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公开(公告)号:CN106893008B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710134610.4
申请日:2017-03-08
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08F10/00 , C08F110/06 , C08F2/01 , C08F2/34
摘要: 本发明涉及一种基于多区循环反应器的烯烃聚合工艺。其基于现有的多区循环反应器,通过调节操作参数使得颗粒循环状态在稳定循环状态和振荡循环状态之间交替出现,以形成多种聚合条件,实现高性能聚合物的生产。
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公开(公告)号:CN107311109A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710334825.0
申请日:2017-05-12
申请人: 浙江大学
CPC分类号: C01B7/192 , B01J8/1836 , B01J8/1872 , B01J8/24
摘要: 本发明公开了一种以萤石粉生产氟化氢的循环流化床系统及方法。系统包括反应器、循环部分、固体分离段、固体分离段。反应器部分为反应发生的场所,循环部分分离出反应不完全的固体,将其沉降后返回到反应器中继续反应;固体分离部分分离气固两相产物,并收集反应完全的固体,作为固体产物;气体冷凝部分将固体分离段中分离剩余出的气相产物液化并收集。本发明避免了聚团粘壁等异常现象的出现,提高了传质、传热效率,通过控制气量大小和斜管上控制阀门开度控制循环流化床的循环率,控制分离出的固体产物比例从而控制固体反应程度。液体冷凝通过冷凝液温度和用量控制,当气体产物中含有其他杂质时可以通过加装多级冷凝器控制产品质量。
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公开(公告)号:CN106893008A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710134610.4
申请日:2017-03-08
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08F10/00 , C08F110/06 , C08F2/01 , C08F2/34
摘要: 本发明涉及一种基于多区循环反应器的烯烃聚合工艺。其基于现有的多区循环反应器,通过调节操作参数使得颗粒循环状态在稳定循环状态和振荡循环状态之间交替出现,以形成多种聚合条件,实现高性能聚合物的生产。
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公开(公告)号:CN112142009A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010999888.X
申请日:2020-09-22
申请人: 宜章弘源化工有限责任公司 , 浙江大学
IPC分类号: C01B7/19
摘要: 本发明公开了一种无水氟化氢生产方法,包括如下步骤:a.流化床反应器反应步骤;b.旋风分离步骤;c.螺旋反应器继续反应步骤;d.分离罐分离步骤;e.降温除尘步骤;f.冷凝液化步骤。本发明的方法操作简单方便,高效低耗,节约了成本。本发明还公开了一种无水氟化氢生产设备。
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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
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。
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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
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。
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公开(公告)号:CN107159066A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710334856.6
申请日:2017-05-12
申请人: 浙江大学
CPC分类号: C01B7/192 , B01J8/1827 , B01J8/1836 , B01J8/388 , B01J2208/00256
摘要: 本发明公开了一种生产氟化氢的喷动流化床‑流化床复合反应器。反应器包括:喷动流化床和流化床两个反应区域,两反应区域之间设置气体分布板和固体下料管;反应器下部为喷动流化床,包括直筒段和所述直筒段下面的缩径段部分。由于喷动流化床反应区域中,中心喷动气流量足够大,对聚团的冲击作用足够强烈,此处的颗粒运动剧烈,不易产生聚团。本发明一方面通过增大环隙区流化流股与喷动区流股的比例,即控制总气流量向环隙区流化流股转移。另一方面通过增加循环气总流量,维持流化流股有较高的流率比,加强环隙区的颗粒运动从而调控和消除聚团。
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公开(公告)号:CN109283255A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810886646.2
申请日:2018-08-06
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种气力输送过程中输送流型的检测方法,通过非侵入式采集管道内流体粒子碰撞摩擦管壁所产生的声波信号来准确识别管道内物料输送流型。本发明所采用的声波检测是一种非侵入式检测方法,检测装置简单、安全、环保,适用于工业生产过程的在线检测。采用声波传感器阵列,通过多传感器的数据融合可以有效利用输送流型与粒子浓度分布之间的特征关系,对流型进行准确判别。与现有的流型检测技术相比,更为灵敏、准确、易于实施。
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公开(公告)号:CN108982678B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810662300.4
申请日:2018-06-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种多层流化床溢流管流体流动状态的检测方法。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。
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