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公开(公告)号:CN102268275A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110151747.3
申请日:2011-06-08
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W30/702
Abstract: 本发明公开了属于固体废弃物资源化利用技术领域的一种含氯塑料废弃物高效资源化利用的方法及装置。将含氯塑料废弃物裂解制燃油与裂解产生HCl的高附加值转化两个过程耦合起来,从而实现含氯废弃物高效全组分资源化利用的目标,在裂解流化床中进行含氯塑料废弃物的HCl受热脱除和进一步的升温热裂解,而HCl的捕获和催化转化为氯气则在整体式催化剂固定床中进行,HCl转化成氯气的同时整体式催化剂得到再生,热裂解的油气经过催化塔进行催化改质得到不含氯的燃油。本发明可以得到不含氯的高品质燃油,同时所含氯元素得以高附加值转化,从而实现对PVC类含氯废弃物的高效多组分资源化利用。
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公开(公告)号:CN101612527B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910088891.X
申请日:2009-07-21
Applicant: 清华大学
IPC: B01D65/10
Abstract: 一种对聚合物多孔膜表面和膜孔表面进行修饰的方法,该方法利用臭氧气体在膜表面和膜孔表面产生的过氧基为引发基团,以超临界二氧化碳为分散介质,将接枝修饰的功能单体扩散至膜的外表面及膜孔的内表面,在适宜温度、压力、组成的条件下,采用反向原子转移自由基聚合法对聚丙烯多孔膜进行精密修饰,得到具有特定分离性能的分离膜。该方法的优点是反应在气相和超临界条件下进行,引发剂和接枝单体的传质阻力小,利于对聚合物膜孔内部的修饰;反向原子转移自由基聚合法反应可控、可合成窄分子量分布的聚合物刷,能够进行精密修饰;超临界二氧化碳环境友善,溶解性可由温度、压力调节;单体、催化剂等反应物易与超临界二氧化碳分离、回收。
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公开(公告)号:CN101774956A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200910238784.0
申请日:2009-12-01
Applicant: 清华大学
IPC: C07C403/24 , C10G1/00
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了属于生物活性物质提取和生物质能源技术领域的一种从杜氏盐藻中提取类胡萝卜素和液化制生物燃油的方法,该方法包括以下步骤:用中空纤维膜及离心分离方法浓缩杜氏盐藻液得到含水藻糊、超临界二氧化碳萃取含水藻糊得到类胡萝卜素产品及藻渣液,超/近临界水液化藻渣液制生物燃油。本发明具有以下几个优点:原料无需干燥、能耗低;整个过程环境友好、工艺简单;设备利用率高,超临界二氧化碳萃取和超/近临界水液化可采用同一反应釜;类胡萝卜素和生物燃油的得率高,生产成本低,适合规模生产。
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公开(公告)号:CN100537532C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710120704.2
申请日:2007-08-24
Applicant: 清华大学
IPC: C07C403/24 , A23L1/28 , A23L1/337 , A23D9/02
CPC classification number: Y02P20/544 , Y02P20/582
Abstract: 一种从杜氏盐藻中提取类胡萝卜素和食用甘油的方法,其包括如下步骤:杜氏盐藻的优化养殖、中空纤维膜法浓缩藻液、离心分离、脱水干燥、超临界二氧化碳萃取;本发明整个提取过程中不需添加任何化学试剂、环境友善,杜氏盐藻在提取过程中破裂损失率低、类胡萝卜素和食用甘油回收率高,过程简单、成本低,适合规模生产。
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公开(公告)号:CN101456849A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200810241109.9
申请日:2008-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/04 , B01J29/89
CPC classification number: Y02P20/52 , Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了属于石油化工原料制备技术的一种超临界条件下催化丙烯环氧化制备环氧丙烷的方法及装置。以超临界二氧化碳为反应介质,采用大粒径催化剂,在反应器中加入催化剂,然后加入气体反应物丙烯于混合器中,并在混合器加入液体反应物过氧化氢的水溶液及共溶剂甲醇,二氧化碳通入混合器与丙烯、过氧化氢的水溶液及共溶剂甲醇混合后进入反应器中反应,得到反应产物环氧丙烷。超临界二氧化碳对丙烯气体良好的溶解性使得体系中反应物浓度增加,从而有利于反应进行。超临界二氧化碳优异的扩散性能使得产物能够及时移出分子筛,减少了副反应的产生,从而延缓了催化剂的失活。大粒径的TS-1催化剂克服了产物与催化剂的分离困难的不足。
