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公开(公告)号:CN106732306A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611192421.4
申请日:2016-12-21
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: B01J19/0013 , B01J8/28 , B01J19/0046 , B01J19/006 , B01J19/249 , B01J2219/0004 , B01J2219/00162 , B01J2219/00306 , B01J2219/00777 , B01J2219/2453 , G21F9/30
Abstract: 本发明提供了一种多层流化床蒸汽重整设备以及处理废树脂的方法,属于化工领域。蒸汽重整反应设备为多层流化床反应器,通过在流化床反应器中设置分布板和溢流管,将流化床反应器分为至少两个独立的床层;将废树脂、催化剂、添加剂和矿化剂加入上方床层,发生裂解反应和/或矿化反应和/或还原反应,生成矿化颗粒和裂解气;在下方床层中加入含碳物质反应供热;反应生成的矿化颗粒在重力的作用下经溢流管向下流动,最后从流化床反应器底部排出;反应生成的气体从流化床反应器顶部排出。本发明可以获得减容比大、核素捕获率高以及抗浸出性能好的产物,提高反应过程的可控性和流化床反应器的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN112691621B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911011917.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明提供了一种中空多孔微球的制备方法,属于材料技术领域。本发明中空多孔微球的制备方法,包括如下步骤:以磺酸型聚苯乙烯系阳离子交换树脂颗粒为原料,在氮气或氮氧氛围中、350‑550℃的温度下裂解1‑60min,得到中空多孔微球。制备得到的产物外壳保持完整,内部中空并形成均匀分布的孔洞结构。通过改变裂解反应条件可以有效地调控形成的中空多孔聚合物微球内部的孔洞数量和孔洞分布,以适用于不同的应用领域。
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公开(公告)号:CN106924988A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710056483.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 浙江大学 , 上海利正卫星应用技术有限公司
IPC: B01D5/00
CPC classification number: B01D5/0087 , B01D5/0051
Abstract: 本发明公开了一种带冷量回收的精馏型自复叠低温冷凝油气分离系统,包括压缩机、冷凝器、精馏装置以及油气冷凝分离及冷量回收回路;油气冷凝分离及冷量回收回路包括第一换热器单元、第二换热器单元、第三换热器单元、第一节流元件以及分离器单元;本发明利用精馏装置替代传统混合工质自复叠油气分离系统中的多级分离过程,同时从精馏装置底部和顶部分别引出不同成分的高压液体制冷剂,被冷凝油预冷后分别减压进入第一换热器单元中优化匹配不同成分油气的降温过程中水当量变化,具有结构简单、运行可靠和节能等优点,特别适合油库、加油站、石化加工等场所的挥发性油气的处理。
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公开(公告)号:CN113450937A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110684603.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种放射性废树脂流化裂解的处理方法,属于化工领域。在放射性废树脂流化裂解过程中,本发明通过惰性颗粒与黏土共流化的方式在惰性颗粒表面形成黏土包覆层,黏土通过定期与放射性废树脂共混进料的方式维持惰性颗粒表面的覆层,本发明可以抑制放射性废树脂流化裂解过程中惰性颗粒的团聚结块,保证流化床反应器的稳定连续运行。
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公开(公告)号:CN111117571B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201911393581.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明涉及制冷系统,公开了一种富含二氧化碳的混合制冷剂及其制备方法与应用,该混合制冷剂以总质量分数100%计,包括40~45%二氧化碳和55~60%四氟丙烯;其中四氟丙烯包括0~30%中沸点组分和30~60%高沸点组分顺式1,3,3,3‑四氟丙烯,所述中沸点组分为2,3,3,3‑四氟丙烯、反式1,3,3,3‑四氟丙烯及其混合物。制备方法为将二氧化碳、中沸点组分和高沸点组分物理混合得到;该混合制冷剂ODP为0,GWP小于4,无毒、不燃,应用于制冷系统中具有更高的COP,而运行压力及压比低,各组分间具有协同作用,在不削弱二氧化碳环保性的前提下,有效降低系统运行压力,提高系统安全性和运行效率。
