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公开(公告)号:CN104710053A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510093447.2
申请日:2015-03-03
Applicant: 中北大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明属硝基苯类有机废水处理领域,现有旋转填料床在臭氧氧化技术应用中存在臭氧利用率低的问题,提供一种超重力强化臭氧处理硝基苯类废水的方法及装置。将旋转填料床中臭氧氧化反应后的尾气和废水通入超重力-电解装置反应器中,尾气中的臭氧和氧气在超重力-电解装置反应器中被电催化还原为过氧化氢;产生的过氧化氢随废水再次循环进入旋转填料床中进行臭氧氧化反应,生成的过氧化氢含量在促进臭氧分解的浓度范围内催化臭氧产生羟基自由基,将废水中的有机物矿化分解。这样既解决了尾气处理的问题,实现尾气资源的再利用,又可以催化臭氧,提高了氧化降解效率,与省去超重力电解阶段处理的工艺相比较,氧化效率提高了50%,水处理成本降低30%。
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公开(公告)号:CN104492210A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410672154.5
申请日:2014-11-22
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B01D53/18 , B01D53/504 , B01D2259/4566
Abstract: 本发明属于烟气脱硫除尘技术,具体涉及一种适用于船舶上的烟气脱硫除尘工艺及一体化装置,解决了现有船用烟气脱硫除尘工艺及装备存在的问题。烟气脱硫除尘装置,包括多级错流旋转填料床,贫液槽,贫液循环泵,曝气池等。烟气脱硫工艺包括开式的海水法烟气脱硫工艺和闭式的碱液法烟气脱硫工艺。两种工艺可以联合使用,与旋转填料床结合,具有脱硫率高、能耗低、工艺简单、投资和运行费用低、运行稳定、开停车方便,实现脱硫除尘一体化等优点。
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公开(公告)号:CN104437336A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410672152.6
申请日:2014-11-22
Applicant: 中北大学
IPC: B01J19/28 , B01J4/00 , C07C303/06 , C07C309/30
CPC classification number: B01J19/002 , B01J19/0013 , B01J19/28 , B01J2219/00054 , C07C303/06 , C07C309/30
Abstract: 本发明属于对甲苯磺酸生产的技术领域,为了解决现有技术中以气体三氧化硫为磺化剂磺化甲苯制备对甲苯磺酸的方法中存在的上述问题,提供了一种气相三氧化硫磺化甲苯制备对甲苯磺酸的磺化设备及制备方法,其利用旋转填料床的高效传质特性使磺化反应一次完成,液相产物不循环以抑制副反应的发生,此旋转填料床特点是在填料转子处设置传热结构,使反应产生的热快速移除,确保反应在规定的温度范围内进行,从而抑制副反应的发生,提高对甲苯磺酸的纯度和收率,达到提高生产效率、降低能耗和减少环境污染的目的。
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公开(公告)号:CN104437335A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410672150.7
申请日:2014-11-22
Applicant: 中北大学
IPC: B01J19/28 , C07C309/30 , C07C309/31 , C07C303/06
CPC classification number: B01J19/26 , C07C303/06 , C07C309/30 , C07C309/29 , C07C309/31
Abstract: 本发明属传质、传热反应设备技术领域,具体一种快速移热旋转填料床传质与反应设备,其包括外壳、填料转子,填料转子内设液体分布器、填料和夹层传热机构;液体分布器与进液管连接,填料转子安装于转轴之上,外壳内自上而下为同轴设置、相互隔离的进气室和主腔室,主腔室内上部为高速旋转的填料转子、下部为轴套保护罩,主腔室顶部连接排气管,底部连接排液管,填料转子内腔顶部开孔与进气室连通,进气室上部侧面连接进气管,填料转子处设置夹层传热机构,外壳内壁装有冷却夹套。本发明将快速强放热反应过程产生的热量通过填料转子夹层和壳体夹套的冷却液及时快速移除,保证反应在可控的温度内进行,确保反应的高选择性,极大减少了副产物的生成。
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公开(公告)号:CN104232192A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410481283.6
申请日:2014-09-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于甲醇乳化柴油生产的技术领域,具体涉及一种连续制备甲醇乳化柴油的单反射超重力装置及工艺,解决了现有甲醇柴油乳液的生产工艺中物料体积流量比差异较大的情况下,混合效果不理想、不均匀的问题。超重力装置,包括撞击流结构和旋转填料床,撞击流结构为非限定性撞击流结构,包括管径不同的主进料管和套管以及液体挡板,套管开口端部与主进料管喷嘴端部形成环缝,撞击流结构设置于转子的空腔内并沿转子轴线方向设置。工艺,不等体积比的水相和油相通过撞击流结构碰撞迅速完成初步混合,后进入旋转的填料,形成油包水型甲醇柴油乳液。本发明改变两相流的撞击形式,提高两相流撞击的效果,同时可以实现大流量的制备乳液和连续化操作。
