一种己内酰胺精制的方法

    公开(公告)号:CN109694349B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201711000196.4

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: C07D223/10 C07D201/16

    摘要: 本发明涉及一种己内酰胺精制的方法,精制过程为:⑴用苯对粗己内酰胺进行萃取,萃取温度为30±2℃,压力为50±5Kpa。⑵用过氧化氢水溶液对萃取得到的苯己溶液进行洗涤,所述洗涤温度为35~50oC。⑶对洗涤后的苯己溶液进行水反萃得到己水溶液,水反萃的温度为30±2℃,压力为50±5Kpa,水反萃水的用量为水:进料=0.40~0.60:1,得到己内酰胺浓度约28~38%的己水溶液。⑷对己水溶液经离子交换装置进行离子交换处理,离子交换的温度为45±5℃,停留时间为8~12min。本发明有效减轻了后续离子交换工序运行负荷,有利于延长离子交换树脂寿命,减少再生操作频次,降低运行费用和劳动强度。

    一种导热系数测定仪修正传热面积的方法

    公开(公告)号:CN113484362B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111000146.2

    申请日:2021-08-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N25/20 G06F17/15 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种导热系数测定仪修正传热面积的方法,导热系数测定仪包括计量热板和防护热板,计量热板和防护热板之间设置有隔缝,该方法包括以下步骤:S1、通过数学建模的方式获得隔缝处温度最低点所在位置随计量热板和防护热板之间温度差值变化的函数曲线;S2、通过实验测得实际温度偏差;S3、将所获得的实际温度偏差代入步骤S1的函数曲线中,获得隔缝处温度最低点的实际位置;S4、基于温度最低点的实际位置获取计量热板的有效半径,并使用计量热板的有效半径进行传热面积的校准。本发明优点是根据隔缝处的温度最低点所在位置对传热面积进行修正,进而减小因传热面积不准确导致的导热系数测量误差。

    履带光伏打桩机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112962599A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202011606866.9

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: E02D7/10 E02D7/16 E02D13/04

    摘要: 本发明公开了一种履带式光伏桩打桩机,履带式光伏桩打桩机包括:桩锤架;打桩锤,打桩锤可上下活动地设于桩锤架上,打桩锤适于压击光伏桩;调节机构,桩锤架设于调节机构上,调节机构适于调整桩锤架的高度、前后方向的倾斜角度和左右方向的倾斜角度;履带行走机构,调节机构可转动地设于履带行走机构上,通过调节机构的转动,能调整桩锤架的打桩位置;抱夹机构,抱夹机构设于桩锤架上,抱夹机构包括钩取件和抱夹件,钩取件适于钩取光伏桩,且钩取件钩取光伏桩后,抱夹件适于抱夹光伏桩,以使得光伏桩保持在预定的打桩角度。根据本发明实施例的履带式光伏桩打桩机,可以较为方便地对光伏桩进行抓取、提升以及调整光伏桩的安装角度,安装效果好。

    基于定位周期的泄漏源定位方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN110083862B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910203249.5

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G06F30/20 G06N3/00

    摘要: 本申请涉及一种基于定位周期的泄漏源定位方法、装置和计算机设备。包括:根据预设的大气扩散模型构建与气体浓度信息关联的目标函数模型;监测当前周期的气体浓度信息,根据当前周期的气体浓度信息、大气扩散模型和目标函数模型,得到当前周期的目标函数模型计算值;监测下一周期的气体浓度信息,根据下一周期的气体浓度信息、大气扩散模型和目标函数模型,得到下一周期的目标函数模型计算值;根据当前周期的目标函数模型计算值和下一周期的目标函数模型计算值,确定泄漏源强度和泄漏源位置。上述方法能够根据目标函数模型计算值获得泄漏源强度和泄漏源位置,实现对危化气体泄漏源进行精确定位。

    一种己内酰胺精制的方法

    公开(公告)号:CN109694349A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201711000196.4

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: C07D223/10 C07D201/16

    摘要: 本发明涉及一种己内酰胺精制的方法,精制过程为:⑴用苯对粗己内酰胺进行萃取,萃取温度为30±2℃,压力为50±5Kpa。⑵用过氧化氢水溶液对萃取得到的苯己溶液进行洗涤,所述洗涤温度为35~50oC。⑶对洗涤后的苯己溶液进行水反萃得到己水溶液,水反萃的温度为30±2℃,压力为50±5Kpa,水反萃水的用量为水:进料=0.40~0.60:1,得到己内酰胺浓度约28~38%的己水溶液。⑷对己水溶液经离子交换装置进行离子交换处理,离子交换的温度为45±5℃,停留时间为8~12min。本发明有效减轻了后续离子交换工序运行负荷,有利于延长离子交换树脂寿命,减少再生操作频次,降低运行费用和劳动强度。

