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公开(公告)号:CN107335390A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710766697.7
申请日:2017-08-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及微界面强化反应器相界面积构效调控模型建模方法,依次构建了微界面强化反应器气液相界面积通用表达式、微界面强化反应器气含率通用表达式和微界面强化反应器气液体系内气泡上升速度表达式,获取微界面强化反应器相界面积的构效调控模型,填补了现有技术的空白。采用本发明的方法可将超细气液颗粒反应体系之反应效率(能效和物效)与体系理化特性、微界面特性、传质特性和反应器结构用数学方法关联起来,从而实现可通过调整结构参数和操作参数以获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。
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公开(公告)号:CN106178579A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610811229.2
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B01D8/00 , B01J19/00 , B01J19/0013 , B01J19/0053 , B01J19/18 , B01J2219/00105
Abstract: 本发明公开了一种苯加氢生产环己烷的尾气处理装置和工艺以及环己烷生产装置。所述尾气处理装置包括:减压阀,所述减压阀具有出口和用于输入苯加氢生产环己烷的尾气的进口;膨胀分离塔,所述膨胀分离塔具有进口、液相出口和气相出口,所述膨胀分离塔的进口与所述减压阀的出口连通;和冷阱,所述冷阱具有进口、液相出口、气相出口、制冷剂进口和制冷剂出口,所述冷阱的进口与所述膨胀分离塔的气相出口连通。根据本发明实施例的尾气处理装置具有绿色环保、能耗低、结构简单、制造成本低、运行成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104447829B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410642504.3
申请日:2014-11-14
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/57
Abstract: 本发明公开了一种超高纯三乙二醇甲醚硼酸酯的节能分离方法及分离装置,它是由一座具有两侧线采出的精馏塔和多台换热器等关键设备组成的分离系统,将三乙二醇甲醚硼酸酯溶液经过两次换热后送入精馏塔中进行分离,塔顶得到冷凝水;精馏段侧线采出三乙二醇单甲醚,高温的三乙二醇单甲醚用于预热原料;塔釜上方侧线采出三乙二醇甲醚硼酸酯,高温的三乙二醇甲醚硼酸酯用于进一步预热原料,换热后再次进入换热器并与低温水换热得到较低温度的产品,其纯度高达99.99%(wt)以上。本发明有效地解决了三乙二醇甲醚硼酸酯混合物分离装置的建设费用高和能量浪费问题,是一种投资省、能耗低、收率高的超高纯三乙二醇甲醚硼酸酯分离新工艺。
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公开(公告)号:CN104075331B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410337551.7
申请日:2014-07-15
Applicant: 南京大学
IPC: F23G7/06
Abstract: 在生活垃圾高温焚烧或热解气化燃烧处理过程中,由于传统的燃烧理论和燃烧系统存在严重缺陷,从而造成了烟气中的有毒有害物质尤其是有毒有机物排放超标的现象屡见不鲜。本发明提出的一种蓄热式高温延时燃烧系统,可以使烟气彻底燃烧,完全分解烟气中包括二噁英在内的各种等有毒有害成分。本发明运行时高效稳定,设计精巧,结构严谨,可靠性强。它既可应用在普通生活垃圾高温热处理系统中,也可用在医疗废物和化学危险品焚烧过程中,是传统燃烧炉的更新换代产品。
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公开(公告)号:CN105903425A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610252239.7
申请日:2016-04-21
Applicant: 南京大学
IPC: B01J19/26
CPC classification number: B01J19/26 , B01J19/0006 , B01J19/0053 , B01J2219/00164 , B01J2219/185
Abstract: 本发明公开了一种喷射反应器。所述喷射反应器包括:本体,本体内具有反应腔,反应腔的壁上设有进料口、出料口、循环出料口、循环进料口、进气口和排气口;喷射管,喷射管连接循环进料口且伸入反应腔内;混合管,混合管设在反应腔内,喷射管的下端部从混合管的上端口伸入混合管内;导流环,导流环设在反应腔内,导流环套设在混合管上;和分配盘,分配盘设在反应腔内,分配盘套设在混合管上且位于导流环的上方,其中分配盘上设有分配孔。根据本发明实施例的喷射反应器具有传热效率高、传质效率高、反应速率快、反应效率高等优点,使新鲜物料能够更加充分地进行反应。
