一种粘性颗粒流化床的检测方法

    公开(公告)号:CN109297864B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811167723.5

    申请日:2018-10-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N11/00 G01N29/02

    摘要: 本发明公开了一种粘性颗粒流化床反应器流化状态的声波检测方法,使用声发射信号检测方法检测粘性颗粒流化床,通过接收流化过程中颗粒撞击壁面以及颗粒间相互碰撞产生的声信号,对流化行为进行表征。另外料面为声波能量峰顶的距分布板最远处,料面上方声波能量快速下降,据此判断出流化床床高,结合初始填料时的流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率;当某一位置出现多个能量峰值时,认为粘性颗粒流化床在床层中部出现了声波能量峰值,声波能量的最后一个峰值位置代表了床高,再结合流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率。本发明检测过程中不需要侵入器壁,可以从根本上避免细粉堵塞问题,可用于粘性颗粒流化床轴向流化状态分布的检测。

    一种采用微反应器制备烷基铝氧烷的方法

    公开(公告)号:CN111647012A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010332929.X

    申请日:2020-04-24

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种采用微反应器制备烷基铝氧烷的方法,该连续流化学反应系统包括流体输送段,微分散器段,微反应器段,收集和纯化工段。一方面通过微分散器减小水在惰性连续相中的分散尺寸,以微液滴的形式改变反应物间的接触方式,并通过多级进料形式通入连续搅拌反应器,预防过度水解,从而减少或避免固体副产物的产生。在另一方面,该方法使用微型连续搅拌反应器代替传统的微通道反应器,减少管路堵塞的风险。烷基铝和水以近等摩尔比在连续搅拌反应器内反应,生成烷基铝氧烷。本发明简单可行,反应过程安全可控,高效的传热和传质特性保证了良好的撤热和反应性能,有效了减少反应过度和反应不完全等情况,目标产物达到很高的收率和活性。

    一种多层流化床溢流管流体流动状态的检测方法

    公开(公告)号:CN108982678A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810662300.4

    申请日:2018-06-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N29/44 G01V1/00

    摘要: 本发明公开了一种多层流化床反应器溢流管下料状态声波检测方法,通过接收多层流化床反应器溢流管处的声发射信号;分析接收到的声发射信号,观察声信号中摩擦和碰撞信号的能量分率,以分辨多层流化床溢流管的下料状态。当多层流化床溢流管正常下料时,颗粒属于密相输送,流动状态为柱塞流,颗粒与壁面的相互作用以摩擦为主。在此状态下,接收到的声信号中,Dcollision/Dfriction≤3。当溢流管非正常下料时,气体通过溢流管向上运动,气速过大,阻止固体颗粒向下,甚至携带着颗粒上升。在这种状态下,颗粒属于稀相输送,颗粒与壁面的相互作用以碰撞为主,接收到的声信号中,Dcollision/Dfriction>3。本发明方法具有敏感、安全环保、简易快捷等特点,对多层流化床溢流管下料状态能及时准确的在线分析,并通过分析结果对生产参数进行控制。

    一种检测Shell气化炉炉渣临界粘度温度的方法及装置

    公开(公告)号:CN102128852B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010588856.7

    申请日:2010-12-15

    IPC分类号: G01N25/04

    摘要: 本发明公开了一种检测Shell气化炉炉渣临界粘度温度的方法及装置,所述的Shell煤炭气化炉包括压力壳,压力壳内设有气化器壁围成的气化室,所述的方法包括:测量炉渣温度,接收气化器壁发出的振动信号并进行二阶Daubechies小波分解,选取Hurst值小于0.5的小波频段作为特征频段,考察特征频段的能量分率Rs随炉渣温度变化的关系曲线,当Rs快速减少并开始趋于零,此时所对应的温度即为炉渣临界粘度温度。本发明方法不需另设振动源,振动信号是流体在运动过程中自身产生的,安全环保,测量简单方便,测量误差小。

    一种检测Shell气化炉炉渣临界粘度温度的方法及装置

    公开(公告)号:CN102128852A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010588856.7

    申请日:2010-12-15

    IPC分类号: G01N25/04

    摘要: 本发明公开了一种检测Shell气化炉炉渣临界粘度温度的方法及装置,所述的Shell煤炭气化炉包括压力壳,压力壳内设有气化器壁围成的气化室,所述的方法包括:测量炉渣温度,接收气化器壁发出的振动信号并进行二阶Daubechies小波分解,选取Hurst值小于0.5的小波频段作为特征频段,考察特征频段的能量分率Rs随炉渣温度变化的关系曲线,当Rs快速减少并开始趋于零,此时所对应的温度即为炉渣临界粘度温度。本发明方法不需另设振动源,振动信号是流体在运动过程中自身产生的,安全环保,测量简单方便,测量误差小。