    一种亚临界超临界压力、温度及相态教学实验台

    公开(公告)号:CN105489094B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610009874.2

    申请日:2016-01-07

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G09B23/16

    摘要: 本发明公开了一种亚临界超临界压力、温度及相态教学实验台,包括:一实验箱体;一设置在实验箱体内的蒸气发生筒体,蒸气发生筒体的前、后侧筒端分别密封设置有前、后透明石英玻璃,前透明石英玻璃位于实验箱体的观察窗口内;一位于后透明石英玻璃后侧的光源发生器;一设置在实验箱体内的加热系统;一设置在所述实验箱体内的冷却系统;一设置在蒸气发生筒体上的温度传感器;一设置在蒸气发生筒体上的压力传感器;一与蒸气发生筒体连通的注液阀;一与蒸气发生筒体连通的排液阀;以及一分别与光源发生器、加热系统、冷却系统、温度传感器以及压力传感器连接的上位机。本发明的实验台测试范围广、承压压力高、操作简单且安全可靠、提高实验效率。

    内燃机余热综合利用系统

    公开(公告)号:CN104564422B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410841633.5

    申请日:2014-12-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: F02G5/04 F01K23/02

    CPC分类号: Y02T10/166

    摘要: 本发明提供了一种内燃机余热综合利用系统,其包括尾气能量回收系统、有机朗肯循环系统、冷却水循环系统。尾气能量回收系统包括涡轮增压器、中冷器、废气管路、气水换热器。有机朗肯循环系统包括有机工质泵、蒸发器、膨胀机、冷凝器、发电机。冷却水循环回路包括进水管、出水管、具有进口和第一出口和第二出口的三通阀、水箱、双换热管路。内燃机的出水口排出的冷却水流经出水管、三通阀的进口、三通阀的第二出口、双换热管路、气水换热器、蒸发器、水箱、进水管而进入内燃机的进水口,进行冷却水换热循环。冷却水在内燃机排出的废气余热的加热下温度升高,加强了有机工质与冷却水的换热效率,更多的热量可以被有机工质回收,提升了内燃机的余热利用效率。

    内燃机的增压余热回收系统

    公开(公告)号:CN105240155A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510707762.X

    申请日:2014-12-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: F02G5/00 F01K25/08

    CPC分类号: Y02T10/166

    摘要: 本发明提供了一种内燃机的增压余热回收系统,其包括:k个涡轮增压器,其中第i涡轮增压器具有第i膨胀端和第i压缩端,第i膨胀端利用源自内燃机的对应气缸的排气门排出的废气的动力能对输入第i压缩端中的供给空气进行压缩并输出压缩空气;k个换热器,其中第i换热器连通第i涡轮增压器的第i压缩端;有机工质泵,连通外部的有机工质储液罐,k个换热器设置在有机工质泵的下游并受控连通有机工质泵;膨胀机,设置在全部k个换热器的下游并受控连通k个换热器;发电机受控连通外部的供电或储能装置且受控连通膨胀机;以及冷凝器,设置在膨胀机的下游并受控连通膨胀机且受控连通外部的工质储液罐。本发明能提高内燃机的总能利用效率。

    一种适用于外侧流体相变的换热器

    公开(公告)号:CN104964486A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510114581.6

    申请日:2015-03-16

    IPC分类号: F25B39/00 F28F1/12

    摘要: 本发明公开的一种适用于外侧流体相变的换热器,包括相互平行设置的左、右集流管以及若干沿左集流管或右集流管长度方向间隔设置在所述左、右集流管之间的微通道扁管,每一微通道扁管的外管面上以及相邻的两根微通道之间均设置有金属泡沫。本发明的有益效果在于:微通道扁管上包覆有金属泡沫,不仅强化了换热器的管外换热能力,而且由于金属泡沫的结构类似于钢丝球,液相介质流经金属泡沫时不会存于金属泡沫内而会沿着金属泡沫的孔隙流下,有效地避免了介质由气相变为液相时在换热器外表面凝固结冰,影响到换热器的运行。