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公开(公告)号:CN115346614B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210957436.4
申请日:2022-08-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G16C20/10 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , C02F1/72 , C02F101/30 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多孔壁反应器内有机物高温水热氧化过程的模拟方法及系统,属于水热氧化仿真模拟技术领域。以多孔壁反应器为计算对象,借助ANSYS FLUENT软件进行有机物高温水热氧化过程、传热传质过程和流动过程耦合的数值模拟。本发明能够获得多孔壁反应器内的反应器中轴温度、保护膜温度、保护膜覆盖率、流体流动、传热传质及温度场分布等全面信息;也可用于优化操作参数和结构参数,指导获得多孔壁反应器内优异保护膜和反应器温度分布,从而降低反应器腐蚀和盐沉积风险。
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公开(公告)号:CN115417571A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211214756.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种水热液化耦合水热氧化的城市污泥无害化及资源化处理系统及方法,包括水热液化单元、二氯甲烷储罐和冷却塔等装置。所述水热液化反应单元的出口连接气体分离器的进口,气体分离器混合相的出口连接油固分离器的进口,气体分离器的气相出口经降压处理后可将气体收集并回收利用;油固分离器的水相出口连接搅拌混合器,油相和固相出口经毛细管降压装置连接总油萃取装置;总油萃取装置的油相出口的生物油经回收溶剂后可收集进行提质处理,固相出口的固体可收集后直接进行填埋处理。本发明系统整体能耗低,减少萃取溶剂的利用,生物原油制备成本低,实现了污泥及污泥水热液化水相产物中有机质充分无害化处理处置。
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公开(公告)号:CN115318235A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211058417.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压水中收集水溶性无机盐沉积颗粒的连续式系统及方法,属于能源、化工及环保技术领域。该系统包括:无机盐沉积单元,提供了无机盐沉积的不同位置的壁面;快速泄压单元,用于在不损坏反应釜的前提下获得无机盐颗粒;惰性气体保护单元,以防止泄压过程中析出的无机盐重新溶解于水中;纯水清洗单元,用于清洗系统中析出的无机盐颗粒。本发明还提供了高温高压条件下收集无机盐沉积颗粒的方法用于离线骨料分析,从而获得无机盐结晶沉积的机理和规律。该发明能够为亚/超临界水氧化技术中的盐沉积提供解决方案。
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公开(公告)号:CN113003911A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110267407.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F11/10 , C10B53/00 , C10B57/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种低温碳化辅助两段式热解的污泥热化学处置系统及方法,包括低温碳化单元、两段式热解单元、产物回收单元,通过将低温碳化技术与热解技术耦合,提高污泥废物的处置量以及资源转化率,污泥进入碳化炉进行低温碳化,碳化后的液态污泥经过干燥,研磨造粒后,在两段式热解炉中进行热解,能提高裂解液的能量转化和降低焦油的危害;热解后的产物经过气固分离器,焦油去除装置,洗涤器和过滤器,进行产物分离和净化,保证产物的多样性以及产物的高能值。在产物转化的过程中尽可能做到能级匹配,最大限度地提高能量转换,降低系统能耗和运行成本,提高系统经济性和稳定性,绿色经济且高效。
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公开(公告)号:CN115318235B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202211058417.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压水中收集水溶性无机盐沉积颗粒的连续式系统及方法,属于能源、化工及环保技术领域。该系统包括:无机盐沉积单元,提供了无机盐沉积的不同位置的壁面;快速泄压单元,用于在不损坏反应釜的前提下获得无机盐颗粒;惰性气体保护单元,以防止泄压过程中析出的无机盐重新溶解于水中;纯水清洗单元,用于清洗系统中析出的无机盐颗粒。本发明还提供了高温高压条件下收集无机盐沉积颗粒的方法用于离线骨料分析,从而获得无机盐结晶沉积的机理和规律。该发明能够为亚/超临界水氧化技术中的盐沉积提供解决方案。
