一种基于遗传算法的油类氧化反应动力学模型确定方法

    公开(公告)号:CN115019897A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210744772.0

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的油类氧化反应动力学模型确定方法,包括1)对油样进行多次升温速率不同且每次升温速率固定的热重实验;2)基于油样在氧化过程中子反应阶段的数量建立多步连续反应模型;3)确定遗传算法寻优搜索的目标函数;4)设置遗传算法的运行参数;5)利用Matlab软件运行遗传算法和多变量非线性回归算法,对目标函数进行最小化优化,得到寻优参数;6)将寻优参数代入多步连续反应模型,得到油样的氧化反应动力学模型。本发明将遗传算法与多变量非线性回归算法融合,无需考虑油类在各氧化阶段所遵循机理函数的复杂性,直接确定整个非等温氧化过程所遵循的动力学模型,使对油类氧化反应过程的动态跟踪更加简单有效。

    一种3R型二硫化钼催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111569911B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010443718.3

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明涉及石油化工催化加氢领域,具体公开了一种3R型二硫化钼催化剂的制备方法,包括以下步骤,利用球磨机将四硫代钼酸铵与无机盐以一定质量比研磨混合;将混合物放入惰性气氛中进行退火处理,退火温度不低于300℃,待反应结束,冷却至室温后,用稀盐酸水溶液溶解洗涤,去除无机盐和杂质,得到3R型二硫化钼催化剂。采用本专利中的技术方案制得的二硫化钼催化剂呈现3R型晶型,且不会向2H晶型转化,相较于2H型晶型的二硫化钼而言,3R型二硫化钼具有更多的不饱和活性位参与加氢反应,因此反应活性要远高于2H型二硫化钼,在对废润滑油进行催化加氢反应时,反应后的油品中甲苯不溶物、残炭、灰分和主要金属元素脱出率更高。

    一种强化微藻固碳与甘油三酯积累的方法

    公开(公告)号:CN113736722A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110980915.3

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种强化微藻固碳及甘油三酯积累的方法,涉及微藻培养、微藻固碳以及微藻生物柴油领域。本发明主要是将体积分数为5%CO2气体作为唯一碳源,向微藻培养液中添加具有固碳效果与促进光合作用的聚乙二醇溶液以及具有固碳作用的单乙醇胺溶液,该方法显著提高了微藻培养液中溶解性无机碳的浓度,微藻固碳效率,以及提升微藻生物量产率和甘油三酯含量。本发明提供聚乙二醇的主要作用是提高CO2从气相到液相传质速率,提供单乙醇胺主要作用是提高微藻培养液对CO2气体固定效率,继而为微藻生长和甘油三酯积累提供充足碳源。

    一种废润滑油全加氢再生工艺及加氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110577844A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910916067.2

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明提供一种废润滑油全加氢再生工艺:其步骤包括废润滑油预处理、加氢脱金属、加氢除杂原子和加氢改质,并且提供用于上述再生工艺的配套加氢催化剂。首先对废润滑油原料中的水分、机械杂质、胶质、沥青质和重金属杂质进行预处理,然后对残余的重金属杂质进一步加氢脱除,接着在加氢除杂原子催化剂的作用下,实现废润滑油中硫、氮、氧杂原子等非理想组分的脱除;最后在加氢改质催化剂的作用下,将正构烷烃转化成单支链或双支链异构烷烃,显著提高再生油的质量。该再生工艺产品收率高,再生后的润滑油产品质量能够达到润滑油基础油的标准要求。

    一种确定双场耦合脱水装置最佳操作参数的方法

    公开(公告)号:CN109903820A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910228505.6

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种确定双场耦合脱水装置最佳操作参数的方法,综合考虑了旋流离心场与高压电场作用,使用计算流体力学方法,联合流场控制方程和电场控制方程以及群体平衡方程,构建乳化油液滴在双场耦合强化作用下的动态聚结模型,利用群体平衡模型对装置中乳化液滴的聚结与破碎过程进行模拟,计算得到不同操作参数下的液滴尺寸分布、平均粒径以及分离效率,确定耦合装置达到最佳分离效果时的操作参数。

    一种利用CeCu氧化物催化剂处理喹啉废水的方法

    公开(公告)号:CN109319912A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811086201.2

