王喜武
- 作品数:39 被引量:27H指数:2
- 供职机构:中国神华煤制油化工有限公司更多>>
- 相关领域:化学工程环境科学与工程交通运输工程矿业工程更多>>
- 一种润滑油转运净化装置及转运净化方法
- 本申请公开了一种润滑油转运净化装置及转运净化方法。润滑油转运净化装置包括可移动设置的框体,框体上集成有;储油器、循环管线、加油管线、净化管线、外送管线和排污管线。循环管线与储油器相连通并形成循环回路;加油管线可启闭控制地...
- 王喜武李建新牛刚
- 煤直接液化的方法及其系统和煤直接液化产生的尾气的换热方法
- 本发明涉及煤直接液化领域,具体地涉及一种煤直接液化的方法及其系统和煤直接液化产生的尾气的换热方法。该煤直接液化的方法包括:将加热后的油煤浆和加热后的氢气直接液化;将直接液化所得尾气急冷并气液分离得到第一尾气;将第一尾气与...
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- 含固介质用立式换热器
- 本发明提供一种含固介质用立式换热器,包括:第一筒体,贯穿开设第一容纳腔;第二筒体,贯穿开设连通第一容纳腔的第二容纳腔;管板,与第二容纳腔的内壁连接,开设有进液口;管箱,与第二筒体连接,贯穿开设有第三容纳腔,横截面直径朝向...
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- 煤粉漂移对神华煤直接液化工艺影响及预防被引量:4
- 2015年
- 为了降低煤粉漂移对煤直接液化生产过程的影响,通过降低热高压分离器、常压塔顶气相流速,提高煤液化生成油过滤器的过滤精度,来减少煤粉漂移;同时,通过对相关部位沉积煤粉量前后计算来验证改造效果。结果表明:通过降低气相流速,热高压分离器气相夹带煤粉量由5.07 mg/m3降低到0.304 mg/m3以下,常压塔顶气相夹带煤粉量由26.89 mg/m3降低到5.38 mg/m3以下;通过增设过滤器及提高过滤精度,煤液化生成油夹带煤粉量降低约0.08%。煤粉漂移问题的产生主要是热高压分离器、常压塔顶气相以及煤液化生成油过滤精度低夹带共同作用的结果。
- 王喜武刘东明安亮杨东
- 关键词:煤粉漂移煤直接液化流速
- 煤直接液化多反应器进料控制方法、电子设备及存储介质
- 本发明公开一种煤直接液化多反应器进料控制方法、电子设备及存储介质。方法包括:对煤粉下料流量和煤粉溶剂流量进行双闭环比值控制并注入油煤浆罐,对催化剂煤粉流量与催化剂溶剂流量进行双闭环比值控制并注入催化剂油煤浆罐;将从催化剂...
- 杜强王喜武马翔张亚雷
- 湿物料加工系统
- 本发明涉及物料加工技术领域,提供一种湿物料加工系统。该湿物料加工系统包括依次连通设置的热风炉(3)、干燥机(5)和风扫磨(7),所述热风炉(3)设置为用于向所述干燥机(5)内吹入干燥用的热风,所述干燥机(5)设置为用于将...
- 刘家兵王喜武陈传富李春秋武海东
- 文献传递
- 煤直接液化加氢工艺氢气系统优化研究被引量:1
- 2022年
- 介绍了煤直接液化加氢工艺的氢气需求和为提高氢气利用率所采取的措施。该工艺采用两套煤气化制氢、一套天然气制氢和一套重整装置制氢为煤炭液化和液化油品加氢等提供所需的氢气。煤直接液化装置采用膜分离系统将循环氢中的氢气含量从86%提高到96%。同时,采用变压吸附装置(PSA)回收煤直接液化加氢工艺的富氢排放气中的氢气。因膜分离系统受原料制约,其使用效率随运行周期逐渐降低,致使氢气回收率下降、尾气中氢气含量逐渐升高,即降低了膜分离效率,又增加了后续PSA运行能耗;各工段塔顶气经过轻烃回收后所产干气含氢量在49~61%之间,氢气没有得到有效回收利用,直接进入燃料气管网用于燃烧加热,造成了氢气的浪费。因此膜分离系统进行优化配置、干气系统进行氢气回收,对提高煤直接液化加氢工艺的氢气利用率及整个工艺过程的节能降耗具有重要意义。
- 王喜武杜强
- 关键词:煤直接液化加氢工艺
- 煤直接液化装置
- 本发明提供了一种煤直接液化装置,包括煤浆进料泵、煤浆加热炉、液硫供应系统和高压注硫系统。高压注硫系统用于将液硫供应系统的液硫输送至煤浆进料泵的出口与煤浆加热炉的进口之间。煤直接液化装置还包括低压注硫系统,低压注硫系统用于...
- 王喜武安亮韩来喜乔元张洪伟
- 文献传递
- 煤直接液化减顶不凝气并入加热炉燃烧方案研究
- 2014年
- 首先概述了煤直接液化减压塔塔顶不凝气体现场排放存在的安全隐患,然后对不凝气体的组成进行分析,并对比不凝气和加热炉现用燃料气组成和性质。根据对比分析结果,研究了不凝气并入加热炉燃烧改造方案,并设计了配烧流程和配烧方案,最后对改造后的运行效果以及创造经济效益进行了评估;不凝气并入减压炉燃烧后,燃烧效果良好,年节约燃料气用量约3571t,节约加工成本285.68万元。
- 杜海胜杨东王喜武
- 关键词:不凝气加热炉
- 浅谈神华煤直接液化装置循环氢气系统的条件优化
- 2015年
- 通过对循环氢处理系统和循环氢补入系统中膜分离的优化和膜分离压缩机的优化,进而提高循环氢气气量、循环氢气纯度、循环氢气稳定性,最大量回收废氢,降低补充氢量,提高了压缩机的运转周期。这些优化主要包括:提高膜分离处理能力、关闭压缩机旁路、降低膜分离氢气中煤粉颗粒和润滑油的含量、延长压缩机气阀寿命,从而改善膜分离和膜分离压缩机的运行工况,最终提高膜分离压缩机的运行周期。
- 郭运超张洪伟王喜武
- 关键词:煤直接液化膜分离