Ⅰ 怎樣提煉煤焦油全過程,它的主要流程設備都需要什麼東西投資多少利潤多少跪求!
你說的事提煉煤焦油還是煤焦油精煉?
煤焦油只是煤焦化過程中的一個副產品,在煤焦化時候出來的,單獨以煤焦油為目的的化工廠目前還沒有。
煤焦油精煉的話,目前有兩種大工藝,一種是煤焦油蒸餾,這類工藝非常成熟,且工藝大相徑庭的有幾十種,看你什麼樣的產量和需求而選擇了。但其產品無非就是輕油、酚油、洗油和瀝青和工業萘。其中瀝青和工業萘決定著整個煤焦油精煉是否賺錢。瀝青的產量最大,約佔55-65%,但價格比煤焦油價格低,所以,瀝青的價格平衡是非常關鍵的。而工業萘的價格最高,其產量為5-10%,但價格一般是煤焦油價格的幾倍,所以其價格直接決定了盈利水平。
另外一種是煤焦油加氫工藝,產品為燃油類和瀝青。說其為燃油類,是因為,其產品既不是常規的汽油,也不是常規的柴油,但輕油可以摻到汽油里,增加汽油熱值,節約成本;重油可以慘到柴油里。——絕對不是造假,和造假兩回事,只是參數性質符合油類特徵而已。但目前工藝不是很成熟,最關鍵,市場也不是很成熟,具體情況可以找上海勝幫,他們對這個技術領域非常熟悉的。
目前的經濟形勢下,煤焦油行業很不景氣,前幾年投資過剩,且加上目前鋼鐵焦炭行業很不景氣,基本都處於賠錢或者減產增效階段。如果投資一個年產15萬噸的,不管哪種工藝,投資都是比較大的,至少約4、5千萬吧?如果先進點的或,一兩個億更是不在話下的。所以,樓主若投資,敬請三思,勸你在鋼鐵和焦炭行業調整結束或基本結束時候再進行。
Ⅱ 請問煤焦油抽取需要什麼設備,
油水分離器,也叫離心機
Ⅲ 煤焦油檢測的檢測項目有哪些呢
檢測項目:
餾程、積碳、密度、凝點、傾點、色度、閃點、傾點、密度、凝點、酸值、水分、灰分、酸值、色度、PH值、中和值、皂化值、總酸值、總鹼值、不溶物、泡沫性、苯胺點、硫含量、防銹性、硝化度、硫化度、泡沫性、碳含量、氫含量、硫含量、氮含量、氯含量、清潔度、氧化度、透明度、擊穿電壓、折光指數、水分離性、泡沫特性、旋轉氧彈、混溶試驗、液相銹蝕、銅片腐蝕、勃氏粘度、燒結負荷、破乳化值、十六烷值、抗乳化性、粘度指數、機械雜質、運動粘度、燃油稀釋、蒸發損失、腐蝕試驗、擊穿電壓、介質損耗、抗乳化性、PQ指數、 機械雜質、康氏殘炭、運動粘度、粘度指數、開口閃點、閉口閃點、硫酸鹽灰分、氧化安定性、工作錐入度、硫酸鹽灰份、硫酸鹽灰分、空氣釋放值、殘碳(微量)、邊界泵送溫度、銅片腐蝕試驗、正戊烷不溶物、低溫動力粘度、低溫運動粘度、水溶性酸或鹼、紅外光譜分析、密度和相對密度、最大無卡咬負荷、高溫高剪切粘度等。
Ⅳ 煤焦油深加工工藝
煤焦油加工活性炭,煤焦油加工碳黑,煤焦油加工柴油,煤焦油蒸餾加工瀝青,萘,蒽油等,極其再深加工。
Ⅳ 煤焦油的成分
高芳香度的碳氫化合物復雜混合物。
煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體。簡稱焦油。煤焦油按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油, 在焦炭生產中得到的煤焦油屬於高溫煤焦油。它是粗煤氣冷卻過程中冷凝、分離出來的焦爐煤氣凈化產品之一。
