-
公开(公告)号:CN118930439A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411006212.0
申请日:2024-07-25
申请人: 浙江大学 , 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC分类号: C07C209/62 , C07C211/08 , C07C209/68 , C07C211/63 , B01J19/18
摘要: 本发明公开了一种用于低价值草甘膦副产物转化制取高附加值化工产品的连续化系统及方法,包括:低价值草甘膦副产物及碱性化合物泵入恒温转化釜转化分解,恒温转化釜顶部通入氮气吹脱置换反应产生的气态可挥发性产物;气态产物经缓冲罐捕集水蒸气后,进入三级冷凝器回收可冷凝组分至粗品接收槽,不可冷凝组分经酸吸收系统净化去除杂质后利用;液态粗品产物泵入低温真空脱溶釜,实现可冷凝组分与液态水分离,进入二级冷凝器深度脱水分离,回收至纯品接收槽。本发明实现了高纯度N,N‑二乙基甲胺制取新工艺,形成了基于氯甲烷、三乙胺及其合成产物等低价值废料转化制取N,N‑二乙基甲胺、乙烯等高附加值化工产品的全流程工艺体系。
-
公开(公告)号:CN117185527A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311132960.9
申请日:2023-09-05
申请人: 浙江大学 , 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C01B25/45 , C01C1/244 , C02F103/18 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F101/20 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F1/78 , C02F101/16 , C02F1/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种同时回收磷酸铵镁、硫酸铵的化工焚烧烟气高铵盐喷淋废水资源化方法,该方法包括以下步骤:S1、加碱沉淀:将喷淋废水中Fe3+离子及悬浮颗粒物进行中和沉淀去除;S2、O3氧化协同吸附过滤净化:O3发生器将产生的O淀喷淋3喷入吸附过滤器入口:向废水O3氧化协同吸附过滤净化出水定量投加中的高浓度NH,与废水进行充分混合4+进行反应沉淀,生成Mg;S32+磷、和磷酸根酸磷酸铵镁沉铵镁沉,与淀物法;,将喷淋废水中低浓度S4、曝气淋洗脱除NH3:NH利用微孔曝气和循环淋洗的组合方4+脱除;S5、硫酸铵酸洗回收;S6、烟气余热梯级蒸发。本发明创新了烟气治理喷淋废水零排放工艺,实现了化工焚烧烟气喷淋废水深度净化与循环回用。
-
公开(公告)号:CN219783966U
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202321158750.2
申请日:2023-05-15
申请人: 居尚云控科技(杭州)杭州有限公司 , 浙江新安化工集团股份有限公司
摘要: 本实用新型提供一种废弃物制取清洁能源的装置,涉及清洁能源装置技术领域,包括制取装置本体、清洁能源装置本体以及连接组件,制取装置本体一端设置有第一管道,清洁能源装置本体临近制取装置本体的一端设置有第二管道,通过过滤件对位对接于连接支架内部,使第一圆筒内壁与第二圆筒对位,上下两端的第一支架沿着第二圆筒的轨迹向第三圆筒内逐渐收缩,在第一支架抵达第二圆筒之间时,此时第一支架外表面的在第三圆筒内侧壁经过挤压后扩张复位,使第二圆筒固定在第一圆筒内,以此将过滤件固定在连接支架上,方便了对过滤网的拆卸清洗,保持了过滤件对热等离子体过滤的效率。
-
公开(公告)号:CN219815763U
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202321158744.7
申请日:2023-05-15
申请人: 居尚云控科技(杭州)杭州有限公司 , 浙江新安化工集团股份有限公司
摘要: 本实用新型提供一种有机废气裂解净化设备,涉及废气裂解净化领域,有机废气裂解净化设备包括用于裂解净化有机废气的裂解净化箱,裂解净化箱内设有滤网箱、净水箱、活性炭吸附箱、热等离子体箱、冷却箱以及多个连接组件,本实用新型提供的有机废气裂解净化设备通过将固定柱放下,连接柱随固定柱被放入第一连接块内,由于连接柱内设有插杆,插杆活动连接于弹簧夹,弹簧夹的两个夹持端分别固定连接于两个限位柱,限位柱活动穿插于连接柱开设的通孔内,由于第一连接块内腔相对两侧壁开设有限位槽,且限位槽与限位柱卡合,当连接柱继续移动至限位柱到限位槽时,限位柱从连接柱开设的通孔内伸出并与限位槽卡合。
-
公开(公告)号:CN115115193A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210672589.4
申请日:2022-06-14
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明提供了一种工业园区低碳分析及优化规划方法,该方法通过当量满负荷运行时间法和概率分布对特定场景进行负荷预测。建立各能源单元的规划建设成本及设备运行维护成本模型和报废成本模型,以全生命周期年折算成本最小为上层规划模型的优化目标,以碳手迹成本最低为下层优化模型的优化目标,建立工业园区能源系统双层优化规划模型,同时满足各类平衡性、限制性约束。通过碳足迹及碳手迹求解进行低碳分析,将上下层模型连接,采用改进遗传算法求解双层模型并进行方案寻优,迭代求解直至收敛,优化求解得到工业园区系统的产量计划、设备装机容量及碳手迹抵消方案。本发明可应用于工业园区的规划设计和低碳分析下的规划减排方案优化设计。
