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公开(公告)号:CN110918062A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911299763.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 重庆工商大学
Abstract: 本发明公开了一种以废油为碳源的吸附消除空气中甲苯的介孔SiO2@C复合材料的制备方法,包括以下步骤:S01,介孔SiO2的制备:选择硅源和表面活性剂,合成介孔二氧化硅基体材料,即介孔SiO2粉末;S02,介孔SiO2@C复合材料的制备:以废油为碳源,将废油滴在S01制得的介孔SiO2粉末上,通过搅拌使废油与介孔SiO2粉末充分混合均匀,得干料,将搅拌后干料烘干,再将其置于保护气氛围下,以升温速率为5~20℃/min,在400~700℃碳化1~4h,即得介孔SiO2@C复合材料。本发明对废油资源化利用、环境潜在风险消除,以及空气净化均具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110755907A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910301100.0
申请日:2019-04-15
Applicant: 重庆工商大学
Abstract: 本发明公开了一种用于航空煤油的高精度过滤装置,包括壳体、第一隔离网、第二隔离网、滤纸、进油口、出油口和顶端盖板;壳体和顶端盖板组成箱体;第一隔离网和第二隔离网设置于箱体内,第一隔离网和第二隔离网将箱体空间分为进油腔、过滤腔和出油腔;过滤腔内叠放数层滤纸,滤纸的两端分别固定于第一隔离网和第二隔离网两端上;所述滤纸之间相互平行。本发明提供的方法采用层间过滤方法,将滤纸叠放,让滤液平行于滤纸通过,利用滤纸之间的微小空隙实现杂质的过滤;此外,由于滤纸外表面粗糙,滤液通过时,大量杂质会吸附在滤纸纤维上,大大提高了过滤精度和纳污能力,能有效实现航空煤油丝状胶质的过滤净化处理。
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公开(公告)号:CN108485700A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810395651.3
申请日:2018-04-27
Abstract: 本发明涉及一种基于改变油液相对介电常数促进乳化油液滴结聚的方法,包括:1)根据油包水型乳化油液滴在脉冲电场中的非线性振动动力学模型,得到液滴变形振动振幅函数 2)根据函数算式分析: 与油液相对介电常数ε2成正比,说明在脉冲电场中液滴变形振动振幅会随着油液相对介电常数的增大而增大;3)在施加脉冲电场对油包水型乳化油进行破乳脱水之前,对油包水型乳化油进行增大油液相对介电常数的处理;4)使用脉冲电场法对油包水型乳化油进行破乳脱水。本发明可在现有脉冲电场破乳基础上进一步加快油包水型乳化油液滴粒径的结聚增大速度,提高破乳脱水效率;无需新设备设施的添置;函数算式提供了理论支持,增加了可实施性。
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公开(公告)号:CN105647634B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610174387.1
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国石油大学(华东) , 重庆工商大学
IPC: C10M175/00 , B01J31/02 , B01J31/04 , B01J29/16 , B01J29/46 , B01J23/888
Abstract: 本发明公开了一种废润滑油生产清洁油品工艺及其催化剂的制备方法,生产清洁油品工艺包括废润滑油在含催化剂乳化液存在下的减粘裂化和过滤除杂与吸附除毒物的预处理过程,经过预处理的全馏分油的加氢改质和馏分切割,并且提供了上述再生工艺的油溶性催化剂(减粘裂化)和加氢催化剂。通过催化减粘裂化和过滤吸附预处理,再经过后续的加氢改质,深度脱硫、脱氮,可以脱除废润滑油中的各种非理想组分,改善油品质量。采用全馏分的加氢改质和馏分切割,一方面提高了废润滑油的资源回收率,另一方面获得了灵活的产品方案,再生油品的收率高,生产的柴油和基础油质量指标全部达到标准要求。
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公开(公告)号:CN105597762A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610125000.3
申请日:2016-03-04
Applicant: 重庆工商大学
IPC: B01J23/755 , C07C9/06 , C07C1/22
CPC classification number: B01J23/755 , C07C1/22 , C07C9/06
Abstract: 本发明共开了一种用于乙酸乙酯加氢脱氧的负载型介孔Ni催化剂,所述催化剂活性组分为金属Ni,载体为SiO2或白炭黑。优选的,所述载体为具有介孔结构的SiO2,优选的,所述具有介孔结构的SiO2为介孔KIT-6,所述催化剂中金属Ni的负载量为15~30%。本发明还公开了一种制备所述催化剂的方法。采用浸渍法,改变Ni的负载量,从而制备出对乙酸乙酯加氢脱氧制备乙烷的高性能催化剂,使其在较低温度下实现乙酸乙酯的完全转化,同时选择性达到95%以上。
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公开(公告)号:CN102588353B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201210032778.1
