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公开(公告)号:CN115850549B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211425418.8
申请日:2022-11-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C08F210/14 , C08F210/16 , C08F210/08 , C08F2/38 , C08F2/01 , C08F2/00 , C08F2/06
摘要: 本发明公开了一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法,催化剂存在且缺乏惰性溶剂下,反应器中聚合乙烯和其它两种烯烃,得到三元共聚的聚合物,其它两种烯烃分别如式CH2=CHA和式CH2=CHB所示,其中A、B分别为具有1‑8个碳原子的烃基,且A和B的碳数加和不小于5,其它两种烯烃在反应器内聚合物溶液中总质量分数75~90%,主催化剂、助催化剂、乙烯和其它两种烯烃进料至反应器,反应器内发生聚合反应后出料得聚合物溶液;聚合物溶液进料到溶液预热器,获得温度更高的聚合物溶液,再进料到分离和回收单元;或,聚合物溶液直接进料到分离和回收单元;进入分离和回收单元的聚合物溶液进行分离,得聚合物产品及含乙烯和其它两种烯烃的循环流股。
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公开(公告)号:CN117390964A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311458148.5
申请日:2023-11-02
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心 , 杭州双安科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N7/01 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及一种氢网络优化方法、装置、计算机设备及存储介质。氢网络优化方法包括:获取变压吸附单元的参数信息,并基于参数信息构建变压吸附机理模型;根据变压吸附机理模型,生成多组输入输出参数组;每一组输入输出参数组包括变压吸附机理模型的输入参数以及对应的输出参数;分别将每一组输入输出参数组作为约束条件,根据氢网络优化模型对氢网络进行优化,得到每一组输入输出参数组对应的氢网络以及经济指标;根据每一组输入输出参数组对应的氢网络以及经济指标,构建样本集;根据贝叶斯优化算法对样本集进行迭代优化,得到目标氢网络以及目标输入输出参数组,实现了氢网络的优化,提高了氢网络的可靠性,进而提高了氢气的利用率。
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公开(公告)号:CN114676958A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210127764.1
申请日:2022-02-11
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
摘要: 本发明公开了一种碳中和场景下炼油厂氢气网络的优化调度方法,包括:步骤1、获取炼油厂氢气网络的固定参数与待优化参数;步骤2、通过人工智能算法建立炼油厂氢气网络的代理模型;步骤3、基于步骤2统计获得的数据,建立多目标优化模型;步骤4、在目标函数中加载炼油厂氢气网络的约束条件;步骤5、对目标函数展开随机规划,在约束条件下反复调整待优化参数,使目标函数的解趋向最小值;步骤6、当目标函数的解为最小值时,输出待优化参数,作为炼油厂氢气网络的优化调度方案。本发明基于碳排放限制条件下的多目标函数,对炼油厂氢气网络进行优化,从而使炼油厂氢气网络的优化调度方案能同时兼顾经济性与碳排放量。
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公开(公告)号:CN116052808A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211687853.8
申请日:2022-12-27
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: G16C60/00 , C08F210/02 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种烯烃聚合反应动力学参数估计方法,包括:E1确定单活性位反应动力学参数;E2确定活性位点数与多活性位反应动力学参数;E3输出所有活性位点相对应的反应动力学参数。E1包括:选择适合的聚合反应机理与研究方法;获取实验条件与阿伦尼乌斯方程指前因子、活化能、参考温度初值;基于前述方法和数据建立单活性位点反应动力学模型;基于实验实测数据与单活性位点反应动力学模型利用贝叶斯优化算法获得聚合反应动力学参数与目标函数值。E2包括:假设活性位点数为上个计算步骤加一,建立多活性位点反应动力学模型;基于实验实测数据与多活性位点反应动力学模型利用贝叶斯算法获得聚合反应动力学参数与目标函数值。
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公开(公告)号:CN115612011A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211157618.X
申请日:2022-09-22
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C08F210/16 , C08F210/14 , C08F2/00
摘要: 本发明公开了一种惰性烃在乙烯、α‑烯烃溶液聚合中用于维持反应热稳定性的用途,惰性烃可增加乙烯、α‑烯烃溶液聚合反应器操作点的移热速率,即dQr/dT,从而增强反应器的热稳定性;dQr指反应器单位时间和单位体积的移热速率,单位kJ/m3/s;dT指反应器单位时间的温度变化,单位℃/s;惰性烃满足0.21kJ/mol/K
