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公开(公告)号:CN103935962A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410131796.4
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学 , 西安市万丰能源环保科技有限公司
CPC classification number: Y02P20/129 , Y02P20/13 , Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属氧化物的超临界水热合成制备系统,包括金属盐溶液调制池、蒸汽发生器、背压阀、气液分离器、离心分离器、纯水储箱、回热器、加热炉、混合器、超临界水热合成反应器和纯水泵等。其工作过程如下:首先金属盐溶液和碱液的混合物与加热炉高温段出口的高温水在混合器中混合加热至反应温度,该混合物与超临界水热合成反应器连接,超临界水热合成反应器出口产物进入回热器;加热炉低温段出口的热水先进入回热器再进入加热炉的高温段继续加热至设定温度;回热器的高温流体出口的流体分别经过金属盐溶液调制池内的换热盘管和余热发电系统中的蒸汽加热器进行余热回热;经背压阀降压后的产物经过离心分离机分离出纳米产物。
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公开(公告)号:CN103934468A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410131897.1
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学 , 西安市万丰能源环保科技有限公司
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2999/00 , B82Y40/00 , C01G3/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , Y02P20/544 , B22F2202/03
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属或纳米金属氧化物颗粒的超临界水热合成方法,包括如下步骤:将可溶性金属盐溶液与碱液(或碱液、还原剂溶液和有机配体的混合物)进行充分混合作为超临界水热合成的反应前驱物;采用高压泵分别将该反应前驱物与经过预热的超临界水加压后泵入混合器,通过直接混合的方式升温后进行超临界水热合成反应;反应一定时间后,将得到的产物经冷却、离心、干燥后,即可得到纳米金属或纳米金属氧化物颗粒。本发明制备得到的纳米金属或纳米金属氧化物颗粒具有粒径小、分散性良好、纯度高等优点。
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公开(公告)号:CN103771549A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410035261.7
申请日:2014-01-25
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02W10/40
Abstract: 本发明公开了一种多功能的超临界水技术实验系统,该系统集成了蒸发壁式反应器、冷壁式反应器、管式反应器、蒸发壁式水热燃烧反应器、冷壁式水热燃烧反应器及流动腐蚀反应器,可进行城市污泥及有机废水在不同反应器内的超临界水气化、氧化及部分氧化的实验研究,也可以进行城市污泥及有机废水的超临界水热燃烧实验研究,也可以进行城市污泥及有机废水的材料流动腐蚀实验研究。与现有技术相比,本系统集成性良好,功能全面,操作简便。
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公开(公告)号:CN102642958B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201210120216.2
申请日:2012-04-23
Applicant: 西安交通大学 , 苏州市艾克沃环境能源技术有限公司
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明公开了一种洗毛废水提脂用超声波破乳装置,其特征在于,包括超声波辐射罐、超声波辐射罐前的预热器、超声波辐射罐后的沉降罐,洗毛废水通过第一污水泵进入所述预热器,预热器出口连通超声波辐射罐上端,超声波辐射罐顶盖和罐壁上均匀布置多个超声波发生器,所述超声波辐射罐底部设置出口通过第二污水泵连通沉降罐上端的入口,沉降罐顶部设置撇油器,沉降罐中部设置排水口,沉降罐底部设置排泥口。
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公开(公告)号:CN103508605A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310468709.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明公开了一种高含盐腐蚀性有机废水的超临界水氧化处理系统,通过设置蒸发壁式反应器、逆流釜式反应器及其相应截止阀,可以灵活地选用蒸发壁式反应器或逆流釜式反应器投入运行,进而有效解决处理高含盐高腐蚀性有机废水时的腐蚀和盐沉积引起的堵塞问题。此外,该系统通过设置清水箱,第一、第二高压清水泵,第一、第二增压器,氧气瓶和氮气瓶,可以实现超临界水氧化处理系统所需氧气的连续供应和流量调节。相比高压压缩机,本发明系统设备投资低,运行费用低,可以广泛应用于高含盐高腐蚀性有机废水的无害化处理过程。
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公开(公告)号:CN102642958A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210120216.2
申请日:2012-04-23
