一种催化剂装填致密方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115888563A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211707725.5

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及催化反应技术领域,公开了一种催化剂装填致密方法,包括以下步骤:将催化剂倒入带有底板的列管反应器中;在已装填好催化剂的列管反应器的顶部加上顶板;对已加装顶板的列管反应器整体施加竖直方向的周期性振动或离心运动;完成振动或离心后,取出列管反应器。本发明的有益效果为:能够改变列管反应器内部催化剂填充结构,减少因人工装填催化剂后松散而造成的空腔。

    一种气泡黏度场和压力场的测算方法

    公开(公告)号:CN113962137A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111272426.9

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 常州大学

    Inventor: 庞明军 王俊

    Abstract: 本发明涉及流体测算技术领域,尤其涉及一种气泡黏度场和压力场的测算方法,包括S1、寻找干净气泡和污染气泡雷诺数的关系;S2、计算干净气泡和受污染气泡在流体中运动阻力系数;S3、分别计算干净气泡和污染气泡雷诺数;S4、建立颗粒与干净气泡的雷诺数的关系;S5、通过测量装置测量颗粒周围的速度场;S6、计算颗粒黏度场;S7、计算颗粒压力场。本发明利用同直径颗粒模拟污染气泡,根据干净气泡和污染气泡雷诺数的关系建立同直径颗粒与干净气泡的雷诺数的关系;测量流体经过固定颗粒周围流场来表征干净运动气泡周围流场,根据流体力学得到干净运动气泡周围的黏度场和压力场。

    一种用于甲醇-碳酸二甲酯共沸物分离的疏水改性剂/金属氧化物/β分子筛复合吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119500070A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411644625.1

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,特别涉及一种用于甲醇‑碳酸二甲酯共沸物分离的疏水改性剂/金属氧化物/β分子筛复合吸附剂及其制备方法。所述疏水改性剂/金属氧化物/β分子筛复合吸附剂由β分子筛依次经酸处理、金属负载、煅烧、疏水改性剂处理制备得到,无需调节溶液pH值、不使用沉淀剂、制备过程不涉及化学反应,操作简单且安全高效。其中,金属负载采用返混浸渍法,将大量金属氧化物负载于小孔径β分子筛上,并解决高浓度金属盐溶液带来的局部颗粒堆积问题。采用疏水改性剂处理,在降低碳酸二甲酯与吸附剂表面相互作用的同时,显著提高复合吸附剂对甲醇的吸附性能,有效解决了现阶段甲醇‑碳酸二甲酯分离吸附剂吸附量和选择性偏低的问题。

    一种消除气相偏流的塔板结构设计方法

    公开(公告)号:CN109200614B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811234763.7

    申请日:2018-10-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种消除气相偏流的塔板结构及设计方法,包括传质塔板,在所述传质塔板的下方增设有气相分布板,形成两层塔板结构,所述气相分布板与传质塔板的间距为20mm~300mm;所述气相分布板包括设置在一侧的非开孔区和除所述非开孔区之外的开孔区,在所述开孔区的气相分布板上设置有横向挡板,将气相分布板和传质塔板所构成的空间分成若干个区域,每个所述区域的气相分布板上均匀开设数量不等的阀孔,但各区域孔面积与各区域面积比相等,部分所述阀孔上设置有浮阀。本发明的有益效果为:本发明的塔板结构及设计方法,结构简单,能够有效地消除气相偏流的形成条件,使气相流动趋于均匀,操作弹性和分离效率得到大幅度提高。

    一种脉动浮阀传质元件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110433518A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910698275.X

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开一种脉动浮阀传质元件,包括:主阀片,主阀片底部设有若干主阀腿,主阀片顶部设有若干用于对气流产生连续扰动的侧部脉动组件,侧部脉动组件沿周向分布于主阀片的边沿位置,其包括一个阀翼,阀翼与主阀片转动连接,阀翼的至少一部分伸出于主阀片的边沿,该部分能够受到流体的冲击作用而使阀翼在一定范围内上下脉动。本发明具有的有益效果:通过阀翼的低幅脉动对浮阀周围的气流产生连续扰动,并通过撞击产生大量直径较小的气泡,提高了气液传质相界面积和传质效率;此外,由于阀翼的振动会促使阀附近的液体剧烈湍动,使得自聚物无法沉积在浮阀上而粘住浮阀,从而保证浮阀的正常操作,提高了操作弹性。

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