一种热萃取煤的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102512846A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110373648.X

    申请日:2011-11-22

    IPC分类号: B01D11/02 C10B57/08

    摘要: 本发明涉及一种热萃取煤的方法,它将粉碎、干燥后的煤粒与溶剂充分混合后加入至高压反应釜中,经氮气置换后在一定压力下升温至规定温度,并经过热萃取、过滤、洗涤、干燥步骤,得到黑亮的超纯煤,所述溶剂为工业级国标洗油或焦化厂生产的洗油;本发明煤热萃取率可达80%以上,超纯煤收率达70%以上,超纯煤的灰分小于0.1%。本发明煤热萃取率高、质量好,生产成本低,且萃取溶剂可回收循环使用,具有广阔的市场应用前景。

    塔式连续流生产过一硫酸氢钾复合盐的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN114890387A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210440710.0

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明提供一种过一硫酸氢钾复合盐的连续化生产系统,包括按料液流动方向依次连接的原料计量装置、塔式氧化反应装置、塔式中和反应装置、连续结晶装置、分离装置、干燥装置、母液循环装置;还提供一种采用上述连续化生产系统连续化生产过一硫酸氢钾复合盐的方法。以双氧水、发烟硫酸(液体三氧化硫)以及碱性钾化合物为原料进行制备,以塔式反应器代替传统釜式反应器,可以迅速移除反应放出的热量;大幅降低设备内物料的在线量,安全性高、可控性高、结构形式简单、设备投资低;塔式反应器与管式反应器、微反应器相比,物料运行通道顺畅,阻力小,中和反应段生成的结晶无堵塞,反应物料量大大提高,反应中分解的大量氧气可以得到及时排放;本发明易于实现连续化自动化、大规模、安全生产。

    一种高温输送焦炉荒煤气的方法及装置

    公开(公告)号:CN110778842B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201910213163.0

    申请日:2019-03-20

    IPC分类号: F16L53/32 F17D1/04 F17D3/01

    摘要: 本申请提供了一种高温输送焦炉荒煤气的方法及装置,所述装置包括:具有耐火底部隔层,在所述耐火底部隔层上部设置有夹套层,所述夹套层由内到外依次包括:内腔、耐火内隔层、夹套空腔、耐火外隔层、金属外壳、保温层;燃烧器,用于使所述内腔满足预设高温条件;焦炉荒煤气进口管,用于将焦炉炭化室内达到预设输入温度条件的的焦炉荒煤气输送入所述内腔中;所述焦炉荒煤气出口管,用于向非催化重整炉输送高温的焦炉荒煤气。本申请提供的一种高温输送焦炉荒煤气的方法及装置第一次实现了在高温状态下输送焦炉荒煤气,避免了煤焦油等含碳有机物析出以及输送管道内石墨化现象,充分保留了焦炉荒煤气自身的显热及高温水蒸汽资源。

    一种浆态床连续加氢反应装置及方法

    公开(公告)号:CN111013501B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911026339.8

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: B01J8/22

    摘要: 本发明属于化工技术领域,涉及一种浆态床连续加氢反应装置及其方法,包括低压氢气储罐、氢气压缩机、高压氢气储罐、催化剂加料罐A、催化剂加料罐B、原料液储槽、原料液加压泵、原料液预热器、气体预热器、反应器组、气液分离器、膜分离器、催化剂回收及补加罐和催化剂加料泵。本发明提供的装置和方法可使气液固三相反应与分离实现连续操作;固体催化剂颗粒可均匀分布于管式反应器中;可实现反应的分段控温,大大降低由于高温造成的副反应发生的概率;可实现气体的分段补充,实现气相的充分反应。

    一种煤料还原CO2制取CO的装置及方法

    公开(公告)号:CN113372960A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110640930.3

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明提供了一种煤料还原CO2制取CO的装置及方法,本发明所提供的煤料还原CO2制取CO的装置包括流化床气化炉、流化床预热器和旋风预热分离系统。其中,在流化床气化炉的底部设有气体分布器、以及供气化剂进入的进气口,和用于收集流化床气化炉内灰渣的渣斗。在流化床气化炉的外围设有流化床预热器。旋风预热分离系统包括旋风分离器、排气口、进料口、料腿管和与旋风分离器的进口连通的入口。料腿管通断可控并引至流化床气化炉内的下部。入口设于流化床气化炉内的上部。本发明的煤料还原CO2制取CO的装置,可将煤料和从流化床气化炉中出来的高温气体进行直接换热,在有效回收利用高温气体的热量的同时,也减少了流化床气化炉内反应的能耗。

