-
公开(公告)号:CN106986486B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710324747.6
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F9/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高含盐有机废水处理装置。该装置包括超滤前处理、低温蒸发和高效吸附冷凝三部分。本发明介绍的废水处理方法为利用空气的载湿能力随温度升高而明显升高的特点实现低温环境回收水分,蒸发后的蒸汽和易挥发性有机物经过冷凝器,冷凝后进入吸附器吸附,进一步降低BOG和COD,达到回收标准。本发明装置能有效解决石油化工、食品产业、精细加工等化工产业生产过程中产生的高含盐有机废水。该装置具有能耗低,无污染,生产效率高等优点,具有良好应用前景。
-
公开(公告)号:CN109879935A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910160579.0
申请日:2019-03-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多肽的液相合成方法,将Boc-Aib-OH与H-His(Trt)-OMe、Z-D-Nal-OH与H-D-Phe-OMe分别偶联得到两个二肽片段,再将Boc-Aib-His(Trt)-OMe皂化、Z-D-Nal-D-Phe-OMe脱Z后,偶联得到Boc-Aib-His(Trt)-D-Nal-D-Phe-OMe四肽片段,经皂化后与H-Lys(Boc)-NH2偶联得到五肽全保护片段,脱除保护经纯化得到五肽H-Aib-His-D-Nal-D-Phe-Lys-NH2,该五肽可进一步制成药学上可接受的盐类;该方法采用液相合成方式,原料和设备成本低,产率高,可适合大规模生产。
-
公开(公告)号:CN106362427B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610843250.0
申请日:2016-09-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种蒸汽加热的多层薄膜蒸发器,所述多层薄膜蒸发器的壳体内包括呈内外嵌套分布的三层蒸发筒芯,用于固定所述三层蒸发筒芯的限位板,依次交错固定于所述限位板下的进料管、加热介质进管、加热介质出管,贯穿所述三层蒸发筒芯中心的旋转架主轴,固定于所述旋转架主轴上并可随所述旋转架主轴转动的旋转架,连接于所述旋转架主轴的顶端并可带动所述旋转架主轴进行转动的电机组件,所述多层薄膜蒸发器的壳体通过上封头和下封头构成密闭空间,其中,所述三层蒸发筒芯的轴心线均相同。本发明实施方式提供的一种蒸汽加热的多层薄膜蒸发器,能够增大薄膜蒸发器的总传热面积。
-
公开(公告)号:CN106986486A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710324747.6
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F9/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高含盐有机废水处理装置。该装置包括超滤前处理、低温蒸发和高效吸附冷凝三部分。本发明介绍的废水处理方法为利用空气的载湿能力随温度升高而明显升高的特点实现低温环境回收水分,蒸发后的蒸汽和易挥发性有机物经过冷凝器,冷凝后进入吸附器吸附,进一步降低BOG和COD,达到回收标准。本发明装置能有效解决石油化工、食品产业、精细加工等化工产业生产过程中产生的高含盐有机废水。该装置具有能耗低,无污染,生产效率高等优点,具有良好应用前景。
-
公开(公告)号:CN104258796B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410539205.7
申请日:2014-10-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明涉及化工反应器设计技术领域,公开了一种新型高通量多层螺旋绕管微通道反应器,主要包括反应物进出口段,进出口处封头,法兰,进出口管板,不锈钢毛细管,固定垫条,筒体,绕筒,恒温介质进出口段,挡板,左右支座,中心支撑管、支撑件。中心支撑管两端连接进出口管板,绕筒与中心支撑管在同一轴线上并通过支撑件进行焊接连接;不锈钢毛细管沿绕筒呈螺旋形多层缠绕布置,相邻缠绕层螺旋方向相反,形成多个以绕筒为圆心、不同圈径的反应管束,不锈钢毛细管两端分别连接在进出口管板上;进出口处封头分别与进出口管板通过法兰连接。本发明具有高通量、移热能力高、合成率高、安全高效、加工成本低、可连续化生产、易并行放大等优点。
-
公开(公告)号:CN103816722B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410083301.5
