三结合高效甲醇分离器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1876612A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200510049981.X

    申请日:2005-06-07

    IPC分类号: C07C29/76 C07C31/04 B01D45/12

    摘要: 一种三结合高效甲醇分离器,包括外筒、出气管、盖板、丝网除沫器、拉杆、定距管、旋流板、螺旋导流筒、下降管,其中螺旋导流筒由螺旋板、导流外筒、导流内筒构成。它将螺旋导流筒、旋流板和径向丝网三种分离方式结合起来,从而达到气液彻底分离的目的。分离效果优于任意二种分离型式的结合,可以达到更为理想的分离(出口气醇含量达2g/m3)且制造成本低,经济效益好,适用于多种气液分离的场合,易于大面积推广。

    一种适用于强放热反应的固定床反应器

    公开(公告)号:CN1853766A

    公开(公告)日:2006-11-01

    申请号:CN200510049691.5

    申请日:2005-04-28

    IPC分类号: B01J8/02

    摘要: 一种适用于强放热反应的固定床反应器,包括主反应筒,主反应筒内有反应列管和折流板,反应列管外围为熔盐腔,所述的反应列管穿越所述的折流板,所述的主反应筒上、下部具有分别有上、下导管,主反应筒的熔盐腔通过所述的上、下导管与熔盐循环换热筒连通,所述的熔盐换热筒具有足以使热气平稳排放的高于上导管的延伸段;所述的熔盐循环换热筒内:上部安装有熔盐冷却盘管,下部安装有加热管,在下导管部位设有惰性气体喷嘴,所述惰性气体喷嘴的喷嘴口伸入所述的下导管中。本发明通过惰性气体喷射动力,省缺了工业上常用的熔盐泵,减少了因熔盐腐蚀和泄漏而带来的不安全因素,也大大节约了生产成本。

    整体构件型甲基芳香烃选择性氧化催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN1820846A

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200610049972.5

    申请日:2006-03-23

    摘要: 本发明涉及一种整体构件型甲基芳香烃选择性氧化催化剂,所述的催化剂包括载体、作为粘合层的粘合材料、活性组分,所述活性组分通过粘合层附着在所述载体上,所述载体为多孔蜂窝状陶瓷材料或金属丝网结构或金属波纹薄板结构载体,所述的活性组分组成如通式所示:V1PaXbAlcMdCreOn。本发明与现有技术相比,克服了液相氧化方法所可能引起的环境污染问题,也克服了催化剂床层温度“热点”导致的完全氧化和催化剂失活烧结的问题,具有高选择性,具有良好的工业应用前景。

    一种新型U型管式等温型低压甲醇合成塔

    公开(公告)号:CN1799684A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200410082367.9

    申请日:2004-12-31

    发明人: 刘华彦 陈运根

    IPC分类号: B01J8/02 C07C29/152 C07C31/04

    摘要: 一种新型U形管式等温型低压甲醇合成塔,包括外筒、内件,该外筒包括上封头、筒体、定位环、下封头,该内件包括隔板、冷管胆、支承圈,所述的上封头设有进气管,所述的下封头底部设有出气管;所述的冷管胆的引气管用填料函密封在隔板上,该冷管胆外装催化剂,该冷胆管为多重环管的U形管式,用支承圈支撑在焊于外筒内壁的定位环上,以悬挂支撑冷管胆。所述的外筒内还包含新型气体分布器,所述的气体分布器位于上封头内,与进气管连接。本发明提供一种进气流体均匀分布、合成效率高、结构简单可靠、制造成本低的新型U形管式等温型低压甲醇合成塔,适用于大型化甲醇合成装置。

    一种固相液膜法低能耗捕集空气中二氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN118179209A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410290969.0

