一种石蜡分离装置及其分离方法

    公开(公告)号:CN102424760A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110251587.X

    申请日:2011-08-30

    IPC分类号: C10G73/42 C10G73/40

    摘要: 本发明涉及石蜡分离技术,具体为一种石蜡分离装置及其分离方法。本发明解决了现有石蜡分离装置成本高、占地面积大且分离效率低的问题。一种石蜡分离装置包括旋转填料床、设于旋转填料床下方的左集液槽和右集液槽、从旋转填料床顶部插入旋转填料床内的液体分布器、加热炉、加热器、以及通过管道与加热器相连的风机;旋转填料床的顶部开有出气口;旋转填料床的底部开有中心孔、进气口和出液口,进气口与加热器相连,出液口经调节阀门分别与左集液槽和右集液槽相连;旋转填料床外套有保温夹套。同时本发明还说明了采用所述石蜡分离装置的分离方法。本发明所述的装置占地面积小、成本低且操作简便,可广泛适用于石蜡的分离。

    一种采用石蜡分离装置的石蜡分离方法

    公开(公告)号:CN102424760B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201110251587.X

    申请日:2011-08-30

    IPC分类号: C10G73/42 C10G73/40

    摘要: 本发明涉及石蜡分离技术,具体为一种石蜡分离装置及其分离方法。本发明解决了现有石蜡分离装置成本高、占地面积大且分离效率低的问题。一种石蜡分离装置包括旋转填料床、设于旋转填料床下方的左集液槽和右集液槽、从旋转填料床顶部插入旋转填料床内的液体分布器、加热炉、加热器、以及通过管道与加热器相连的风机;旋转填料床的顶部开有出气口;旋转填料床的底部开有中心孔、进气口和出液口,进气口与加热器相连,出液口经调节阀门分别与左集液槽和右集液槽相连;旋转填料床外套有保温夹套。同时本发明还说明了采用所述石蜡分离装置的分离方法。本发明所述的装置占地面积小、成本低且操作简便,可广泛适用于石蜡的分离。

    一种石蜡分离装置
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202226827U

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201120319611.4

    申请日:2011-08-30

    IPC分类号: C10G73/42 C10G73/40

    摘要: 本实用新型涉及石蜡分离技术,具体为一种石蜡分离装置。本实用新型解决了现有石蜡分离装置成本高、占地面积大且分离效率低的问题。一种石蜡分离装置,包括旋转填料床、设于旋转填料床下方的左集液槽和右集液槽、液体分布器、通过管道与液体分布器相连的加热炉、加热器、以及通过管道与加热器相连的风机;旋转填料床内设有与液体分布器留有间隙的圆环形波纹板旋转填料;旋转填料床的顶部开有出气口;旋转填料床的底部开有中心孔、进气口和出液口,进气口与加热器相连,出液口经调节阀门分别与左集液槽和右集液槽相连;旋转填料床外套有保温夹套。本实用新型所述的装置占地面积小、成本低且操作简便,可广泛适用于石蜡的分离。

    一种制备金属催化剂的装置及方法

    公开(公告)号:CN108854931B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201810733590.7

    申请日:2018-07-06

    申请人: 中北大学

    摘要: 一种制备金属催化剂的装置及方法,属于材料化工制备技术领域,可解决现有催化剂制备浸渍时间长、浸渍含量低且不均匀的问题,其工艺包括浸渍和活化两个过程,两个过程均在超重力旋转填料床中完成。浸渍过程主要是金属离子溶液与载体的负载过程,活化过程是浸渍后载体在高温气体环境中的干燥活化过程。整个装置包括超重力旋转填料床、空气加热装置。浸渍和活化过程在同一设备中完成,实现了制备一体化。本发明可增加载体的负载量,缩短活化时间,简化制备过程,所制备催化剂负载量分散均匀。整个工艺不需分段处理,提高了生产效率,更适用于大批量生产,有效地提高了生产效率,降低了运行成本。

    一种Co-S/NixSey/C@TiO2电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116162946A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211720504.1

    申请日:2022-12-30

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C25B9/00 C25D17/00 G01N27/30

    摘要: 本发明属于电极材料制备和电化学测试技术领域,为了解决H2O2电氧化性能低的问题,提供了一种Co‑S/NixSey/C@TiO2电极及其制备方法和应用,利用气相沉积法在Ti表面生长了一层C@TiO2纳米阵列,并通过两步电沉积法依次在支撑体上生长了NixSey纳米簇和Co‑S薄膜,制备成Co‑S/NixSey/C@TiO2电极。将静态的电极板旋转起来,解决浓差极化和气泡占据电极活性位点的问题,从而提高电极催化性能。本发明制备的电极,操作简单、且无需粘结剂。电极用于催化H2O2电氧化性能较好,耐腐蚀性、机械稳定性优异,具有广泛的应用前景。

