一种环保型氯化汞金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102145303A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110034442.4

    申请日:2011-02-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种环保型氯化汞金属催化剂,由非均相的氯化汞金属催化剂和以膜的形式包覆于非均相的氯化汞金属催化剂表面的聚合物组成。该催化剂在乙炔氢氯化生产氯乙烯的反应中,在保证催化剂的活性和氯乙烯的选择性的前提下,减少了Hg升华带来的环境和健康问题,具有催化效率高、毒性小、催化剂释放平缓等特点。本发明还公开了一种环保型氯化汞金属催化剂的制备方法,其制备过程中,需要控制的参数少,重现性好,可控性强,易于工业化生产。

    一种沸腾状态的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103115936B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310039709.8

    申请日:2013-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种水沸腾状态的声发射检测方法,主要解决现有技术在部分工业换热设备中无法实时精确地检测沸腾状态变化的问题。该方法包括步骤:1)接收换热设备内部的声信号;2)选取声信号的总能量、标准偏差、平均绝对偏差和主频作为特征参数;3)分析特征参数的变化特点并以k值为判据,用以判断沸腾状态及其转变。该方法可以准确、有效地获得信号的特征参数,可用于工业生产中简便快捷、实时在线地检测换热设备内部的沸腾状态及其转变。本发明还公开了一种检测装置,包括信号接收装置、信号放大装置、信号采集装置、信号处理装置、输出显示装置和控制装置。该装置是非侵入式的,使用简易方便,对不同换热设备适用性强。

    一种搅拌釜反应器
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102358760B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110207849.2

    申请日:2011-07-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种搅拌釜反应器,通过对搅拌釜反应器中的搅拌涡轮改进,设计使用了一种四层组合式搅拌涡轮,所述的搅拌涡轮包括从搅拌轴的中部至底部依次设有第一层涡轮、第二层涡轮、第三层涡轮和第四层涡轮,第一层涡轮为上流式轴向流涡轮,第二层涡轮为圆盘式涡轮,第三层涡轮为上流式轴向流涡轮,第四层涡轮为径向流涡轮,形成了靠近液面的径向循环、搅拌釜中部区域的径向循环和搅拌釜底部区域的径向循环,使得搅拌釜内循环量大,混合时间较短;不存在混合不良区域,固含率、气含率分布较均匀;气液传质情况较好,单程转化率高;浆液夹带量大大降低,换热器结垢减少,使用周期更长;降低了操作费用,节约了生产成本。

    一种环保型氯化汞金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102145303B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201110034442.4

    申请日:2011-02-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种环保型氯化汞金属催化剂,由非均相的氯化汞金属催化剂和以膜的形式包覆于非均相的氯化汞金属催化剂表面的聚合物组成。该催化剂在乙炔氢氯化生产氯乙烯的反应中,在保证催化剂的活性和氯乙烯的选择性的前提下,减少了Hg升华带来的环境和健康问题,具有催化效率高、毒性小、催化剂释放平缓等特点。本发明还公开了一种环保型氯化汞金属催化剂的制备方法,其制备过程中,需要控制的参数少,重现性好,可控性强,易于工业化生产。

    一种用于甲醇制备丙烯工艺的多级移动床反应系统的装置

    公开(公告)号:CN102240527A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110100711.2

    申请日:2011-04-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于甲醇制备丙烯工艺的多级移动床反应系统的装置,包括1)自原料管路来的物流分成2股,一股作为直接进料,另一股作为级间激冷原料;2)加热装置,直接进料流股经加热至要求温度后进入多级移动床反应器参加转化反应;3)热量综合利用装置,激冷原料流股经换热降温后再细分为多股;4)多级移动床反应器,若干个移动床串联集成,完成反应气体的转化,级间高温反应气体经管道引出反应器;5)混合器,分股的激冷原料分别与级间高温反应气体充分混合后送回多级移动床反应器继续参与转化反应。本发明装置能够有效移除甲醇制丙烯反应的强放热,具有不增加移动床反应器内结构的复杂性、充分利用系统内部热量资源的优势。

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