-
公开(公告)号:CN105492380A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201480040710.5
申请日:2014-07-15
申请人: 弗劳恩霍夫应用研究促进协会
发明人: 拉尔夫·克里格尔
CPC分类号: B01D53/228 , B01D53/22 , B01D53/227 , B01D63/06 , B01D71/02 , B01D71/024 , B01D2053/223 , B01D2256/12 , B01D2259/65 , B01D2313/26 , B01D2313/38 , C01B13/0251 , C01B2210/0048 , Y02P20/126 , Y02P20/129 , Y02P20/57 , Y02P20/572
摘要: 本发明涉及一种膜分离法和一种用于在使用混合导电陶瓷膜的情况下高能效地产生氧气的膜设备。本发明的基本任务是说明一种可能性,从而使得在避免现有技术的缺点的情况下能够显著提升尤其是利用自给自足式的MIEC膜设备生产氧气的MIEC膜法的能效。根据本发明,该任务利用在真空运行时使用混合导电膜的情况下从经加热的新鲜空气中高能效地获取氧气的膜分离法通过以下方式解决,即,通过利用废气和/或获取的氧气的废热实现至少85%的用于加热新鲜空气所必需的热能,通过外部的能量输入实现其余的加热并且在正常运行时将新鲜空气与产生的氧气的比调节到6:1和25:1之间的范围内,其中,新鲜空气在分离出氧气之后作为废气排出。
-
公开(公告)号:CN105939960A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201580006164.8
申请日:2015-01-08
申请人: 住友精化株式会社
CPC分类号: C01B23/0052 , B01D53/047 , B01D2253/102 , B01D2253/104 , B01D2253/108 , B01D2253/116 , B01D2256/18 , B01D2257/102 , B01D2257/104 , B01D2259/40009 , B01D2259/403 , C01B2210/0031 , C01B2210/0048
摘要: 本发明提供了一种工业上利用小规模设备将稀薄氦气高效地纯化至高纯度的方法和系统。在第1变压吸附装置(1)的各个浓缩用吸附塔(2a、2b、2c)中依次施行吸附工序、减压工序、脱附工序、升压工序,使稀薄氦气中所含有的杂质气体吸附于吸附剂,并排出未吸附于吸附剂的浓缩氦气。将用于向第2变压吸附装置101的多个再浓缩用吸附塔102a、102b、102c分别导入浓缩氦气的流道与用于将浓缩氦气从第1变压吸附装置1排出的流道连接。在各个再浓缩用吸附塔中依次施行吸附工序、减压工序、脱附工序、升压工序,使浓缩氦气中所含有的杂质气体吸附于吸附剂,并排出未吸附于吸附剂的再浓缩氦气。
-
公开(公告)号:CN1281295C
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN02819338.5
申请日:2002-07-31
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: B01D53/22 , B01D53/047
CPC分类号: C01B23/0052 , B01D53/0462 , B01D53/047 , B01D53/229 , B01D2256/10 , B01D2256/12 , B01D2256/16 , B01D2256/18 , B01D2256/22 , B01D2256/245 , B01D2257/102 , B01D2257/104 , B01D2259/40001 , B01D2259/40007 , B01D2259/40009 , C01B23/0042 , C01B23/0047 , C01B2210/0031 , C01B2210/0048
摘要: 本发明包括一种气体循环系统,包含:a)具有规定纯度的气体源(28);b)使用所述气体并向所述气体加入杂质的应用系统(6);c)吸附系统(1),用于从所述气体中除掉所述杂质从而产生一股净化气和一股废气;d)气体纯度分析器(100),用于测定所述废气中所述杂质的含量;e)导管(5)、(8)、(9)、(13)和(15),将气体源(4)连接到所述应用系统(6),将所述应用系统(6)连接到所述吸附系统。
-
公开(公告)号:CN107709243A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201680036381.6
申请日:2016-06-21
申请人: 普瑞斯伊诺康私人有限责任公司
发明人: 纪尧姆·B·雷布曼 , 奥利弗·席林 , 让-布鲁诺·R·B·苏波特
IPC分类号: C01G45/02