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明公开了一种固相液膜法低能耗捕集空气中二氧化碳的方法,包括:将吸收液(贫液)浸渍于高比表面多孔固相材料上形成液膜层,然后在空间中充分暴露,空气中低浓度CO2通过浓度差快速传质到液膜表面,实现浓缩吸附;当液膜对CO2吸附饱和后,通过清水循环洗涤,使表面吸附饱和的液膜从固相表面脱落,获得富含CO2的再生液(富液);用贫液重复淋洗,使贫液再次在固相表面挂膜,进行下一轮吸附;收集的富液加热脱附再生,获得高纯CO2气体进行储存和后续利用。本发明提出的空气CO2捕集方法兼具了固相和液相CO2吸收优点,不仅碳捕集效率高、能耗低,而且操作简单,易于大规模推广,具有很好的应用前景。

    一种高温半导体催化剂及其在二氧化碳光还原中的应用

    公开(公告)号:CN114570403B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210095216.5

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明公开了一种高温半导体催化剂及其在二氧化碳光还原中的应用;所述高温半导体催化剂由半导体材料和过渡金属氧化物组成,所述半导体材料作为载体,选自GaN或SiC/GaN,所述过渡金属氧化物选自氧化铜、二氧化硅中的至少一种;该半导体光催化剂的主要特征为突破了当前室温半导体催化剂的限制,把反应温度提升到300℃以上,该半导体光催化剂采取高温半导体材料为载体,过渡金属氧化物为活性组分,在高温下实现半导体的活化,可扩大光吸收范围,有效提升太阳能吸收和转化效率,将更多的CO2还原为具有高价值的甲烷、乙烯和乙烷等碳氢化合物,具有广阔的应用前景,太阳能转化率超过2%,初步具备了工业化条件。

    一种用于VOCs吸附的掺杂多孔碳的硅基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116196885A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211568158.X

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明公开了一种用于VOCs吸附的掺杂多孔碳的硅基复合材料及其制备方法和应用,该硅基复合材料具备较高的硅含量和较少的多孔碳含量,且掺杂的多孔碳均匀分布于硅胶孔道内。该材料的制备过程首先将碳基有机前驱体溶解,然后通过等体积浸渍引入到不同颗粒尺寸的硅胶材料中,干燥后经微波碳化合成。该种硅基复合材料相比初始硅胶具有更强的疏水性,更高的微孔比例,相比常用的活性炭材料具有更好的热稳定性。基于上述优点,本发明中的硅基复合材料可以大量吸附VOCs混合气体中的非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物等,尤其是甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、正己烷、丙酮等。

    一种离子液体/氯化亚铜/醇体系反应吸收一氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN112452107B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011111649.2

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种离子液体/氯化亚铜/醇体系反应吸收一氧化碳的方法:以离子液体/氯化亚铜/醇复合体系为吸收剂,通过反应的方式吸收一氧化碳气体,在吸收过程中,吸收气体压力为10~300kPa,吸收温度为40~70℃,吸收时间为5~50h;本发明复合体系吸收剂粘度低、稳定性好,可以大幅减低吸收和脱附过程中溶剂的挥发和损失;采用离子液体/氯化亚铜/醇复合体系为吸收剂来吸收一氧化碳,吸收容量明显增加,常压下吸收量可达0.148mol mol‑1。

    双功能离子液体联合无机碱液的复合吸收剂及其应用

    公开(公告)号:CN113975940A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111161387.5

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明提供一种胆碱类双功能离子液体联合无机碱的复合吸收剂,所述吸收剂由胆碱类双功能离子液体、无机碱和溶剂组成;本发明利用胆碱类双功能阴离子的离子液体来高效捕集NO2,通过离子液体与NO2相互作用生成中间产物,再与无机碱化学反应,生成硝酸盐和亚硝酸盐,不仅实现了高吸收容量,为NO2的脱除提供了一种可能的方法,而且与传统无机碱液脱除NO2的方法比较,本发明利用了功能化离子液体与NO2反应生成中间产物R‑NO2,从而显著地提高了脱除效率,可维持近100%的脱除率,该方法在工业脱硝以及硝酸盐资源化利用方面极具前景。