煤焦油一般作為加工精製的原料以製取各種化工產品,(見煤焦油加工)也可直接利用,如作為工業型煤、型焦和煤質活性炭用的粘結劑的配料組分,還可用作燃料油、高爐噴吹燃料以及木材防腐油和燒炭黑的原料。

(5)煤焦油分析需要哪些設備擴展閱讀:
焦油蒸餾工藝:
焦油蒸餾的目的是將焦油中沸點接近的化合物集中到相應的餾分中,以便進一步加工分離出單體產品。焦油蒸餾工藝分為間歇式和連續式2種,現代焦油蒸餾均選擇連續式蒸餾。
目前,已發展到連續常減壓多塔蒸餾。連續式蒸餾具有分離效果好,各餾分產率高,酚和萘可高度集中在一定的餾分中的特點。焦油蒸餾的主要設備有管式加熱爐、一段蒸發器、二段蒸發器、餾分塔。國內外煤焦油蒸餾的工藝大同小異,都是脫水、分餾。
Ⅵ 煤焦油是如何形成的
裝爐煤在隔絕空氣的炭化室加熱時析出的揮發分, 通過焦餅與炭化室爐牆之間的空隙和熾熱焦炭、半焦自身的縫隙, 以及煤料間隙進入爐頂空間,在700~850℃高溫下發生二次熱分解反應(烷烴裂解和芳構化反應,環烷烴脫氫反應,酚類脫水、縮合反應, 芳香烴和雜環化合物脫烷基反應等)。這些700℃左右的氣態煤干餾產物夾帶著煤塵、焦塵和熱解炭, 經上升管進入集氣管, 被循環氨水急冷至70~80℃。在集氣管中, 大部分煤塵、焦塵、熱解炭和部分高沸點的煤焦油被冷凝、沖洗下來。餘下的霧狀或蒸氣狀態的煤焦油在焦爐煤氣初冷器及其後的煤氣凈化設備中逐步冷凝分離。冷凝分離出來的煤焦油匯集至焦油氨水分離器, 初步脫除氨水和焦油渣, 分離出煤焦油。煤炭高溫干餾時, 煤焦油的產率一般為干煤質量的3~4.5%。
煤焦油是一種高芳香度的碳氫化合物的復雜混合物,絕大部分為帶側鏈或不帶側鏈的多環、稠環化合物和含氧、硫、氮的雜環化合物, 並含有少量脂肪烴、環烷烴和不飽和烴,還夾帶有煤塵、焦塵和熱解炭。剛回收的煤焦油還含有5%左右的溶有多種無機鹽和其他雜質的水分。由於有顆粒極細的熱解炭的存在, 水分往往和油形成穩定的乳化液。煤焦油的絕大多數組分熔點較高, 但由於大量單體化合物互相溶解而形成低共溶混合物, 使煤焦油在常溫下仍呈液體狀態。煤焦油的許多組分還組成大量多元共沸體系, 給蒸餾分離造成很大困難。高溫煤焦油含有1萬多種化合物, 按化學性質可分為中性的烴類、酸性的酚類和鹼性的吡啶、喹啉類化合物。
Ⅶ 從煤焦油中分離出來的物質都有什麼
在歐洲,干餾煤以製取焦炭用於煉鐵,是從18世紀中期開始的。隨著煤焦化的發展,出現了大量煤焦油,除了製造防護屋頂的油氈或塗敷火車軌道上的枕木以防腐外,大量堆集被視為廢物,由於它是又黑又臭的油,污染著環境,不得不付之一炬。這促使化學家們分析研究它,試圖找到它的應用。
首先從煤焦油中分離出來的化學物質是萘。英國皇家研究院化學教授布蘭德在1819年從蒸餾煤焦油中發現一種白色結晶物,測定它是碳和氫的二元化合物。同年英國化學工業企業家加登也從煤焦油中發現了這一物質。1920年,英國牛津大學化學教授基德也成功地分離出它。石腦油是指石油、煤焦油的最先餾分。萘是從這個餾分中分離出來的,這也說明萘成為最早從煤焦油中分離出來的緣由。它是一種白色結晶體,有特殊氣味,能揮發並升華,被用來驅蟲,放置在便池裡逐臭,俗稱衛生球,是製造染料、葯物的原料。
