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公开(公告)号:CN106693689A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510409646.X
申请日:2015-07-14
申请人: 中国人民解放军63605部队 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 一种用于偏二甲肼废气无害化处理的催化反应器,是由空气段、催化反应段、催化床段和尾段组成,空气段、催化反应段、催化床段和尾段通过法兰依次连接而成的一个整体。本发明采用卧式设计,避免了催化剂支架因高温和重力作用引起的形变等问题,亦可适应设备移动的要求,通过法兰式组装,便于催化剂和加热管的检修和维护,采用空气分布器和偏二甲肼废气分布器,不仅使空气和偏二甲肼废气可快速均匀混合,催化反应平稳,也避免了局部偏二甲肼浓度过高和气体回流风险,防爆口和防爆膜片,可有效防止传统反应器中进行催化氧化过程时存在爆炸危险的可能性,催化床段加设了电加热管,既可以充分利用加热器的加热功率,缩短催化剂床层的预热时间,又能通过气体的多次混合分布提高催化效率。
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公开(公告)号:CN105561775A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510973785.5
申请日:2015-12-23
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 中国人民解放军63605部队
CPC分类号: B01D53/8621 , B01D53/72 , B01D2257/40
摘要: 一种偏二甲肼废气的催化氧化处理方法,偏二甲肼废气和经预热的空气混合后在350℃~650℃条件下经催化剂催化发生常压氧化反应,生成N2、CO2和H2O;催化剂为钙钛矿型复合氧化物催化剂,该催化剂为负载于蜂窝陶瓷载体上的复合过渡金属氧化物,所述过渡金属为钴、铜、镍、锰、铬和铁的两种或两种以上,所述载体上担载的过渡金属氧化物与载体的质量百分比为5~15%。本发明工艺过程节能,经济效益好,其催化处理效果好,无二次污染,处理偏二甲肼废气后,偏二甲肼去除率≥99.9%,尾气中偏二甲肼浓度<10ppm,不对环境造成污染,无需二次处理。
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公开(公告)号:CN105561775B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510973785.5
申请日:2015-12-23
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 中国人民解放军63605部队
摘要: 一种偏二甲肼废气的催化氧化处理方法,偏二甲肼废气和经预热的空气混合后在350℃~650℃条件下经催化剂催化发生常压氧化反应,生成N2、CO2和H2O;催化剂为钙钛矿型复合氧化物催化剂,该催化剂为负载于蜂窝陶瓷载体上的复合过渡金属氧化物,所述过渡金属为钴、铜、镍、锰、铬和铁的两种或两种以上,所述载体上担载的过渡金属氧化物与载体的质量百分比为5~15%。本发明工艺过程节能,经济效益好,其催化处理效果好,无二次污染,处理偏二甲肼废气后,偏二甲肼去除率≥99.9%,尾气中偏二甲肼浓度<10ppm,不对环境造成污染,无需二次处理。
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公开(公告)号:CN204911232U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520505089.7
申请日:2015-07-14
申请人: 中国人民解放军63605部队 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 一种用于偏二甲肼废气无害化处理的催化反应器,是由空气段、催化反应段、催化床段和尾段组成,空气段、催化反应段、催化床段和尾段通过法兰依次连接而成的一个整体。本实用新型采用卧式设计,避免了催化剂支架因高温和重力作用引起的形变等问题,亦可适应设备移动的要求,通过法兰式组装,便于催化剂和加热管的检修和维护,采用空气分布器和偏二甲肼废气分布器,不仅使空气和偏二甲肼废气可快速均匀混合,催化反应平稳,也避免了局部偏二甲肼浓度过高和气体回流风险,防爆口和防爆膜片,可有效防止传统反应器中进行催化氧化过程时存在爆炸危险的可能性,催化床段加设了电加热管,既可以充分利用加热器的加热功率,缩短催化剂床层的预热时间,又能通过气体的多次混合分布提高催化效率。
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公开(公告)号:CN105999981A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610530537.8
申请日:2016-07-07
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: B01D53/00
CPC分类号: B01D53/002 , B01D2257/404
摘要: 本发明公开了一种用于四氧化二氮废气冷凝回收的方法,该方法和工艺流程主要是利用四氧化二氮的饱和蒸汽压高、冰点和沸点温度范围窄(沸点21.15℃、冰点‑11.23℃)的特点,不进行废气压缩的情况下,通过使用低温水冷机组提供冷量,将产生的冷能传递给乙二醇‑水溶液,乙二醇‑水溶液再把冷量传递至四氧化二氮废气,降低废气温度,使废气中四氧化二氮达到过饱和状态,从而实现四氧化二氮冷凝回收。本发明处理废气流量达到300m3/h,回收率≥80%,回收后的四氧化二氮纯度高于99.8%,相当水含量低于0.03%。本发明工艺流程简单,效益高,同时可作为生产少量高纯四氧化二氮的工艺方法。