    一种焦炉荒煤气高温取出装置及方法

    公开(公告)号:CN110452714B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910761320.1

    申请日:2019-08-17

    IPC分类号: C10B27/00 C10B27/06 C10B43/14

    摘要: 本发明公开了一种焦炉荒煤气高温取出装置及方法,所述的焦炉荒煤气高温取出装置包括上升管、桥管、液封组合件。桥管的入口与焦炉的上升管相接,桥管的出口与液封组合件的入口连接,液封组合件的出口与集气管相接。本发明装置改变了原桥管装置的输送方式,不经喷氨水降温,在保证焦炉操作安全的前提下,可以实现600℃~800℃的高温荒煤气的直接取出。本发明可以避免煤焦油等含碳有机物析出以及输送管道内石墨化现象,为充分利用荒煤气自身的显热及高温水蒸汽资源提供条件。

    用于超级电容器的电极材料NiMoS4/RGO的制备方法

    公开(公告)号:CN110797203A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910935127.5

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/46 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种用于超级电容器的电极材料NiMoS4/RGO的制备方法,该方法用钼酸盐溶液和硫源溶液搅拌生成四硫钼酸盐,NiCl2·6H2O溶于去离子水搅拌形成含Ni2+溶液;以四硫钼酸盐作为四硫钼酸镍的前驱体,溶于GO溶液,将含Ni2+溶液滴加到含有MoS42-的GO溶液中,常温混合搅拌;将得到的混合液转移至高压釜,进行水热反应;将产物离心洗涤干燥,得到电极材料NiMoS4/RGO。本发明制备方法制备的超级电容器电极材料兼顾拥有石墨烯(RGO)的双电层电容器良好导电性和长期稳定性的特点,以及利用NiMoS4的法拉第电容器高比电容的优良特性,可作为超级电容器的电极材料,而能够表现出良好的电化学性能。

    一种环己烯水合制环己醇的反应精馏装置及方法

    公开(公告)号:CN108997081A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810480989.9

    申请日:2018-05-18

    IPC分类号: C07C29/04 C07C29/80 C07C35/08

    摘要: 本发明属于化工工艺及设备技术领域,涉及一种环己烯水合制环己醇的反应精馏装置及方法。本发明装置中包括反应精馏塔、沉降分离器、分离塔和液体储罐四个部分。反应精馏塔内蒸汽和浆液逆向接触并产生剧烈的扰动,从而实现环己烯水合反应过程,反应产物经沉降分离,只将有机相加入到提馏段,可抑制环己醇的逆反应;沉降分离器内水相和有机相分离,水和催化剂可循环使用;分离塔内环己烯、助溶剂和环己醇分离,得到高纯度的环己醇,环己烯和助溶剂可循环使用;液体储罐内储存高纯度环己醇。采用本发明的装置及方法,可解决环己烯水合反应中环己烯单程转化率低、反应能耗高等问题,同时还具有整个流程可连续稳定操作、水与催化剂可循环使用、环己烯与助溶剂可回收利用等优点。

    一种花瓣状氢氧化镁的制备方法

    公开(公告)号:CN106517264B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201611112000.6

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: C01F5/20

    摘要: 本发明提供一种花瓣状氢氧化镁的制备方法,该方法首先将一定浓度的可溶性硫酸盐溶液作为底液,然后将MgCl2溶液和NH3·H2O溶液通过蠕动泵同时滴加到底液中进行反应,反应完毕将所得浑浊液进行过滤、洗涤、干燥,即得花瓣状氢氧化镁。本发明以氨水作为沉淀剂将镁离子沉淀出来,反应条件温和,适于氢氧化镁晶粒的生长;本方法加入的硫酸盐溶液可作为晶形控制剂,控制氢氧化镁的颗粒形貌。本方法制得的是形貌规则的花瓣状氢氧化镁,且原料易得,流程简单可控。