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公开(公告)号:CN117339410A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311521334.9
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01F23/23 , B01F25/312 , B01F25/31 , B01F25/452 , B01F25/10 , B01F23/232
Abstract: 本发明公开了一种耦合式的微气泡制备方法,属于化工生产领域,包括以下步骤:气相通过微孔导流管的微孔通道进入微孔导流管内,其中在穿过微孔通道时,气体被分散为初步气泡;旋流在微孔导流管内一边旋流、一边向前运动,沿途剪切从微孔通道流出的初步气泡,使初步气泡加速脱离微孔导流管的内壁表面变成尺寸更小的小气泡,小气泡溶解在旋流内,与旋流一起变成溶解有小气泡的流体。本发明提供的一种耦合式的微气泡制备方法,将微孔充气成泡工艺、旋流剪切破碎成泡工艺和湍流减压释气成泡工艺耦合在一起,实现了微孔结构、旋流结构和文丘里管这三种产生微小气泡的结构形式有机结合。
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公开(公告)号:CN114262635B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111500515.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种天然气强化脱硫脱碳系统及方法。本发明天然气强化脱硫脱碳系统及方法中,天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸;同时微元分散床内微元分散体系液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制反应深度,增加了操作弹性。
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公开(公告)号:CN114133969B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111501660.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供一种高硫高碳天然气脱硫脱碳方法。该工艺使天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸仅需少量塔板即可完成脱硫脱碳任务;同时微元分散床和复合吸收塔微元分散段内微元分散体系的液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制反应程度,增加了操作弹性;另外,复合吸收塔可在较低的贫液循环量下运行,相比常规工艺能够显著降低再生能耗。
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公开(公告)号:CN114133969A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111501660.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供一种高硫高碳天然气脱硫脱碳方法。该工艺使天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸仅需少量塔板即可完成脱硫脱碳任务;同时微元分散床和复合吸收塔微元分散段内微元分散体系的液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制反应程度,增加了操作弹性;另外,复合吸收塔可在较低的贫液循环量下运行,相比常规工艺能够显著降低再生能耗。
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公开(公告)号:CN117380005A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311521255.8
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01F23/23 , B01F25/312 , B01F25/31 , B01F25/452 , B01F25/10 , B01F23/232
Abstract: 本发明涉及一种旋流式的微气泡制备方法,包括:气体通过外腔进气管和内腔进气管分别进入外腔体和内腔体形成外层气室和内层气室,外层气室和内层气室的气体分别通过微孔成泡外管和微孔成泡内管进入中间环形腔内,气体在通过微孔成泡外管或微孔成泡内管的微孔通道的过程中被分散成初步气泡;与此同时,液相沿进液管向上进入中间环形腔内;流体在中间环形腔内将初步气泡剪切成小气泡,使小气泡脱离中间环形腔的内壁,小气泡溶解在流体中形成溶解有小气泡的流体;溶解有小气泡的流体最终通过出料口排出。本发明公开的方法,能够兼顾气泡生成质量、性能以及生产成本,解决目前微气泡发生器存在气泡尺寸分布较大、能耗较高、性能不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN114262635A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111500515.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种天然气强化脱硫脱碳系统及方法。本发明天然气强化脱硫脱碳系统及方法中,天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸;同时微元分散床内微元分散体系液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制反应深度,增加了操作弹性。
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公开(公告)号:CN114133968B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111500305.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供一种高碳天然气脱硫脱碳方法。天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸仅需少量塔板即可完成脱硫脱碳任务;同时微元分散段内微元分散体系液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制CO2反应程度,增加了操作弹性;另外,复合吸收塔可在较低的贫吸收液循环量下运行,相比常规工艺能够显著降低再生能耗。
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公开(公告)号:CN114133968A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111500305.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明提供一种高碳天然气脱硫脱碳方法。天然气与吸收液在微元发生装置内分散为微米尺度的微元分散体系,拥有巨大的相界面积,显著提高吸收速率,进而大幅降低吸收设备尺寸仅需少量塔板即可完成脱硫脱碳任务;同时微元分散段内微元分散体系液层高度可控,可通过调节微元分散体系液层高度来调节气相停留时间进而控制CO2反应程度,增加了操作弹性;另外,复合吸收塔可在较低的贫吸收液循环量下运行,相比常规工艺能够显著降低再生能耗。
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