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公开(公告)号:CN101397255B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200710163811.3
申请日:2007-09-30
申请人: 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司 , 青岛科技大学 , 甘肃银光化学工业集团有限公司
IPC分类号: C07C209/36 , C07C211/51 , B01J23/94
CPC分类号: Y02P20/584
摘要: 本发明公开了一种TDA合成工艺中对反应液的气液固三相进行连续分离,并将所沉降的催化剂进行连续循环的工艺方法及其专用设备,包括下列内容:反应器(1)出来的反应液经过流量控制阀(6)进入分离器(2),在分离器(2)中连续进行气液固三相的分离,并将固体催化剂循环利用;专用分离器(2)采用双层结构,外层壳体(14)主体为筒状壳体(7),筒状壳体(7)下面为圆锥形结构(13),筒状壳体(7)内是沉降体(8),沉降体(8)内部设置沉降板(12)。应用该方法及其专用设备,可以在TDA合成工艺中实现固体催化剂的连续化分离循环和连续加料,使操作稳定,提高效率。
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公开(公告)号:CN115155283B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210164427.X
申请日:2022-02-23
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/52 , C07D233/56
摘要: 本发明提出了一种咪唑类铁基离子液体脱除硫化氢气体的方法。本发明提出一种摩尔体积大的咪唑类铁基离子液体作为脱硫剂,将H2S进行吸收并将其氧化成硫单质来实现气体的脱硫净化。单质硫回收之后,再向反应后的离子液体中通入空气或氧气使其能够再生循环利用。同传统的脱硫方法相比,本脱硫工艺过程几乎不会造成吸收剂的损失,具有较大的H2S溶解度和较强的H2S氧化能力,并且在吸收过程中不发生副反应,二次污染小,克服了传统脱硫工艺副盐多、易污染等问题,在工业气体净化领域有着很好的发展前景。
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公开(公告)号:CN115155283A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210164427.X
申请日:2022-02-23
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/52 , C07D233/56
摘要: 本发明提出了一种咪唑类铁基离子液体脱除硫化氢气体的方法。本发明提出一种摩尔体积大的咪唑类铁基离子液体作为脱硫剂,将H2S进行吸收并将其氧化成硫单质来实现气体的脱硫净化。单质硫回收之后,再向反应后的离子液体中通入空气或氧气使其能够再生循环利用。同传统的脱硫方法相比,本脱硫工艺过程几乎不会造成吸收剂的损失,具有较大的H2S溶解度和较强的H2S氧化能力,并且在吸收过程中不发生副反应,二次污染小,克服了传统脱硫工艺副盐多、易污染等问题,在工业气体净化领域有着很好的发展前景。
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公开(公告)号:CN114279890A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111604467.3
申请日:2021-12-24
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
IPC分类号: G01N7/04
摘要: 本申请公开了一种测定高压下液体体积的系统及方法。本发明的测定系统,包括多个阀门、缓冲罐、平衡釜、恒温水浴、热电偶、压力传感器、电脑、真空泵、吸收瓶、氮气钢瓶以及被测气体钢瓶。本发明的测定方法通过该测定装置系统实现。通过已知体积的固体圆珠进行测量实验,回归体积、缓冲罐压力、平衡釜充气前压力、温度、平衡釜充气后压力的二次回归方程。采用此二次回归方法,根据实验的缓冲罐压力、充气前后平衡釜压力以及温度,计算出高压下气体溶解在液体中达到平衡时液体的体积。本发明操作简便易懂,不会受到液体自身色深粘稠等特点的影响,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113813768A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111147906.2
申请日:2021-09-29
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种吗啉类碱性离子液体、其制备方法及脱除硫化氢气体的方法的应用。本发明构建了以吗啉类碱性离子液体为吸收剂的脱硫体系。同传统的醇胺法相比,不仅绿色环保,还拥有再生能耗低、循环性能好、吸收量大等优势。本发明将低能耗的吗啉类碱性离子液体应用于硫化氢的脱除中,实现了硫化氢低能耗、可循环的脱除方法,易于实现硫化氢的工业脱除。
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公开(公告)号:CN113019107A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110285037.3
申请日:2021-03-17
