多级分离器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110029983A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910423827.6

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: E21B43/38 E21B43/01

    摘要: 本公开提供了一种多级分离器,它包含:钻井液注入系统和开采混合物返回系统,以及置于其间的旋流分离系统。该多级分离器具有处理量大、不易堵管、结构简单的优点,具有高的应用价值,旨在解决天然气水合物流态化开采中面临的泥沙回填问题,从而保证海底床层稳定,避免因海底泥沙无法分离造成的海底空穴导致的海啸等突发事故。

    高温气体中细颗粒物沸腾床分离方法与装置

    公开(公告)号:CN108325295A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201710717667.7

    申请日:2017-08-21

    IPC分类号: B01D46/30 B01D46/42

    摘要: 本公开涉及高温气体中细颗粒物沸腾床分离方法与装置,提供了一种高温气体中细颗粒物沸腾床分离方法,该方法包括以下步骤:(i)含有细颗粒物的高温气体在压力驱动下通过沸腾床的媒质床层;(ii)待媒质床层连续运行至压差升高到一定值后,由媒质床层底部加大气量吹入高温气体,也可吹入氮气,使床层沸腾流化,进行再生操作;对含有媒质颗粒和细颗粒物的气-固两相混合物进行旋流分离;再生完全后,媒质颗粒返回至下部床层,携带细颗粒物的气体排出;以及(iii)待媒质床层再生完全后,将床层切换至正常工作状态,继续对高温气体进行过滤处理,并依次循环上述步骤(i)-(ii)。还公开了一种高温气体中细颗粒物沸腾床分离装置。

    颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备

    公开(公告)号:CN118663439A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925293.8

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: B04C5/24 B04C5/08 B04C5/14

    摘要: 本发明公开了一种颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备,涉及多相流分离技术领域,旨在提高对小粒径液滴的分离效果,并降低分离难度。该方法在油水混合物形成第一旋流进行分离的过程中,持续向水力旋流器中给入密度大于水的亲水颗粒形成第二旋流,由于第二旋流与第一旋流同轴且旋转方向相同,且第二旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径小于第一旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径,因此亲水颗粒进入水力旋流器的分离区后,能够朝向分离区的边壁迁移,并截流粘附做向心运动的小粒径液滴,同时强化了小粒径液滴之间碰撞及聚并的效率,所以对小粒径液滴的分离效果较好,且分离难度不高。

    三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置

    公开(公告)号:CN118500993A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410535135.1

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G01N15/00 G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置,涉及液体振荡测试技术领域,旨在解决如何有效地观察测试三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动的问题。本发明采用图像法观察测试在三维旋转湍流场中示踪颗粒的纳微环隙液膜发生振荡过程中变形的轴向位移量和时间。由于所制作的示踪颗粒的基体为具有环形深孔的透明或半透明的毛细管颗粒,其与传统毛细管颗粒相比,孔道结构为环形深孔,两者内部形成的纳微环隙液膜等效时,环形深孔的外径必然大于传统毛细管颗粒的孔道直径,所以具有更大的可视化尺度,因此采用本领域常用的高速摄像机即可有效的检测三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动。

    一种生物航煤的制备方法及装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118374298A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410457276.6

    申请日:2024-04-16

    IPC分类号: C10G67/02

    摘要: 本发明公开了一种生物航煤的制备方法及设备,涉及废弃物再利用技术领域。制备方法包括:将油脂废弃物与氢气混合后在第一催化剂作用下进行加氢脱氧‑脱氯反应得到第一油品产物;以氢气为汽提介质对所述第一油品产物进行汽提脱水得到第二油品产物;将所述第二油品产物与氢气混合后在第二催化剂作用下进行加氢裂化‑异构化反应得到第三油品产物;将所述第三油品产物在大于第一预设压力的高压下进行分离得到第四油品产物;将所述第四油品产物在小于第二预设压力的低压下进行分离得到第五油品产物,分馏所述第五油品产物得到所述生物航煤。通过本发明能够优化工艺流程、降低工艺成本和能耗。

    一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN118186158A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211604061.X

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C21B3/06 C21B3/08 F27D17/00

    摘要: 一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法,其包括旋流分离装置、粒化装置、旋流换热装置、余热回收装置;其中,渣流在粒化装置喷射器喷出的高速流体的剪切、冲击作用破碎成渣滴;渣滴和空气、水之间发生热量交换,使熔渣凝固成固态颗粒。粒化后的高温渣粒随高温空气和水蒸汽进入旋流分离装置旋流分离器,高温渣粒在离心力和重力作用下向边壁迁移,并随混合气体移动到排渣口后通过卸料阀收集去往余热回收装置回收热量。高温含尘气体由旋流分离器顶部排出到旋流换热装置旋流换热器中进一步去除粉尘同时回收热量。本发明具有低能耗‑污染小的粒化功能、快速高效的气固分离及余热回收功能等优点。

    沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117339494A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311445618.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统,旨在解决如何减少0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损的问题。本发明提供的方法、装置和系统,可将液固混相产品引出沸腾床反应器,并利用离心力场的作用进行分离,从而移出和收集粒径在30μm以下的催化剂微粉,实现了催化剂微粉的再生,减少了反应填充的0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损。通过移出液固混相产品中的催化剂微粉,还可防止其随循环利用的液相回到沸腾床反应器中,避免了这些催化剂微粉结焦粘附于流经的壁面上引起壁面腐蚀、以及催化剂本身结焦导致的反应效率降低等问题。