对环己烷氧化液废碱进行分离的方法及装置

    公开(公告)号:CN100503477C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200510111321.X

    申请日:2005-12-09

    发明人: 白志山 汪华林

    IPC分类号: C02F9/02 C02F1/52 C02F1/38

    摘要: 提供了利用旋流聚结串联组合技术对环己烷氧化液废碱进行分离的方法及装置。通过结合使用重力沉降罐、旋流分离器和聚结分离器对环己烷氧化液废碱进行三步分离,能有效地解决现有技术中环己烷氧化装置废碱液分离不彻底的问题,克服现有的重力沉降法效果不理想以及聚结分离法冲洗频繁等缺点,大幅度地延长烷蒸馏塔的有效生产时间,从而显著降低了生产成本。

    废弃生物质的延迟焦化处理方法

    公开(公告)号:CN100386408C

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200510027541.4

    申请日:2005-07-06

    IPC分类号: C10G9/00

    摘要: 本发明涉及废弃生物质的处理领域,提供了一种能方便地大规模处理废弃生物质并有效地生产生物质能源的废弃生物质的延迟焦化处理方法,该方法包括:(a)将废弃生物质原料粉碎至平均粒度为0.1-2mm;(b)将粉碎后的原料与油混合,其中所述原料与油的混合质量比为0.05-15%;(c)将混合后的原料加热至190-300℃;(d)将所述原料进一步加热至420-510℃;(e)对所述原料进行延迟焦化处理,得到焦炭和油气产品;(f)对所得的油气产品进行分馏,得到分馏产品。

    颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备

    公开(公告)号:CN118663439A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925293.8

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: B04C5/24 B04C5/08 B04C5/14

    摘要: 本发明公开了一种颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备,涉及多相流分离技术领域,旨在提高对小粒径液滴的分离效果,并降低分离难度。该方法在油水混合物形成第一旋流进行分离的过程中,持续向水力旋流器中给入密度大于水的亲水颗粒形成第二旋流,由于第二旋流与第一旋流同轴且旋转方向相同,且第二旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径小于第一旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径,因此亲水颗粒进入水力旋流器的分离区后,能够朝向分离区的边壁迁移,并截流粘附做向心运动的小粒径液滴,同时强化了小粒径液滴之间碰撞及聚并的效率,所以对小粒径液滴的分离效果较好,且分离难度不高。

    三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置

    公开(公告)号:CN118500993A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410535135.1

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G01N15/00 G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置,涉及液体振荡测试技术领域,旨在解决如何有效地观察测试三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动的问题。本发明采用图像法观察测试在三维旋转湍流场中示踪颗粒的纳微环隙液膜发生振荡过程中变形的轴向位移量和时间。由于所制作的示踪颗粒的基体为具有环形深孔的透明或半透明的毛细管颗粒,其与传统毛细管颗粒相比,孔道结构为环形深孔,两者内部形成的纳微环隙液膜等效时,环形深孔的外径必然大于传统毛细管颗粒的孔道直径,所以具有更大的可视化尺度,因此采用本领域常用的高速摄像机即可有效的检测三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动。

    异质颗粒微通道分离连续运行调控方法及装置

    公开(公告)号:CN118255420A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410677906.0

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: C02F1/40 C02F1/00

    摘要: 本申请涉及异质颗粒微通道分离连续运行调控方法及装置,提供了一种异质颗粒微通道分离连续运行调控方法,包括:(1)再生过程中,调控水、气等反洗物料的组成及比例,实现床层中介质颗粒升流沸腾,并有序进入旋流再生模块;(2)调控床层介质的旋流再生操作条件,使流化沸腾的床层介质及水、气混合物在旋流再生模块内实现床层介质的充分脱附再生;(3)调控微通道分离床层介质组成及其比例,实现来水中油份、颗粒物及悬浮物的截滤分离、以及截滤物稳定脱附再生。还提供了一种用于该方法的异质颗粒微通道分离连续运行调控装置。本申请实现了床层介质充分再生,并避免了分离器介质返混跑损。

    一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN118186158A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211604061.X