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种铁基离子液体湿法氧化硫化氢和脱除二氧化碳的方法。方法中采用吡啶类铁基离子液体为吸收剂,将含有H2S和CO2的气体通入到吡啶类铁基离子液体中,H2S被氧化成硫磺同时吸收CO2,通过过滤的方法将硫磺分离出来,并通过闪蒸回收CO2,实现H2S和CO2高效捕集和分离。整个工艺过程几乎不会造成吸收剂的损失,并且吸收过程中不产生副盐,无二次污染,克服了现有的水相湿法氧化脱硫工艺易产生大量的副盐造成吸收塔堵塞等问题。相对于常规的咪唑类铁基离子液体,吡啶类铁基离子液体的成本低、吸收好,在合成气、天然气、焦炉气等气体净化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109970604B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910336260.9
申请日:2019-04-25
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
IPC分类号: C07C263/20 , C07C265/14
摘要: 本发明涉及一种提纯2,4‑甲苯二异氰酸酯的工艺,采用降膜结晶法,装置包括原料罐、三个并排的结晶器、一个二级结晶器、换热器、循环泵、副产品罐、中间罐、产品罐等,将物料送至结晶器,两级结晶过程得到了纯度高于99%的2,4‑TDI产品。每一级结晶都包括预冷、冷却结晶、发汗和熔融步骤;部分第一级结晶的母液和汗液可作为纯度65%的2,4‑TDI副产品,熔融的产品作为第二级结晶的原料;第二级结晶的母液和汗液,以及部分第一级母液和汗液返回到原料罐再利用;第二级熔融的物料为最终纯度高于99%的2,4‑TDI产品。本发明方法工艺简单,产品稳定,得到的产品收率大,设备损耗小,分离耗时少,产品纯度高,提高了效益,是一种高效的提纯2,4‑甲苯二异氰酸酯工艺。
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公开(公告)号:CN111562300A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010235049.0
申请日:2020-03-29
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/333 , G01N30/02 , G01N30/86 , B01D53/96 , B01D53/78 , B01D53/52 , B01D53/34
摘要: 本发明公开了一种检测和控制湿法氧化脱硫中再生槽氧化状态的方法,通过利用硫离子选择电极电位实时监测和控制再生槽中脱硫液的氧化状态,属于湿法氧化脱硫技术领域。该方法包括步骤:绘制硫离子电极电位与硫离子浓度的标准曲线图,进行不同氧硫比的实验,对应标准曲线图得到硫离子浓度,进而确定出最佳氧化状态对应的硫离子选择电极电位值。在此基础上对现有的再生槽进行改进,通过调节喷射器的新鲜空气的进料量来控制再生槽中脱硫液的电极电位,最大程度上防止过氧化或欠氧化现象的发生,能够对脱硫液的不同氧化状态在线连续测量,实时采集信号,并自动调节加入体系中的空气量,准确度高,抗干扰强,解决了离线分析滞后的问题。
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公开(公告)号:CN111302954A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010352686.6
申请日:2020-04-29
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
IPC分类号: C07C213/00 , C07C215/76
摘要: 本发明提供了一种间氨基苯酚的制备工艺及制备工艺所使用的设备。本发明采用的管式反应器,降低了物料的返混,可有效降低间氨基苯酚继续水解生成间苯二酚,从而提高了间氨基苯酚的选择性和产品收率,控制合适的工艺条件,还可以调整产品间氨基苯酚和间苯二酚的比例,适应市场变化要求。间氨基苯酚的收率在43.7~66.4%之间,间苯二酚的收率在6.5~41.2%之间。间氨基苯酚的选择性为51.5~87.3%。水解液后处理之前先闪蒸部分水返回水解反应系统,既减少了新鲜水加入量和废水排放量,又提高盐浓度和盐析效益,有利于萃取,减少了萃取剂用量。
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公开(公告)号:CN109970604A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910336260.9
申请日:2019-04-25
申请人: 青岛科技大学 , 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
IPC分类号: C07C263/20 , C07C265/14
摘要: 本发明涉及一种提纯2,4‑甲苯二异氰酸酯的工艺,采用降膜结晶法,装置包括原料罐、三个并排的结晶器、一个二级结晶器、换热器、循环泵、副产品罐、中间罐、产品罐等,将物料送至结晶器,两级结晶过程得到了纯度高于99%的2,4‑TDI产品。每一级结晶都包括预冷、冷却结晶、发汗和熔融步骤;部分第一级结晶的母液和汗液可作为纯度65%的2,4‑TDI副产品,熔融的产品作为第二级结晶的原料;第二级结晶的母液和汗液,以及部分第一级母液和汗液返回到原料罐再利用;第二级熔融的物料为最终纯度高于99%的2,4‑TDI产品。本发明方法工艺简单,产品稳定,得到的产品收率大,设备损耗小,分离耗时少,产品纯度高,提高了效益,是一种高效的提纯2,4‑甲苯二异氰酸酯工艺。
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