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公开(公告)号:CN114672344A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210131572.8
申请日:2022-02-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
摘要: 本发明公开了一种重油蒸汽裂解、产物分离回收小试装置及其使用方法。该装置包括依次连接的预热炉、裂解炉、气液分离罐、盘管式水浴冷却罐、水洗箱、冷凝换热器和气溶胶吸附管;预热炉设有多个依次连接且可独立控温的温区,其中:在后温区的温度不低于在前温区的温度,且最前端温区与水进料组件连接,其余各温区均各自通过控制阀、重油进料管与重油进料组件连接;重油进料管上设有加热夹套;气液分离罐内部设有供冷却水流动的水冷盘管,水冷盘管的进水端与盘管式水浴冷却罐的冷却水出口连接。本发明通过调节水、重油进料流量,预热炉、裂解炉温度参数设置可以实现高芳烃含量、高碳数石油烃的充分裂解。
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公开(公告)号:CN114672344B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210131572.8
申请日:2022-02-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
摘要: 本发明公开了一种重油蒸汽裂解、产物分离回收小试装置及其使用方法。该装置包括依次连接的预热炉、裂解炉、气液分离罐、盘管式水浴冷却罐、水洗箱、冷凝换热器和气溶胶吸附管;预热炉设有多个依次连接且可独立控温的温区,其中:在后温区的温度不低于在前温区的温度,且最前端温区与水进料组件连接,其余各温区均各自通过控制阀、重油进料管与重油进料组件连接;重油进料管上设有加热夹套;气液分离罐内部设有供冷却水流动的水冷盘管,水冷盘管的进水端与盘管式水浴冷却罐的冷却水出口连接。本发明通过调节水、重油进料流量,预热炉、裂解炉温度参数设置可以实现高芳烃含量、高碳数石油烃的充分裂解。
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公开(公告)号:CN115850549A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211425418.8
申请日:2022-11-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C08F210/14 , C08F210/16 , C08F210/08 , C08F2/38 , C08F2/01 , C08F2/00 , C08F2/06
摘要: 本发明公开了一种烯烃三元共聚的溶液聚合方法,催化剂存在且缺乏惰性溶剂下,反应器中聚合乙烯和其它两种烯烃,得到三元共聚的聚合物,其它两种烯烃分别如式CH2=CHA和式CH2=CHB所示,其中A、B分别为具有1‑8个碳原子的烃基,且A和B的碳数加和不小于5,其它两种烯烃在反应器内聚合物溶液中总质量分数75~90%,主催化剂、助催化剂、乙烯和其它两种烯烃进料至反应器,反应器内发生聚合反应后出料得聚合物溶液;聚合物溶液进料到溶液预热器,获得温度更高的聚合物溶液,再进料到分离和回收单元;或,聚合物溶液直接进料到分离和回收单元;进入分离和回收单元的聚合物溶液进行分离,得聚合物产品及含乙烯和其它两种烯烃的循环流股。
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公开(公告)号:CN114574255B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210131571.3
申请日:2022-02-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C10L1/04 , C10L1/2383
摘要: 本发明公开了一种高热安定性高热沉燃料,其组成中链烷烃不低于35wt%,环烷烃不低于60wt%,芳烃含量低于2wt%,过氧化值低于0.8ppm,酸值低于0.002mgKOH/g,除碳、氢外的杂原子化合物总含量低于0.7ppm;高热安定性高热沉燃料的热安定性温度不低于450℃,760℃热沉不低于3.5MJ/kg。本发明还提供了所述高热安定性高热沉燃料的制备方法和在航空航天飞行器燃料中的应用。制备方法包括:向喷气燃料中加入加氢催化剂进行加氢反应,并添加具有清净分散作用以及裂解引发作用的双功能添加剂,得到高热安定性高热沉燃料。
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公开(公告)号:CN114574255A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210131571.3
申请日:2022-02-14
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C10L1/04 , C10L1/2383
摘要: 本发明公开了一种高热安定性高热沉燃料,其组成中链烷烃不低于35wt%,环烷烃不低于60wt%,芳烃含量低于2wt%,过氧化值低于0.8ppm,酸值低于0.002mgKOH/g,除碳、氢外的杂原子化合物总含量低于0.7ppm;高热安定性高热沉燃料的热安定性温度不低于450℃,760℃热沉不低于3.5MJ/kg。本发明还提供了所述高热安定性高热沉燃料的制备方法和在航空航天飞行器燃料中的应用。制备方法包括:向喷气燃料中加入加氢催化剂进行加氢反应,并添加具有清净分散作用以及裂解引发作用的双功能添加剂,得到高热安定性高热沉燃料。
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