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公开(公告)号:CN111043784B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911391512.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统:精馏型自复叠制冷系统包括通过管路相连接的压缩机、油分离器、冷凝器、精馏釜、高温回热器、低温回热器、第一主节流阀、第二主节流阀、蒸发器、冷箱、副节流阀、储气罐和控制系统;控制系统由温度控制器、压力控制器和电磁阀组成;压力控制器、温度控制器的输入参数为系统的排气压力,冷箱温度;通过输入参数与压力控制器、温度控制器的设定参数来控制电磁阀的开闭。本发明提供的用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统可以实现同时控制降温过程中排气压力范围和工质浓度改变,来匹配不同温度位的浓度需求,使降温速率更快;减少维持工况下压缩机功耗及加热功耗。
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公开(公告)号:CN111117571A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911393581.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明涉及制冷系统,公开了一种富含二氧化碳的混合制冷剂及其制备方法与应用,该混合制冷剂以总质量分数100%计,包括40~45%二氧化碳和55~60%四氟丙烯;其中四氟丙烯包括0~30%中沸点组分和30~60%高沸点组分顺式1,3,3,3-四氟丙烯,所述中沸点组分为2,3,3,3-四氟丙烯、反式1,3,3,3-四氟丙烯及其混合物。制备方法为将二氧化碳、中沸点组分和高沸点组分物理混合得到;该混合制冷剂ODP为0,GWP小于4,无毒、不燃,应用于制冷系统中具有更高的COP,而运行压力及压比低,各组分间具有协同作用,在不削弱二氧化碳环保性的前提下,有效降低系统运行压力,提高系统安全性和运行效率。
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公开(公告)号:CN111043785A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911418446.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及制冷技术领域,公开了一种带预冷的精馏型自复叠制冷系统,包括精馏型自复叠制冷回路和预冷回路;预冷回路通过与精馏型自复叠制冷回路中的塔顶过冷器、塔顶换热器和釜底过冷器与精馏型自复叠制冷回路耦合呈一体,为精馏过程提供冷量,能够保证精馏装置塔顶温度稳定并处于目标温度,保证了精馏过程的分离效果和除油效果,增强了系统应对恶劣工况的能力,并同时为塔顶与釜底两部分工质提供过冷度,降低了压缩机的吸气温度,改善了压缩机的运行工况,保证了系统运行可靠稳定,还提高了系统的制冷性能系数,降低了运行成本。
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公开(公告)号:CN111043784A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911391512.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统:精馏型自复叠制冷系统包括通过管路相连接的压缩机、油分离器、冷凝器、精馏釜、高温回热器、低温回热器、第一主节流阀、第二主节流阀、蒸发器、冷箱、副节流阀、储气罐和控制系统;控制系统由温度控制器、压力控制器和电磁阀组成;压力控制器、温度控制器的输入参数为系统的排气压力,冷箱温度;通过输入参数与压力控制器、温度控制器的设定参数来控制电磁阀的开闭。本发明提供的用于精馏型自复叠制冷系统降温的控制系统可以实现同时控制降温过程中排气压力范围和工质浓度改变,来匹配不同温度位的浓度需求,使降温速率更快;减少维持工况下压缩机功耗及加热功耗。
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公开(公告)号:CN111043783A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911378248.0
申请日:2019-12-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于深冷水汽捕集的自复叠制冷系统包括通过管路连接的压缩机、油分离器、冷凝器、精馏装置、高温回热器、低温回热器、待机管路、蓄冷器、蓄冷器管路、蒸发器和第一至第六电磁阀,所述精馏装置的顶部设有釜顶换热器;蒸发器及与其并联的待机管路和蓄冷器管路组成工作空间;所述自复叠制冷系统包括待机、制冷和除霜三种工作模式,工作模式之间的切换由第一至第六电磁阀实现。本发明提供的自复叠制冷系统可以通过待机模式与制冷模式的切换,使得制冷剂与蒸发器盘管有更大的换热温差,从而使得蒸发器获得更快的降温速度。同时通过蓄冷器管路的设置,使得切换时进入蒸发器的流量更大,可以使蒸发器获得更快的降温速度。
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