    一种柔性碳布支撑的多孔Pd金属电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116154186A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211720660.8

    申请日:2022-12-30

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明属于电催化还原技术领域,为了提高Pd金属利用率以及电极催化性能,为了降低催化剂成本,提供了一种柔性碳布支撑的多孔Pd金属电极及其制备方法和应用,该电极应用于催化过氧化氢电还原中。在柔性碳布基底上采用浸渍还原法和“去合金”过程制备多孔Pd金属电极。在制备过程中利用PdCl2和FeCl3混合溶液浸渍柔性碳布,然后通过NaBH4还原,在碳布表面形成Pd和Fe的复合物,进而采用“去合金”过程将Fe去除,形成具有高比表面积的多孔Pd,使其对H2O2电还原具有优越的催化活性。本发明制备过程简单,不使用粘结剂,可以随意改变电极形状和面积,有利于工业化制备和应用。解决了贵金属催化剂利用率不高的问题。

    一种微波耦合超声一步法制备石墨烯纳米流体的方法

    公开(公告)号:CN115710487A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211577102.0

    申请日:2022-12-09

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明公开了一种微波耦合超声一步法制备石墨烯纳米流体的方法,将石墨烯前驱体浸入溶剂中预混得到混合物,然后将混合物置于具有超声功能的微波反应器中,进行微波加热液相剥离得到石墨烯颗粒的悬浮液,调节合适的pH并在间歇的超声波空化效应的作用下进一步促进颗粒分散得到稳定的石墨烯纳米流体。本发明不仅剥离石墨烯效果好,制备过程中避免了化学还原剂的使用,而且缩短了整个石墨烯纳米流体的制备周期,效率高、节约能源、操作简单、绿色无污染,更符合双碳背景下的环保要求。

    一种脱除异丙醇气体的方法和装置

    公开(公告)号:CN110339675B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910541562.X

    申请日:2019-06-21

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B01D53/18 B01D53/14

    摘要: 本发明公开一种脱除异丙醇气体的方法和装置。该装置包括镶嵌式旋转填料床、旋转除雾器、环形液体分布器与再分布器、填料转子、定子和外壳;填料转子为3D打印的规整填料。镶嵌式旋转填料床壳体侧面进气管通入异丙醇气体,进液管通入吸收液,顶部排气管与净化气工段相连,底部的排液管用于排出吸收液;异丙醇气体与吸收液在3D打印的规整填料的镶嵌式旋转填料床中逆流接触,在高速旋转的3D打印规整填料的剪切作用下,异丙醇气体与吸收液多次分散、聚并与再分散,实现了单台设备多次净化。本装置增加了气相湍动程度,降低了气相压降,提高了气液有效接触面积和界面更新速率,提高了异丙醇气体净化度,以及吸收富液中异丙醇浓度和吸收液利用率。

    一种强化铁碳微电解-催化臭氧化法处理二硝基甲苯废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN113754143A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111044143.9

    申请日:2021-09-07

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C02F9/06 C02F101/38

    摘要: 本发明提供了一种强化铁碳微电解‑催化臭氧化法处理二硝基甲苯废水的装置及方法,该装置包括铁碳微电解床,铁碳微电解床设置有进气口、出气口、进液口和出液口,铁碳微电解床中转动设置有圆环状的转子;转子由外向内依次设置有转子外壳、金属隔离网和金属剪切环;金属隔离网由布设有通孔的金属网环绕而成;金属剪切环由金属丝缠绕而成,金属丝之间存在缝隙;转子外壳和金属隔离网之间以及金属隔离网和金属剪切环之间装载有铁碳球。本发明可改善现有技术中铁碳微电解床长期运行后,填料钝化失活,电解反应受阻,铁碳微电解效率减小以及臭氧化能力有限、利用率低的问题。

    一种超重力协同纳米流体技术强化捕集酸性气体的方法

    公开(公告)号:CN109999648B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910194014.4

    申请日:2019-03-14

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明属环境保护技术领域,为克服传统吸收气体技术气液传质效率低、吸收效率低的缺点,提供一种超重力协同纳米流体技术强化捕集酸性气体的方法。将纳米胺功能化介孔结构颗粒、表面活性剂与吸收剂溶液配制成纳米流体,含酸气体混合物由进气口进入,纳米流体经离心泵由进液口进入,二者在超重力旋转填料床内逆流接触脱除酸性气体,净化后的气体和纳米流体分别由气相出口和液相出口排出;增大吸收剂对酸性气体的吸收量,降低溶剂使用量,缩短脱除时间;可处理高粘度液体及含固体颗粒体系。装置简单、高效、占地面积小、符合环保要求,可用于火电厂酸性气体捕集、化工行业酸性气体脱除、天然气中分离酸性气体等领域。