一种超纯级碳酸二甲酯制备的制备系统及其制备工艺

    公开(公告)号:CN115463444A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211206785.9

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明涉电池级DMC和电子级DMC的技术领域,具体为一种超纯级碳酸二甲酯的制备系统及其制备工艺,包括相连通的重组分结晶分离系统和DMC结晶分离系统,工业级DMC重组分结晶分离系统包括通过管道依次连通的结晶供料罐、结晶供料泵、重组分结晶器、重组分结晶料罐、重组分过滤供料泵和精密过滤器Ⅰ,DMC结晶分离系统包括通过管道依次连通的DMC结晶供料罐、DMC结晶供料泵、DMC结晶器、发汗前离心机、带有外夹套的发汗螺旋输送机、发汗后离心机、DMC结晶融化槽和DMC成品输送泵;初步就保证了DMC的纯度要求;DMC物料通入DMC结晶分离系统,生产出99.999%电子级纯度DMC产品,过程中无需额外采用价格昂贵的高纯级化学品和品位较高的热量。

    一种减少CO2排放的生产合成气的工艺方法及系统

    公开(公告)号:CN114933921A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210079280.4

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/82 C10K1/00

    摘要: 本发明公开了一种减少CO2排放的生产合成气的工艺方法及系统,所述工艺方法包括以下步骤:第一煤气化装置接收空分装置产生的一部分氧气,第一煤气化装置利用氧气和外置煤储运装置送来的煤发生气化反应,生成粗合成气A。本发明通过将第二煤气化装置与第一煤气化装置完美耦合,将合成气净化装置中产生的二氧化碳废气通入第二煤气化装置内部,第二煤气化装置以二氧化碳和氧气作为气化剂的氧化剂之一参与气化反应,从而减少单位产品中兰炭的消耗量,提高了碳的利用率,更重要的是,大大降低了生产合成气所排放的二氧化碳含量,以达到解决煤化工生产合成气中二氧化碳排放量过大的问题,实现合成气生产过程中的低碳排放。

    一种褐煤提质尾气的处理及回收方法

    公开(公告)号:CN103881784A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410097465.3

    申请日:2014-03-17

    IPC分类号: C10L9/08 B01D50/00

    摘要: 本发明公开了一种褐煤提质尾气的处理及回收方法,通过将褐煤提质过程中产生的尾气进行有效地除尘,再经尾气压缩机压缩后,进入尾气洗涤塔充分洗涤微尘,出洗涤塔的洁净饱和尾气富含大量潜热,可作为热媒预热工艺介质,使得饱和尾气释放热量变成饱和水,饱和水进一步回收余热接近常温后,送往污水处理系统,经过简易处理后作为项目的补充水,剩余水外供。本发明能够有效地回收提质尾气中的水和余热,通过将回收的工艺水和余热进行充分地综合利用,符合现代煤化工循环经济和能量梯级利用理念,特别适合西北等严寒、缺水地区,前景十分广阔。

    一种超纯级碳酸二甲酯制备的制备系统及其制备工艺

    公开(公告)号:CN115463444B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202211206785.9

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明涉电池级DMC和电子级DMC的技术领域,具体为一种超纯级碳酸二甲酯的制备系统及其制备工艺,包括相连通的重组分结晶分离系统和DMC结晶分离系统,工业级DMC重组分结晶分离系统包括通过管道依次连通的结晶供料罐、结晶供料泵、重组分结晶器、重组分结晶料罐、重组分过滤供料泵和精密过滤器Ⅰ,DMC结晶分离系统包括通过管道依次连通的DMC结晶供料罐、DMC结晶供料泵、DMC结晶器、发汗前离心机、带有外夹套的发汗螺旋输送机、发汗后离心机、DMC结晶融化槽和DMC成品输送泵;初步就保证了DMC的纯度要求;DMC物料通入DMC结晶分离系统,生产出99.999%电子级纯度DMC产品,过程中无需额外采用价格昂贵的高纯级化学品和品位较高的热量。

    一种高效纳米光芬顿催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111450854B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202010317980.3

    申请日:2020-04-21

    摘要: 本发明公开了一种高效纳米光芬顿催化剂及制备方法,水处理技术和环境功能材料技术领域。其由载体和固载于载体表面的化合物组成,所述载体为TiO2纳米颗粒,所述化合物成分为MoS2、Fe2O3、Bi2O5、CuO、Ag2O中的两种以上。本发明制备的高效纳米光芬顿催化剂具有活性高、稳定性好、技术成熟及成本低等优点;制备的纳米载体比表面积大,活性组分负载后不易脱落。其方法对难降解有机废水中的TOC平均去除率达到56%以上,有利于光芬顿技术在废水处理中的应用。