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公开(公告)号:CN107790078B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201711294162.0
申请日:2017-12-08
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/32 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
摘要: 本发明公开一种生产对乙酰氨基酚的装置及工艺,包括分体式的反应段和精馏段,反应段密封地连接于精馏段下方,精馏段内设置有塔板或填装有精馏填料,其下方设置有散堆填料;精馏段顶部设置有采出口和回流口,采出口通过冷凝器分别连接回流口和冷凝出口,反应段为强化反应器,反应段设置有原料进口、循环出口和循环进口,循环出口连接循环泵的进口,循环泵的出口分别连接循环进口、换热器和产品出口,换热器的出口连通装置内液面以上。该装置能够及时馏出水分保证反应物浓度,反应速率高,副产物少,能耗较低,装置结构紧凑,节省场地和空间,反应热可以用作精馏塔的全部或部分热源,节约能源,降低成本。
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公开(公告)号:CN104353343B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410617279.8
申请日:2014-11-06
申请人: 南京大学
摘要: 一种低浓度CO2脱除新工艺,它主要是由低浓度CO2吸收脱除系统和碱再生反应系统组成。含有低浓度CO2的原料气体进入高性能吸收塔的塔底并向上流动,与从塔顶和塔中间进入的碱性吸收液逆向接触流动,CO2转化为碳酸盐,净化气由吸收塔顶送出。塔底的碱性吸收液由循环泵输送,一部分送至塔中部,在塔下部形成以循环吸收液为主吸收剂的充分吸收区;一部分循环液送至碱混合罐与再生碱液混合,从塔顶送入吸收塔,从而在塔上部形成以再生碱液为主,辅以循环吸收液的强化吸收区,通过循环吸收处理后的净化气中的CO2摩尔浓度可低于0.03%。含有碳酸盐的吸收液则从塔底经管路送入碱再生反应器内,与碱再生剂发生碱交换反应,再生利用。
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公开(公告)号:CN107790078A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711294162.0
申请日:2017-12-08
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/32 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
CPC分类号: B01J19/0093 , B01D3/007 , B01D3/009 , B01D3/32 , B01J19/0053 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
摘要: 本发明公开一种生产对乙酰氨基酚的装置及工艺,包括分体式的反应段和精馏段,反应段密封地连接于精馏段下方,精馏段内设置有塔板或填装有精馏填料,其下方设置有散堆填料;精馏段顶部设置有采出口和回流口,采出口通过冷凝器分别连接回流口和冷凝出口,反应段为强化反应器,反应段设置有原料进口、循环出口和循环进口,循环出口连接循环泵的进口,循环泵的出口分别连接循环进口、换热器和产品出口,换热器的出口连通装置内液面以上。该装置能够及时馏出水分保证反应物浓度,反应速率高,副产物少,能耗较低,装置结构紧凑,节省场地和空间,反应热可以用作精馏塔的全部或部分热源,节约能源,降低成本。
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公开(公告)号:CN106478481A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610879221.X
申请日:2016-10-08
申请人: 南京大学
IPC分类号: C07D207/267 , C07C17/383 , C07C25/08 , C02F1/04
CPC分类号: C07D207/267 , C02F1/04 , C07C17/383 , C07C25/08
摘要: 本发明涉及含N-甲基吡咯烷酮和对二氯苯的废水超高纯精制工艺,目的是提供一种对工业废液中的所有有用化学组分(包括水)进行超高纯度回收的技术方法。本发明采用三塔串联结构的减压精馏系统,分别对含N-甲基吡咯烷酮和对二氯苯的废水进行分离回收,得到纯度高于99.99%wt以上的N-甲基吡咯烷酮、水和对二氯苯产品。全过程的资源化率高达99.9%以上。
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公开(公告)号:CN106268194B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201610892563.5
申请日:2016-10-12
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01D53/18
摘要: 本发明公开了一种用于具有升华性物质的气体洗涤塔,它由上、下两部分组成,上部分为洗涤液缓冲室,下部分为洗涤分离室。上、下两部分以隔板分开。上部分有三个管口:中间是洗涤液入口;底部是U型管接口;塔顶是平衡管的上接口,平衡管的存在既将上部分的气体(带有闪蒸的液沫)引到下部分进行分离,又保持密封塔的上、下两部分的压力平衡。下部分是升华性物质的洗涤分离室,从下往上依次有含有升华性物质的气体入塔接口、洗涤液储罐中气相的入塔接口、平衡管的下接口、用于使气体和液体密切接触进行传质和洗涤的填料层、U型管下接口、除沫网和净化气出口管道。本发明结构简单、构思巧妙、具有抗气相液沫夹带、抗升华性物质堵塞的优良功能。