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公开(公告)号:CN103395807A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310338819.4
申请日:2013-08-06
Applicant: 中北大学
IPC: C01F5/22
Abstract: 本发明涉及一种撞击流-旋转盘耦合反应装置在制备超细氢氧化镁阻燃剂方面的应用,属于无机化工反应装置的技术领域。该反应装置包括撞击流-旋转盘耦合反应器,反应器包括壳体,壳体内部中央设有圆盘,圆盘随转轴旋转,壳体顶部安装A进液管和B进液管,下端连接液体再分布器,A进液管和B进液管管道下方两喷嘴相向对称设置,液体再分布器安装于圆盘上方;反应器两侧分别设有A储液槽和B储液槽,A储液槽和B储液槽分别通过泵、流量计连接反应器的A进液管和B进液管。本装置具有结构简单,混合效率高,运行稳定,能耗低,易维护的优势且所得产品分散性好,粒径分布均匀。
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公开(公告)号:CN103145274A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310083335.X
申请日:2013-03-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于工业生产废水的处理的技术领域,具体涉及一种高级氧化法处理废水的方法及装置,解决了现有方法处理工业废水存在的不足。所述方法,步骤如下:将废水进行微电解还原反应,废水在液液反应设备中与双氧水进行撞击,废水中的Fe2+与双氧水构成Fenton试剂,废水在液液反应设备中与臭氧进行接触反应。所述的装置包括撞击流-旋转填料床装置,其两个进液管的出口分别设有喷嘴,两个喷嘴同轴且出口相对设置,两各进液管分别连接双氧水储槽和微电解槽,出液口连接微电解槽;进气口连接臭氧发生器,出气口连接KI吸收液储槽。本发明的有益效果:工艺流程简单,操作方便,以废治废,最大限度的减少了处理成本。
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公开(公告)号:CN102512913A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110389686.4
申请日:2011-11-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种安装在旋转填料床中的液体分布器,具体为一种能使液体在径向和轴向均能均匀分布在填料内缘面的旋转填料床用液体分布器。解决现有旋转填料床使用的液体分布器存在的液体处理量小、液体分布不均匀问题,包括下盘片、波纹筒,波纹筒位于下盘片上,波纹筒的结构由若干波纹单元并列连接组成,在波纹单元顶部设有阻液板,在波纹单元上设有出液孔,出液孔位于阻液板下方,在下盘片上设有同心的环形导流槽和径向分布的辐射状导流槽,辐射状导流槽和波纹单元对应。本发明结构简单,液体处理量大,可用金属、塑料或高分子材料加工,可应用于单级旋转填料床,也可用于多级旋转填料床。
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公开(公告)号:CN110642692A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910859953.6
申请日:2019-09-11
Applicant: 中北大学
IPC: C07C45/80 , C07C45/82 , C07C45/78 , C07C49/293
Abstract: 一种加盐萃取及精馏提纯环丙基甲基酮的装置及方法,属于分离提纯技术领域,目的在于提供一种节能的环丙基甲基酮的分离提纯工艺,提纯方法采取萃取与精馏技术耦合,其中,萃取采用两步萃取工艺,先将一种萃取剂按比例加入原料中,搅拌-静置-分层,排出水层,再次向有机层按比例加入另一种萃取剂,搅拌-静置-分层,排出水层,将有机层泵入超重力精馏装置进行精馏,塔底得环丙基甲基酮产品。缩短了分离时间,降低了环丙基甲基酮分离提纯成本。
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公开(公告)号:CN105858856B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610328612.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 中北大学
IPC: C02F1/70 , B22F9/24 , B82B3/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于纳米材料的制备和硝基苯废水治理的技术领域,具体是一种超重力在线制备纳米零价铁并同步处理硝基苯废水的方法及装置,解决了目前纳米零价铁制备过程繁杂、条件苛刻、不易放大,干燥、保存及使用过程中纳米粒子易团聚、易氧化失活等问题,其步骤:将含亚铁盐硝基苯废水溶液和KBH4或NaBH4水溶液打入撞击流装置发生碰撞,然后进入旋转填料床混合、反应,纳米零价铁的制备与纳米零价铁处理硝基苯废水同步进行。本发明的优点:避免了常规方法中纳米零价铁完全发育成大颗粒后才与硝基苯反应,纳米零价铁的利用率更加充分,用量明显减少,变多步为一步,反应快速,停留时间短,可连续化运行,适合处理批量大、处理任务重的硝基苯废水处理。
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