Applicant: 西安交通大学 , 苏州市艾克沃环境能源技术有限公司
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明公开了一种洗毛废水提脂用超声波破乳装置,其特征在于,包括超声波辐射罐、超声波辐射罐前的预热器、超声波辐射罐后的沉降罐,洗毛废水通过第一污水泵进入所述预热器,预热器出口连通超声波辐射罐上端,超声波辐射罐顶盖和罐壁上均匀布置多个超声波发生器,所述超声波辐射罐底部设置出口通过第二污水泵连通沉降罐上端的入口,沉降罐顶部设置撇油器,沉降罐中部设置排水口,沉降罐底部设置排泥口。
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公开(公告)号:CN103949654B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410131209.1
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学 , 西安市万丰能源环保科技有限公司
CPC classification number: B22F9/24 , B01D17/02 , B01D17/0217 , B01D19/0068 , B01D21/26 , B01D21/262 , B01D36/008 , B01J3/008 , B01J3/04 , B22F1/0018 , B22F2201/05 , B22F2202/03 , B22F2998/10 , F27D99/0001 , F27D2099/0058
Abstract: 本发明涉及一种纳米颗粒的超临界水热合成制备系统,首先第一反应物和第二反应物的混合物与加热炉出口的高温水在混合器中混合加热至反应温度,该混合物与超临界水热合成反应器连接,超临界水热合成反应器出口产物进入回热器;加热炉低温段出口的热水先进入回热器再进入加热炉的高温段继续加热至设定温度;回热器的管侧出口流体分别经过第一反应物的调制池内的换热盘管和余热发电系统中的蒸汽发生器进行余热回热;经背压阀降压后的产物分别经过离心分离机分离出纳米产物,再经过油水分离机和精过滤单元回收液相产物中的有机配体进行回用。本发明不仅可实现纳米金属或纳米金属氧化物均匀快速结晶成核,并且可实现有机配体高效回收利用。
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公开(公告)号:CN103616858B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310548530.5
申请日:2013-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05B19/418 , C02F1/72
CPC classification number: Y02P80/21
Abstract: 本发明公开了一种SCWO处理难生化含氮浓有机废水的氧气回收控制系统及方法,通过调节液氧流量,降低汽液分离器上部气体温度至10℃上下;将提纯塔的液位控制在中间,通过减压阀将提纯塔出口液体二氧化碳的压力降低到2MPa;将高压压缩机的流量与汽液分离器的液位进行联锁,将汽液分离器的液位控制在设定范围内;当高压压缩机的流量达到最大时,开启第二缓冲器上的排气阀缓慢排气,排气结束后,继续维持低温液氧泵的流量,完成排气的氧气损失量的补充时,再将液氧流量恢复到正常;利用背压阀将系统运行压力控制在一个误差较小的范围内波动从而维持系统工作压力的相对稳定。
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公开(公告)号:CN103936243B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410133371.7
申请日:2014-04-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F11/00
CPC classification number: C02F11/10 , C02F2301/026 , Y02W10/40
Abstract: 本发明属于污泥减量化处理领域,具体涉及一种用于污泥热水解处理的辐流式水热反应器。反应器的筒体内依次嵌套外筒和内筒,且外筒和内筒之间设置有导流筒,导流筒侧壁上开设有导流管,内筒的内部安装有搅拌器,使得污泥在内筒中达到反应参数后粘度很低,流动性很好。由于入口管路设置于内筒的下方,使得污泥在内筒中是下进上出,且内筒直径不大,因此可以保证加热时间;由于辐流式水热反应器的高径比很小,且污泥加热后流动性很好,所以污泥在外筒大空间内是辐射式的向外流动,随着流动半径的增大,流速降低,反应不断进行,这样就能在反应器的有限空间内保证反应时间。这样辐流式水热反应器就能够连续运行,且结构紧凑。
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公开(公告)号:CN103933915B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410131797.9
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学 , 西安市万丰能源环保科技有限公司
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种超临界水热合成反应系统的热量回收及余热利用系统,其中,超临界水热合成所需纯水先进入加热炉,降低加热炉的低温烟气后,再引出加热炉,然后在炉外与反应后的高温流体进行加热,最后再引入加热炉加热至反应高温,本发明有效降低加热炉出口烟气的温度,同时提高了加热炉的热量利用效率。反应后流体首先利用其高温高压的性质进行超临界条件脱盐操作,再梯级利用能量,依次对经过初步加热的纯水、调制池和有机朗肯发电系统进行加热,能有效降低热量的损失。采用有机朗肯发电系统利用低温余热进行发电,有效提高热量利用效率。本发明系统可以广泛应用于超临界水热合成反应系统的热量回收及余热利用过程。
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