CPC分类号: C01G45/1221 , B01J23/002 , B01J23/34 , B01J35/002 , B01J35/1014 , B01J37/0045 , B01J37/009 , B01J37/031 , B01J37/06 , B01J37/12 , B01J2523/00 , C01B13/326 , C01B21/0461 , C01B21/0472 , C01B2210/0045 , C01B2210/0048 , C01G45/02 , C01P2006/12 , C01P2006/80 , C02F1/42 , C08K3/24 , B01J2523/12 , B01J2523/13 , B01J2523/22 , B01J2523/23
摘要: 一种制造锰的氧化物的方法,包括:在第一水溶液中使锰盐和碱性试剂反应以形成氢氧化锰;从所述第一水溶液中分离出所述氢氧化锰;将所述氢氧化锰混入水性介质中以形成氢氧化锰悬浮液;将所述氢氧化锰悬浮液与碱金属氢氧化物混合以形成第二水溶液;和氧化所述第二水溶液中的所述氢氧化锰以形成锰的氧化物。该干燥的锰的氧化物包含水钠锰矿、至多20%的黑锰矿和至多10%的六方水锰矿,可以还包含至多400ppm的阴离子,可以具有至少25m2/g的比表面积,并且可以具有大于3.5的平均氧化态。
-
公开(公告)号:CN1597054A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410046596.5
申请日:2004-06-11
申请人: 成都天立化工科技有限公司
发明人: 宋宇文
IPC分类号: B01D53/047 , C01B13/02
CPC分类号: C01B21/045 , B01D53/047 , B01D53/0476 , B01D2253/104 , B01D2253/108 , B01D2256/10 , B01D2256/12 , B01D2257/102 , B01D2257/11 , B01D2257/504 , B01D2257/80 , B01D2259/40001 , B01D2259/40015 , B01D2259/40016 , B01D2259/4003 , B01D2259/40032 , B01D2259/40035 , B01D2259/40043 , B01D2259/40062 , B01D2259/40064 , B01D2259/40066 , B01D2259/40071 , B01D2259/404 , B01D2259/4063 , B01D2259/41 , B01D2259/414 , C01B13/0259 , C01B21/0455 , C01B2210/0045 , C01B2210/0048 , C01B2210/0051 , C01B2210/0062 , C01B2210/0082 , Y02C10/08 , Y02P20/152
摘要: 一种改进的两段变压吸附制富氧方法,其特征在于此方法用于从空气中分离氮气和氧气,产品可以是氧气,也可以是氮气,还可以同时是氧气和氮气,此方法采用二段变压吸附装置串联操作,第一段变压吸附装置用于脱除二氧化碳、水和部分氮气并将氮气提浓,第二段变压吸附装置用于将第一段变压吸附装置吸附塔吸附步骤流出的中间气中的氮进一步脱除,并把氧提高至所需的浓度,第一段变压吸附装置的吸附塔在一个循环周期中依次经历吸附A、置换P′、抽真空VC、二段气逆向均压升压2ER、置换气升压R′、最终升压FR变压吸附工艺步骤;第二段变压吸附装置的吸附塔在一个循环周期中依次经历吸附A、逆向均压降压BD′、最终升压FR变压吸附工艺步骤。
-
公开(公告)号:CN1561256A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN02819338.5
申请日:2002-07-31
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: B01D53/22 , B01D53/047
CPC分类号: C01B23/0052 , B01D53/0462 , B01D53/047 , B01D53/229 , B01D2256/10 , B01D2256/12 , B01D2256/16 , B01D2256/18 , B01D2256/22 , B01D2256/245 , B01D2257/102 , B01D2257/104 , B01D2259/40001 , B01D2259/40007 , B01D2259/40009 , C01B23/0042 , C01B23/0047 , C01B2210/0031 , C01B2210/0048
摘要: 本发明包括一种气体循环系统,包含:a)具有规定纯度的气体源(28);b)使用所述气体并向所述气体加入杂质的应用系统(6);c)吸附系统(1),用于从所述气体中除掉所述杂质从而产生一股净化气和一股废气;d)气体纯度分析器(100),用于测定所述废气中所述杂质的含量;e)导管(5)、(8)、(9)、(13)和(15),将气体源(4)连接到所述应用系统(6),将所述应用系统(6)连接到所述吸附系统。
-
公开(公告)号:CN107699921A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710872644.3
