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公开(公告)号:CN118702184A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410847142.5
申请日:2024-06-27
申请人: 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种有机废水常减压蒸发与催化消解净化耦合系统,包括废水预热器、n级废水蒸发与催化消解净化系统,废水预热器与第一级废水蒸发与催化消解净化系统的废水蒸发器的进口连接;每一级废水蒸发与催化消解净化系统中,废水蒸发器的出气口经蒸汽换热器与催化净化反应器的进口连接;第一级到第n‑1级废水蒸发与催化消解净化系统中,催化净化反应器的出口经蒸汽换热器与下一级废水蒸发与催化消解净化系统的废水蒸发器连接;第n级废水蒸发与催化消解净化系统的催化净化反应器的出口经蒸汽换热器与废水预热器连接。本发明在节能的条件下实现了废水的达标排放。
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公开(公告)号:CN117843442A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311519862.0
申请日:2023-11-14
申请人: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC分类号: C07C17/38 , C07C17/392 , C07C25/02 , B01J27/32 , B01J27/125 , B01J27/128 , B01J27/138
摘要: 本发明公开了一种邻氯甲苯氯化液与催化剂的连续分离方法,采用连续冷冻处理、过滤的方法,先将氯化液冷冻至析出大部分催化剂,再过滤除去析出的催化剂,滤液再通过循环蒸发处理至浓缩液中催化剂的含量为5~10wt%,浓缩液经过冷却后,与经过冷冻处理的氯化液悬浊液混合再次进行过滤。本发明采用连续冷冻过滤的方法,利用温度显著影响催化剂在氯化液中的溶解度的性质,将大部分催化剂从氯化液中分离出来,滤液再通过蒸发去除剩余未冷冻析出的催化剂,实现不溶性固体催化剂与邻氯甲苯氯化液的连续分离。本发明不仅避免了传统水洗、碱洗方法去除氯化液中催化剂的工艺中产生大量含金属盐废水的弊端,而且实现了催化剂的资源化再利用。
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公开(公告)号:CN118026213A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410239976.8
申请日:2024-03-04
申请人: 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种由工业固体废盐制备液体盐的系统,包括n级洗涤床,n≥3;每级洗涤床的顶部均配备有工业固体废盐进料管、洗涤液出料管、洗涤液循环出料口、清水进料管,每级洗涤床的底部设有洗涤剂进料管、洗涤液循环进料口、盐水出料管;相邻两级洗涤床中,前一级洗涤床顶部的洗涤液循环出料口与下一级洗涤床底部的洗涤液循环进料口连接;末级洗涤床顶部的洗涤液循环出料口与首级洗涤床底部的洗涤液循环进料口连接,构成循环串联管路。洗涤剂通过串联的洗涤床后,经过回收洗涤液分离出废盐中的有机杂质,采用临氧裂解将其分解为二氧化碳与水等无害的无机小分子后排空;净化后的废盐制成液体盐产品外运;本发明具有全过程绿色化的优点。
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公开(公告)号:CN117816231A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311526137.6
申请日:2023-11-16
申请人: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC分类号: B01J29/70 , C07C17/358 , C07C25/02
摘要: 本发明公开了一种2,5‑二氯甲苯异构化催化剂,催化剂的载体为多级孔氢型分子筛,活性组分为氧化锆,助催化剂为碱土金属氧化物,氧化锆和碱土金属氧化物的总负载量为1~5wt%,锆和碱土金属的摩尔比是10:0~0:10;多级孔氢型分子筛是氢型分子筛经有机酸原改性得到的。通过有机酸脱铝改性,能够有效在分子筛晶体内部构造介孔孔道,增加分子筛的比表面积、介孔孔径和孔容等,并极大增强大分子在孔道内的扩散和抑制催化剂的积炭失活;活性组分能够提供更多催化活性位点,提高催化剂催化活性,助催化剂对催化剂的酸性质、积炭作用等也产生了积极影响;2,5‑二氯甲苯的最高转化率达59.14%,二氯甲苯总选择性达37.77%。
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公开(公告)号:CN117776176A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311503421.1
申请日:2023-11-13
申请人: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/39 , H05H1/24
摘要: 本发明公开了一种采用低温等离子体处理精馏釜残制备活性炭的方法,包括:将干燥的精馏釜残放入低温等离子体发生设备中,通入工作气体;调节低温等离子体发生设备的放电功率,进行放电处理,使工作气体在室温下转变为低温等离子体,精馏釜残在低温等离子体体的氛围下生成活性炭。本发明采用低温等离子体处理精馏釜残制备活性炭,在处理过程中形成了具有氧化能力的多种活性粒子,室温破坏精馏釜残中有机物的共价键,且产生的紫外光子使共价键中的共用电子对吸收光子后进入激发状态,激发态的分子返回基态时吸收的能量使分子中共价键断裂、重组,产生结合能更高的共价键,从而去除有机物中的H、O、P、N等杂原子,得到具有丰富孔隙率的活性炭。
