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公开(公告)号:CN103466661A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310343224.8
申请日:2013-08-08
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开一种CO2矿化利用的新方法。利用钾长石-硫酸钙经过高温反应,矿化CO2并联产硫酸钾的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将钾长石原料进行破碎、粉磨、过筛,与硫酸钙均匀混合,并采用压片或者团粒的方法成型;(2)型料送入反应温度900~1300℃的高温反应炉煅烧10~600min;(3)焙烧产物冷却至室温后,粉碎过筛,按固液质量比1:1~1:100在加压反应器内搅拌条件下与CO2进行矿化反应,CO2气体压力在1~30MPa,反应温度为25~300℃,矿化反应时间10~600min;(4)矿化后的液固混合物经过过滤分离,滤液经过蒸发、结晶后可制得硫酸钾,滤渣即为包含CaCO3的硅铝酸盐,可作为水泥材料。本发明的优势在于充分利用CO2碳酸化特征,进行矿化减排;将水不溶钾长石矿石加工成为水溶性硫酸钾肥料;可利用磷石膏、脱硫石膏等含硫酸钙的工业废固,同时解决环境问题;本发明起到了减碳、环保并生产有用化学品三重效果。
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公开(公告)号:CN101875863B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN200910059123.1
申请日:2009-04-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: C07C1/04
CPC分类号: Y02P20/129
摘要: 一种余热推动蒸汽循环载热的煤气甲烷化技术,在0.15~3.0MPa的常压与加压范围内,通过一个蒸发/冷凝耦合的换热器,利用250℃以下产品气在壳程冷却、冷凝的余热,推动部分原料气在管程降膜升温同时增湿达到3.0~4.0的汽/气比,其载热能力使其在一段甲烷化绝热反应器出口温度不超过680℃,在高压蒸汽过热器内释放热量降温后与另一部分常温原料气混合,在二段甲烷化绝热反应器中完成全部反应并使其出口温度也不超过680℃;通过高压蒸汽锅炉和过热器回收产品气的高温显热后,通过蒸发/冷凝耦合的换热器回收其250℃以下的低温余热,用原料气升温和循环水蒸发使产品气冷却并析出冷凝水;用循环水泵将冷凝水送入蒸发/冷凝耦合换热器的管程,与原料气混合降膜蒸发,形成蒸发/冷凝循环。升温重新蒸发进的余热使增湿,重新节省动力,增加副产电力输出,能量利用率提高至少6%以上。蒸发/冷凝耦合换热器由多段垂直组合,原料气与循环水在贯通的管程由上而下降膜蒸发升温增湿,产品气自下而上折流通过各段管间冷却、冷凝。
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公开(公告)号:CN101875863A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910059123.1
申请日:2009-04-29
申请人: 四川大学
CPC分类号: Y02P20/129
摘要: 一种余热推动蒸汽循环载热的煤气甲烷化技术,在0.15~3.0MPa的常压与加压范围内,通过一个蒸发/冷凝耦合的换热器,利用250℃以下产品气在壳程冷却、冷凝的余热,推动部分原料气在管程降膜升温同时增湿达到3.0~4.0的汽/气比,其载热能力使其在一段甲烷化绝热反应器出口温度不超过680℃,在高压蒸汽过热器内释放热量降温后与另一部分常温原料气混合,在二段甲烷化绝热反应器中完成全部反应并使其出口温度也不超过680℃;通过高压蒸汽锅炉和过热器回收产品气的高温显热后,通过蒸发/冷凝耦合的换热器回收其250℃以下的低温余热,用原料气升温和循环水蒸发使产品气冷却并析出冷凝水;用循环水泵将冷凝水送入蒸发/冷凝耦合换热器的管程,与原料气混合降膜蒸发,形成蒸发/冷凝循环。升温重新蒸发进的余热使增湿,重新节省动力,增加副产电力输出,能量利用率提高至少6%以上。蒸发/冷凝耦合换热器由多段垂直组合,原料气与循环水在贯通的管程由上而下降膜蒸发升温增湿,产品气自下而上折流通过各段管间冷却、冷凝。
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公开(公告)号:CN100417629C
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200610020708.9
申请日:2006-04-13
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种磷铵料浆反应—浓缩蒸发器布置方法,磷铵料浆反应—浓缩蒸发器按磷铵料浆的处理工艺流程反应闪蒸、一效蒸发、二效蒸发依次设置,其中处于负压操作的二效蒸发器(R2)内的液面液位高于处于正压操作的反应闪蒸器(R1)与一效蒸发器(R3)内的液面2000~5000mm,磷铵料浆反应—浓缩蒸发器空间整体成中间高两头低布置。磷铵料浆反应—浓缩蒸发工段的设备采用本发明公开的布置方法进行布置,磷铵料浆反应—浓缩蒸发器内的液位具有自协调功能,对三个反应-蒸发器之间的过料流量无需进行控制,只需要对反应闪蒸器的液位高度进行控制,全系统液位即随之自动协调。
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公开(公告)号:CN1331749C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200410040287.7
