一种同步脱除二氧化碳和硫化氢气体的系统装置及方法

    公开(公告)号:CN106268285B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201510274955.0

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/52 B01D53/62

    摘要: 本发明公开一种同步脱除二氧化碳和硫化氢气体的系统装置及方法。所述系统装置包括pH控制罐、吸收液储罐、碳酸酐酶储罐、营养液储罐、氯化钙溶液储罐、超重力旋转填充床、生物硫磺沉淀池和碳酸钙沉淀池。所述方法主要包括CO2的酶促碱液吸收、H2S碱液吸收与生物氧化、硫磺回收工序以及CaCO3形成及回收工序,其中CO2的酶促碱液吸收与H2S碱液吸收及生物氧化是集成在旋转填充床装置内完成。本发明将碳酸酐酶和硫氧化菌结合使用,两者的协同效应可提高生物转化/催化反应效率,进而提高反应装置的处理负荷,具有去除率高、投资和占地面积小等优点,避免了传统化学吸收剂所造成的二次污染,属于一种可持续的环境友好技术,具有良好的应用前景。

    一种贝克曼重排反应方法

    公开(公告)号:CN102399188B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201010279349.5

    申请日:2010-09-10

    摘要: 本发明公开了一种贝克曼重排反应方法,主要利用超重力反应器、搅拌釜、换热器等设备,分别提出了物料外循环移热和冷剂原位蒸发移热两种方式。物料外循环移热是通过反应物料升温来吸收,最终通过循环冷却器冷却移出,即:反应后的部分物料与新加入的浓硫酸或发烟硫酸在混合器内混合后经降温后返回超重力反应器,在旋转部件层内与新加入的环己酮肟混合并发生反应;冷剂原位蒸发移热通过冷剂在超重力反应器及其后续反应器内原位气化蒸发来实现的,并通过控制体系的压力来控制反应在一定的温度范围内进行。本发明环己酮肟的转化率和己内酰胺的选择性均接近100%,可以较大程度降低酸肟比。

    一种同步脱除二氧化碳和硫化氢气体的系统装置及方法

    公开(公告)号:CN106268285A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510274955.0

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/52 B01D53/62

    摘要: 本发明公开一种同步脱除二氧化碳和硫化氢气体的系统装置及方法。所述系统装置包括pH控制罐、吸收液储罐、碳酸酐酶储罐、营养液储罐、氯化钙溶液储罐、超重力旋转填充床、生物硫磺沉淀池和碳酸钙沉淀池。所述方法主要包括CO2的酶促碱液吸收、H2S碱液吸收与生物氧化、硫磺回收工序以及CaCO3形成及回收工序,其中CO2的酶促碱液吸收与H2S碱液吸收及生物氧化是集成在旋转填充床装置内完成。本发明将碳酸酐酶和硫氧化菌结合使用,两者的协同效应可提高生物转化/催化反应效率,进而提高反应装置的处理负荷,具有去除率高、投资和占地面积小等优点,避免了传统化学吸收剂所造成的二次污染,属于一种可持续的环境友好技术,具有良好的应用前景。

    一种分段进液强化转子端效应的超重力旋转床装置

    公开(公告)号:CN102258880B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110153297.1

    申请日:2011-06-09

    IPC分类号: B01D3/30 B01D53/18 B01J19/18

    摘要: 本发明公开了一种分段进液强化转子端效应的超重力旋转床装置,属于超重力技术领域。包括密闭的壳体,壳体中心有一贯通各壳体段的转轴,转子内置填料层,腔体上设有液体进口、液体出口、气体出口、气体进口。在腔体压盖下端面径向分段固定有多个同心分布的进液喷淋管,填料层由多段沿转轴径向并列分布的环形填料层组成,在每两段相邻的圆环填料层之间分布有进液喷淋管。采用分段进液方式,在转子填料层制造多个端效应区,使全部填料得到充分利用,达到强化传质的作用,传质效率可提高40%-60%。适用于需反应停留时间较长、传质系数较大的反应体系,特别适用于粘性流体传递过程、较难进行的气液吸收等体系。可用于立式旋转床或卧式旋转床。

    一种利用硫酸为催化剂制备烷基化油的系统装置及生产方法

    公开(公告)号:CN106281432B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510262784.X

