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公开(公告)号:CN107561938B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710766461.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 南京大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种微界面强化反应器反应速率构效调控模型建模方法,基于Levenspiel的理论构建了适用于微界面强化反应器的反应速率构效模型。采用本发明的方法构建的反应速率构效调控模型可以很直观的看出气泡直径、气液传质系数及传质阻力等对反应速率的影响,也把反应体系的气泡直径与反应效率(能效和物效)与体系理化特性、微界面特性、传质特性和反应器结构用数学方法关联起来,从而实现可通过调整结构参数和操作参数以获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。
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公开(公告)号:CN107346378B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710766695.8
申请日:2017-08-30
Applicant: 南京大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明公开了一种微界面强化反应器传质速率构效调控模型建模方法,通过严谨的理论推导分别建立了建立气侧传质系数计算模型和液侧传质系数计算模型。采用本发明的建模方法构建的传质速率构效调控模型可以直观的看出传质速率和气泡大小的关系,为研究微界面体系奠定了理论基础,从而也可通过调整结构参数和操作参数以实现获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。
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公开(公告)号:CN107335390B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710766697.7
申请日:2017-08-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及微界面强化反应器相界面积构效调控模型建模方法,依次构建了微界面强化反应器气液相界面积通用表达式、微界面强化反应器气含率通用表达式和微界面强化反应器气液体系内气泡上升速度表达式,获取微界面强化反应器相界面积的构效调控模型,填补了现有技术的空白。采用本发明的方法可将超细气液颗粒反应体系之反应效率(能效和物效)与体系理化特性、微界面特性、传质特性和反应器结构用数学方法关联起来,从而实现可通过调整结构参数和操作参数以获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。
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公开(公告)号:CN109887551A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910109144.3
申请日:2019-02-04
Applicant: 南京大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下传质调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率、气泡尺度,最终获取传质计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下传质调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对传质的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN107335390A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710766697.7
申请日:2017-08-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及微界面强化反应器相界面积构效调控模型建模方法,依次构建了微界面强化反应器气液相界面积通用表达式、微界面强化反应器气含率通用表达式和微界面强化反应器气液体系内气泡上升速度表达式,获取微界面强化反应器相界面积的构效调控模型,填补了现有技术的空白。采用本发明的方法可将超细气液颗粒反应体系之反应效率(能效和物效)与体系理化特性、微界面特性、传质特性和反应器结构用数学方法关联起来,从而实现可通过调整结构参数和操作参数以获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。
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公开(公告)号:CN106178579A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610811229.2
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B01D8/00 , B01J19/00 , B01J19/0013 , B01J19/0053 , B01J19/18 , B01J2219/00105
Abstract: 本发明公开了一种苯加氢生产环己烷的尾气处理装置和工艺以及环己烷生产装置。所述尾气处理装置包括:减压阀,所述减压阀具有出口和用于输入苯加氢生产环己烷的尾气的进口;膨胀分离塔,所述膨胀分离塔具有进口、液相出口和气相出口,所述膨胀分离塔的进口与所述减压阀的出口连通;和冷阱,所述冷阱具有进口、液相出口、气相出口、制冷剂进口和制冷剂出口,所述冷阱的进口与所述膨胀分离塔的气相出口连通。根据本发明实施例的尾气处理装置具有绿色环保、能耗低、结构简单、制造成本低、运行成本低等优点。
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公开(公告)号:CN109657406B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201910019723.9
申请日:2019-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下相界面积调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率、气泡尺度,最终获取相界面积计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下相界面积调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对相界面积的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN109887551B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910109144.3
申请日:2019-02-04
Applicant: 南京大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下传质调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率、气泡尺度,最终获取传质计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下传质调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对传质的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN106187660A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610810552.8
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种苯加氢生产环己烷的装置和苯加氢生产环己烷的工艺。所述苯加氢生产环己烷的装置包括:反应器,反应器具有第一容纳腔,第一容纳腔的壁上设有进料口、循环出料口、循环回料口和气相出口;超细气泡发生器,超细气泡发生器具有第二容纳腔,第二容纳腔的壁上设有回料口和气相出口,超细气泡发生器的回料口与反应器的循环回料口连通;和气泡破碎器,气泡破碎器设在第二容纳腔内,气泡破碎器具有气相入口和与反应器的循环出料口连通的液相入口,气泡破碎器的气相入口与反应器的气相出口连通。根据本发明实施例的苯加氢生产环己烷的装置具有传质效率高、反应速率高、反应时间短、物耗能耗低、结构简单、制造成本低、维护费用低。
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公开(公告)号:CN105797654A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610309679.1
申请日:2016-05-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J8/08 , C07C49/403 , C07C45/28
CPC classification number: B01J8/08 , B01J8/082 , B01J8/085 , B01J2208/00539 , C07C45/28 , C07C49/403
Abstract: 本发明公开了一种由环己烷制备环己酮的超高效氧化反应新工艺,该工艺由进料系统、超高效塔式氧化反应器R?1主反应器系统和反应尾气绿色处理系统构成。该环己烷氧化工艺以空气作为氧化介质,同时以氧化过程中排出的高温高压反应尾气作为一次加热热源,进入换热器H?1放出热量,并将放出的热量用于加热常温环己烷原料,同时以溢出的反应产物作为二次加热热源,溢出的反应产物进入换热器H?3,再次加热环己烷原料。本发明与传统的塔式鼓泡氧化反应工艺或搅拌釜式氧化反应工艺相比,反应效率、环己酮一次收率均有提高,吨环己酮产品综合能耗降低,综合生产成本降低,属于真正意义上的超高效的绿色氧化反应工艺。
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