申请日:2004-07-23
申请人: 四川大学
IPC分类号: C01C1/00
CPC分类号: Y02P20/125
摘要: 一种在流化床中通过气-液-固三相反应结晶生产颗粒状含铵化合物的方法,其主要技术特点是在酸性物料流化床湿含量1~12%(wt%)的条件下,反应介质均匀分布,表面接触反应,自热干燥,一步完成反应-造粒-干燥的组合操作。不需颗粒返料,产品粒度均匀,不粘结。比现有技术显著缩短了流程,且设备紧凑、生产强度大、动力消耗小、尾气量少而集中。采用本发明方法可以从多种酸性原料生产颗粒状含铵化合物,如:从磷酸一铵生产磷酸二铵,从重钙生产磷酸铵钙,从磷酸氢钾生产磷酸钾铵等。
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公开(公告)号:CN1328224C
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN00112746.2
申请日:2000-03-10
申请人: 四川大学
摘要: 一种用硝酸分解磷矿石生产氮磷复合肥的方法。在酸解料浆中添加稳定剂、或采用无扩压的蒸汽喷射产生真空使酸解料浆蒸发冷却冷冻析出部分硝酸钙结晶后吸氨中和。用含CO2的合成氨原料气脱除中和料浆中的钙并补充氮养分后喷浆造粒制得高浓度氮磷复合肥。分离出的硝酸钙制成氨-钙硝盐水也用于上述气体脱碳。脱碳气体生产的合成氨部分加工为硝酸又参与磷矿石分解从而构成两个生产过程互补性耦和,流程短、能耗低且放宽了磷矿杂质含量限制。
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公开(公告)号:CN1927704A
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200610022018.7
申请日:2006-10-09
申请人: 四川大学 , 贵州宏福实业开发有限总公司
IPC分类号: C01B25/28
摘要: 一种无尾气排放的磷铵生产方法,包括低温磷酸浓缩、反应蒸发、流化反应干燥。低温磷酸浓缩是在压力25~35kPa下用流化反应干燥步骤排出的温度为75~85℃的尾气对稀磷酸进行浓缩,所排出的二次蒸汽由循环水通过喷射泵抽吸,变成冷凝水排出;反应蒸发是将浓缩磷酸进行预中和反应,并将预中和反应所获料浆浓缩至符合流化反应干燥步骤所需的含水量,预中和反应所排出的反应蒸发尾气通过生蒸汽过热后作为流化反应干燥步骤的流化介质;流化反应干燥是将流化介质和气氨的混合物与预中和浓缩料浆在流化条件下进行反应、造粒、干燥。预中和反应和流化反应干燥的气氨由循环水通过低温热汇装置使液氨气化而成。
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公开(公告)号:CN118669879A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310261721.7
申请日:2023-03-17
申请人: 四川大学
摘要: 一种膨胀脱水制冷全新风清洁空调及供热一体化方法,其特征在于以空调回风为制冷工作介质,使其降温和冷凝析水释放能量而致冷的过程在膨胀机叶轮表面进行,此能量直接转换为轴功回用于制冷过程,降低能耗。以夏季37℃高温及80%高湿度条件下,空调输送20℃及52%湿度舒适新风为基准,其制冷性能系数COPc为6~8,一套4300m3/h全新风空调制冷负荷125kW,采用膨胀机、压缩机和补充电机三机联动机组的补充电机功耗15kW,全系统功耗19kW,能效显著优于现有技术。
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公开(公告)号:CN118594011A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202310204105.8
申请日:2023-03-06
申请人: 四川大学
摘要: 一种板式流态化换热器及多效蒸发浓缩梯级流程布置方法,其特征在于由竖直平行排列的波形板构成两两相间的竖直流道和水平流道,前者为循环液固流态化沸腾吸热、后者为二次蒸汽冷凝放热,传热效率高且阻垢阻结晶;以此为单元组成多效蒸发浓缩梯级流程,原料稀溶液从温度最低、位置最高的末效进料,料液由高至低自动流经各效蒸发浓缩,直至产品浓溶液从温度最高、位置最低的首效出料,通过精确设计管路当量阻力特性系数,使相邻上下两效液位落差推动力正好克服流动阻力损失及两效蒸发压差,各效降液量与液位自协调、系统高效长周期稳定运行。用于85℃太阳能海水淡化八效蒸发,制水单耗小于0.11 kW•h/kg。
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公开(公告)号:CN113719925B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010428626.8
申请日:2020-05-20
申请人: 四川大学
摘要: 一种流态化空气源热泵全新风空调加湿一体化机组,其特征在于将热泵机电冷却置于热泵工质有效热力循环圈内,以空调自身换气为热源或冷源并使其以气固流态化方式强化与板翅式/管翅式换热器翅片对流传热和颗粒表面相变传热、构建不结霜不结垢空调换热系统,梯度使用而不消耗低位热能实现多效闪蒸制蒸馏水满足空调加湿,采用以上技术发明实现‑40℃~45℃严寒酷暑地区/季节高效、连续、稳定18~26℃舒适性全新风调温调湿空调供风,制热性能系数不低于2.5、制冷性能系数不低于3.0,并且无需其它辅助热源或冷源、方便就近放置于空调用户室外空间,不仅适用于各种规模的制热/制冷调温调湿单体空调机用户,也有助于避免大型空间多联式空调机组布风管路的困难。
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