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C21B3/06 C21B3/08 F27D17/00

    摘要: 一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法,其包括旋流分离装置、粒化装置、旋流换热装置、余热回收装置;其中,渣流在粒化装置喷射器喷出的高速流体的剪切、冲击作用破碎成渣滴;渣滴和空气、水之间发生热量交换,使熔渣凝固成固态颗粒。粒化后的高温渣粒随高温空气和水蒸汽进入旋流分离装置旋流分离器,高温渣粒在离心力和重力作用下向边壁迁移,并随混合气体移动到排渣口后通过卸料阀收集去往余热回收装置回收热量。高温含尘气体由旋流分离器顶部排出到旋流换热装置旋流换热器中进一步去除粉尘同时回收热量。本发明具有低能耗‑污染小的粒化功能、快速高效的气固分离及余热回收功能等优点。

    Ni基高熵氧化物催化剂的制备方法及在二氧化碳甲烷重整制备合成气中的应用

    公开(公告)号:CN118045596A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410299492.2

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明公开了一种Ni基高熵氧化物催化剂的制备方法及在二氧化碳甲烷重整制备合成气中的应用,涉及环境催化材料制备技术领域。该催化剂采用高能球磨法制备得到,将高含量的可逆Ni粒子作为甲烷气体的活性位点,通过高熵策略引入的其他金属在活化二氧化碳的同时,大大减少了甲烷裂解产生的积碳;本发明所制备的催化剂不仅有效地克服了干重整反应中Ni基催化剂稳定性差的问题,还促进了二氧化碳的活化,提高了甲烷干重整的效率。本发明高熵氧化物催化剂的制备方法简单、稳定、经济可靠,在二氧化碳与甲烷干重整技术的工业应用领域具有良好的发展前景。

    沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117339494A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311445618.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统,旨在解决如何减少0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损的问题。本发明提供的方法、装置和系统,可将液固混相产品引出沸腾床反应器,并利用离心力场的作用进行分离,从而移出和收集粒径在30μm以下的催化剂微粉,实现了催化剂微粉的再生,减少了反应填充的0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损。通过移出液固混相产品中的催化剂微粉,还可防止其随循环利用的液相回到沸腾床反应器中,避免了这些催化剂微粉结焦粘附于流经的壁面上引起壁面腐蚀、以及催化剂本身结焦导致的反应效率降低等问题。

    加氢裂化装置的节水方法及装置

    公开(公告)号:CN115215460B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210962895.1

    申请日:2022-08-11

    摘要: 本公开涉及加氢裂化装置的节水方法及装置,提供了一种加氢裂化装置的节水方法,包括:(i)在高压空冷器前加入净化水来脱除氯化铵和硫氢化铵,得到含硫含氨污水从冷高压分离器流出;(ii)得到的含硫含氨污水先进入原料脱气罐,进行脱气后再进入原料水罐,进行沉降脱油;(iii)得到的脱气脱油后的含硫含氨污水加压后进入汽提塔进行脱硫脱氨,得到净化水;以及(iv)得到的净化水通过横流式纳滤微通道分离器对净化水进行深度净化,以去除其中夹带的细微颗粒物和焦粉类物质;并且,待横流式纳滤微通道分离器连续运行一段时间后,通过净化水从横流式纳滤微通道分离器底部进入,对床层填料进行反洗再生。还提供了一种加氢裂化装置的节水装置。

    生物质生产汽柴油的长周期稳定运行方法与装置

    公开(公告)号:CN116286067A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049602.5

    申请日:2023-02-01

    IPC分类号: C10G1/00 C10G1/06 C10G1/08

    摘要: 本发明公开了生物质生产汽柴油的长周期稳定运行方法与装置,装置包括生物质秒级非相变干燥‑热解制生物油系统(I)、生物油加氢脱氧制脱氧液系统(II)和脱氧液加氢提质制汽柴油系统(III);生物质秒级非相变干燥‑热解制生物油系统(I)用于对生物质进行低温、微正压、秒级非相变干燥预处理,并耦合快速热解反应转化得到低含水率含氧量的生物油;生物油加氢脱氧制脱氧液系统(II)用于使生物油在微纳米气泡和催化剂作用下进行加氢脱氧反应得到脱氧液;脱氧液加氢提质制汽柴油系统(III)用于对脱氧液进行加氢提质反应得到汽柴油组分。本发明可实现全流程能耗降低30%,汽柴油总收率提高50%,装置连续稳定运行;将生物质直接转化为可直接使用的高品质汽柴油,替代石油基产品,实现碳减排。