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公开(公告)号:CN102671927B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210089262.0
申请日:2012-03-30
申请人: 杭州恒明环境技术有限公司 , 南京大学
摘要: 一种垃圾堆仓系统,它包括:(1)全封闭负压堆仓单元,它是由垃圾堆仓T1、自动门D1和微负压系统、垃圾渗滤液收集系统和垃圾加热管道等组成;(2)垃圾渗滤液收集处理单元,渗滤液收集后输送至燃烧炉T3喷出,完全燃烧;(3)垃圾释放气收集处理单元,垃圾堆仓T1的释放气通过管道2进入燃烧炉T3燃烧;(4)堆仓垃圾加热单元,主要由热水加热系统组成;(5)垃圾输送单元,主要为垃圾堆仓自动输送机C1,它将垃圾堆仓T1内的垃圾输送至垃圾粉碎和筛分装置B1粉碎和筛分,随后被输送至热解气化炉T2;燃烧后残余的固渣由底部的管道5输出,热解气化后的可燃气体则送入燃烧炉T3燃烧。该垃圾堆仓系统不会排放垃圾处理过程中释放的有害物质。
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公开(公告)号:CN102671927A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210089262.0
申请日:2012-03-30
申请人: 杭州恒明环保技术有限公司 , 南京大学
摘要: 一种垃圾堆仓系统,它包括:(1)全封闭负压堆仓单元,它是由垃圾堆仓T1、自动门D1和微负压系统、垃圾渗滤液收集系统和垃圾加热管道等组成;(2)垃圾渗滤液收集处理单元,渗滤液收集后输送至燃烧炉T3喷出,完全燃烧;(3)垃圾释放气收集处理单元,垃圾堆仓T1的释放气通过管道2进入燃烧炉T3燃烧;(4)堆仓垃圾加热单元,主要由热水加热系统组成;(5)垃圾输送单元,主要为垃圾堆仓自动输送机C1,它将垃圾堆仓T1内的垃圾输送至垃圾粉碎和筛分装置B1粉碎和筛分,随后被输送至热解气化炉T2;燃烧后残余的固渣由底部的管道5输出,热解气化后的可燃气体则送入燃烧炉T3燃烧。该垃圾堆仓系统不会排放垃圾处理过程中释放的有害物质。
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公开(公告)号:CN106478481B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610879221.X
申请日:2016-10-08
申请人: 南京大学
IPC分类号: C07D207/267 , C07C17/383 , C07C25/08 , C02F1/04
摘要: 本发明涉及含N‑甲基吡咯烷酮和对二氯苯的废水超高纯精制工艺,目的是提供一种对工业废液中的所有有用化学组分(包括水)进行超高纯度回收的技术方法。本发明采用三塔串联结构的减压精馏系统,分别对含N‑甲基吡咯烷酮和对二氯苯的废水进行分离回收,得到纯度高于99.99%wt以上的N‑甲基吡咯烷酮、水和对二氯苯产品。全过程的资源化率高达99.9%以上。
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公开(公告)号:CN106268194A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610892563.5
申请日:2016-10-12
申请人: 南京大学
IPC分类号: B01D53/18
CPC分类号: B01D53/18 , B01D53/1487 , B01D2257/2064
摘要: 本发明公开了一种用于具有升华性物质的气体洗涤塔,它由上、下两部分组成,上部分为洗涤液缓冲室,下部分为洗涤分离室。上、下两部分以隔板分开。上部分有三个管口:中间是洗涤液入口;底部是U型管接口;塔顶是平衡管的上接口,平衡管的存在既将上部分的气体(带有闪蒸的液沫)引到下部分进行分离,又保持密封塔的上、下两部分的压力平衡。下部分是升华性物质的洗涤分离室,从下往上依次有含有升华性物质的气体入塔接口、洗涤液储罐中气相的入塔接口、平衡管的下接口、用于使气体和液体密切接触进行传质和洗涤的填料层、U型管下接口、除沫网和净化气出口管道。本发明结构简单、构思巧妙、具有抗气相液沫夹带、抗升华性物质堵塞的优良功能。
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公开(公告)号:CN104353343A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410617279.8
申请日:2014-11-06
申请人: 南京大学
CPC分类号: Y02A50/2342 , Y02C10/04
摘要: 一种低浓度CO2脱除新工艺,它主要是由低浓度CO2吸收脱除系统和碱再生反应系统组成。含有低浓度CO2的原料气体进入高性能吸收塔的塔底并向上流动,与从塔顶和塔中间进入的碱性吸收液逆向接触流动,CO2转化为碳酸盐,净化气由吸收塔顶送出。塔底的碱性吸收液由循环泵输送,一部分送至塔中部,在塔下部形成以循环吸收液为主吸收剂的充分吸收区;一部分循环液送至碱混合罐与再生碱液混合,从塔顶送入吸收塔,从而在塔上部形成以再生碱液为主,辅以循环吸收液的强化吸收区,通过循环吸收处理后的净化气中的CO2摩尔浓度可低于0.03%。含有碳酸盐的吸收液则从塔底经管路送入碱再生反应器内,与碱再生剂发生碱交换反应,再生利用。
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