一种可降解型水合物促进剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104692383B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510073711.6

    申请日:2015-02-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及气体水合物生产与利用技术领域,具体涉及一种可降解型水合物促进剂及其制备方法和应用。所述可降解型气体水合物促进剂,是由甘油磷脂、海藻酸、去离子水组成;甘油磷脂和海藻酸的质量浓度分别为12~18%、20~27%,其余为去离子水。本发明的产品可降解,环保无污染,真正实现工业绿色化;成本低,经济好,使用安全,应用广泛;水合物生成促进效果好,在1℃~15℃范围内,可降低水合物生成压力40~60%,缩短生成时间70~85%。

    一种水合物法回收二氧化碳并对其再利用的装置

    公开(公告)号:CN104843705B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510167675.X

    申请日:2015-04-10

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 本发明涉及二氧化碳分离技术领域,特指一种水合物法回收二氧化碳并对其再利用的装置。其特征是:所述装置包括单向气阀、旋风除尘器、压缩机、稳压阀、水合反应釜、截止阀、浆液泵、止回阀、离心泵、螺旋给料器、高温反应塔、电蒸发器、分解单元、换热器、蓄水池、高压螺杆式压缩机、安全阀和储气罐;其包含二氧化碳回收利用和水循环二个工艺流程。采用水合物法分离CO2,将捕集后的CO2与水蒸气、碳粉在一定条件下于高温反应塔中反应,生成燃料气体H2、CO,对于釜内未反应和分离单元分解出的水,以及反应塔中未反应完的二氧化碳气体都实现了工艺流程循环,提高了资源的利用率,保证了反应过程的连续稳定。

    一种复合型气体水合物促进剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN104893660B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510289215.4

    申请日:2015-06-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及天然气水合物生产与利用技术领域,特指一种复合型气体水合物促进剂及其使用方法。所述的复合型促进剂是由作为添加剂的乙酸甜菜碱与作为表面活性剂的石油磺酸盐和烷基氧化铵混合而成,以混合水溶液总量计算,乙酸甜菜碱所占的质量百分含量为1~3%;表面活性剂石油磺酸盐所占的质量百分含量为1.2~4.5%;两性表面活性剂烷基氧化铵所占的质量百分含量为3~5%;其余为去离子水。本发明制备的水合物生成促进剂制作方法简单,促进效果好;促进剂有效地强化了水合物生成,只需少量便可大幅降低气体水合物生成条件与生成时间,从而有效降低能量消耗,节约能源和成本。

    一种气体水合物抑制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106468395A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201610813948.8

    申请日:2016-09-09

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: F17D1/02 F17D1/17

    Abstract: 本发明涉及油气水合物利用与运输技术领域,具体涉及一种气体水合物抑制剂及其制备方法。分别称取1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐、壳聚寡糖与去离子水,按质量百分含量计算,配成1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐浓度为0.5%~1.1%和壳聚寡糖浓度为1.5%~3.5%的混合水溶液;将上述混合水溶液在可视反应釜内将温度设定在35℃~50℃范围内,搅拌45~60分钟,得到水合物抑制剂。

    一种气体水合物海水深度处理方法和装置

    公开(公告)号:CN104250044B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410516256.8

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02A20/131

    Abstract: 本发明属于反渗透水淡化技术领域。具体涉及一种气体水合物海水深度处理方法和装置。该方法包括将海水进行反渗透法淡化的步骤,然后将经过反渗透法淡化后的海水利用氯气水合物法进行再次淡化、消毒处理。本发明经过初次淡化的海水在绝对密闭的氯气气体循环系统中连续进行氯气水合物生成、分离以及分解过程,在较为宽松的温度,之前工序处理的海水自带的较低压力条件下实现海水除硼二次淡化处理、消毒处理的同时进行。在提高海水处理效率的同时降低了工业成本。

    一种气体水合物生成促进剂

    公开(公告)号:CN103962078B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410169852.3

    申请日:2014-04-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及天然气水合物,特指一种能够强化气体水合物生成的促进剂。本发明所配制的气体水合物生成促进剂是将一种新型阴离子双子表面活性剂与具有强传热效果的固体活性炭微粒以一定的质量比进行配制得到的;该试剂在经过高速机械搅拌以及超声波分散后形成了一种液体混合物,其实质是具有高导热性能的固体微粒包裹于双子表面活性剂中,使得纳米固体微粒不易聚团,进而形成了溶质分散均匀,无沉淀的混合溶液。其应用的温度范围为0~10℃,压力范围为0~12MPa,水合物生成诱导期的时间为1~3min,水合物生成速率与纯水体系相比提高了140~200%。

    一种液化天然气BOG回收装置及回收方法

    公开(公告)号:CN103343882B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310260617.2

    申请日:2013-06-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及液化气汽化生成的蒸发气回收及零排放技术,特别是涉及一种液化天然气蒸发气的回收装置和方法。以水合物的形式回收BOG,能够很好的避免再冷凝工艺中所产生的二次闪蒸,减轻了装置的负荷,节约了能耗。根据所产生BOG的量,利用部分LNG或部分BOG提供水合物反应和储存过程所需要的冷量,不需要外部制冷设备,节约了能耗,且水合反应条件相比与再冷凝所需要的条件要温和的多,对设备及材质的要求也较易达到,节约了成本,相对安全。以BOG气替换氮气作为储罐的绝热层,充分利用了气体的冷能;同时BOG对水合反应过程中所需要的水进行预冷,对进入压缩机前这部分BOG的冷能进行了充分利用,也降低了压缩机的耐低温要求。

    一种水体管道补口保护方法和结构

    公开(公告)号:CN103925455B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410129866.2

    申请日:2014-04-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种水体管道补口保护方法和结构。所述补口保护结构包括管道接口和补口保护材料层,保护材料层自内向外由改性环氧富锌底漆层、中间胶黏层、光固化玻璃钢密封防护层和金属保护套构成。实现保护的方法是:首先对管道接口处进行喷砂除锈,再对焊缝进行打磨;然后涂覆补口防腐材料,首先涂刷一层特制的与金属基材具有强粘结性的环氧富锌底漆,然后缠绕特制的反应型胶粘带作为中间胶粘涂层,最外层包裹一层光固化玻璃钢密封防护套作为隔离防护层;补口外侧安装一个特制的金属保护套。本发明可以对管道补口处起到阴保、密封、防水、抗剥离以及抗外力损伤的保护作用。

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