颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备

    公开(公告)号:CN118663439A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925293.8

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: B04C5/24 B04C5/08 B04C5/14

    摘要: 本发明公开了一种颗粒截流粘附耦合旋流强化脱水方法及设备,涉及多相流分离技术领域,旨在提高对小粒径液滴的分离效果,并降低分离难度。该方法在油水混合物形成第一旋流进行分离的过程中,持续向水力旋流器中给入密度大于水的亲水颗粒形成第二旋流,由于第二旋流与第一旋流同轴且旋转方向相同,且第二旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径小于第一旋流进入水力旋流器的分离区的初始旋转直径,因此亲水颗粒进入水力旋流器的分离区后,能够朝向分离区的边壁迁移,并截流粘附做向心运动的小粒径液滴,同时强化了小粒径液滴之间碰撞及聚并的效率,所以对小粒径液滴的分离效果较好,且分离难度不高。

    三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置

    公开(公告)号:CN118500993A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410535135.1

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G01N15/00 G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体振荡测试方法及装置,涉及液体振荡测试技术领域,旨在解决如何有效地观察测试三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动的问题。本发明采用图像法观察测试在三维旋转湍流场中示踪颗粒的纳微环隙液膜发生振荡过程中变形的轴向位移量和时间。由于所制作的示踪颗粒的基体为具有环形深孔的透明或半透明的毛细管颗粒,其与传统毛细管颗粒相比,孔道结构为环形深孔,两者内部形成的纳微环隙液膜等效时,环形深孔的外径必然大于传统毛细管颗粒的孔道直径,所以具有更大的可视化尺度,因此采用本领域常用的高速摄像机即可有效的检测三维旋转湍流场中毛细管颗粒内液体的振荡运动。

    一种生物航煤的制备方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118374298A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410457276.6

    申请日:2024-04-16

    IPC分类号: C10G67/02

    摘要: 本发明公开了一种生物航煤的制备方法及设备,涉及废弃物再利用技术领域。制备方法包括:将油脂废弃物与氢气混合后在第一催化剂作用下进行加氢脱氧‑脱氯反应得到第一油品产物;以氢气为汽提介质对所述第一油品产物进行汽提脱水得到第二油品产物;将所述第二油品产物与氢气混合后在第二催化剂作用下进行加氢裂化‑异构化反应得到第三油品产物;将所述第三油品产物在大于第一预设压力的高压下进行分离得到第四油品产物;将所述第四油品产物在小于第二预设压力的低压下进行分离得到第五油品产物,分馏所述第五油品产物得到所述生物航煤。通过本发明能够优化工艺流程、降低工艺成本和能耗。

    一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN118186158A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211604061.X

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C21B3/06 C21B3/08 F27D17/00

    摘要: 一种液态高炉渣粒化及余热回收系统及方法,其包括旋流分离装置、粒化装置、旋流换热装置、余热回收装置;其中,渣流在粒化装置喷射器喷出的高速流体的剪切、冲击作用破碎成渣滴;渣滴和空气、水之间发生热量交换,使熔渣凝固成固态颗粒。粒化后的高温渣粒随高温空气和水蒸汽进入旋流分离装置旋流分离器,高温渣粒在离心力和重力作用下向边壁迁移,并随混合气体移动到排渣口后通过卸料阀收集去往余热回收装置回收热量。高温含尘气体由旋流分离器顶部排出到旋流换热装置旋流换热器中进一步去除粉尘同时回收热量。本发明具有低能耗‑污染小的粒化功能、快速高效的气固分离及余热回收功能等优点。

    沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117339494A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311445618.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统,旨在解决如何减少0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损的问题。本发明提供的方法、装置和系统,可将液固混相产品引出沸腾床反应器,并利用离心力场的作用进行分离,从而移出和收集粒径在30μm以下的催化剂微粉,实现了催化剂微粉的再生,减少了反应填充的0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损。通过移出液固混相产品中的催化剂微粉,还可防止其随循环利用的液相回到沸腾床反应器中,避免了这些催化剂微粉结焦粘附于流经的壁面上引起壁面腐蚀、以及催化剂本身结焦导致的反应效率降低等问题。

    加氢裂化装置的节水方法及装置

    公开(公告)号:CN115215460B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210962895.1

    申请日:2022-08-11

    摘要: 本公开涉及加氢裂化装置的节水方法及装置,提供了一种加氢裂化装置的节水方法,包括:(i)在高压空冷器前加入净化水来脱除氯化铵和硫氢化铵,得到含硫含氨污水从冷高压分离器流出;(ii)得到的含硫含氨污水先进入原料脱气罐,进行脱气后再进入原料水罐,进行沉降脱油;(iii)得到的脱气脱油后的含硫含氨污水加压后进入汽提塔进行脱硫脱氨,得到净化水;以及(iv)得到的净化水通过横流式纳滤微通道分离器对净化水进行深度净化,以去除其中夹带的细微颗粒物和焦粉类物质;并且,待横流式纳滤微通道分离器连续运行一段时间后,通过净化水从横流式纳滤微通道分离器底部进入,对床层填料进行反洗再生。还提供了一种加氢裂化装置的节水装置。

    生物质生产汽柴油的长周期稳定运行方法与装置

    公开(公告)号:CN116286067A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049602.5

    申请日:2023-02-01

    IPC分类号: C10G1/00 C10G1/06 C10G1/08

    摘要: 本发明公开了生物质生产汽柴油的长周期稳定运行方法与装置,装置包括生物质秒级非相变干燥‑热解制生物油系统(I)、生物油加氢脱氧制脱氧液系统(II)和脱氧液加氢提质制汽柴油系统(III);生物质秒级非相变干燥‑热解制生物油系统(I)用于对生物质进行低温、微正压、秒级非相变干燥预处理,并耦合快速热解反应转化得到低含水率含氧量的生物油;生物油加氢脱氧制脱氧液系统(II)用于使生物油在微纳米气泡和催化剂作用下进行加氢脱氧反应得到脱氧液;脱氧液加氢提质制汽柴油系统(III)用于对脱氧液进行加氢提质反应得到汽柴油组分。本发明可实现全流程能耗降低30%,汽柴油总收率提高50%,装置连续稳定运行;将生物质直接转化为可直接使用的高品质汽柴油,替代石油基产品,实现碳减排。

    一种地下水卤代烃溶剂脱除方法及装置

    公开(公告)号:CN111115742B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201911406103.7

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本申请属于地下水修复领域,涉及一种地下水卤代烃溶剂脱除方法及装置。该方法包括:利用旋流场对含卤代烃溶剂和细固体颗粒物的地下水进行一级初步分离;获得的卤代烃溶剂富集相进入沸腾床分离器,利用沸腾床分离器中的颗粒自组织多孔介质截留卤代烃溶剂富集相中细固体颗粒物、聚并卤代烃溶剂富集相中分散液滴,获得卤代烃溶剂相和深度净化水相;待颗粒自组织多孔介质容纳细固体颗粒物饱和后,进行介质旋流震荡再生,重组颗粒自组织多孔介质;重复上述操作,进行含卤代烃溶剂和细固体颗粒物的地下水的连续分离。实现对地下水中卤代烃溶剂的高效脱除,同时脱除水中的细固体颗粒物,适用范围广,设备简单,清洁高效,投入低,且不会产生二次污染。