英國化學家法拉第在1826年分析了它,確立它的分子組成是C20H8。他是採用碳原子量等於6計算的,按等於12計算,即得出它的正確分子式是C10H8。法拉第還製得萘的兩種硫酸的衍生物。
1832年,法國化學家杜馬和他當時的助手羅朗發表論說,敘述他們從煤焦油中分離出一種不同於萘的物質,最初認為是萘的同分異構物,稱它為異萘,後來確定它的分子組成是C14H10,不同於萘,我們稱之為蒽。
蒽是無色固體,有弱的藍色熒光,能升華,也是製造染料的原料。
1837年,羅朗又發表論說,敘述從煤焦油中分離出萘和蒽外,又分離出一種新的碳氫化合物——芘,分別給出它們的化學式是C3H和C5H2(正確的化學式是C18H12和C16H10)。1871年,德國化學家格雷比分析證明羅朗獲得的芘是一種混合物,其中主要成分是C16H10。芘是無色結晶體,是利用火加熱至高溫分餾煤焦油而獲得的。
1834年,德國化學教授隆格在煤焦油中加酸溶液後加熱,中和溶液,分離出一種油,將此油蒸餾,分離成三部分。隆格將分離出油後的另一部分溶解在苛性鹼溶液中,從這溶液中又分離出一種油,添加無機酸後又獲得另一物質,稱為石炭酸。
1843年,年輕的德國化學家A·霍夫曼分析研究了隆格發現的四種物質,它們分別是:苯胺(C6H5NH2),喹啉(C9H7N),吡咯(C4H5N),石炭酸是含有甲酚(C6H4CH3OH)的不純的苯酚(C6H5OH)。
苯胺早在1826年被德國化學製品商人恩弗多爾本從干餾靛藍中發現,認識到它易與酸化合,形成結晶鹽,就稱它為「結晶體」。到1840年,德國葯劑師弗里茨舍將靛藍與苛性鉀作用後也得到苯胺,稱它為「安尼林」。這一詞來自阿拉伯文「靛藍」。後來到1842年俄羅斯化學家齊寧利用硫化銨作用於硝基苯也獲得了苯胺。霍夫曼在1843年從煤焦油中分離出一種鹼性油狀物,經過分析確定它和前面發現的「結晶體」、「安尼林」以及「苯胺」是同一物質,確定它的化學組成是C6H5NH2。
苯胺是無色油狀液體,遇漂白粉呈現藍色。這也是隆格從希臘文中藍色一詞命名它的原因。
喹啉是在1842年由法國化學家日拉爾將馬錢子鹼、辛可寧、奎寧和苛性鹼共同蒸餾取得,分析確定它的化學式是C9H7N,從「奎寧」命名它為「喹啉」。它是一種無色油狀液體,可能是隆格從希臘文白色一詞命名它的由來。
苯酚在1841年再次被羅朗從煤焦油中分離出來,並將它硝化後獲得苦味酸(三硝基苯酚),經分析確定它和隆格發現的石炭酸是同一物質。隨後由日熱爾加熱水楊酸和石灰製得,研究後認為它不是真正的酸,與醇相似,它的分子中含有苯基和羥基,即C6H5OH。
在1851年德國化學家斯塔德勒發表的一篇論說中提到,甲酚是從母牛尿中發現的。英國大學學院化學教授威廉森的一位學生法萊在1855年從煤焦油的雜酚油中發現了它。雜酚油是煤焦油分餾的產物,是復雜的混合物。1864年德國化學家繆勒發表分析雜酚油的結果指出,其中除含有苯酚、甲酚外,還含有鄰甲氧基苯酚【癔瘡木酚(CH3OC6H4OH)】、苯三酚(焦桔酚【C6H3(OH)3】)等。