申请日:2012-02-14
Applicant: 重庆工商大学
Abstract: 本发明公开了一种自激振荡式射流真空泵,包括泵体和位于泵体内的射流组件,射流组件包括沿流体流动方向依次设置的进气管、前喷嘴体和后喷嘴体,进气管伸入前喷嘴体的流道并与前喷嘴体的流道之间形成环形射流喷嘴,前喷嘴体和后喷嘴体之间形成自激振荡腔;本发明采用在扩散段前设置自激振荡腔的结构,环形射流喷嘴高速喷出环状射流,卷吸引射气体,将与之相连的真空容器内气体吸出,达到抽吸真空的效果;环状射流卷吸着气体进入自激振荡腔后,由于自激振荡效应,提高了液气两相的传质和传能效率,达到较大的扩散率,使之与常规的射流真空泵相比,具有负压高,工作效率高、节约能源的特点,设备故障率低,维护成本低,节约现场使用成本。
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公开(公告)号:CN102657956B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201210014394.7
申请日:2012-01-18
Applicant: 重庆工商大学
Inventor: 刘阁 , 陈彬 , 张贤明 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: B01D17/035 , B01D19/00
Abstract: 一种真空气泡迁移的高效油液净化装置。本发明作为一种真空气泡迁移的高效油液净化装置,属于矿物油液净化设备,主要由进油管、真空泵、真空罐体、分离塔板、气泡生成及长大装置和排油管等组成;其特征在于在真空罐体上部安装有进油管和真空抽取口,罐体中部装有多层滤网的分离塔板,在真空罐体内积聚的油液中安装有气泡生成、长大装置,真空罐体的底部设有排油管。所述的气泡生成、长大装置由气泡生成和气泡长大两部分组成,气泡生成部分是两根固定在真空罐体内相互垂直的圆管,每根圆管的水平面上对称均布有小圆孔;气泡长大部分由等间距的三块园板组成,每块园板上均布小圆孔,每块圆板上的小圆孔孔径由下园板到上园板依次增大。本发明利用气泡迁移作用的油液净化方法,具有分离效率高、净化处理循环少、节能降耗等优点。
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公开(公告)号:CN102940971B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210435567.2
申请日:2012-11-05
Applicant: 重庆工商大学
Abstract: 本发明作为一种前置级真空油水分离装置,属于矿物油质净化设备,主要由真空抽气口、进油口、气体导管、雾化分配器、前置级真空室、前置级分离塔板、油水分配器、主体真空室、主体分离塔板、油液限位开关和排油口组成;其特征在于主体真空室上部设置前置级真空室和真空抽气口,进油口设置在前置级真空室的上方,进油口下部安装雾化分配器;所述的前置级真空室中部安装前置级分离塔板,底部设置均布的油水分配器,侧面安装气体导管;所述的气体导管穿过主体分离塔板底面,在油液最大液位以上。本发明结构新颖、扩大了蒸发面积,降低了真空泵的工作负荷,具有油水分离平稳、彻底,分离效率高等优点。
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公开(公告)号:CN102921194B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210432078.1
申请日:2012-11-02
Applicant: 重庆工商大学
IPC: B01D17/02
Abstract: 本发明作为一种叶片式真空油水分离装置,属于矿物油质净化设备,主要由真空抽气口、液气分割板、进油口、油水分配器、真空室、主动叶片、被动叶片、传动机构和排油口组成;其特征在于真空室采用长方体形状,其上部设置真空抽气口和进油口,二者之间设置液气分割板,进油口连接油水分配器;油水分配器下方安装主动叶片,由1组并列两个的纹龙叶片构成;主动叶片通过传动机构传递运动给被动叶片,所述的被动叶片由上中下3组并列两个的纹龙叶片构成,被动叶片的下部是除水后的油液以及排油口。本发明结构新颖、主动叶片和被动叶片使油液和水蒸气形成两条通道,蒸发面积扩大,降低了真空泵的工作负荷,具有油水分离平稳、彻底,分离效率高等优点。
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公开(公告)号:CN103849455A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410077945.3
申请日:2014-03-05
Applicant: 重庆工商大学
IPC: C10M175/00
Abstract: 一种再生轻度劣化润滑油的方法,该方法采用重量为废油重量的20%~30%、比表面积为350~500m2/kg、SiO2含量为30%~55%、Al2O3含量为15%~30%的粉煤灰作为再生材料。由于粉煤灰物理组织多孔,比表面积较大,且属于CaO-Al2O3-SiO2系统,具有较高的吸附活性。当在80~150℃和搅拌速度为100~220r/min的前提下,劣化润滑油与粉煤灰恒温搅拌60~120min后,再生材料即对废油中的劣化产物进行吸附,然后,在沉降的温度为100~130℃,恒温沉降时间为5~8h后,用800~1000目滤网抽滤分离再生材料与再生油。该方法利用电厂粉煤灰这种废料作为再生材料,取材广泛,成本低,且保护环境,具有较高的环境和经济效益。
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