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公开(公告)号:CN106554114A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611119400.X
申请日:2016-12-08
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: C02F9/08 , C02F101/38
CPC分类号: Y02W10/37 , C02F9/00 , C02F1/32 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/722 , C02F1/78 , C02F2101/38 , C02F2301/08
摘要: 本发明涉及一种偏二甲肼污水的过氧化氢‑臭氧‑紫外线联合处理方法,该方法是将偏二甲肼污水与过氧化氢按照物质的量比4:1~6:1混合,使用氧气鼓气搅拌预处理24小时后,使用臭氧和紫外线进行氧化处理,经过氧化处理后的偏二甲肼的降解率可达99.999%以上,处理后的产物符合国家航天推进剂水污染物排放标准的要求。本发明提供的一种处理的偏二甲肼污水方法,该方法效率高、处理彻底、经济性好、能耗低。
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公开(公告)号:CN106005671A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610549375.2
申请日:2016-07-13
申请人: 中国人民解放军63605部队
CPC分类号: B65D81/2076 , B65D7/04 , B65D53/02 , B65D85/82
摘要: 本发明提供了一种多功能新型密封结构的液体取样存储钢瓶,可长时间保压存放有毒有害易挥发液体的全不锈钢材质取样钢瓶,主体瓶体包括一个敞口接头和一个球型接头,附有两种盖子,分别是密封用盖子和取样用盖子。本发明通过采用新型不锈钢材质,提高了瓶体抵抗形变的能力;通过加装底座,降低了瓶体形变对使用的影响;通过改进密封方式,实现了瓶体的密封性能提升;通过设计两种接头和两种盖子,实现了瓶体借助截止阀和软管同储罐或槽车的无缝连接,进而实现了密闭取样的目的。
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公开(公告)号:CN103920385B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410169777.0
申请日:2014-04-25
申请人: 兰州大学 , 中国人民解放军63605部队
摘要: 一种将高浓度四氧化二氮废气转化为钾肥的氧化吸收方法,是将摩尔含量20%~70%的四氧化二氮废气,经过两级稀硝酸HNO3与过氧化氢H2O2联合氧化吸收成硝酸,再用氢氧化钾KOH碱液转化为钾肥。本发明能适应废气压力、浓度和流量不断变化的工况,通过采用大液体喷淋量和冷却釜液的方法,能及时移除吸收热,达到控制温度的目的。本发明解决了NO迅速氧化、降低亚硝酸和亚硝酸盐含量、吸收放热三个技术瓶颈。本发明将高浓度四氧化二氮废气吸收处理,减少了有毒酸性气体排放,防止大气污染,有显著的环保效益。将四氧化二氮废气转换为钾肥,变废为宝,创造了经济效益,抵消了处理成本,也为硝酸工业尾气处理提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN103920384B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410169295.5
申请日:2014-04-25
申请人: 中国人民解放军63605部队 , 兰州大学
摘要: 本发明涉及一种常压法吸收高浓度氮氧化物的设备,它包括一级吸收塔、二级吸收塔与三级吸收塔;各级吸收塔顶部连接有进气管路与吸收液进液管,一级吸收塔的进气管路连接被处理气源,二级吸收塔进气管路与一级吸收塔连接,三级吸收塔进气管路与二级吸收塔连接,一级、二级吸收塔的吸收液进液管连接酸液储箱,三级吸收塔的吸收液进液管连接碱液储箱,各个吸收液进液管上安装有液泵,各级吸收塔底部设有与相应储箱连接的塔釜液回流管,塔釜液回流管上安装有水冷却器。利用本发明可将氮氧化物经过二级酸吸收和一级碱吸收,转化为硝酸和硝酸钾,尾气达到国家排放标准。吸收塔采用射流吸收型式,气体、液体都从塔顶部进入,结构简单,流程短,适应大范围变工况要求。
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公开(公告)号:CN105036286A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510174677.1
申请日:2015-04-15
申请人: 中国人民解放军63605部队 , 成都朗瑞深冷科技有限公司
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种在亚临界条件下催化氧化偏二甲肼污水的方法,包括的主要技术参数、设备选择要求以及处理流量为15L/h的一套处理装置设计参数。该技术工艺原理为通过加热、换热,使污水在亚临界条件下,采用贵金属催化剂,催化氧化法处理偏二甲肼污水。所公布的装置采用撬装结构,主要包括电加热装置、换热器、催化反应器、连接管路、仪表阀门、安全阀、水冷却器、气液分离器、控制系统及底座;催化剂为贵金属复合催化剂。本发明安全性和自动化程度高,可实现自动控制,有自动联锁和手动操作控制功能;处理能力大,处理效果好;实用性强,机动性高,可单独放置处理场地进行处理,也可放置在卡车上进行工作;经济性好,能耗低。