-
公开(公告)号:CN108295631B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810049027.8
申请日:2018-01-18
申请人: 浙江大学 , 河南天冠企业集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用气升式填料生物反应器处理有机废气的方法,气升式填料生物反应器,包括:塔体;内筒,沿塔体的轴向设置在塔体内部;填料区,位于塔体和内筒之间;微孔曝气器,与内筒的底部连接;进气口,设置在塔体的底部,并与微孔曝气器连接;出气口,设置在塔体的顶部;该方法包括:将菌种接种到无机盐培养液中培养,通入有机废气曝气驯化;将具有降解能力的微生物群落的营养液加入到气升式填料生物反应器中,体系pH值维持在6~7,体系温度在30±4℃,从进气口通入有机废气,有机废气在气升式填料生物反应器中停留处理,实现有机废气降解。该方法能够有效地降解有机废气。
-
公开(公告)号:CN108295631A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810049027.8
申请日:2018-01-18
申请人: 浙江大学 , 河南天冠企业集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用气升式填料生物反应器处理有机废气的方法,气升式填料生物反应器,包括:塔体;内筒,沿塔体的轴向设置在塔体内部;填料区,位于塔体和内筒之间;微孔曝气器,与内筒的底部连接;进气口,设置在塔体的底部,并与微孔曝气器连接;出气口,设置在塔体的顶部;该方法包括:将菌种接种到无机盐培养液中培养,通入有机废气曝气驯化;将具有降解能力的微生物群落的营养液加入到气升式填料生物反应器中,体系pH值维持在6~7,体系温度在30±4℃,从进气口通入有机废气,有机废气在气升式填料生物反应器中停留处理,实现有机废气降解。该方法能够有效地降解有机废气。
-
公开(公告)号:CN108114593A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810050261.2
申请日:2018-01-18
申请人: 浙江大学 , 河南天冠企业集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用吸收-降解分段式生物反应装置处理有机废气的方法,该装置包括底座和设置在底座上的填料吸收塔;底座内填有生物填料,为生物降解段;填料吸收塔内填有无机填料;底座内设有微孔曝气器,微孔曝气器的进气一端连接有进气口;填料吸收塔设有出气口。该方法包括:将菌种接种到无机盐培养液中培养,通入有机废气曝气驯化;将具有降解能力的微生物群落的营养液加入到吸收-降解分段式生物反应装置中,并采用液体循环系进行循环,从进气口通入有机废气,有机废气在吸收-降解分段式生物反应装置中停留处理,实现有机废气降解。本发明实现了对含氯有机废气的高效吸收、降解和去除。
-
公开(公告)号:CN103521069B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310507368.2
申请日:2013-10-24
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01D53/84
CPC分类号: Y02A50/2358
摘要: 本发明公开了一种利用硅油强化生物法处理疏水性有机废气的方法,包括:(1)将菌液与硅油混合,得到吸收液;(2)将吸收液加入到生物反应器中;(3)将疏水性有机废气通入生物反应器中进行处理,其中,所述的疏水性有机废气指25℃下在100g水中的溶解度为0.1g以下的有机废气。本发明将硅油加入到吸收液中,能够很好的提高气液传质效率,进而充分发挥微生物的降解活性,极大提高有机废气的处理效率,另外,硅油对于有机废气有一定的存储能力,能够处理更高气量或浓度的有机废气,增加了生物处理有机废气的适用范围。同时硅油的添加对微生物自身的生长也有一定的促进作用,且能够提高反应装置的稳定性,提高装置抗瞬时冲击的能力。
-
公开(公告)号:CN103667119A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310609064.7
申请日:2013-11-26
申请人: 浙江大学
CPC分类号: Y02A50/2358 , Y02P20/59
摘要: 本发明公开了一种用于降解乙硫醇的菌株及其培养方法和应用,该菌株命名为假单胞菌(Pseudomonas sp.)WL2,保藏号为CGMCC NO.7898,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),保藏日期:2013年07月08日。本发明提供的用于降解乙硫醇的菌株为好氧型革兰氏染色阴性菌,可利用乙硫醇作为唯一碳源和能源进行生长,并将其彻底矿化成CO2和H2O。在纯培养条件下,该菌株于25~30℃、pH=6~8条件下均能降解乙硫醇。该菌株具有良好的底物适应能力和底物宽泛性,也可降解丙硫醇、甲醇。该菌株为生物法处理含硫恶臭类有机废气的工业应用奠定了基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-