含油污泥热处理的实验方法

    公开(公告)号:CN102849905B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210078373.1

    申请日:2012-03-22

    IPC分类号: C02F11/00 C02F11/12 C02F11/10

    CPC分类号: Y02W10/40

    摘要: 含油污泥热处理的实验方法,应用于研究含油污泥热处理效果及特征。其程序升温过程为:第一,干化处理。将含油污泥样品从室温升高到200~250℃,使水分完全蒸发,分析不凝气和回收油的组成。第二,热解处理。再将干化油泥温度升高到600~700℃,使油泥中重油、沥青质等有机物质因高温受热进行完全裂解,分析回收油与不凝气的组成。第三,灼烧处理。将含油污泥热解残渣温度升高到800~900℃,分析石油类等污染物含量。能方便快速获取含油污泥在不同加热温度段的热处理产物的产生量及组成数据,研究掌握含油污泥的热处理效果及特征,实现含油污泥的无害化与资源化利用目标。

    含油污泥热处理的实验方法

    公开(公告)号:CN102849905A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210078373.1

    申请日:2012-03-22

    IPC分类号: C02F11/00 C02F11/12 C02F11/10

    CPC分类号: Y02W10/40

    摘要: 含油污泥热处理的实验方法,应用于研究含油污泥热处理效果及特征。其程序升温过程为:第一,干化处理。将含油污泥样品从室温升高到200~250℃,使水分完全蒸发,分析不凝气和回收油的组成。第二,热解处理。再将干化油泥温度升高到600~700℃,使油泥中重油、沥青质等有机物质因高温受热进行完全裂解,分析回收油与不凝气的组成。第三,灼烧处理。将含油污泥热解残渣温度升高到800~900℃,分析石油类等污染物含量。能方便快速获取含油污泥在不同加热温度段的热处理产物的产生量及组成数据,研究掌握含油污泥的热处理效果及特征,实现含油污泥的无害化与资源化利用目标。

    连续进料式油泥微波热处理装置

    公开(公告)号:CN202529962U

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201220088653.6

    申请日:2012-03-09

    IPC分类号: C02F11/10

    摘要: 连续进料式油泥微波热处理装置,应用于油田油泥热解处理,回收油泥中的油类物质。在圆筒形的立管式石英微波反应器顶部焊接固定进料口,顶部侧壁上固定烟气出口;在侧壁上自上而下固定温度计;在立管式石英微波反应器下端焊接有底板。底板下部垂直焊接有中心管,在中心管内有卸渣刮板转轴;卸渣刮板在立管式石英微波反应器底板的上部;在立管式石英微波反应器的下部有高温炉渣仓;高温炉渣仓的下部连接有下开式横隔板;氮气分布管在高温炉渣仓内。在高温炉渣仓下部有出渣口。效果是:能连续处理油泥,采微波辐射波热解油泥,回收油泥中的油类物质。产生可燃气和得到无害固体炭渣,对污泥资源化和无害化处理。

    一种金属掺杂钒基氧化物纳米材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114050256A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111235389.4

    申请日:2021-10-22

    摘要: 本发明属于电化学储能电极材料领域,具体涉及一种金属掺杂钒基氧化物纳米材料及其制备方法和用途,所述纳米材料的化学式为MxV5O12,其中,M为镁、锰、钴、镍中的任一种,0.005≤x≤0.03,本发明金属掺杂钒基氧化物具有多孔纳米球结构和较大的比表面积,可提供更多的活性位点,促使活性物质与电解液进行充分接触。且纳米结构有助于缩短离子扩散路径,缓冲锌离子嵌入脱出过程中产生的形变,保证了高效的传质和离子传输,增强了材料动力学性能和循环稳定性。

    带筛板的多级逆流结晶器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103028271A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210592625.2

    申请日:2012-12-29

    IPC分类号: B01D9/02

    摘要: 带筛板的多级逆流结晶器,属于提纯设备;包括步进电机、刮片、搅拌杆、筛板、电加热带,结晶器内径上下一致,塔体分为结晶段、提纯段、熔融段;步进电机位于塔体上方,与搅拌杆固定在一起,搅拌杆自塔体内的上端直到塔体内底部,紧贴塔体内径设有刮片,刮片固定在搅拌杆上,可与搅拌杆一起转,刮片为长方形,在搅拌杆水平上呈90°的四个方向依次设置四个刮片,在塔体内沿高度方向设置有多个上述的四个刮片;在塔体内的提纯段还设有多个倾斜的筛板,在筛板上设有圆孔,筛板下部分有缺口作为沉降区,搅拌杆穿过筛板并固定在一起。本发明对于热敏性、沸点相差较小、熔点相差较大、不易采用精馏分离的物系,均能获得99.99%以上的高纯物质。