一种超轻水的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105314597A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510835874.3

    申请日:2015-11-26

    Inventor: 黄峰

    Abstract: 本发明公开了一种超轻水的制备方法,克服现有制备方法中存在的能耗大、分离系数低及污染问题。该方法的步骤包括:选择反应塔为超轻水的制备装置,选择冷塔的催化剂为Pt/SDB疏水催化剂,选择热塔的催化剂为Pt/PTFE疏水催化剂;在冷塔和热塔的床层中,填装疏水催化剂和亲水填料;将冷塔与热塔串连在一起,上面为热塔,下面为冷塔;选择去离子水为原料水,高纯氢气为原料气,向反应塔内通入原料水和原料气,在冷塔和热塔内,原料水和原料气进行化学交换反应,从热塔塔底流出的液体为经过一次交换后的超轻水。本发明的原理、工艺和设备简单,处理量大,节约能源,无污染。适用于大规模生产超轻水饮品。

    一种低阶煤在非氢气气氛下温和液化分质转化的方法

    公开(公告)号:CN119101534A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411239588.6

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明涉及煤炭的清洁高效利用技术领域,且公开了一种低阶煤在非氢气气氛下温和液化分质转化的方法,包括以下步骤:S1、煤样预处理,将低阶煤样在空气中自然干燥45‑50小时后,使用破碎机对低阶煤样进行破碎,并使用筛分组件筛分至粒径小于75μm,粉碎后装入密封袋中置于干燥器内备用,针对低阶煤工艺性质,在深入分析煤直接液化物理和化学过程及行为的基础上,研究低阶煤在非氢气氛下温和液化分质转化的方法,实现煤中易反应组分的充分转化,不一味追求苛刻条件下有限轻质组分油气收率的提高,可以更多关注制备高附加值碳材料的沥青质和具有高黏结性的煤液化残渣等重质组分,为低阶煤分质转化提供一条崭新途径,同时实现低阶煤高效清洁低碳利用。

    一种加氢液化固体残渣中重质油和沥青组成的分析方法

    公开(公告)号:CN103937542B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410148815.4

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种煤及生物质加氢液化残渣组成的分析方法,解决现有技术中分离液化重质油和沥青类物质时步骤繁琐、时间长、效率低等问题。该方法步骤为:将煤加氢液化或生物质加氢液化残渣进行索式抽提;取出固体残渣并干燥;加入油性溶剂,蒸馏回收全部萃取剂;将固液分离,得到沥青类物质;准确称取固体残渣重量和干燥后的沥青质重量获得产品转化率、沥青质收率和重质油品收率。本发明在不改变沥青质和重质油品分离原理情况下,使得萃取剂回收和油性溶剂萃取同步进行。本发明具有分析流程简单、操作步骤少等特点,可简便地实现了残渣分离及产物转化率分析,减少操作步骤的同时提高了残渣量的计算精确性。

    一种加氢液化固体残渣中重质油和沥青组成的分析方法

    公开(公告)号:CN103937542A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410148815.4

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种煤及生物质加氢液化残渣组成的分析方法,解决现有技术中分离液化重质油和沥青类物质时步骤繁琐、时间长、效率低等问题。该方法步骤为:将煤加氢液化或生物质加氢液化残渣进行索式抽提;取出固体残渣并干燥;加入油性溶剂,蒸馏回收全部萃取剂;将固液分离,得到沥青类物质;准确称取固体残渣重量和干燥后的沥青质重量获得产品转化率、沥青质收率和重质油品收率。本发明在不改变沥青质和重质油品分离原理情况下,使得萃取剂回收和油性溶剂萃取同步进行。本发明具有分析流程简单、操作步骤少等特点,可简便地实现了残渣分离及产物转化率分析,减少操作步骤的同时提高了残渣量的计算精确性。

    高转化率的煤温和液化专用催化剂体系及煤温和液化方法

    公开(公告)号:CN116889890A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310849053.X

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种高转化率的煤温和液化专用催化剂体系,包括铁基催化剂、催化助剂、非离子表面活性剂,铁基催化剂、催化助剂粒度小于100nm;铁基催化剂占煤质量百分比为1‑3%,催化助剂占煤质量百分比为0.5‑1%,非离子表面活性剂占煤质量百分比为0.5‑1%。本发明还公开了温和液化方法,采用上述催化剂体系;先制备煤样、铁基催化剂和催化助剂的混合细粉,混合细粉粒度小于100nm;再将混合细粉和供氢溶剂、非离子表面活性剂制成高分散液体物料体系;然后将液体物料体系在甲烷气氛下进行反应,反应结束后分离处理得到液化产品。本发明的催化剂体系及煤温和液化方法,催化剂体系在粒度足够小时,使甲烷在低于400℃的条件下活化,对提高煤液化转化率有显著的效果。