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,尤其涉及一种利用CeCu氧化物催化剂处理喹啉废水的方法,制备催化剂,采用柠檬酸络合法制备Cu-Ce-O复合催化剂;催化剂表征及活性测试,包括X射线衍射、扫描电子显微镜、H2-程序升温还原技术、X-射线光电子能谱;催化活性测试,喹啉废水的催化氧化反应在密闭的圆底锥形烧瓶中进行,反应温度由恒温水浴控制。本发明的原子分光光度计是测溶液中催化剂铜离子的析出量,紫外可见分光光度计是测喹啉去除前后的特征吸收情况,即可以测去除情况;提供利用CeCu氧化物催化剂对喹啉废水进行处理,装置费用低、处理难度小;相比生物处理法,用时较短、处理彻底。

    一种硅藻土基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109317131A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811234756.7

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种硅藻土基复合材料及其制备方法。本发明提供的硅藻土基复合材料包括活性组分和载体;所述活性组分为纳米TiO2、纳米Bi单质和石墨烯;所述载体为硅藻土。本发明以硅藻土为载体,以纳米TiO2、纳米Bi单质和石墨烯为活性组分,其中,Bi单质颗粒与纳米TiO2复合形成异质结,通过等离子效应,利于光生电子分离、提高光催化性能,同时,硅藻土基材料上负载的石墨烯能够与TiO2颗粒搭配,提高导电性能,三种活性组分在硅藻土载体上发挥协同作用,显著提升了材料的光催化效率,提高了对NOx的去除效果。

    一种干式稀油密封煤气柜密封油变质的防护方法

    公开(公告)号:CN108870060A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810677047.X

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种干式稀油密封煤气柜密封油变质的防护方法,其特征在于:定期对煤气柜密封油的含水量进行检测,当煤气柜密封油含水量≥0.012%(质量百分比)时,打开密封油处理系统进、出口阀门,将煤气柜底部油沟中的密封油引出到密封油处理系统,利用聚结分离装置等设备实现密封油的脱水净化,脱水净化后的密封油再引入回煤气柜底部油沟中,上述密封油处理过程经多次循环后,当密封油含水量<0.012%(质量百分比)时,关闭密封油处理系统进、出口阀门,完成对煤气柜密封油的处理。本发明方法可以有效地防止密封油发生油品乳化、腐蚀性增加等变质行为,保证煤气柜的安全稳定运行,工艺方法简单、能耗及运行成本低,优势明显。

    一种基于用户自定义函数的双场耦合分析方法

    公开(公告)号:CN107704423A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710719229.4

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于用户自定义函数的双场耦合分析方法,包括利用三维分析软件建立多场耦合单元物理模型,对多场耦合单元物理模型进行网格划分,设置边界条件及仿真参数,建立电位方程,在多场耦合单元物理模型的溢流管伸入旋流腔的圆柱面添加幅值为U的脉冲电压,求解多场耦合单元物理模型中的电场强度并存储电场强度,将电场体积力作为多场耦合单元物理模型的动量守恒方程的源项,求解动量守恒方程,得到多场耦合单元物理模型内流体的速度信息及浓度信息,基于多场耦合单元物理模型内的流体的速度信息及浓度信息分析流体的油液分离效果。能够更加准确的分析使用脉冲电场与旋流离心场共同进行乳化油破乳脱水时的效果。

    一种提高镁合金润滑油工况疲劳性能的新方法

    公开(公告)号:CN107130196A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710373685.8

    申请日:2017-05-24

    CPC classification number: C22F1/06 C10M125/00 C10N2230/12

    Abstract: 本发明公开了一种提高镁合金润滑油工况疲劳性能的新方法,其特征在于:将镁合金制备成易于疲劳试验机夹持的样品,利用疲劳试验机,在室温25℃环境下对上述样品采用低于屈服极限的拉‑压循环应力载荷进行预加载,预加载完成后,将样品置于含有纳米级高炉钛渣作添加剂的润滑油中进行浸泡处理,浸泡2至4小时后取出样品,并将样品表面进行除油处理,完成对镁合金样品的处理。本发明采用低应力循环预加载结合纳米材料表面修复的技术,可以细化镁合金晶粒、提高材料疲劳强度,同时利用纳米级高炉钛渣对镁合金材料表面的缺陷或不平整处进行表面修复,可以有效减缓或防止镁合金材料润滑油工况下的腐蚀,大大提高镁合金材料润滑油工况下的疲劳性能。

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