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公开(公告)号:CN103122230A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310069605.1
申请日:2013-03-06
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: C09J163/00 , C09J127/24 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
摘要: 本发明公开了一种用于液体推进剂泄漏封堵的冷焊胶粘剂及使用方法,胶粘剂由主胶、固化剂和促进剂组成,其中主胶的成分为E-51环氧树脂、过氯乙烯树脂、丁酮、二氯甲烷和氧化铝粉;固化剂的成分为651聚酰胺、T-31酚醛胺和铁粉;促进剂为三苯基膦,且主胶、固化剂和促进剂的质量比为6:2:1。本发明利用胶粘剂可塑性好、适用性广、固化速度快的特点,在泄漏处建立起一个由胶粘剂和各种密封材料构成的新的固体密封结构,达到止住泄漏的目的,适用于推进剂贮运设备上可接触的管路、接头、阀门、贮罐等点、裂纹和小型孔洞泄漏,促进推进剂堵漏技术的进一步研究和发展,避免或减小泄漏危害。
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公开(公告)号:CN103122230B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310069605.1
申请日:2013-03-06
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: C09J163/00 , C09J127/24 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
摘要: 本发明公开了一种用于液体推进剂泄漏封堵的冷焊胶粘剂及使用方法,胶粘剂由主胶、固化剂和促进剂组成,其中主胶的成分为E-51环氧树脂、过氯乙烯树脂、丁酮、二氯甲烷和氧化铝粉;固化剂的成分为651聚酰胺、T-31酚醛胺和铁粉;促进剂为三苯基膦,且主胶、固化剂和促进剂的质量比为6:2:1。本发明利用胶粘剂可塑性好、适用性广、固化速度快的特点,在泄漏处建立起一个由胶粘剂和各种密封材料构成的新的固体密封结构,达到止住泄漏的目的,适用于推进剂贮运设备上可接触的管路、接头、阀门、贮罐等点、裂纹和小型孔洞泄漏,促进推进剂堵漏技术的进一步研究和发展,避免或减小泄漏危害。
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公开(公告)号:CN109265842A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810973180.X
申请日:2018-08-24
申请人: 中国人民解放军63605部队
摘要: 本发明提供一种丁基橡胶密封圈,以质量份计,包括以下原料制得:丁基橡胶IIR301 100份、氧化锌0.5~5份、二硫化四甲基秋兰姆1~8份、二硫化苯并噻唑0.5~4份、2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉1~5份、石蜡0.5~4份、快压出炉黑20~50份、四硫化双硅烷0.1~2份、硬脂酸1~7份、链烷烃操作油5~30份和硫磺1~4份。本发明的丁基橡胶密封圈力学性能优异、韧性好且耐老化,适用于四氧化二氮介质中,最长失效时间达到20天,邵氏硬度为55~60A,拉伸强度约为17MPa,撕裂强度约为41kN/m,弹性为12%左右,可提高推进剂贮运作业的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN106554114A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611119400.X
申请日:2016-12-08
申请人: 中国人民解放军63605部队
IPC分类号: C02F9/08 , C02F101/38
CPC分类号: Y02W10/37 , C02F9/00 , C02F1/32 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/722 , C02F1/78 , C02F2101/38 , C02F2301/08
摘要: 本发明涉及一种偏二甲肼污水的过氧化氢‑臭氧‑紫外线联合处理方法,该方法是将偏二甲肼污水与过氧化氢按照物质的量比4:1~6:1混合,使用氧气鼓气搅拌预处理24小时后,使用臭氧和紫外线进行氧化处理,经过氧化处理后的偏二甲肼的降解率可达99.999%以上,处理后的产物符合国家航天推进剂水污染物排放标准的要求。本发明提供的一种处理的偏二甲肼污水方法,该方法效率高、处理彻底、经济性好、能耗低。
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公开(公告)号:CN106005671A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610549375.2
申请日:2016-07-13
申请人: 中国人民解放军63605部队
CPC分类号: B65D81/2076 , B65D7/04 , B65D53/02 , B65D85/82
摘要: 本发明提供了一种多功能新型密封结构的液体取样存储钢瓶,可长时间保压存放有毒有害易挥发液体的全不锈钢材质取样钢瓶,主体瓶体包括一个敞口接头和一个球型接头,附有两种盖子,分别是密封用盖子和取样用盖子。本发明通过采用新型不锈钢材质,提高了瓶体抵抗形变的能力;通过加装底座,降低了瓶体形变对使用的影响;通过改进密封方式,实现了瓶体的密封性能提升;通过设计两种接头和两种盖子,实现了瓶体借助截止阀和软管同储罐或槽车的无缝连接,进而实现了密闭取样的目的。
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