    一种硅铝复合气凝胶粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN107998996A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711280923.7

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种硅铝复合气凝胶粉末的制备方法。具体制备方法包括以下步骤:(1)将高温活化处理的粉煤灰与盐酸溶液混合,进行酸溶出反应,将所得反应液进行抽滤,所得滤渣与无机碱溶液混合,进行碱溶出反应,抽滤;(2)采用氢型阳离子交换树脂对所得硅铝酸盐溶液进行交换至溶液pH=2~3;再采用氨水对所得硅铝酸溶液进行催化至pH值为5~7,再老化;(3)采用乙醇对所得硅铝水凝胶进行溶剂替换,得到硅铝醇凝胶;(4)采用六甲基二硅醚和乙醇的混合溶液对硅铝醇凝胶进行表面改性;(5)将所得具有疏水表面的硅铝凝胶进行常压干燥、粉碎和筛分,得到硅铝复合气凝胶粉末。该制备方法具有原料来源广、价格低廉、制备工艺简单、适合工业化大规模生产等优点。

    一种硅铝复合气凝胶粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN107998996B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201711280923.7

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种硅铝复合气凝胶粉末的制备方法。具体制备方法包括以下步骤:(1)将高温活化处理的粉煤灰与盐酸溶液混合,进行酸溶出反应,将所得反应液进行抽滤,所得滤渣与无机碱溶液混合,进行碱溶出反应,抽滤;(2)采用氢型阳离子交换树脂对所得硅铝酸盐溶液进行交换至溶液pH=2~3;再采用氨水对所得硅铝酸溶液进行催化至pH值为5~7,再老化;(3)采用乙醇对所得硅铝水凝胶进行溶剂替换,得到硅铝醇凝胶;(4)采用六甲基二硅醚和乙醇的混合溶液对硅铝醇凝胶进行表面改性;(5)将所得具有疏水表面的硅铝凝胶进行常压干燥、粉碎和筛分,得到硅铝复合气凝胶粉末。该制备方法具有原料来源广、价格低廉、制备工艺简单、适合工业化大规模生产等优点。

    一种超轻水的制备方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105314597B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510835874.3

    申请日:2015-11-26

    Inventor: 黄峰

    Abstract: 本发明公开了一种超轻水的制备方法,克服现有制备方法中存在的能耗大、分离系数低及污染问题。该方法的步骤包括:选择反应塔为超轻水的制备装置,选择冷塔的催化剂为Pt/SDB疏水催化剂,选择热塔的催化剂为Pt/PTFE疏水催化剂;在冷塔和热塔的床层中,填装疏水催化剂和亲水填料;将冷塔与热塔串连在一起,上面为热塔,下面为冷塔;选择去离子水为原料水,高纯氢气为原料气,向反应塔内通入原料水和原料气,在冷塔和热塔内,原料水和原料气进行化学交换反应,从热塔塔底流出的液体为经过一次交换后的超轻水。本发明的原理、工艺和设备简单,处理量大,节约能源,无污染。适用于大规模生产超轻水饮品。

    一种沼气池安全监测系统

    公开(公告)号:CN219533060U

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202223317483.7

    申请日:2022-12-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种沼气池安全监测系统,包括粉碎机、搅拌机、加热器、排渣泵,还包括控制单元、传感器、断路器、接触器、过热继电器,控制单元分别通过端口与传感器、断路器、接触器、过热继电器连接,控制单元发出指令通过数字量输出端口使粉碎机、搅拌机、加热器、排渣泵启动或者停止。采用云服务器接收CPU模块采集传感器的数据信息并传送至云管理中心,通过云管理中心判断并发出指令至CPU模块,使设备做出相应动作,连接电缆数量少,成本低,操作简单,易于实现;CPU模块分别与传感器和无线通讯模块连接,实时监测传感器数据信息,及时发出报警信号提醒作业人员,提高作业安全性。

    一种太阳能沼气发酵罐的恒温控制系统

    公开(公告)号:CN218710398U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202221888289.1

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种太阳能沼气发酵罐的恒温控制系统,包括沼气反应罐、太阳能热水器、温控电路、触摸屏、传感器、PLC装置和执行机构,所述触摸屏通过profinet通讯电缆连接PLC装置的以太网口,PLC装置的模拟量输入通道连接传感器,PLC装置的数字量输出通道连接执行机构,执行机构连接沼气反应罐和太阳能热水器,所述太阳能热水器连接温控电路,温控电路将控温后的水路连接沼气反应罐的管壁恒温循环水管路,并设置保温层;在沼气反应罐外壁做层内上升螺旋管道,通入经过温度控制的循环水,管壁设置保温层,保证了沼气反应罐的恒温效果;保证了沼气反应罐内的温度和菌群恒定,提高了沼气生产量。

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