应用于MVR系统的超重力除雾器

    公开(公告)号:CN103816722A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410083301.5

    申请日:2014-03-10

    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。

    一种采用劣质原料制备的高胶凝性磷铝酸盐水泥及方法

    公开(公告)号:CN118954989A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411408947.6

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种采用劣质原料制备的高胶凝性磷铝酸盐水泥及方法,将钙质原料、磷矿和铝质原料一同破碎、烘干并磨细,混合均质得到生料;其中,生料组成重量百分比为:35~40%CaO、45~60%Al2O3、5~10%P205、5~10%SiO2,其它杂质1~10%;随后生料以5~10℃/min的升温速率升至900~950℃,保温30min后,再以5~10℃/min的升温速率升至1460~1530℃,保温60~120min,得到煅烧熟料块;最后采用风冷冷却,经粉磨即得。本发明磷铝酸盐水泥熟料能够一次煅烧生成,生产过程简单,采用的劣质材料成本低廉,有较高的磷铝酸钙矿相含量。

    一株羽毛高效降解菌株及其应用

    公开(公告)号:CN110305819A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910757813.8

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一株羽毛高效降解菌株,其分类命名为金黄杆菌(Flavobacterium tirrenicum),菌株号X-Y4,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2019286,保藏日期为2019年4月23日。本发明还公开了上述金黄杆菌在降解羽毛制备脯氨酸中的应用。本发明所选育的菌株可有效解决废弃羽毛的再生利用,可用作农田灌溉的液体肥料,实现生物质资源的综合利用,同时减少家禽养殖对环境的污染。由于该菌降解能力较强,发酵周期短,其发酵液中脯氨酸含量在92%以上。富含脯氨酸的发酵液可制备成液体肥,具有促进植物生长、缓解盐胁迫和缓解酸胁迫等作用,增强了作为肥料的营养价值和利用率。

    一种沼液浓缩系统及其成本优化控制方法

    公开(公告)号:CN109896566A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910130981.4

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种沼液浓缩系统及其成本优化控制方法,在获得目标浓缩效率的同时,能最大程度降低系统能耗。本发明的成本优化控制方法是在逆流传质传热过程期间,通过实时检测蒸发塔中沼液及空气进出口温度、湿度、流量值,根据气液两相传热传质原理,分别计算蒸发塔、回热器、预热器中的能量平衡及系统总换热平衡,计算出最佳的成本调节系数CAC,根据成本调节系数对蒸发塔空气进口流量、预热器蒸汽进口流量进行实时反馈控制,从而保证获得目标浓缩效率的同时,有效降低浓缩能耗成本。利用成本优化控制器同步计算最新成本调节系数CAC,对蒸发塔空气进气量和预热器蒸汽进气量进行实时调节,在维持特定浓缩效率的同时使系统成本最低。

    一种亚重力场强化多级蒸发系统

    公开(公告)号:CN107042022A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710029809.0

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 一种亚重力场强化多级蒸发系统,由多级蒸发结构组成,按各级蒸发结构空气与溶液的不同组合型式,共可形成三种不同操作模式,分别为空气串联溶液并联、空气串联溶液串联和空气并联溶液串联。系统利用空气载湿能力随温度升高而增大的特点进行蒸发操作,在蒸发室中,溶液与空气通过直接接触传热传质,溶液喷洒于旋转填料上,在亚重力场作用下使其均匀分布,强化传热传质,同时防止结垢现象。溶液通过吸收自身热量气化,同时空气通过溶液加热升温后能够携带更多的水蒸气,带走已经气化的溶液,从而实现蒸发的目的。

    一种蒸汽加热的多层薄膜蒸发器

    公开(公告)号:CN105727581A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610311048.3

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: B01D1/225 B01D1/30 F28D7/103

    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。

    高承压塔式太阳能水/熔融盐复合型扁管式热板吸热器

    公开(公告)号:CN102927697B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201210435325.3

    申请日:2012-11-05

    CPC classification number: F24S20/20 Y02E10/41

    Abstract: 本发明公开了一种高承压塔式太阳能水/熔融盐复合型扁管式热板吸热器,它由若干吸热单元围成的空腔结构,吸热单元通过介质管道连接,围成一弧度为6/5π的空腔,弧型空腔内侧为太阳光吸收面;吸热单元通过氩弧焊接,将封头连接到吸热板指定位置加工而成。所述吸热单元由吸热板和封头组成,吸热板为双层平板板状结构,外层为吸热均温热板,内层为高承压扁管式水/蒸汽通道;封头位于高承压扁管式水/蒸汽通道两端。本发明热启动性能好,传热效率高,工况下吸热器整体温度分布均匀,扁管可承受较高压力,有效减少热板的温差,缩短热启动时间,提高了吸热器的承压能力,抗蠕变、疲劳破坏强,制造工艺先进,安全性高,使用寿命长。

    一种用于组合梁的一体成型的FRP折线形板结构

    公开(公告)号:CN104032893A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410293368.1

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于组合梁的一体成型的FRP折线形板结构,由多个一体成型的FRP折线形板体连接而成,每个FRP折线形板体包括顶板、底板、外腹板和内腹板,所述顶板为浇筑混凝土的模板,顶板上面浇筑有混凝土板,顶板上设有增加FRP折线形板体与混凝土板粘结力的肋。本发明解决了桥梁工程和建筑工程中,钢质组合梁和钢、混凝土组合梁,其焊接工序复杂,长期使用中耐腐蚀性能差,混凝土易开裂的缺点。

    一种多肽的液相合成方法

    公开(公告)号:CN109879935B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910160579.0

    申请日:2019-03-04

    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。

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