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公开(公告)号:CN114609126A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210123904.8
申请日:2022-02-10
申请人: 中国人民解放军63605部队
摘要: 本发明公开了推进剂污水中偏二甲肼含量的快速检测装置、试剂及方法,该装置包括设在避光密封包装中的真空态的中空玻璃检测管、预灌封一次性注射器、一次性抽取式取样器和加热装置,中空玻璃检测管的管壁上设有标准比色卡标签,中空玻璃检测管的内部预装有构成快速检测试剂的固相组分,预灌封一次性注射器的内部预装有构成快速检测试剂的液相组分,快速检测试剂包括构成固相组分的指示剂和掩蔽剂,以及构成液相组分的摩尔浓度为0.2~0.4mol/L的缓冲剂,其中,以质量比计,指示剂:掩蔽剂:缓冲剂=(3~5):(1~3):(2~4)。本发明操作简单,可现场快速完成推进剂污水中的偏二甲肼含量的采样检测,非常适宜于应急现场实时快速检测。
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公开(公告)号:CN114609059A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210135606.0
申请日:2022-02-14
申请人: 中国人民解放军63605部队
摘要: 本发明公开了一种用于四氧化二氮氯化物含量测定的多联式同步测定方法,涉及四氧化二氮的氯化物含量测定技术领域。该多联式同步测定方法包括步骤:制取满足三级水要求的无氯蒸馏水→使用步骤S1中制得的无氯蒸馏水配制标准工作溶液和其他相关药品试剂,制作标准工作曲线→试样气化容器预备,对螺口气化瓶进行抽真空和密封冷却→称量试样气化容器的初始质量→注入定量试样至试样气化容器中→搭建多联测定组→连接氮气吹扫管路→进行同步氮气吹扫→吸收液合并及滴定→测定吸光度和氯离子含量。本发明的多联式同步测定方法通过在相同时间段开展多样次平行测定,具有数据重现性好,化验测定耗时短,氯化物含量测定数据准确的优点。
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公开(公告)号:CN104034485A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410260044.8
申请日:2014-06-12
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: G01M3/04
摘要: 本发明提供了一种用于液体推进剂贮运设备气密性检查的低温检漏液,该低温检漏液的原料组分为水、低温溶剂、表面活性剂、十二烷基磺酸钠与磷酸氢二钠,将上述原料组分按比例混合均匀制成本发明。低温溶剂为乙醇或乙二醇任意一种;表面活性剂为辛烷基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚或苯乙基酚聚氧乙烯醚任意一种;十二烷基磺酸钠作为改善泡沫稳定性的一种添加剂,磷酸氢二钠作为缓蚀剂。本发明可在0~-50℃环境中进行液体推进剂贮运设备的气密性检查,起泡能力强、气泡稳定性好、防冻能力强,可有效解决普通检漏液在低温环境中使用时结冻的问题,提高了检漏的可靠性和液体推进剂作业的安全性。
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公开(公告)号:CN103920385A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410169777.0
申请日:2014-04-25
申请人: 兰州大学
摘要: 一种将高浓度四氧化二氮废气转化为钾肥的氧化吸收方法,是将摩尔含量20%~70%的四氧化二氮废气,经过两级稀硝酸HNO3与过氧化氢H2O2联合氧化吸收成硝酸,再用氢氧化钾KOH碱液转化为钾肥。本发明能适应废气压力、浓度和流量不断变化的工况,通过采用大液体喷淋量和冷却釜液的方法,能及时移除吸收热,达到控制温度的目的。本发明解决了NO迅速氧化、降低亚硝酸和亚硝酸盐含量、吸收放热三个技术瓶颈。本发明将高浓度四氧化二氮废气吸收处理,减少了有毒酸性气体排放,防止大气污染,有显著的环保效益。将四氧化二氮废气转换为钾肥,变废为宝,创造了经济效益,抵消了处理成本,也为硝酸工业尾气处理提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN103122230B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310069605.1
申请日:2013-03-06
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: C09J163/00 , C09J127/24 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
摘要: 本发明公开了一种用于液体推进剂泄漏封堵的冷焊胶粘剂及使用方法,胶粘剂由主胶、固化剂和促进剂组成,其中主胶的成分为E-51环氧树脂、过氯乙烯树脂、丁酮、二氯甲烷和氧化铝粉;固化剂的成分为651聚酰胺、T-31酚醛胺和铁粉;促进剂为三苯基膦,且主胶、固化剂和促进剂的质量比为6:2:1。本发明利用胶粘剂可塑性好、适用性广、固化速度快的特点,在泄漏处建立起一个由胶粘剂和各种密封材料构成的新的固体密封结构,达到止住泄漏的目的,适用于推进剂贮运设备上可接触的管路、接头、阀门、贮罐等点、裂纹和小型孔洞泄漏,促进推进剂堵漏技术的进一步研究和发展,避免或减小泄漏危害。
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