰相连,主生焦段下端由密封法兰封闭;顶盖上设有油气热偶、充压气入口、油气出口,顶盖内设有环形的集气空腔,集气空腔为环隙结构,充压气入口、油气出口均与集气空腔连通,顶盖的充压气入口与充压气瓶通过管线相连。本发明采用高温高压反应环境和空心套管设计,能够快速制备厚度均匀可控的管焦,克服常规方法管焦制备耗时长,管焦厚度难以控制的缺陷,对炼油化工和煤化工领域的管焦制备和烧焦性能测试具有广泛的适用性。

    测定气液旋流液相停留时间分布的装置和方法

    公开(公告)号:CN105301059B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510712331.2

    申请日:2015-10-28

    Abstract: 本发明属于化学工程领域,具体地,涉及一种测定气液旋流液相停留时间分布的装置。液相储槽与旋流分离器的入口通过液相进料管线相连,液相进料管线上设有液相进料泵、液相流量计、液相进料阀;旋流分离器的入口同时连接示踪剂注入口,旋流分离器的底部排液口通过排液管线与风机相连,排液管线上设有整流元件、电导率探头、排液分离罐、排液分支气相流量计、排液分支阀;旋流分离器顶部排气口通过排气管线与风机相连,排气管线上设有排气分支流量计、排气分支阀;电导率探头与电导率仪相连,电导率仪连接计算机,进行数据记录,以得到液相停留时间分布。该装置能够测定气液旋流条件下液相停留时间分布,克服常规测量方式无法用于分散液相的缺陷。

    一种复合型超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102093712A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010552735.7

    申请日:2010-11-13

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种复合型超级电容器电极材料的制备方法。其技术方案包括以下步骤:(1)采用液相火焰法制备螺旋碳纳米纤维。(2)对步骤(1)所制得的样品依次进行纯化和活化。(3)向步骤(2)所得样品中,加入去离子水,超声波分散1h。用HCl调节pH至1-2。加入苯胺单体溶液,磁力搅拌下,加入过硫酸铵溶液进行聚合反应。反应结束后,分别用丙酮、去离子水洗涤、过滤、干燥后得到螺旋碳纳米纤维/聚苯胺复合材料。采用本发明的方法制备超级电容器电极材料,成本低廉、操作简单、无需昂贵设备。

    一种烃类原料热处理工艺与装置

    公开(公告)号:CN111394124A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010375457.6

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明涉及石油化工领域,公开了一种烃类原料热处理工艺与装置,所述烃类热处理装置包括进料加热炉(20)、预分离器(21)、热处理反应器(22)和汽相分支管线(23)。其中,进料加热炉出口与预分离器入口相连;预分离器顶部设有汽相出口(211),与汽相分支管线相连,预分离器底部设有液相出口(212),与反应器入口(220)相连;热处理反应器为圆筒形,反应器入口与预分离器液相出口相连,反应器出口(224)与汽相分支管线相连,反应器内部设置螺旋折流板(221);汽相分支管线上按介质流向设置流量计和调节阀,汽相分支管线入口与预分离器汽相出口相连。本发明可显著降低热处理反应器内的液相返混,从而改善液体产品稳定性、避免反应器内结焦。

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