一种集束电加热式低温再沸器

    公开(公告)号:CN107998682B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711237279.5

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: B01D3/32 B01D3/14

    摘要: 本发明涉及一种集束电加热式低温再沸器,包括塔釜储液容器、电加热器元件及相应控制系统,所述的塔釜储液容器由n个尺寸相同的圆柱体并联组成,n≥1;所述的电加热器元件包覆于圆柱体外壁,对圆柱体内的低温液体进行加热汽化;所述的控制系统用于精确控制电加热器的加热负荷。与现有技术相比,本发明通过塔釜外壁面加热实现内部液体汽化,使得对于易燃易爆或腐蚀性介质的加热操作更加安全可靠,且可实现塔釜低持液、甚至接近于干釜操作;另一方面,本发明通过控制轴向空间上不同区域的加热量,实现轴向空间特定的温度场分布,从而满足更加精准的加热控制需求,克服了传统均匀加热无法分区域调节加热量的缺陷。

    一种高效节能的高纯一氧化碳和氢气的精馏工艺

    公开(公告)号:CN105692552A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610058980.X

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: C01B3/50 C01B31/18

    摘要: 本发明涉及一种高效节能的高纯一氧化碳和氢气的精馏工艺,包括以下步骤:将原料混合气送入进入氢气膜分离器,在塔顶一侧得到高纯氢气并作为产品输出,塔釜一侧得到尾气混合物料经主换热器换热冷却后进入脱氢塔,继续精馏分离,脱氢塔塔顶得到富氢混合气,经主换热器复温后作为富氢产品输出,脱氢塔塔釜物料输送进入脱氮塔继续精馏,脱氮塔塔顶物料排出并经主换热器复温后进入外部管路,脱氮塔塔釜物料输送进入一氧化碳提取塔继续精馏,提取塔塔顶物料排出并经主换热器复温,作为高纯一氧化碳输出产品,提取塔塔釜物料排出经主换热器复温后,作为燃料气输出产品。与现有技术相比,本发明具有产品纯度和提取率高、能量利用充分、操作方便等优点。

    一种峰谷开窗接片式锯齿形波纹填料

    公开(公告)号:CN102908973A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210458390.8

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: B01J19/30

    摘要: 本发明涉及一种峰谷开窗接片式锯齿形波纹填料,该填料是用金属板状材料用模具滚压成锯齿波纹形状,锯齿一边与填料片伸展方向垂直,波纹轴线与垂直方向呈一定夹角。在锯齿波纹板片的波峰和波谷上,规则间断的开设截面形状呈三角形的窗口,形成凹槽和凸段。构成凹槽和凸段的窗口均为两个相接的矩形面。与现有技术相比,本发明的窗口式波纹结构对填料片上的流体进行导向分布,加强气液横向混合性能,增强传质效率。本发明具有阻力压降小、持液量低及抗堵塞能力强等优点,具有更加优良的流体力学及传质性能,适用于难分离物系的分离,也可广泛应用于精细化工、制药、石油化工及化肥等气液传质领域。

    一种集束电加热式低温再沸器

    公开(公告)号:CN107998682A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711237279.5

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: B01D3/32 B01D3/14

    摘要: 本发明涉及一种集束电加热式低温再沸器,包括塔釜储液容器、电加热器元件及相应控制系统,所述的塔釜储液容器由n个尺寸相同的圆柱体并联组成,n≥1;所述的电加热器元件包覆于圆柱体外壁,对圆柱体内的低温液体进行加热汽化;所述的控制系统用于精确控制电加热器的加热负荷。与现有技术相比,本发明通过塔釜外壁面加热实现内部液体汽化,使得对于易燃易爆或腐蚀性介质的加热操作更加安全可靠,且可实现塔釜低持液、甚至接近于干釜操作;另一方面,本发明通过控制轴向空间上不同区域的加热量,实现轴向空间特定的温度场分布,从而满足更加精准的加热控制需求,克服了传统均匀加热无法分区域调节加热量的缺陷。