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公开(公告)号:CN116936000A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310912574.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微观层面上无机盐沉积调控模拟分析方法和装置,根据无机盐的种类和浓度,确定水分子、阴离子和阳离子的初始比例;根据水分子、阴离子和阳离子的初始比例,利用分子动力学法构建无机盐溶液模拟单元初始构型;对模拟单元初始构型进行几何优化,得到能量最小化的无机盐溶液模拟单元;选择系综,对能量最小化的无机盐溶液模拟单元进行迭代计算,使能量最小化的无机盐溶液模拟单元的能量和密度达到平衡状态;选取无机盐溶液模拟单元中能量和密度达到平衡状态后的数据,根据数据分析温度、压力、无机盐的种类和浓度对无机盐沉积过程的影响规律。本发明的目的在于在宏观上缓解盐沉积问题并揭示超临界水条件下无机盐的微观成核结晶过程。
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公开(公告)号:CN116153428A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310170535.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的无机盐结晶模拟方法,属于微纳尺度分子模拟技术领域。使用Materials Studio软件进行分子动力学计算,模拟无机盐在超临界条件下的结晶过程,分析结晶过程中模拟溶液的结合能、径向分布函数、氢键数量和扩散系数,获取无机盐在结晶过程中微观结构转变等重要信息,同时通过轨迹快照直观地观察阴、阳离子和水分子之间的相互作用,评价温度、压力等参数对为结晶过程的影响,为进一步探究无机盐的结晶过程提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114574849B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111547458.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种提高Inconel 625合金在含氧超临界水中耐腐蚀性的方法,属于材料处理和化学工艺领域。首先对Inconel 625合金进行精细的预处理,然后将预处理后的Inconel 625合金浸没在含4000ppm磷酸钠的去离子水中,使其表面在480℃,26MPa的密闭条件下发生500‑1000小时的化学和电化学反应。完全冷却后,对Inconel 625合金进行乙醇超声清洗,清洗后真空干燥和冷却,制得的Inconel 625合金表面带有耐腐蚀性的致密保护膜。与未经处理的光秃Inconel 625合金相比较,经过本发明处理得到的Inconel 625合金在450℃、26MPa,含5000ppm氧的超临界水中暴露150小时后表现出较小的腐蚀增重。合金表面存在由多层氧化物构成的保护膜,能为Inconel 625合金提供良好的防护,从而提高了Inconel 625合金耐含氧超临界水的高温腐蚀。
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公开(公告)号:CN115346614A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210957436.4
申请日:2022-08-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G16C20/10 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , C02F1/72 , C02F101/30 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多孔壁反应器内有机物高温水热氧化过程的模拟方法及系统,属于水热氧化仿真模拟技术领域。以多孔壁反应器为计算对象,借助ANSYS FLUENT软件进行有机物高温水热氧化过程、传热传质过程和流动过程耦合的数值模拟。本发明能够获得多孔壁反应器内的反应器中轴温度、保护膜温度、保护膜覆盖率、流体流动、传热传质及温度场分布等全面信息;也可用于优化操作参数和结构参数,指导获得多孔壁反应器内优异保护膜和反应器温度分布,从而降低反应器腐蚀和盐沉积风险。
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公开(公告)号:CN114574849A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111547458.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种提高Inconel 625合金在含氧超临界水中耐腐蚀性的方法,属于材料处理和化学工艺领域。首先对Inconel 625合金进行精细的预处理,然后将预处理后的Inconel 625合金浸没在含4000ppm磷酸钠的去离子水中,使其表面在480℃,26MPa的密闭条件下发生500‑1000小时的化学和电化学反应。完全冷却后,对Inconel 625合金进行乙醇超声清洗,清洗后真空干燥和冷却,制得的Inconel 625合金表面带有耐腐蚀性的致密保护膜。与未经处理的光秃Inconel 625合金相比较,经过本发明处理得到的Inconel 625合金在450℃、26MPa,含5000ppm氧的超临界水中暴露150小时后表现出较小的腐蚀增重。合金表面存在由多层氧化物构成的保护膜,能为Inconel 625合金提供良好的防护,从而提高了Inconel 625合金耐含氧超临界水的高温腐蚀。
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