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公开(公告)号:CN104311410B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410537197.2
申请日:2014-10-13
Applicant: 南京大学
IPC: C07C51/42 , C07C51/44 , C07C51/47 , C07C53/126 , C07C57/12
Abstract: 本发明涉及一种连续精制脂肪酸的新工艺,利用相互串联的连续多侧线减压精馏塔T1和T2连续分离精制C6~C18的不饱和脂肪酸组分或混合组分产品,并与下游设置的连续吸附塔形成上下游串联工艺结构,精馏得到的组分或混合组分产品经连续吸附塔脱色后即得到符合标准的产品。在精制过程中,通过热耦合梯级利用使生产过程的热耗最低,实现节能减排,提高经济效益之目的。
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公开(公告)号:CN103920444B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410158697.5
申请日:2014-04-21
Applicant: 南京大学
IPC: B01J19/26
Abstract: 本发明公开了一种喷射反应装置、集成喷射反应器系统及其操作方法,以达到既具优良的混合和反应性能,又有优良节能效果之目的。喷射反应装置包括喷射反应器,其混合室的末端设有若干小孔;鼓泡反应器,其具有容纳液体的空腔,所述混合室的末端深入到所述空腔的下端,所述空腔的上端连通被吸入流体进口,其下端设有出口。本发明的喷射反应装置既具有优良的混合和反应性能,又有优良节能的效果。本发明还提供了采用该喷射反应装置的集成喷射反应器系统及其操作方法。
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公开(公告)号:CN104437268A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410618107.2
申请日:2014-11-06
Applicant: 南京大学
IPC: B01J8/04
CPC classification number: B01J8/0449 , B01J8/008
Abstract: 本发明公开了一种多级并联强化固定床反应器及其使用方法,包括:原料罐和出料罐;至少一个并联的反应单元,每个反应单元均包括进料泵、进料换热器、出料换热器、反应器壳体和装在反应器壳体内的若干个固定床层段,每个固定床层段均通过一进料分管连接进料主管,进料主管连接原料罐,进料泵、进料换热器设在进料主管上;每个固定床层段均通过一出料分管连接出料主管,出料主管连接出料罐,出料换热器设在出料主管上;循环管道和循环泵,循环管道一端连接出料罐,另一端连接原料罐,循环泵设在循环管道上。本发明结构紧凑,操控方便,反应效率高,弹性大,维修方便,特别适合于现代大规模生产,是一种传统固定床反应器的更新换代产品。
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公开(公告)号:CN103159632B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310065405.9
申请日:2013-02-28
Applicant: 南京大学
IPC: C07C211/63 , C07C209/68 , C07C227/18 , C07C229/12 , C07D233/64 , C07D213/80 , C07D213/79 , C07D295/15 , C07D257/04 , C07D233/58 , C07F9/54 , B01D53/78 , B01D53/52
Abstract: 一类阴离子含双弱Lewis碱性官能团的离子液体,其阳离子为四烷基季铵、四烷基季膦或N,N-二烷基咪唑,阴离子为同时含有弱Lewis碱性的羧酸根基团和叔胺基团(三烷基胺或杂环上的三级胺)的有机阴离子。用本发明的阴离子含双弱Lewis碱性官能团的离子液体选择性脱除H2S,在H2S分压分别为10kPa、20kPa、50kPa和100kPa时,H2S的吸收量与离子液体的摩尔比分别为0.409、0.484、0.638、0.809。在压力为10kPa、20kPa、50kPa和100kPa时,该离子液体对H2S/CO2的理想吸收选择性分别为60.3、39.1、21.8和15.8。本发明公开了其制法。
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公开(公告)号:CN104311410A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410537197.2
申请日:2014-10-13
Applicant: 南京大学
IPC: C07C51/42 , C07C51/44 , C07C51/47 , C07C53/126 , C07C57/12
CPC classification number: C07C51/44 , C07C51/47 , C07C57/12 , C07C53/126
Abstract: 本发明涉及一种连续精制脂肪酸的新工艺,利用相互串联的连续多侧线减压精馏塔T1和T2连续分离精制C6~C18的不饱和脂肪酸组分或混合组分产品,并与下游设置的连续吸附塔形成上下游串联工艺结构,精馏得到的组分或混合组分产品经连续吸附塔脱色后即得到符合标准的产品。在精制过程中,通过热耦合梯级利用使生产过程的热耗最低,实现节能减排,提高经济效益之目的。
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