一种炭-硅复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105688848A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610142137.X

    申请日:2016-03-12

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/04

    摘要: 本发明具体涉及一种炭-硅复合吸附剂的制备方法。首先将水玻璃用去离子水稀释(水玻璃与去离子水的体积比为1︰4),再加入强酸性离子交换树脂Amberlite IR 120H+并搅拌使溶液pH=2,继续搅拌10h,过滤得到滤液,然后加入适量的200目~500目粉末状活性炭,使活性炭占溶液的质量百分率为0.1wt%~2.1wt%,搅拌1min并超声波振荡3min,滴加一定量氨水溶液并搅拌直至溶液pH=7,静置12h,然后置于异丙醇/正己烷溶液中于60℃下老化5~10h,然后将凝胶混合物浸入异丙醇/正己烷/TMCS(三甲基氯硅烷)溶液中24h,再置于正己烷溶液中12h,过滤,接着将疏水性凝胶混合物在常温常压下干燥24h,最后连续在60℃、80℃、120℃和150℃下各干燥2h得到炭-硅复合吸附剂。

    可控式吸附塔卸料口结构及卸料方法

    公开(公告)号:CN108014597A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201810046813.2

    申请日:2018-01-17

    IPC分类号: B01D53/02

    摘要: 本发明针对现有的吸附塔卸吸附剂时存在不方便及高成本等问题,提供了一种可控卸料速度的、简易的改进型吸附塔卸料口结构。可控式吸附塔卸料口结构,包括卸料口外封头,活动挡板,内限位板、外限位板;活动挡板由大内挡板、小内挡板、主螺栓、副螺栓构成;大内挡板上设有小卸料口、螺栓口、卡口和把手;主螺栓和副螺栓均为带六角头的螺栓。通过旋转大内挡板把手,装上或取下大内挡板;大内挡板并通过内限位板和外限位板来固定;小内挡板通过螺栓固定在大内挡板上;通过松开或取下主螺栓螺母,取下副螺栓,旋转小内挡板开度,控制卸料速度。利用可控式吸附塔卸料口结构,更换吸附剂更方便快捷,减少人力资源;更经济合理,减少浪费和污染。

    可控式吸附塔卸料口结构

    公开(公告)号:CN208356432U

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201820078872.3

    申请日:2018-01-13

    IPC分类号: B01D53/02

    摘要: 本实用新型针对现有吸附塔卸吸附剂时存在不方便及高成本等问题,提供了一种可控卸料速度的、简易的改进型吸附塔卸料口结构。可控式吸附塔卸料口结构,包括卸料口外封头,活动挡板,内限位板、外限位板;活动挡板由大内挡板、小内挡板、主螺栓、副螺栓构成;大内挡板上设有小卸料口、螺栓口、卡口和把手;主螺栓和副螺栓均为带六角头的螺栓。通过旋转大内挡板把手,装上或取下大内挡板;大内挡板并通过内限位板和外限位板来固定;小内挡板通过螺栓固定在大内挡板上;通过松开或取下主螺栓螺母,取下副螺栓,旋转小内挡板开度,控制卸料速度。利用可控式吸附塔卸料口结构,更换吸附剂更方便快捷,减少人力资源;更经济合理,减少浪费和污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种油气合建站储能型油气回收装置及方法

    公开(公告)号:CN109163215A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811035975.2

    申请日:2018-09-06

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明公开了一种油气合建站储能型油气回收装置及方法,包括储冷气体罐、一号压缩机、储冷气体预冷器、对叉梳齿型相变储冷器、油气罐、二号压缩机、储冷型油气预冷器,对叉梳齿型相变储冷器具有对叉梳齿型的储冷腔、迂回式的混合气微通道流道及内插多孔材料的迂回式的LNG微通道流道;本发明能将加压储冷气体分两级高效吸收LNG气化冷能后,液化沉降于对叉梳齿型相变储冷器中,产生的低温的CNG经储冷型油气预冷器进一步储冷;回收油气时,加压混合气先后经储冷型油气预冷器、对叉梳齿型相变储冷器两级储冷高效冷凝,回收油气。本发明打破LNG气化与油气回收异步限制,实现了油气的高效低耗回收,适用性强,易操控。

    基于控制平衡点的注采井间静态流线表征方法

    公开(公告)号:CN118446131A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410600987.4

    申请日:2024-05-15

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及注采井技术领域,尤其涉及基于控制平衡点的注采井间静态流线表征方法,包括对注采井网中心注水井控制单元划分;确定相邻生产井之间连线及相邻生产井与注水井的连线,计算流场控制平衡点与生产井的直线距离;得到注水井与流线控制界限点的直线距离和流线控制界限点的坐标;计算注水井与相邻生产井的主流线渗流能力和注水井所有小层对应主流线渗流能力之和;计算若干个中间点与注水井、生产井之间的井间流线液量和总平均渗流能力;并计算注水井、生产井及若干个中间点的流线数量;利用基于贝塞尔函数的流线表征法确定注采井网及其控制点的流线追踪预测。本发明解决现有水平及纵向储层注采关系流线的复杂程度高的问题。