溶剂分离油砂的装置
    1.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2016026421A1

    公开(公告)日:2016-02-25

    申请号:PCT/CN2015/087325

    申请日:2015-08-18

    申请人: 王平 曹鹏

    发明人: 王平 曹鹏

    IPC分类号: C10G1/04

    CPC分类号: C10G1/04

    摘要: 本发明公开了一种溶剂分离油砂的装置,包括:第一搅拌槽,与所述的搅拌槽相连接的一次分离机,与一次分离机的底部相连接的第二搅拌槽,第二搅拌槽上部设有有机溶剂Ⅱ入口,与第二搅拌槽底部相连接的二次分离机,二次分离机上部设有有机溶剂Ⅰ出口;与二次分离机相连接的螺旋式干燥器,与螺旋式干燥器的物料出口相连接的冷凝器。本发明的装置,能够对油砂提取过程连续操作,节能降耗,解决了提取后残砂中的溶剂回收问题,环境污染小,溶剂完全循环使用,减少了中间环节,可用于油砂矿开采现场的完整油砂分离的装置。

    采用惰性阳极生产原铝的铝电解槽

    公开(公告)号:WO2011072544A1

    公开(公告)日:2011-06-23

    申请号:PCT/CN2010/077349

    申请日:2010-09-27

    IPC分类号: C25C3/08

    CPC分类号: C25C3/08 C25C3/06

    摘要: 本发明涉及一种采用惰性阳极生产原铝的铝电解槽,铝电解槽使用电解质为KF-NaF-AlF 3 体系,电解温度为700-850℃,其结构包括:槽壳,耐火保温内衬层、坩埚、保温盖、惰性电极、电极导杆、阳极母线、阴极母线、阳极支母线、保温板、极距隔板、下料装置。本发明电解槽铝产品质量达到99.7%以上;没有CO 2 和PFC s 排放;电极几乎不消耗,极距稳定;槽体封闭,杜绝粉尘和氟化物挥发逸出,利于氧气回收;保温效果好,提高电解槽的热效率,降低热损失;增加电解槽空间利用率,增加电解槽单位体积或单位占地面积产能;不担心漏槽,电解槽寿命长;槽结构设计上更加灵活。

    铝电解槽的预热启动方法
    4.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2013016929A1

    公开(公告)日:2013-02-07

    申请号:PCT/CN2011/084504

    申请日:2011-12-23

    IPC分类号: C25C3/06

    CPC分类号: C25C3/20 C25C3/06 C25C3/14

    摘要: 本发明提供一种铝电解槽的预热启动方法,其包括在炭素或石墨电极上表面钻孔,将加热元件预埋在电极中;使用加热组件按照焙烧曲线对炉膛进行加热;待达到目标温度后,加入固态或液态电解质直至所需电解质水平,然后调整加热组件功率,初步建立电解槽需要的热量平衡和炉膛内型;通直流电,预热电极电解;逐一用正常运行电极,将载有加热元件的预热电极换下。本发明方法加热均匀,预热过程中阳极与母线之间不需要软连接,可有效预热阴极为异型结构的传统槽,还可有效预热启动惰性电极铝电解槽,建立稳定的电解环境,提高电流效率,增长电极寿命。预热电极可重复使用,降低电解槽启动成本。

    用于分离油砂的溶剂组合物
    5.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2016026420A1

    公开(公告)日:2016-02-25

    申请号:PCT/CN2015/087324

    申请日:2015-08-18

    申请人: 王平 曹鹏

    发明人: 王平 曹鹏

    IPC分类号: C10G1/04

    CPC分类号: C10G1/04

    摘要: 一种用于分离油砂的溶剂组合物及其应用,组合物为烷烃与醇类或醛类中的一种以上的混合物;醇类或醛类与烷烃的体积比为:醇类或醛类∶烷烃=4~8∶1。采用上述溶剂组合物分离油砂,油砂沥青的提取率100%,溶剂回收率100%,操作方便,溶剂可完全循环使用,降低了成本,可连续操作,减少环境污染,稳定性好,提高了生产效率。

    一种具有零静态电流消耗和稳定起拉电压的上电复位电路

    公开(公告)号:WO2012174810A1

    公开(公告)日:2012-12-27

    申请号:PCT/CN2011/080841

    申请日:2011-10-17

    IPC分类号: H03K17/22

    CPC分类号: H03K17/20 H03K17/223

    摘要: 提供了一种具有零静态电流消耗和稳定起拉电压的上电复位电路,该电路包括电源开关(0)、与电源开关(0)相连接并输出电压检测信号的带隙比较器电路(1)及电流比较电路(2)、锁存电压检测信号并输出锁存信号的状态锁存电路(3)、缓冲锁存信号的输出缓冲电路(5)和欠压检测电路(4)。本方案通过在上电复位之后切断带隙比较器电路(1)和电流比较电路(2)的电源来实现复位稳定后的零静态电流消耗。当检测到电源电压低于系统正常工作所需阈值时,欠压检测电路(4)将拉低状态锁存电路(3)输出端的电平,重新接通带隙比较器电路(1)和电流比较电路(2)的电源,系统复位。本方案具有高可靠性,起拉电压稳定,受电源上电速率、温度和工艺偏差影响较小,静态功耗小,可集成于低功耗应用的SOC芯片中。