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公开(公告)号:CN103949199A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410131035.9
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J19/18
Abstract: 本发明提供了一种用于金属氢氧化物和酸反应生成金属盐溶液的调制池,包括池体、顶盖、搅拌装置、换热盘管、支架、物料的进出口以及换热流体的进出口;其中,金属氢氧化物颗粒以及酸从顶盖上部的入口进入,通过设置涡轮搅拌器,可以使金属氢氧化物颗粒高速分散、快速溶解于酸,从而快速反应生成金属盐溶液;采用换热盘管加热,可以增加可溶性金属盐的溶解度,避免金属盐的沉淀和出口管的堵塞;将搅拌器设置在换热盘管内部,换热盘管可以起到搅拌器套筒的作用,从而增加搅拌器的轴向推动作用;最后金属氢氧化物和酸生成的金属盐溶液从池体侧壁的出口流出。本发明的调制池可以使金属氢氧化物和酸快速反应并且不产生金属盐的沉淀和出口管的堵塞。
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公开(公告)号:CN103934233A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410131760.6
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化铜清洗装置,包括锥形封头、锥底锚式搅拌器、涡轮搅拌器、筒体、电动机、减速箱、端盖、异径管、接管和转轴;其中,端盖设置在筒体的顶部,锥形封头设置在筒体的底部,筒体的上部侧壁上设有氢氧化铜泥料入口和清洗水入口,锥形封头的底部设有出料口和排污口;电动机和减速箱设置在端盖的上部,电动机通过减速箱与伸入至筒体的转轴相连,转轴上从上之下依次设置有涡轮搅拌器和锥底锚式搅拌器,且锥底锚式搅拌器的底部与锥形封头的内壁相贴合。本发明用于对氢氧化铜的清洗,提高氢氧化铜的清洁度,此外,本发明也可以使用其他颗粒流代替氢氧化铜泥料,并采用相应的清洗剂,便可以实现对该颗粒流的清洗。
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公开(公告)号:CN103071369A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310023177.9
申请日:2013-01-22
Applicant: 西安交通大学 , 张家港市江南锅炉压力容器有限公司
IPC: B01D53/18
Abstract: 本发明提供了一种适应煤质多变的海水脱硫系统,包括吸收系统和水质恢复系统;通过在吸收塔最上层设置环形喷淋层并且喷射高浓度的锅炉排污水(汽包炉)或是掺碱的海水(直流炉),可以显著提高上层的传质动力以及壁面附近的脱硫效率,从而提高总体的脱硫效率;通过在喷淋层下面设置液体再分布器,可以重新分布壁面附近的喷淋液,使得壁面附近的喷淋液重新分散成为小液滴,比表面积增大,吸收能力增强,再次吸收壁面附近的SO2,进一步增强壁面附近的脱硫能力。本发明在煤质变化时,通过第二SO2测点关联控制喷淋层内的喷淋海水的量(汽包炉)或者碱液浓度(直流炉),控制出口二氧化硫的浓度,从而适应于煤质多变的情况。
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公开(公告)号:CN104046375B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410258254.3
申请日:2014-06-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助超临界CO2萃取油砂中原油的系统及方法,系统包括萃取釜、微波发生器、分离器、气体净化器、缓冲罐、夹带剂储罐等。处理方法是:油砂通过输送装置送至萃取釜,同时CO2、夹带剂进入缓冲罐,缓冲罐中混合物进入萃取釜,关闭萃取釜进出口端阀门;开启微波发生器,待釜内达到萃取温度后,停留一段时间,打开釜底阀门,排出砂子,打开釜顶出口阀门,气相流体经节流阀进入分离器;分离器底部出口排出原油,顶部气体经净化器,返回至缓冲罐。系统设置至少两台萃取釜,可交替操作实现连续运行。
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公开(公告)号:CN103934468B
公开(公告)日:2016-03-30
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:CN103936242B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410133300.7
申请日:2014-04-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F11/00
Abstract: 本发明公开了一种污泥均质降粘装置,主要由引射器、四通阀、筒体、顶盖、封头和搅拌装置组成;污泥下进上出,三个入口支管和污泥入口沿周向呈90°均匀布置在筒体下部,使蒸汽—稀释液混合物均进入筒体内。筒体内部设置有转轴,由电机驱动,转轴上部、中部、下部依次设有框式、螺带式和锚式搅拌器;通过组合型搅拌,筒体内混合物湍动程度高,极大地强化了混合物间的传质、传热,有助于污泥的快速均质和降粘,缩小了反应器体积,而且可以避免污泥在筒体底部的沉积。蒸汽在稀释液的引射作用下进入引射器充分混合,然后经四通阀分流进入三个入口支管,三个入口支管皆向上倾斜与筒体呈一定角度布置,这样可以避免入口支管的堵塞,并且便于清洗。
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公开(公告)号:CN103951004A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410177969.6
申请日:2014-04-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超临界水热反应的含酚废水处理系统及方法,其特征在于,该系统包括超临界水热反应器、浓缩塔、换热器、蒸发器、冷凝器、透平机和发电机等。处理方法是:关闭浓缩塔顶部气相出口,将自来水输入浓缩塔、经高压泵进入超临界水热氧化反应器,系统启动;输送燃料和氧进入超临界水热氧化反应器,该反应器出口流体经第二换热器与待处理含酚废水换热后进入蒸发器与有机工质再换热,达标后排放,换热后的有机工质经透平机驱动发电机发电,后进入冷凝器,冷凝后循环进入蒸发器;经第二换热器预热后的含酚废水取代自来水进入浓缩塔,系统进入正常运行阶段。
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公开(公告)号:CN103949654A
公开(公告)日:2014-07-30
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:CN103949653A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410131206.8
申请日:2014-04-02
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了一种超临界水热合成系统的产物分离及有机配体回收系统,包括第一离心机、第二离心机、第三离心机、清洗池、抗氧化处理池、抗氧化剂储罐、真空干燥机、油水分离器、反渗透单元和生化处理单元;其中,从第三离心机流出的滤渣经真空干燥机真空干燥后可制得纳米级的金属或金属氧化物颗粒;通过油水分离器粗过滤和反渗透单元精过滤,即可实现有机配体高效回收;经生化处理单元的出水可达标排放。本发明可实现充分分离纯化纳米级的金属或金属氧化物颗粒,并回收利用产物中的有机配体,提升超临界水热合成技术的可行性和经济性。同时,本发明增加生化处理单元,保证出水达标,系统无二次污染排放。
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公开(公告)号:CN103616858A
公开(公告)日:2014-03-05
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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