申请日:2014-03-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01D45/12
Abstract: 本发明应用于机械蒸汽再压缩MVR系统的超重力除雾器,由电机、叶轮、壳体加芯体组成,电机带动叶轮及芯体旋转,叶轮与芯体连结,除雾后的蒸汽由叶轮传输进入压缩机,芯体由同心薄壁筒体层层排列,芯体在电机带动下与叶轮一起旋转,二次蒸汽在芯体内通过离心力的作用,使里面的小液滴与蒸汽分离,之后进入所述壳体,在叶轮的高速旋转下进行二次分离。本发明的除雾器进行两次分离,一次为芯体分离,主要分离直径较大,量最多的小液滴,这个过程将除去二次蒸汽中大部分的小液滴,二次为蜗壳内的高速旋转分离,这个过程使得蒸汽流有很大的旋转速度,使得小液滴获得更高的离心力,将分离出直径更小的小液滴,进一步提高了气液分离器的除雾效果。
-
公开(公告)号:CN102261968B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110158672.1
申请日:2011-06-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01K13/02
Abstract: 本发明属传热技术领域,公开一种管壳式换热器节点温度的预测方法与装置。本发明涉及一种单管换热管测试装置,基于该装置可获得单根换热管的传热特性,配合本发明提出的管壳式换热器节点温度的预测方法,可确定管壳式换热器管程和壳程流体的节点温度。该方法主要包括以下步骤:根据换热器中折流板间距确定试验换热管段的长度,确定构建壳程筒体所需的筒节数,加工换热管封板并焊接管法兰,组装试验装置;根据换热器的管程和壳程进出口温度确定试验参数,并进行换热管段传热性能试验,建立单管进出口温度以及管外上下游流体温度的映射关系;启动计算机程序,输入换热器设计数据,执行分析命令,待分析结束后,输出换热器内部各节点温度值。
-
公开(公告)号:CN106440863A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610843249.8
申请日:2016-09-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种层叠式翅片管换热器,包括多个换热单元、液体进口总管、液体出口总管、若干弯管、侧板、支撑管板、上风道、下风道和风道方法兰,所述换热单元包括若干根翅片管和外壳,各个换热单元之间通过焊接所述外壳来相互固定,所述多个换热单元构成换热器主体,位于所述换热器主体底部的换热单元的翅片管与所述液体进口总管相连接,位于所述换热器主体顶部的换热单元的翅片管与所述液体出口总管相连接,所述换热器主体上下两端各焊接一个支撑管板,所述侧板焊接在所述换热器主体的两侧,所述侧板与所述上风道以及所述下风道之间均设置有所述风道方法兰。本发明实施方式提供的一种层叠式翅片管换热器,能够降低生产设计成本,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN104707350A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510118220.9
申请日:2015-03-17
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽驱动的超重力场强化蒸发系统,它由溶液储罐(1)、冷凝回热器(2)、预热器(3)、蒸发室(4)、晶浆罐(5)、固液分离器(6)、回收罐(7)、泵(8)、风机(9)、除尘器(10)组成,本发明利用水分子随着温度的升高,其逃逸动能增大以及空气温度升高,空气中含湿量增大的原理,让高温溶液与大气空气进行传热传质,为强化其传热传质效果,采用超重力场旋转结构,载湿气体为不间断连续从外界吹入,从蒸发室排出的湿空气其热值较高,通过回热器回热后,直排大气,由于载湿气体为未封闭循环结构,不需要对湿空气进行除湿回收利用,减少了除湿设备的投入,回热器吸收装置余热,减少蒸汽热源的输入,节省了能源。
-
公开(公告)号:CN104689584A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510116275.6
申请日:2015-03-17
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种热泵驱动的超重力场强化蒸发系统,它由溶液储罐(1)、一级回热除湿器(2)、预热器(3)、超重力强化蒸发室(4)、二级回热除湿器(5)、除湿填料塔(6)、结晶器(7)、复叠式热泵系统(8)、泵(9)、热水箱(10)、管道风机(11)等组成。本发明的制热制冷量全部来源于热泵系统,在蒸发室中利用超重力旋转场和液体加热循环气体的方式提高气体载湿能力,高温载湿气体经一级、二级回热除湿器除湿换热后进入除湿填料塔,降温除湿后再次进入超重力强化蒸发室循环载湿。本发明有独立的回热除湿设备,更加节能,同时也可以实现低温蒸发、热敏性物质蒸发。
-
-
-
-
-
-
-
-
-