一种低共熔溶剂萃取煤基α-烯烃中含氧化合物的方法

    公开(公告)号:CN119752475A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510059367.9

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明涉及化工分离技术领域,尤其是涉及一种低共熔溶剂萃取煤基α‑烯烃中含氧化合物的方法。本发明提供的一种低共熔溶剂萃取煤基α‑烯烃中含氧化合物的方法,包括如下步骤:采用低共熔溶剂对α‑烯烃油品进行萃取,得到脱除含氧化合物的α‑烯烃油品和富含氧化合物的低共熔溶剂;其中,所述低共熔溶剂由氢键受体和氢键供体反应得到。本发明的低共熔溶剂萃取煤基α‑烯烃中含氧化合物的方法,单次萃取效率高;采用绿色低共熔溶剂作为萃取剂,稳定性好,毒性小;能够实现萃取剂的完全再生,再生能耗低。

    一种煤直接催化液化生产系统

    公开(公告)号:CN116200210B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202211677614.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种煤直接催化液化生产系统,包括烘干式粉磨机和液化反应器,液化反应器的出气口连接有增压罐,增压罐的出口端与烘干式粉磨机的粉料腔连接,粉料腔经液化反应器的搅拌式供料机构与液化反应器的反应腔连通,液化反应器的出液口依次连接过滤器及储液罐;于液化反应器的外周壁上设置有蒸汽水套,蒸汽水套的蒸汽出口与烘干式粉磨机的研磨机构连通。本发明在煤破碎、磨粉的过程中利用液化反应器所产生的热量对煤进行加热、烘干,并且将完成反应的气体(绝大部分成分为氢气)收集,通过这部分高压氢气将煤粉喷入液化反应器内,来完成煤粉的供料作业,提高生产效率,减少操作步骤,并实现热量的有效利用。本发明适用于煤液化的技术领域。

    费托合成油中含氧化合物萃取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118142208A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410461432.6

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供一种费托合成油中含氧化合物萃取装置及使用方法,涉及化工相关设备的技术领域,将原料油通过原料油进管注入第一萃取塔,萃取剂萃取出原料油内的含氧化合物;将第一萃取塔的萃取液通过萃取剂排管进入所述再生塔,再生塔通过对其内的液体加热,以使高沸点的萃取剂从萃取剂回收管流回萃取剂进料管,使低沸点的水和萃出油品从排气管进入分离罐;离子液体的阳离子包括咪唑类阳离子、吡啶类阳离子或季铵类阳离子;离子液体的阴离子包括醋酸根、三氟甲基乙酸根、四氟硼酸根、硝酸根或甲基磺酸根。本发明解决了现有技术中存在的萃取溶剂过程中出现的易挥发、毒性大和选择性低等缺点,以及萃取剂再生过程中能耗较高的技术问题。

    基于废弃菌棒制备改性生物炭的方法及应用

    公开(公告)号:CN117000202A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311037129.5

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明属于废弃菌棒回收处理技术领域,公开了一种基于废弃菌棒制备改性生物炭的方法及应用,其中所述方法包括将粉碎后的废弃菌棒置于炭化炉中,氮气保护下恒温炭化1~3h,且恒温炭化温度为400~800℃;将炭化炉内收集的炭化固体物置于KOH或者KMnO4改性溶液中浸渍改性,得到改性生物炭。所述应用指所述改性生物炭在金属离子吸附中的应用。综上可知,本发明的方法通过粉碎、热解、改性浸渍等步骤制备得到比表面积大、官能团丰富的改性生物炭,步骤简单、成本低,能够有效实现废弃菌棒的二次回收利用,并且其改性生物炭还能够有效吸附水中的Cu2+、N i2+、Zn2+、Co2+等金属离子,以此为水中重金属污染提供新的处理材料。

    一种基于储氢式多级流化床的储氢系统

    公开(公告)号:CN118361657A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410643804.7

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于储氢式多级流化床的储氢系统,包括上端安装有出气罩的多级流化床,所述多级流化床的进口端通过进气管系分别与储氢罐的出口和中间罐的出口连通,多级流化床的出口通过排气管系与循环泵连通,且出气罩的出口与循环泵连通,循环泵的出口端分别与进气管系的进口、储氢罐的进口、中间罐的进口及第一直供管连通,连通储氢罐的出口和中间罐的出口的连通管上装配有温控器,且储氢罐的出口连通有第二直供管。本发明能够有效地促进储氢合金粉末与氢气的结合及反应后的储氢化合物中氢的脱离,提高了储放氢的效率。本发明适用于氢能源储存的技术领域。

    一种冲熔法配镁装置及其方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116558286A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310561489.9

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种冲熔法配镁装置及其方法,装置包括下料分配器,于熔炼炉外设置有至少两组冲熔配镁机构,组成各冲熔配镁机构组的多个冲熔配镁机构沿熔炼炉的周向均匀设置,下料分配器通过多根下料分管分别与各冲熔配镁机构连通,于下料总管上安装有出料阀,于熔炼炉的上端构造有调压管,于调压管上安装有调压阀;配镁方法包括对熔炼炉断电,使液面形成一层金属薄渣层,开启各冲熔配镁机构,并进行冲熔配镁机构的增压,冲熔配镁机构将其内的金属镁注入到熔炼炉内,对熔炼炉进行泄压并恢复熔炼炉送电功率。本发明避免金属镁的挥发,提高稀土镁基储氢合金的产品质量,降低金属镁追加的操作难度。本发明适用于稀土镁基储氢合金生产金属镁的追加。

    一种煤直接催化液化生产系统

    公开(公告)号:CN116200210A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211677614.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种煤直接催化液化生产系统,包括烘干式粉磨机和液化反应器,液化反应器的出气口连接有增压罐,增压罐的出口端与烘干式粉磨机的粉料腔连接,粉料腔经液化反应器的搅拌式供料机构与液化反应器的反应腔连通,液化反应器的出液口依次连接过滤器及储液罐;于液化反应器的外周壁上设置有蒸汽水套,蒸汽水套的蒸汽出口与烘干式粉磨机的研磨机构连通。本发明在煤破碎、磨粉的过程中利用液化反应器所产生的热量对煤进行加热、烘干,并且将完成反应的气体(绝大部分成分为氢气)收集,通过这部分高压氢气将煤粉喷入液化反应器内,来完成煤粉的供料作业,提高生产效率,减少操作步骤,并实现热量的有效利用。本发明适用于煤液化的技术领域。

    一种采用多种方式联合破碎储氢合金的装置及方法

    公开(公告)号:CN119525503A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510107011.8

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种采用多种方式联合破碎储氢合金的装置及方法,其中,一种采用多种方式联合破碎储氢合金的装置包括鄂式破碎机本体,还包括破碎架、二级碎料箱、具有颗粒调节功能的二级碎料机构、具有颗粒调节功能的三级碎料机构、具有密封功能的输料机构和具有除尘功能的气动降温机构,破碎架上设置有破碎箱,鄂式破碎机本体安装在破碎箱上,鄂式破碎机本体的排料端与破碎箱之间连通有储料管,储料管上安装有储料阀门。该一种采用多种方式联合破碎储氢合金的装置,不仅可在密封环境下,实现对储氢合金任意大小的破碎调节,同时还可对破碎过程中的储氢合金进行降温,以确保储氢合金破碎后的性能。

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