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HDSのシアン脱硫・除去技術は湿式酸化法であり、華西と合成アンモニア・コークス業界の科学技術関係者が開発した独特の脱硫法で、ガス中のH2Sの脱硫率を99.9%以上、HCNの脱硫率を97%以上にすることができる。
製鉄所における廃塩酸の再生は、主に塩酸のリサイクルと鉄粉のリサイクルを解決し、廃水の排出量を削減し、環境問題の解決に大きな役割を果たします。噴霧焙焼塩酸再生法は、塩酸チタンホワイト工業用浸出液の再生、塩化コバルトを使用した酸化コバルト粉末の製造、塩化物を使用した各種金属酸化物の製造(各種金属塩化物の塩酸再生)にも使用できます。
技術の説明 技術の説明 2 つの主要な脱硝方法があります (1) 選択的接触還元 (SCR) 技術と (2) 選択的非資本還元 (SNCR) 技術。
酸再生技術サービス:酸再生技術サービスを提供し、指標を達成するために酸再生プラントをアップグレードします(10セット以上が構築され、HClと粉塵は15 mg/Nm3以下)
食品CO₂の精製 国際的に認められた新しい接触酸化精製技術を採用し、触媒精製塔は新型の内部冷却装置を採用し、床温度分布が適切な反応ゾーンにあり、通常の生産熱バランスとなり、電気炉の使用量を削減し、触媒の耐用年数を延長します。
天然ガスからの LNG の生産には、まず、MDEA 溶液による天然ガスの CO2、H2S、およびその他の酸性成分の吸収が含まれます。吸収されなかった精製ガスは液体を分離した後乾燥され、コールドボックスに入りLNGが生成されます。
この技術は、排ガスから温室効果ガス CO2 を抽出するために使用され、回収された CO2 は、天然ガスを原料として使用するメタノールまたは尿素の炭素不均衡問題の解決に使用できます。
天然ガスからの水素の製造は、ガス蒸気から変換ガスへの変換と、PSA 法を使用した水素の精製の 2 つの部分で構成されます。圧縮および脱硫後、天然ガスは水蒸気と混合されます。 750~850℃の温度でニッケル触媒の作用により、天然ガスは水素、一酸化炭素、二酸化炭素からなる変換ガスに変換されます。変換ガスは変換技術によりさらに水素と二酸化炭素に変換され、変換ガスまたは改質ガスはPSA法により精製・分離され、高純度の水素が製造されます。
ケーシングキルン (石灰キルン) からの排ガスは、低圧、高温、粉塵、CO2 含有量が低いこと、および NOx や SO2 などの不純物の存在が特徴です。供給ガスの特性と製品の品質要件に従って、排ガス CO2 回収プラントの技術プロセスには主に深炉ガス精製、単塔 VPSA 濃縮、二塔 VPSA 濃縮、CO2 圧縮、CO2 精製、CO2 液化および精製、CO2 蒸発、貯蔵および供給システムが含まれます。
ポリエチレングリコールジメチルエーテルを吸収液として使用するガス脱炭素技術。海外ではSeleoxl技術として知られ、中国ではNHD技術として知られています。この技術は、国家経済貿易委員会による主要産業におけるクリーン製造技術の国家カタログに含まれています。この技術はCO2を物理的に除去する技術であり、再生は空気または窒素を使用して行われるため、このプロセスでは蒸気の消費が必要ありません。
石炭から工業用水素を製造することは、大規模な水素製造や他の適切な原料がない場合に適した選択肢です。原料炭からガス化、変換、精製、PSA等の装置を経て高純度の水素が製造されます。
リチウム電池の製造および燃焼プロセスでは、高温の酸素が豊富な残留燃焼排ガスが生成されます。従来の方法では、通常は環境処理後、排気ガスとして直接大気中に排出されます。これにより、製造プロセスでの酸素消費量が多くなり、エネルギー消費量が増加し、それによってリチウム電池の製造コストが増加します。
近年、環境保護に対する人々の意識の高まり、中国および世界各地の石油化学プラントの環境要件の向上、生産コスト削減のための廃棄物の回収・再利用、企業の経済効率の向上などを考慮すると、エチレン・アクリルプラントの排ガス回収技術は社会的・経済的に大きな利益をもたらしています。
一酸化炭素を含む混合物からの一酸化炭素の精製は、PSA 技術によって実行されます。まず、供給ガスから二酸化炭素、水分、および微量の硫黄を除去します。精製されたガスは VPSA ユニットに入り、水素、窒素、メタン、その他の不純物が除去され、吸着された一酸化炭素は減圧中の真空脱着後に生成物として除去されます。
塩化ビニル排ガス分離器で分液した後も塩化ビニルとアセチレンが多量に残留しており、塩化ビニルとアセチレンは吸着処理により濃縮され、経済的価値が高かった。設置規模:100~10000nm3/h。
圧力スイング吸着窒素発生装置(略称:PSA窒素発生装置)は、PSA技術によるガス分離の原理に基づいて設計・製造された窒素発生装置です。通常、2つの吸着器が使用され、自動制御システムは特定のプログラム可能なプログラムに従って時系列を厳密に制御し、加圧吸着と減圧再生を交互に実行して窒素と酸素の分離を実行し、必要な純度の窒素を取得します。