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公开(公告)号:CN112361866B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011250097.3
申请日:2020-11-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于高温气冷堆的中间换热器,包括壳体(110)、中心筒(120)、换热组件(130)、一次侧绝热层(140)和风机(M)。壳体(110)上设有一次侧介质进口(114)。中心筒(120)的远离一次侧介质进口(114)的第一端部由壳体(110)支撑。换热组件(130)由中心筒(120)支撑。风机(M)集成在壳体(110)内,被布置成将来自换热组件(130)冷一次侧介质向一次侧介质出口(115)供应。由此,中心筒的承受最大应力的第一端部处于可能的最低温度,防止了高温蠕变以及疲劳失效。并且,还实现了中间换热器的集成式设计,减少了管道连接点,降低了失效风险,简化了中间换热器的安装和更换。
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公开(公告)号:CN109163857A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810996551.6
申请日:2018-08-29
Applicant: 清华大学
IPC: G01M3/20
Abstract: 本发明公开了一种氦气泄漏定量检测装置,包括如下部件:密封腔(M);密封腔(M)内有电加热棒(8)、热电偶(7)、氦气充入管路(23)和待检密封设备(5);所述氦气充入管路(23)与密封腔(M)外的氦气源(1)连接、内与所述待检密封设备(5)连接;所述真空泵(18)及氦质谱检漏仪(22)通过真空管(20)与所述密封腔(M)连通。本发明还公开了使用所述检测装置氦气泄漏定量检测的方法。本发明可以在高温、高压下对待检密封设备的氦气泄漏率进行精确定量检测。
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公开(公告)号:CN103361166B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201210097564.2
申请日:2012-04-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本涉及一种微藻直接液化制备生物燃油的方法;将微藻与醇水混合溶液混合置于反应釜中,加热进行反应;反应条件为:温度为260~360℃;压力为7~22MPa;反应时间为15~45min;微藻与醇水混合溶液比为1∶5~20,单位g/mL;醇水混合溶液中,醇的体积百分含量为20~80%;反应结束后,加入有机溶剂萃取反应液,反应液分成有机溶剂相、醇水相和固体残留物;萃取结束后,抽滤分离出固体残留物,液相静置分层后分离得到有机溶剂相;将有机溶剂相减压蒸馏除去有机溶剂,得到油状液体即为生物燃油产品;减压蒸馏的条件为:表压0.085~0.095Mpa,温度20~40℃;本方法工艺流程简单、能耗低;过程环境友好。
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公开(公告)号:CN102175403B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201110039658.X
申请日:2011-02-17
Applicant: 清华大学
IPC: G01M3/04
Abstract: 一种将光纤技术用于烃类水冷器泄漏在线监测的方法,该方法是以水冷器中的烃类介质配制不同浓度的标准液,对光纤探头进行标定,建立烃类介质浓度与光纤读数的关系参数数据库;在烃类水冷器循环水出口管路建立进出口带有快开法兰、进口过滤填料、溢流堰、密封部件和定位器的采样装置,将光纤探头密封在装置中,在线监测水冷器循环水中的烃类含量;将水中烃类含量的光纤监测数据传送至数据采集报警系统,根据烃类介质浓度与光纤读数的关系参数数据库计算烃类的浓度。本方法可以准确地在线检测水中的烃类浓度,快速确定泄漏事故的发生并及早处理,以节约水的消耗和烃类的损耗,适合于C6以上烃类水冷器泄漏的在线监测。
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公开(公告)号:CN101862674B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010188586.0
申请日:2010-05-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种属于催化剂制备领域的用于氯化氢制氯气的整体式催化剂。该催化剂表示为RuO2(110)/载体/FeCrAl或RuO2(110)/载体/堇青石,由FeCrAl合金或堇青石、负载在FeCrAl或堇青石上的载体以及负载在载体上的活性组分RuO2(110)组成,其中,活性组份RuO2(110)占整个催化剂的1~1.3wt%,载体占整个催化剂的7~12wt%,所述载体为SBA-15、MCM-41、金红石型TiO2、α-Al2O3或硅铝分子筛;本发明还公开了该整体式催化剂的制备方法。该整体式催化剂合成方法简单,对氯化氢催化氧化制氯气反应具有很高的活性,可在较低温度下实现氯化氢较高的转化率。
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