申请日:2017-09-25
申请人: 攀钢集团研究院有限公司
CPC分类号: C25C3/04 , C01B7/0743 , C01B2210/0043 , C01B2210/0048 , C01B2210/0098 , C25C7/06
摘要: 本发明公开了流水线无隔板氯化镁电解槽阳极氯气的净化方法:对氯化镁电解工业中的半密闭无隔板电解槽所产生的阳极氯气依次进行滤网过滤,浓硫酸干燥,二氯化硫提纯处理,有效地去除了阳极氯气中的电解质挥发物和水分,并提纯了氯气浓度,处理后的阳极氯气浓度从70%v/v提高至92~95%v/v,可直接用于海绵钛生产中的TiCl4制备工序,有效提高了阳极氯气的利用率,大幅度节约了全流程海绵钛生产企业的阳极氯气成本。
-
公开(公告)号:CN107399719A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710346367.2
申请日:2017-05-17
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC分类号: C01B13/02 , B01D53/047
CPC分类号: C01B13/0259 , B01D53/0438 , B01D53/0476 , B01D2253/108 , B01D2256/12 , B01D2257/102 , B01D2259/4006 , B01D2259/4009 , B01D2259/403 , B01D2259/4061 , C01B2210/0014 , C01B2210/0048 , C01P2006/80 , C01B13/027 , B01D53/0473 , B01D2259/40024 , B01D2259/40026 , B01D2259/40071 , B01D2259/40073 , C01B13/0248 , C01B2210/0018
摘要: 由空气流制氧的VSA型方法,其采用至少一组并联安装并遵循相同VSA周期的至少3个吸附器,所述周期相继包含在所述周期的高压下的吸附阶段、在低于所述周期的高压的压力下的解吸阶段、所述吸附器再增压到所述周期的高压的阶段,其特征在于周期性地或例外地(exceptionally):a)隔离吸附器组的至少一个吸附器以不再遵循压力周期,b)通过提高温度再生步骤a)中隔离的吸附器中所含的吸附剂,和c)将步骤b)中再生的吸附器再并入吸附器组中以再次遵循压力周期。
-
公开(公告)号:CN105939960B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201580006164.8
申请日:2015-01-08
申请人: 住友精化株式会社
CPC分类号: C01B23/0052 , B01D53/047 , B01D2253/102 , B01D2253/104 , B01D2253/108 , B01D2253/116 , B01D2256/18 , B01D2257/102 , B01D2257/104 , B01D2259/40009 , B01D2259/403 , C01B2210/0031 , C01B2210/0048
摘要: 本发明提供了一种工业上利用小规模设备将稀薄氦气高效地纯化至高纯度的方法和系统。在第1变压吸附装置(1)的各个浓缩用吸附塔(2a、2b、2c)中依次施行吸附工序、减压工序、脱附工序、升压工序,使稀薄氦气中所含有的杂质气体吸附于吸附剂,并排出未吸附于吸附剂的浓缩氦气。将用于向第2变压吸附装置101的多个再浓缩用吸附塔102a、102b、102c分别导入浓缩氦气的流道与用于将浓缩氦气从第1变压吸附装置1排出的流道连接。在各个再浓缩用吸附塔中依次施行吸附工序、减压工序、脱附工序、升压工序,使浓缩氦气中所含有的杂质气体吸附于吸附剂,并排出未吸附于吸附剂的再浓缩氦气。
-
公开(公告)号:CN102216687A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN200880102384.0
申请日:2008-08-01
申请人: 西门子公司
发明人: 卡斯滕·格雷伯 , 托拜厄斯·乔肯霍伊维尔 , 哈拉尔德·兰德斯 , 弗兰兹·斯图尔米勒
IPC分类号: F23L7/00
CPC分类号: F23L7/007 , C01B13/0251 , C01B2210/0048 , Y02E20/344 , Y02E20/348 , Y02P20/129
摘要: 本发明涉及一种燃烧炉,该燃烧炉带有一燃烧器和一薄膜单元,该薄膜单元包括薄膜、渗透侧和滞留侧,用于从空气中分离氧气,其中所述薄膜单元以其滞留侧通过导管与所述燃烧器连接,其中,一热交换器这样地连接在燃烧气体流中,使得该热交换器在初级侧可由在化石燃烧中产生的热燃烧气体加载,而次级侧可将能输送到所述热交换器的空气加热到所述薄膜单元运行所需的温度并且可输送到所述薄膜单元。本发明还涉及一种用于运行这种燃烧炉的方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-