甲酚又稱克利沙爾,從西方名稱譯音而來。這一詞來自西方雜酚油的命名,是德國化學工業企業家賴琴巴赫用來指木焦油中木醋酸而創立的,他認為熏烤肉中木醋酸起了保護肉免於受腐的作用,從希臘文「肉」和「保存」兩詞創造出的新詞。
再說隆格從煤焦油中發現的吡咯,英國化學家安德森在1851年從骨油中再次發現它,給出它的正確化學式為C4H5N。
吡咯是無色液體,放置在空氣中色澤變深,它的蒸氣遇鹽酸浸濕的松木呈現櫻桃紅色,這可能是隆格從希臘文紅色一詞命名它的緣由。
1855年,美國《化學會雜志》發表署名威廉斯的文章,聲稱從煤焦油中發現類似吡咯的吡啶。這是一種無色有特臭的液體,早在1851年由安德森從骨油中發現。它的化學式是C5H5N。
李比希在1834年指出苯存在煤焦油中。霍夫曼在1845年也指出苯存在於煤焦油中。當時他在英國皇家學院任教,指導他的學生曼斯費爾德分餾煤焦油提取苯,在1849年他們從煤焦油中不僅分離出大量苯,還分離出甲苯C6H5CH3、二甲苯C6H4(CH3)2,但曼斯費爾德後來卻不幸死於苯蒸氣遇火發生的爆炸中。
苯的平面六角形結構式是德國化學家凱庫勒在1865年研究元素化合價中提出來的。他在1860年發表的文章中把苯、萘、蒽等和它們的衍生物統稱為芳香族化合物。芳香族化合物本來是指從各種香樹脂中提取的具有芳香氣味的物質,但是根據嗅味分類物質是不合適的,在經過研究苯、萘、蒽、苯酚、甲苯等的分子結構後,確定它們都是苯和苯的衍生物,因此用芳香族化合物統稱它們。其實,它們中有些甚至具有令人很不愉快的臭味!
萘、蒽等分子結構中具有多環,稱為稠環化合物,是德國化學家格雷貝和利伯曼在1868年提出來的。
吡啶、喹啉等分子的雜環結構是德國化學家克爾納和英國化學家杜瓦在1869年分別提出來的。它們被稱為雜環化合物,即是說,在構成它們分子環狀結構的原子中除了碳原子,還有其他原子——雜原子,於是得出某雜茂、某雜苯、某雜萘等化合物的名稱。
從煤焦油中分離出的稠環化合物還有:
芴(C13H10)和苊(C12H10),是法國化學家貝特洛分別在1867年和1872年從蒸餾煤焦油所得的粗蒽中發現的。芴是一種無色體,有藍色熒光,因而從希臘文「熒光」得名。苊也是一種無色晶體,貝特洛在從煤焦油中分離出它以前,在1866年從乙炔和萘合成了它。
菲(C14H10),是蒽的同分異構體,在1873年前後分別由德國化學家菲蒂希和奧斯特邁爾以及格雷貝和格拉澤爾從煤焦油所得的粗蒽中分離出來。是有光澤的無色晶體。它的命名由苯基和蒽構成。
茚(C9H8),是在1890年被德國化學家克拉默和斯皮克從煤焦油中分離出來的,最初曾認為它是一種苦味酸鹽。後來在1906年由德國化學家蒂勒合成了它,並確定它是一種稠環芳香族碳氫化合物。它是一種無色液體;它的命名因它的分子結構與吲哚相似而來。
從煤焦油中分離出來的雜環化合物還有:
吖啶(C13H9N),又名氮雜蒽,是在1870年被格雷貝和卡羅從煤焦油提取的粗蒽中發現的。它是一種無色晶體,蒸氣和溶液都有刺激氣味,因而從拉丁文「刺激性的」命名它。