    申请日:2015-05-21

    IPC分类号: C07C2/62 C10G50/00

    CPC分类号: C07C2/62 C10G50/00 Y02P20/582

    摘要: 本发明公开一种利用硫酸为催化剂制备烷基化油的系统装置及其生产方法。所述系统装置包括反应器单元、催化剂与烃循环单元、分离器单元、异丁烷循环单元和分馏器单元;所述反应器单元通过管道分别与催化剂与烃循环单元和分离器单元连接相通;所述催化剂与烃循环单元通过管道与分离器单元连接相通;所述分离器单元通过管道分别与异丁烷循环单元和分馏器单元连接相通;所述催化剂与烃循环单元、分离器单元、异丁烷循环单元和分馏器单元分别通过管道与反应器单元连接相通;所述反应器单元包括至少一台超重力反应器。本发明采用的是能够在高粘度下高度强化物料混合的超重力反应器,可以在‑5℃的低温下,在烷烯比2‑100内制备得到辛烷值在97‑100的烷基化油。

    一种分段进液强化转子端效应的超重力旋转床装置

    公开(公告)号:CN102258880A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110153297.1

    申请日:2011-06-09

    IPC分类号: B01D3/30 B01D53/18 B01J19/18

    摘要: 本发明公开了一种分段进液强化转子端效应的超重力旋转床装置,属于超重力技术领域。包括密闭的壳体,壳体中心有一贯通各壳体段的转轴,转子内置填料层,腔体上设有液体进口、液体出口、气体出口、气体进口。在腔体压盖下端面径向分段固定有多个同心分布的进液喷淋管,填料层由多段沿转轴径向并列分布的环形填料层组成,在每两段相邻的圆环填料层之间分布有进液喷淋管。采用分段进液方式,在转子填料层制造多个端效应区,使全部填料得到充分利用,达到强化传质的作用,传质效率可提高40%-60%。适用于需反应停留时间较长、传质系数较大的反应体系,特别适用于粘性流体传递过程、较难进行的气液吸收等体系。可用于立式旋转床或卧式旋转床。

    一种强化高粘聚合物深度脱挥的装置及方法

    公开(公告)号:CN115475404A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211243825.7

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: B01D3/30 B01D3/10 C08G77/34

    摘要: 本发明提供了一种应用于高粘度聚合物深度脱挥的装置及方法。主要包括圆筒漏斗形外壳、旋转轴、转子和进出料单元。其特征:进料结构特殊,旋转轴连接转子底部托盘,托盘上设计有分散叶轮。高粘度流体经进料口直接进料在托盘上并被分散叶轮击飞,流经特定的填料结构,流体被诱导剪切分散成液滴微元。旋转轴上盘旋有螺旋状半密封流道,可将底部原料再输送至分散盘,实现原料在填充床内超长停留时间和往复分散的目的。填料为可拆卸式的3D打印件,方便换填料。本发明方法不额外引入汽提气,在高温、高真空度条件下,高粘流体所释放的挥发分直接由真空系统抽离。本设备具有脱挥效率高、占地面积小、开停车方便、防堵自清洁能力强、节省投资的特点。

    一种利用硫酸为催化剂制备烷基化油的系统装置及生产方法

    公开(公告)号:CN106281432A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510262784.X

    申请日:2015-05-21

    IPC分类号: C10G50/00

    CPC分类号: C07C2/62 C10G50/00 Y02P20/582

    摘要: 本发明公开一种利用硫酸为催化剂制备烷基化油的系统装置及其生产方法。所述系统装置包括反应器单元、催化剂与烃循环单元、分离器单元、异丁烷循环单元和分馏器单元;所述反应器单元通过管道分别与催化剂与烃循环单元和分离器单元连接相通;所述催化剂与烃循环单元通过管道与分离器单元连接相通;所述分离器单元通过管道分别与异丁烷循环单元和分馏器单元连接相通;所述催化剂与烃循环单元、分离器单元、异丁烷循环单元和分馏器单元分别通过管道与反应器单元连接相通;所述反应器单元包括至少一台超重力反应器。本发明采用的是能够在高粘度下高度强化物料混合的超重力反应器,可以在-5℃的低温下,在烷烯比2-100内制备得到辛烷值在97-100的烷基化油。

    一种贝克曼重排反应新方法

    公开(公告)号:CN102399188A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201010279349.5

    申请日:2010-09-10

    摘要: 本发明公开了一种贝克曼重排反应新方法,主要利用超重力反应器、搅拌釜、换热器等设备,分别提出了物料外循环移热和冷剂原位蒸发移热两种方式。物料外循环移热是通过反应物料升温来吸收,最终通过循环冷却器冷却移出,即:反应后的部分物料与新加入的浓硫酸或发烟硫酸在混合器内混合后经降温后返回超重力反应器,在旋转部件层内与新加入的环己酮肟混合并发生反应;冷剂原位蒸发移热通过冷剂在超重力反应器及其后续反应器内原位气化蒸发来实现的,并通过控制体系的压力来控制反应在一定的温度范围内进行。本发明环己酮肟的转化率和己内酰胺的选择性均接近100%,可以较大程度降低酸肟比。