用于高温气冷堆的中间换热器

    公开(公告)号:CN112361866A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011250097.3

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于高温气冷堆的中间换热器,包括壳体(110)、中心筒(120)、换热组件(130)、一次侧绝热层(140)和风机(M)。壳体(110)上设有一次侧介质进口(114)。中心筒(120)的远离一次侧介质进口(114)的第一端部由壳体(110)支撑。换热组件(130)由中心筒(120)支撑。风机(M)集成在壳体(110)内,被布置成将来自换热组件(130)冷一次侧介质向一次侧介质出口(115)供应。由此,中心筒的承受最大应力的第一端部处于可能的最低温度,防止了高温蠕变以及疲劳失效。并且,还实现了中间换热器的集成式设计,减少了管道连接点,降低了失效风险,简化了中间换热器的安装和更换。

    一种煤基甲醇与棕榈油超临界法制备生物柴油的方法和装置

    公开(公告)号:CN103666774A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310598224.2

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明公开了属于绿色可再生能源技术领域的一种煤基甲醇与棕榈油超临界法制备生物柴油的方法及装置。本发明将煤基甲醇与棕榈油连续送入预热器,混合预热,然后送入管式反应器,使煤基甲醇在超临界状态下进行酯交换反应,反应产物经过减压阀减压后进入气液分离器,分为粗生物柴油和粗甲醇;将粗生物柴油送入减压精馏塔进行精馏得到生物柴油和渣油,粗甲醇进入甲醇精馏塔得到纯度为99%的甲醇。本发明的原料来源广泛、价格便宜,不加催化剂,对粗生物柴油减压精馏得到质量好的生物柴油,避免了传统催化超临界法酸碱催化剂对设备的腐蚀和产物与催化剂难分离的问题,具有环境友好、生物柴油质量好且甲酯转化高等优点。

    一种微藻直接液化制备生物燃油的方法

    公开(公告)号:CN103361166A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210097564.2

    申请日:2012-04-05

    Abstract: 本发明涉及一种微藻直接液化制备生物燃油的方法;将微藻与醇水混合溶液混合置于反应釜中,加热进行反应;反应条件为:温度为260~360℃;压力为7~22MPa;反应时间为15~45min;微藻与醇水混合溶液比为1∶5~20,单位g/mL;醇水混合溶液中,醇的体积百分含量为20~80%;反应结束后,加入有机溶剂萃取反应液,反应液分成有机溶剂相、醇水相和固体残留物;萃取结束后,抽滤分离出固体残留物,液相静置分层后分离得到有机溶剂相;将有机溶剂相减压蒸馏除去有机溶剂,得到油状液体即为生物燃油产品;减压蒸馏的条件为:表压0.085~0.095MPa,温度20~40℃;本方法工艺流程简单、能耗低;过程环境友好。

    一种石油化工水冷器泄漏在线监测方法

    公开(公告)号:CN102279082B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110099489.9

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种石油化工水冷器泄漏在线监测方法,该方法的步骤是:首先建立包含采样系统、监控站、工程师站和操作员站的监测网络,将采样系统安装在待监测的水冷器循环水回水管路上;然后根据水冷器冷却介质的类型,选择紫外分光、紫外荧光、光纤和近红外监测器中的一种或几种,在线监测水中有机物浓度的变化;工程师站根据监测数据和监测范围,判定管路中泄漏介质的种类;操作员站根据管路中泄漏介质的种类,确定发生泄漏水冷器的类型,初步确定泄漏水冷器所在区域;然后在泄漏区域内采用便携式监测仪查找发生泄漏的水冷器。该方法采用多种监测器和便携仪式监测仪能快速确定泄漏水冷器,及时排除安全隐患,节省了大修时排查漏点的时间,有效减少了工作量。

    一种采用醇类-水热法制备高纯氧化镁晶须的方法

    公开(公告)号:CN103088400A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210580425.5

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种采用醇类-水热法制备高纯氧化镁晶须的方法,属于化工材料制备技术领域。本发明的技术方案是以硫酸镁为原料、碳酸铵为沉淀剂,通过向反应溶液中加入乙二醇、无水乙醇或丙三醇添加剂制备出氧化镁晶须中间体碳酸镁水合物晶须,该氧化镁晶须中间体具有形貌好、纯度高、晶须产率高等特点;再将中间体经干燥、煅烧等工艺制备出氧化镁晶须。氧化镁的纯度可达99%以上,晶须长度范围达14.8~25.1μm,直径范围达0.62~1.49μm,长径比平均值为34.7。本发明提供的方法简单易行、操作性强,制备出的氧化镁晶须可作为塑料、橡胶、陶瓷等的补强增韧材料广泛应用于化工、汽车、电子、航空航天等领域。

    一种适用于流化的水氯镁石复盐颗粒及其制备装置和方法

    公开(公告)号:CN102698650A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210154155.1

    申请日:2012-05-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于颗粒制备技术领域,具体涉及一种适用于流化的水氯镁石复盐颗粒以及用于制备所述复盐颗粒的造粒装置及方法。所述的装置包括复盐合成系统、振动喷射系统和冷凝成型系统;水氯镁石和中间体助剂以一定的比例混合并在复盐合成系统中合成复盐熔融液,通过振动喷射系统形成复盐熔融液小液滴,再由冷凝成型系统通过空气流化冷却制得固体球形复盐颗粒。使用所述的装置和方法能够制备粒径在50μm~1500μm的水氯镁石复盐颗粒,颗粒球形度好、硬度高、尺寸均匀,适于流化。该装置可实现复盐制备和颗粒成型在同一装置中进行,能耗低,生产效率高,同时能够与流态化脱水、脱助剂工序耦合,实现工业化生产无水氯化镁的需要。

    一种玻璃钢离心萃取器及金属化合物萃取转型的方法

    公开(公告)号:CN102505071A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110452686.4

    申请日:2011-12-29

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了属于冶金技术领域的一种玻璃钢离心萃取器及金属化合物萃取转型的方法。采用本发明玻璃钢离心萃取器进行金属化合物萃取转型可提高萃取剂的使用效率,提高设备的生产率,有利于洗涤过程中的杂质分离,利用皂化过程产生的热,使有机相温度升高,粘度降低,离心萃取器采用离心力分相,同样的工艺条件下可以适应更高粘度的有机相,离心萃取器中的物料滞留量小,在高速搅动的条件下有机相的温度也会升高。

    一种乙醇脱水制乙烯用催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101579638B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910087868.9

    申请日:2009-06-29

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明公开了属于生物质能源及催化剂制备技术领域的一种乙醇脱水制乙烯用催化剂及其制备方法。该催化剂为金属Mn离子改性的SAPO-34分子筛,即Mn/SAPO-34,以吗啡啉为模板剂通过直接合成法在分子筛晶化前引入改性金属离子制备而成。本发明克服和解决石油原料高成本和短缺性,减少了过程能耗,解决了生物质发酵乙醇浓度低、后续应用困难的问题;乙醇转化率高,乙烯的选择性和纯度均很高,催化剂活性好,不容易积炭,运行周期长;所得分子筛为大晶粒单晶,可以直接用于流化床,耐磨性好,还减少了造粒步骤;通过直接合成法在分子筛晶化前即引入改性金属离子,活性稳定性好,反应过程中改性离子不易流失。

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