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公开(公告)号:CN118718441A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410809305.0
申请日:2024-06-21
申请人: 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: B01D3/14 , B01D3/00 , B01D3/42 , C07C17/383 , C07C25/02
摘要: 本发明公开了一种多效精馏与低压降精馏塔集成的节能系统,包括对氯塔、邻氯塔,对氯塔配有第一再沸器,邻氯塔配有第二再沸器;对氯塔中部分别设有第一进料口、第二进料口,对氯塔塔釜设有出料管路,出料管路设有换热器,进料管路经换热器与第一进料口连接;对氯塔顶部出气口经第二再沸器分别与对氯塔的回流口、邻氯塔连接;邻氯塔设有第三进料口、第四进料口,邻氯塔顶部出气口依次与第一冷凝器、第二冷凝器连接,邻氯塔的进料管路经第一冷凝器与第三进料口连接;邻氯塔塔釜出料口与对氯塔的第二进料口连接。本发明系统有效地降低精馏塔的压降,实现了混合邻/对氯甲苯物系的低能耗精分离。
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公开(公告)号:CN114920653B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210480988.0
申请日:2022-05-05
申请人: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 安徽华星化工有限公司
IPC分类号: C07C211/04 , C07C209/86 , C07C209/84
摘要: 本发明公开了一种连续化处理二甲胺盐酸盐废水的方法,包括:二甲胺盐酸盐废水与氢氧化钠溶液进行碱化反应,得到碱化液;碱化液进入精馏塔中部进行精馏,同时从二级吸收塔顶部通入新鲜水,精馏塔塔顶气相物料从底部进入一级吸收塔,与来自二级吸收塔底部的溶液逆流接触,得到二甲胺水溶液,部分二甲胺水溶液冷却后作为辅助回流液返回到精馏塔,余下二甲胺水溶液作为产品采出;一级吸收塔顶部气相进入与一级吸收塔串联的二级吸收塔,与二级吸收塔顶部通入的新鲜水逆流接触,二级吸收塔塔底的溶液通入一级吸收塔塔顶作为吸收液。本发明可以实现连续化回收二甲胺,并且采用辅助回流实现了气态物料的精馏操作。
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公开(公告)号:CN117471404A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311429162.2
申请日:2023-10-31
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开一种自适应伪装皮肤电子和自适应隐身系统,包括:采用垂直堆叠的结构,由外至内依次为红外低发射层、雷达吸波层以及自适应变色层。采用本发明技术方案,实现了红外隐身、视觉隐身、雷达隐身的多功能一体化设计,最终达到了兼顾3~15um的中远红外波段低辐射、10‑37.5Ghz的宽频段内的有效雷达吸收和0.38至0.78um自适应变色的多波段智能自适应隐身效果。
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公开(公告)号:CN117254272A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311429091.6
申请日:2023-10-31
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开一种超宽波段吸波单元、吸波超表面和吸波超表面阵列,包括:沿竖直方向依次叠放的第一层、第二层、第三层;其中,第一层为带有缝隙的图案层,图案层用于使入射的电磁波产生谐振;第二层为介质层;第三层为全反射层;采用本发明的技术方案,具有宽波段吸收、厚度薄、重量轻、易于共形、且极化角度不敏感等特点。
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公开(公告)号:CN111847483B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010469557.5
申请日:2020-05-28
申请人: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C01D3/14
摘要: 本发明属于环境保护领域,公开了一种含有有机污染物的工业无机废盐综合处理再利用方法,包括:工业废盐先进行溶解、分层、分液处理,得到油相和废盐溶液;废盐溶液进入吸附单元进行吸附处理,由吸附剂吸附有机物,净化得到工业盐溶液;吸附饱和的吸附剂进入微波再生装置,在氮气氛围下进行微波热解再生,产生的含有机物的气体以及分液得到的油相进入临氧裂解装置,在空气气氛下、在催化剂作用下进行催化氧化裂解处理实现深度净化。本发明能够系统高效地处理多种氯化钠工业废盐,TOC去除率达98%以上,氯化钠的最终回收率达99%。采用本发明方法处理工业废盐,可以实现废盐的净化处理和资源化再利用,具有很高的社会和经济效益。
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