咔唑(C12H9N),又名氮雜芴,是在1872年被格雷貝和格拉澤爾從煤焦油提取的粗蒽中發現的,也是無色晶體。它的命名表明了它的分子組成是由氫、碳加氮構成,它和吡咯相似。
噻吩(C4H4S),又名硫雜茂,是在1882年由德國化學家V·邁爾從煤焦油提取的粗苯中發現的一種含硫的雜環化合物。它是無色液體,其命名來自希臘文「硫」和「苯」。
另外,還有吲哚(C8H7N),又名氮雜茚等,先後從煤焦油中分離出來。
根據有關書籍講述,煤焦油中存在著200多種化合物。這里只提出它們中重要的、常見的10多種。
從煤焦油中發現的物質和它們的衍生物組成了有機化合物的芳香族化合物和雜環化合物,擴展了有機化學和整個化學知識的范疇。這些化合物是製取染料、醫葯、炸葯等的基本原料,把它們從煤焦油中提取出來,不僅僅是變廢為寶,更為人們社會生活起了不可估量的作用。化學家們從煤焦油中發現眾多物質的意義明顯是重大的。
Ⅷ 生產煤焦油的設備和工藝流程
簡單的說就是
煤-----(隔絕空氣加熱)--------煤焦油、蘭炭(焦炭)、煤氣

Ⅸ 化驗煤焦油用什麼設備
煤焦檢驗儀器 煤炭大卡測定儀
Ⅹ 誰能告訴我。低溫煤焦油的生產工藝流程。
本項目包括的工藝裝置有槽區(含焦油脫水脫渣、油品配製、酸鹼庫、油庫)、焦油蒸餾、洗滌脫酚和酚鹽分解、工業萘蒸餾、精酚、精萘和改質瀝青。各裝置工藝方案選擇國內成熟、可靠的先進技術。
1、生產工藝流程
從焦化廠來的焦油送到焦油油庫,在此進行脫水脫渣,然後送至焦油蒸餾工段。焦油蒸餾採用常壓蒸餾,切取三混餾份工藝。蒸餾包括一段蒸發器脫水,二段蒸發器切取中溫瀝青和Ⅱ蒽油,餾份塔分離出輕油、Ⅰ蒽油和混合份,得到的混合份送至餾份脫酚工段。
餾份脫酚工段採用連續洗滌工藝,混合份首先進入一次連洗塔,加入鹼性酚鈉洗滌後分離出中性酚鈉,再進入二次連洗塔加鹼洗滌,分離出鹼性酚鈉獲得已洗混合酚。已洗混合酚送至工業萘工段。中性酚鈉經酚鹽蒸吹釜得到凈酚鹽,並送至分解。酚鹽分解採用連續CO2分解工藝,在分解塔內分別分離出粗酚和碳酸鈉。
工業萘蒸餾採用雙爐雙塔常壓蒸餾工藝。餾份脫酚工段得到的已洗混合份進入工業萘初餾塔,分離出酚油後進入工業萘精餾塔,分離出洗油和工業萘產品。
精酚採用間歇減壓蒸餾工藝。原料粗酚送入脫水脫渣釜,在此蒸餾脫除水和殘渣。無水粗酚進入初餾釜,在初餾釜和初餾塔內蒸出全餾份。全餾份分別在精餾釜、精餾塔進行多次復蒸分別產出酚、甲酚、二甲份。
精萘採用箱式分布結晶工藝。原料工業萘進入特製的結晶箱,進行降溫、升溫的結晶和熔化操作程序,在多次程序操作過程中分離出精萘殘油和精萘。
改質瀝青採用釜式熱縮聚工藝。中溫瀝青自流入改質瀝青反應釜,釜頂吹出的閃蒸油經閃蒸油冷卻器冷卻後進入閃蒸油槽。改質後的瀝青進入改質瀝青槽,再經改質瀝青高置槽冷卻後進入改質瀝青成型機成型後得到改質瀝青產品。
2、主要設備
焦油蒸餾裝置、餾分脫酚及酚鹽分解裝置、萘蒸餾裝置、精酚裝置、精萘裝置、改質瀝青裝置、槽區裝置。
好不容易找到的!!!!!!!!!!!!!!!!