    重氧水真空级联精馏工艺间歇生产超纯16O水的方法及装置

    公开(公告)号:CN103601152A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310632669.8

    申请日:2013-12-02

    IPC分类号: C01B5/00 B01D3/14

    摘要: 本发明涉及一种重氧水真空级联精馏工艺间歇生产超纯16O水的方法,包括以下步骤:(1)真空级联精馏装置由n级精馏塔(T1)~(Tn)连接组成,将天然水原料(F0)在第一级精馏塔(T1)中引入;天然水原料(F0)在真空级联精馏装置中分别进行以下过程:(i)在n级精馏塔(T1)~(Tn)内进行部分回流操作,在第n级精馏塔Tn的塔釜得到丰度>97%的重氧水(S1);(ii)在第一级精馏塔(T1)中进行全回流操作,从第一级精馏塔(T1)塔顶得到16O丰度为99.99%的超纯16O水(S2)。与现有技术相比,本发明采用水同位素真空级联精馏工艺装置连续分离重氧水和间歇分离超纯16O水,同时可以根据需要得到特定浓度的重氧水和超纯16O水。

    一种锯齿状双层金属丝网波纹填料

    公开(公告)号:CN102908976A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210457149.3

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: B01J19/32

    摘要: 本发明涉及一种锯齿状双层金属丝网波纹填料,该填料由双层金属丝网材料经过机械滚压成锯齿状波纹填料片结构,波纹填料片的波峰和波谷顶端均由光滑圆弧面相接而成,形成了齿尖光滑的弧形锯齿状波纹结构,形成的波纹棱线与填料的轴向呈一夹角。与现有技术相比,本发明具有制造容易、具有更加优良的流体力学和传质性能,尤其适用于分离系数小的难分离物系,如同位素的分离制取,并可推广应用于传统的香精香料、医药中间体提纯等精密分离领域。

    一种使重氧水中氢正常化的方法

    公开(公告)号:CN101618857A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810040229.2

    申请日:2008-07-04

    IPC分类号: C01B5/00 C25B1/04

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 本发明涉及一种使重氧水中氢正常化的方法,该方法包括以下步骤:(1)电解:在电解装置中将重氧重氢水电解成重氢气体与重氧气体,去除重氢气体,重氧气体经分离、冷却、干燥、催化提纯后收集于缓冲瓶内,得到高纯度重氧气体;(2)催化化合:控制高纯度重氧气体与高纯度氢气的流量,二者经催化化合、冷却后得到氢正常化的重氧水;所述的电解、催化化合均在密闭条件下进行。与现有技术相比,本发明工艺合理,可以有效地去除工业产重氧水中的重氢元素,整个处理过程是在密闭条件下进行,且除高纯氢气外没有引入其他物质,所以能够有效避免重氧丰度的降低,保证产品质量,得到的氢正常化的重氧水可应用于加速器。

    一种18O-硝酸的制备方法

    公开(公告)号:CN101575089A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910052854.3

    申请日:2009-06-10

    IPC分类号: C01B21/38

    摘要: 本发明涉及一种18O-硝酸的制备方法,该制备方法具体包括以下步骤:(1)将硝酸原料与氧-18水在反应釜中进行氧同位素的交换反应,温度控制在50~80℃,整个反应釜保持密闭状态,反应时间控制在1~10天;(2)在反应后的溶液中通入氨气中和,减压蒸馏除去丰度已经降低的氧-18水,在反应釜中得到18O-硝酸铵晶体;(3)在反应釜中加入过量的酸,充分溶解反应釜中的18O-硝酸铵晶体,重新生成18O-硝酸,再进行减压蒸馏,将生成的18O-硝酸蒸入液氮冷阱中,从而得到18O-硝酸产品。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、易操作、能耗少、产品纯度高、18O损失少等优点。